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中国长江电力股份有限公司;长江岩土工程有限公司闫坤获国家专利权

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龙图腾网获悉中国长江电力股份有限公司;长江岩土工程有限公司申请的专利基于PSO-LSSVM的多测孔地应力场反演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:CN118761313B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-12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:202410732272.4,技术领域涉及:G06F30/27;该发明授权基于PSO-LSSVM的多测孔地应力场反演方法是由闫坤;朱全平;赵爽;刘衡生;周严伟;刘世哲;吴泽阳;邓争荣;赵鑫;杨友刚;雷世兵;李林;毛仲敏设计研发完成,并于2024-06-06向国家知识产权局提交的专利申请。

基于PSO-LSSVM的多测孔地应力场反演方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于PSO‑LSSVM的多测孔地应力场反演方法,包括以下步骤:1通过FLAC3D建立三维地应力计算模型;2通过PSO‑LSSVM训练,建立基于PSO‑LSSVM的FLAC3D预测模型;3FLAC3D预测模型验证;4基于所述FLAC3D预测模型获取整个区域地应力场分布情况。本发明通过每次组合不同的多测孔进行反演尝试,反复测试哪些测孔对反演结果精度影响较大,有效避免了某些测孔局部区域直接参与全局反演造成整体误差较大的问题,通过对这些测孔进一步划分局部区域进行单独反演,通过这种方式使反演结果更接近全局最优解,同时避免了局部最优解的问题,提高了多钻孔反演的拟合精度和计算效率。

本发明授权基于PSO-LSSVM的多测孔地应力场反演方法在权利要求书中公布了:1.一种基于PSO-LSSVM的多测孔地应力场反演方法,其特征在于:包括以下步骤: 1通过FLAC3D软件建立三维地应力计算模型; 2通过PSO-LSSVM训练,建立基于PSO-LSSVM的FLAC3D预测模型; 2.1通过所述三维地应力计算模型计算,获得目标地区上N0个测孔处M个测点处的原始地应力计算值; 2.2基于上述原始地应力计算值与地应力实测值获取初始位移边界条件,并以初始位移边界条件为基础构造K组位移边界条件数据样本; 2.3将K组位移边界条件数据样本代入FLAC3D计算模型做反演计算,并重新计算,获取每个位移边界条件数据样本下的N个测孔处M个测点处的初始地应力计算值;其中,N=N0-1; 2.4取K组初始地应力计算值中的K-3组作为PSO-LSSVM的训练输入值,将相应的各组位移边界条件数据样本作为输出值,对三维地应力计算模型进行优化,获得基于PSO-LSSVM的FLAC3D预测模型; 3FLAC3D预测模型验证; 3.1利用未参与模型训练的3组初始地应力计算值对所述基于PSO-LSSVM的FLAC3D预测模型进行检验,若检验未通过,则调整相关参数直至检验通过;若检验通过,则将N个测孔处M个测点处的地应力实测值输入基于PSO-LSSVM的预测模型进行计算,获得相对应的地应力场的重力修正系数和位移边界条件; 3.2基于PSO-LSSVM的预测模型,得到N个测孔处M个测点处的地应力计算值,与之对应的N个测孔处M个测点处地应力实测值进行对比,求得相对误差大小; 3.3如果相对误差满足要求,进入步骤4; 如果相对误差不满足要求,则返回步骤2,重新选择N个测孔位置,并获取N个测孔处M个测点处的初始地应力计算值,循环步骤2-步骤3,直至相对误差满足要求,进入步骤4;如果选择N个测孔位置的N+1种选择中,相对误差均无法满足要求时,重新选择N个测孔位置,令N=N-1,循环步骤2-步骤3,依次类推,直至相对误差满足要求,进入步骤4,如果相对误差依然不满足需要,而N-1=1时,结束循环,将待测区域划分为N0块小区域,对每个小区域进行单独分析; 4基于所述FLAC3D预测模型获取整个区域地应力场分布情况; 对N0-N个测孔通过所述预测模型进行应力反演分析,并对N0-N个测孔的反演结果再次计算相对误差,如果相对误差满足要求,则所述预测模型即为最终建立的基于PSO-LSSVM的FLAC3D预测模型,并根据所述基于PSO-LSSVM的FLAC3D预测模型获取整个区域地应力场分布情况。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人中国长江电力股份有限公司;长江岩土工程有限公司,其通讯地址为:100036 北京市海淀区玉渊潭南路1号B座;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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