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基于堆栈泛化的膨胀土抗拉强度预测模型
作者姓名:陈洋  汪磊  李天义
作者单位:1. 上海交通大学土木工程系;2. 上海工程技术大学城市轨道交通学院
基金项目:国家重点研发计划项目(2019YFC1509800);
摘    要:如何准确评估土体的抗拉强度是岩土工程实践中的一个重要问题.该文首先开展一系列试验,获得125组包含干密度、含水量、无侧限抗压强度、单轴抗拉强度、基质吸力、破坏压应变、破坏拉应变、拉剪黏聚力、拉剪内摩擦角等信息在内的试验数据,并在此基础上,利用堆栈泛化算法,建立压实膨胀土单轴抗拉强度预测模型,详尽比较堆栈泛化模型与其他机器学习模型以及基于吸应力的抗拉强度理论模型的预测性能;最后进行特征重要性分析,研究堆栈泛化模型对抗拉强度与其他变量之间的内在联系.结果表明该预测模型的预测性能明显优于参与比较的其他机器学习模型,远优于基于吸应力的抗拉强度理论模型.对抗拉强度影响最大的5个特征最终排序为质吸力(44.6%)>含水量(19.5%)>拉剪内摩擦角(11.9%)>无侧限抗压强度(10.6%)>破坏拉应变(8.0%),与既有研究结果吻合.

关 键 词:膨胀土  抗拉强度  堆栈泛化  机器学习
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