国网新源控股有限公司;国网新源控股有限公司抽水蓄能技术经济研究院;安徽桐城抽水蓄能有限公司;盾构及掘进技术国家重点实验室王伟获国家专利权
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龙图腾网获悉国网新源控股有限公司;国网新源控股有限公司抽水蓄能技术经济研究院;安徽桐城抽水蓄能有限公司;盾构及掘进技术国家重点实验室申请的专利一种抽水蓄能电站小转弯半径TBM掘进适应度计算方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115730403B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-07-29发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202211479593.5,技术领域涉及:G06F30/17;该发明授权一种抽水蓄能电站小转弯半径TBM掘进适应度计算方法是由王伟;赵毅锋;任韬哲;吴强;茹松楠;潘福营;吕风英;杜克楠;凌超;王亮春;杨光;李云龙;刘君成;郑雪琴;王昱;刘家俊;王俊杰设计研发完成,并于2022-11-24向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种抽水蓄能电站小转弯半径TBM掘进适应度计算方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种抽水蓄能电站小转弯半径TBM掘进适应度计算方法,包括确定抽水蓄能电站小转弯半径TBM掘进适应性指标,构造递阶层次图;分别建立基准层与目标层和指标层的成对比较表;将成对比较表转化为成对比较矩阵;分别计算指标层各元素的总权重和计算各指标F 1~F 20的隶属度;最后计算抽水蓄能电站小转弯半径TBM掘进适应度S。本发明可科学计算并评价小转弯半径TBM在抽水蓄能电站工程中掘进施工的适应性,为TBM掘进施工状态评估和优化提升提供科学依据。
本发明授权一种抽水蓄能电站小转弯半径TBM掘进适应度计算方法在权利要求书中公布了:1.一种抽水蓄能电站小转弯半径TBM掘进适应度计算方法,其特征在于,包括以下步骤: 1确定抽水蓄能电站小转弯半径TBM掘进适应性指标,构造递阶层次图;所述递阶层次图包括目标层、基准层和指标层;所述目标层为计算抽水蓄能电站小转弯半径TBM掘进适应度S,所述基准层包括TBM掘进施工参数Q1、工程地质条件Q2、复杂地质问题Q3和施工技术与管理水平Q4,所述指标层分别包括基准层各项所属元素,即Q1包括TBM掘进速度F1、TBM掘进推力F2、TBM掘进刀盘转速F3和TBM掘进刀盘扭矩F4,Q2包括围岩单轴抗压强度F5、围岩完整性F6、围岩磨蚀性F7、围岩石英含量F8、地层地应力F9和隧洞埋深F10,Q3包括地层断层破碎带F11、围岩大变形F12、地层岩爆F13、复合地层F14、隧洞突通水F15、围岩透水率F16、环境温度F17和有害气体F18,Q4包括施工技术水平F19和施工管理水平F20; 2分别建立基准层与目标层和指标层的成对比较表; 3将步骤2中的成对比较表转化为成对比较矩阵; 4计算指标层各元素的总权重,所述指标层各元素的总权重的计算方法如下: ①分别计算成对比较矩阵A=aij4×4、B=bij4×4、C=Cij6×6、D=dij8×8、E=eij2×2的最大特征根λA,max、λB,max、λC,max、λD,max、λE,max及其对应的特征向量νA=ν1,ν2,ν3,ν4、ωB=ω1,ω2,ω3,ω4、ωC=ω5,ω6,…,ω10、ωD=ω11,ω12,…,ω18、ωE=ω19,ω20; ②分别对特征向量νA、ωB、ωC、ωD、ωD进行归一化处理,得到νA′=ν1′,ν2′,ν3′,ν4′、ωB′=ω1′,ω2′,ω3′,ω4′、ωC′=ω5′,ω6′,…,ω10′、ωD′=ω11′,ω12′,…,ω18′、ωE′=ω19′,ω20′,则ν1′~ν4′依次为基准层各元素Q1~Q4对于目标层S的权重,ω1′~ω20′依次为指标层各元素F1~F20对于基准层Q1~Q4的权重,ν1′ω1′~ν1′ω4′,ν2′ω5′~ν2′ω10′,ν3′ω11′~ν3′ω18′,ν4′ω19′,ν4′ω20′依次为指标层各元素F1~F20对于目标层S的总权重,并记ω=ν1′ω1′…ν1′ω4′ν2′ω5′…ν2′ω10′ν3′ω11′…ν3′ω18′ν4′ω19′ν4′ω20′; 5计算各指标F1~F20的隶属度; 6计算抽水蓄能电站小转弯半径TBM掘进适应度P, P=ω·FT 其中,ω=ν1′ω1′…ν1′ω4′ν2′ω5′…ν2′ω10′ν3′ω11′…ν3′ω18′ν4′ω19′ν4′ω20′,F=F1x1F2x2…F20x20,ν1′ω1′为TBM掘进速度,ν1′ω2′为TBM掘进推力,ν1′ω3′为TBM掘进刀盘转速,ν1′ω4′为TBM掘进刀盘扭矩,ν2′ω5′为围岩单轴抗压强度,ν2′ω6′为围岩完整性系数,ν2′ω7′为围岩磨蚀性系数,ν2′ω8′为围岩石英含量,ν2′ω9′为地层地应力水平,ν2′ω10′为隧洞埋深,ν3′ω11′为地层断层破碎带宽度,ν3′ω12′为围岩大变形状况,ν3′ω13′为地层岩爆,ν3′ω14′为复合地层比例,ν3′ω15′为隧洞突通水量,ν3′ω16′为围岩透水率,ν3′ω17′为隧洞内环境温度,ν3′ω18′为隧洞内有害气体涌出量,ν4′ω19′为施工技术水平,ν4′ω20′为施工管理水平。
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