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1、南京工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在砂土液化判別及震陷預(yù)估中的應(yīng)用姓名:李方明申請學(xué)位級別:碩士專業(yè):巖土工程指導(dǎo)教師:陳國興20050101摘要摘要地震作j|】造成的砂上液化及液化性震陷,會給建筑物造成難以修復(fù)的破壞。地震tlJ工程建設(shè)場地是夼會液化發(fā)生液化的叮能性有多大以及液化的后果如何這是r程勘察部門需要回答的問題,也是工程場地地震安全性評價:[作的重要內(nèi)容之。砂土液化及其震陷『佝發(fā)生、發(fā)展是一個復(fù)雜的過程,其影響因素很多,各因
2、素之問呈高度的非線性關(guān)系。傳統(tǒng)的砂二E液化預(yù)測方法大多數(shù)是在宏觀震害現(xiàn)象和室內(nèi)試驗基礎(chǔ)j二總結(jié)、分析得到的,存在著一定的局限性,其預(yù)測々歧千i待提商:J阿人I:III經(jīng)網(wǎng)坌足一種多冗=m線性動力學(xué)系統(tǒng),具有良好的自適應(yīng)。勝、f組l磐呲硐l緞強的盼學(xué)習(xí)、聯(lián)想、容錯、抗干擾能力,可以靈活方便地對多成問的復(fù)雜朱知系統(tǒng)進行J高度建模,I,J以實現(xiàn)全麗考慮各種因素的砂土液化判劇及艘陷測。以岡內(nèi)外25次火地震的眾多實測液化資料為基礎(chǔ),經(jīng)LVQ分類神
3、經(jīng)嘲絡(luò)分類后的有效液化資料為樣本,以描述地震動特性、砂土層埋減環(huán)境和砂土物理力。乒1:能的11個指標(biāo)的小同組合為輸入變量,采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(1M算法和快速BP算法)、RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(廣義剛歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)newffrnn算法和概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)newpnn竹法)平遺f‘神經(jīng)嘲絡(luò)((;^肌),建立了砂土液化預(yù)測模型,通過所建網(wǎng)絡(luò)模型的訓(xùn)練、驗證、應(yīng)用和比較表明:①BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)液化預(yù)測模型有較高的預(yù)測精度,其預(yù)測精度與模型的輸入變量的不同組合有關(guān),LM
4、算法的計算速率比快速BP算法快得多:②增加BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的節(jié)點不~定能夠提高網(wǎng)絡(luò)模型的預(yù)測正確度;③以經(jīng)LVQ分類后的樣本為學(xué)習(xí)樣本,BP模型、GA—BP模型和RBF模型的液化判別成功率相差不大,四參數(shù)的LM算法的BP模型法和RBF概率模型法的液化判別成功率最高。以Ⅲ內(nèi)外25次火地震中的344l:『l場地液化實洲資荊為艱礎(chǔ),通過I刪神經(jīng)州絡(luò)?!恢輋內(nèi)訓(xùn)練利檢驗,分析了修ni標(biāo)貫,|_l數(shù)(Ⅳ,)。與飽刷砂上抗液化強度之叫的非線性關(guān)系,
5、建立了飽和砂土液化極限狀態(tài)曲線或抗液化強度臨界曲線經(jīng)驗公式,經(jīng)統(tǒng)計分析,給出了液化和非液化的概率密度函數(shù)及抗液化安全系數(shù)與液化概率之問的經(jīng)驗公式,導(dǎo)出了具有概率意義的飽和砂土抗液化強度經(jīng)驗公式。當(dāng)液化概率水平為50%時,即等價于傳統(tǒng)的確定性砂土液化判別,該方法預(yù)測液化和非液化的可靠性分別為904%和812%,具有較高的可靠性。本文提出的砂土液化概率判別方法,使:L程場地的砂土液化概率判別如I同確定性砂土液化判別一樣簡幣、方便,從而使砂土
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