中國長江電力股份有限公司;長江巖土工程有限公司閆坤獲國家專利權
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龍圖騰網獲悉中國長江電力股份有限公司;長江巖土工程有限公司申請的專利基于PSO-LSSVM的多測孔地應力場反演方法獲國家發明授權專利權,本發明授權專利權由國家知識產權局授予,授權公告號為:CN118761313B 。
龍圖騰網通過國家知識產權局官網在2025-09-12發布的發明授權授權公告中獲悉:該發明授權的專利申請號/專利號為:202410732272.4,技術領域涉及:G06F30/27;該發明授權基于PSO-LSSVM的多測孔地應力場反演方法是由閆坤;朱全平;趙爽;劉衡生;周嚴偉;劉世哲;吳澤陽;鄧爭榮;趙鑫;楊友剛;雷世兵;李林;毛仲敏設計研發完成,并于2024-06-06向國家知識產權局提交的專利申請。
本基于PSO-LSSVM的多測孔地應力場反演方法在說明書摘要公布了:本發明公開了一種基于PSO?LSSVM的多測孔地應力場反演方法,包括以下步驟:1通過FLAC3D建立三維地應力計算模型;2通過PSO?LSSVM訓練,建立基于PSO?LSSVM的FLAC3D預測模型;3FLAC3D預測模型驗證;4基于所述FLAC3D預測模型獲取整個區域地應力場分布情況。本發明通過每次組合不同的多測孔進行反演嘗試,反復測試哪些測孔對反演結果精度影響較大,有效避免了某些測孔局部區域直接參與全局反演造成整體誤差較大的問題,通過對這些測孔進一步劃分局部區域進行單獨反演,通過這種方式使反演結果更接近全局最優解,同時避免了局部最優解的問題,提高了多鉆孔反演的擬合精度和計算效率。
本發明授權基于PSO-LSSVM的多測孔地應力場反演方法在權利要求書中公布了:1.一種基于PSO-LSSVM的多測孔地應力場反演方法,其特征在于:包括以下步驟: 1通過FLAC3D軟件建立三維地應力計算模型; 2通過PSO-LSSVM訓練,建立基于PSO-LSSVM的FLAC3D預測模型; 2.1通過所述三維地應力計算模型計算,獲得目標地區上N0個測孔處M個測點處的原始地應力計算值; 2.2基于上述原始地應力計算值與地應力實測值獲取初始位移邊界條件,并以初始位移邊界條件為基礎構造K組位移邊界條件數據樣本; 2.3將K組位移邊界條件數據樣本代入FLAC3D計算模型做反演計算,并重新計算,獲取每個位移邊界條件數據樣本下的N個測孔處M個測點處的初始地應力計算值;其中,N=N0-1; 2.4取K組初始地應力計算值中的K-3組作為PSO-LSSVM的訓練輸入值,將相應的各組位移邊界條件數據樣本作為輸出值,對三維地應力計算模型進行優化,獲得基于PSO-LSSVM的FLAC3D預測模型; 3FLAC3D預測模型驗證; 3.1利用未參與模型訓練的3組初始地應力計算值對所述基于PSO-LSSVM的FLAC3D預測模型進行檢驗,若檢驗未通過,則調整相關參數直至檢驗通過;若檢驗通過,則將N個測孔處M個測點處的地應力實測值輸入基于PSO-LSSVM的預測模型進行計算,獲得相對應的地應力場的重力修正系數和位移邊界條件; 3.2基于PSO-LSSVM的預測模型,得到N個測孔處M個測點處的地應力計算值,與之對應的N個測孔處M個測點處地應力實測值進行對比,求得相對誤差大小; 3.3如果相對誤差滿足要求,進入步驟4; 如果相對誤差不滿足要求,則返回步驟2,重新選擇N個測孔位置,并獲取N個測孔處M個測點處的初始地應力計算值,循環步驟2-步驟3,直至相對誤差滿足要求,進入步驟4;如果選擇N個測孔位置的N+1種選擇中,相對誤差均無法滿足要求時,重新選擇N個測孔位置,令N=N-1,循環步驟2-步驟3,依次類推,直至相對誤差滿足要求,進入步驟4,如果相對誤差依然不滿足需要,而N-1=1時,結束循環,將待測區域劃分為N0塊小區域,對每個小區域進行單獨分析; 4基于所述FLAC3D預測模型獲取整個區域地應力場分布情況; 對N0-N個測孔通過所述預測模型進行應力反演分析,并對N0-N個測孔的反演結果再次計算相對誤差,如果相對誤差滿足要求,則所述預測模型即為最終建立的基于PSO-LSSVM的FLAC3D預測模型,并根據所述基于PSO-LSSVM的FLAC3D預測模型獲取整個區域地應力場分布情況。
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