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摘要:
有限元方法常用来分析及预测深基坑工程在不同工况条件下的稳定性问题,而分析结果的可靠性取决于计算参数的准确性和模型边界条件的合理性.本文针对大型深基坑工程提出了基于人工神经网络的土体参数反演方法.建立深基坑工程土体参数反演的神经网络时,先由监测数据数量和待反演参数数目确定神经网络的拓扑结构,然后采用遗传算法优化网络的初始连接权值和激活函数阈值,再利用有限元模型计算建立神经网络的训练样本,将实际监测数据输入训练后的网络后即可进行土体参数的反演计算.本文以天津文化中心交通枢纽工程为例,详细介绍了基于神经网络的大型深基坑工程土体参数反演的步骤,并利用反演得到的参数进行其他工况条件下的数值计算,其结果验证了该参数反演方法行之有效.
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文献信息
篇名 基于神经网络的大型深基坑工程土体参数反演
来源期刊 水力发电学报 学科 工学
关键词 深基坑 人工神经网络 参数反演 有限元
年,卷(期) 2015,(7) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 109-117
页数 分类号 TV142
字数 语种 中文
DOI 10.11660/slfdxb.20150714
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张启斌 17 161 6.0 12.0
2 谭儒蛟 18 186 8.0 13.0
3 徐文杰 清华大学水沙科学与水利水电工程国家重点实验室 21 281 11.0 16.0
4 徐添华 香港科技大学土木及环境工程系 2 16 2.0 2.0
传播情况
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引文网络
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