1.一种刚性桩复合地基的稳定性确定方法,其特征在于,包括:基于刚性桩复合地基的参数,确定所述刚性桩复合地基的目标滑弧和所述目标滑弧的土体抗滑力矩;其中,所述目标滑弧为所述刚性桩复合地基中滑坡的滑坡稳定性系数最小的滑弧;从位于所述目标滑弧内的桩体中确定出悬臂段最长的第一桩体,并根据所述第一桩体的弯曲受压容许力确定所述第一桩体支持的最大弯矩;基于所述第一桩体支持的最大弯矩,确定所述第一桩体能够承受的最大水平作用力;基于所述第一桩体能够承受的最大水平作用力,第n个桩体与第n个桩体的相邻桩体之间的距离以及第n个所述桩体中悬臂段的长度,确定第n个所述桩体的抗滑力;所述n为小于或等于N的正整数;N为所述目标滑弧内的桩体个数;基于N个所述桩体的抗滑力与N个所述桩体的力臂,确定所述目标滑弧所有所述桩体的总抗滑力矩;根据所述目标滑弧对应的土体抗滑力矩和所述目标滑弧内的各个桩体的总抗滑力矩,确定刚性桩复合地基的稳定性系数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述第一桩体对应的最大弯矩,确定所述第一桩体能够承受的最大水平作用力,包括:根据所述第一桩体的土层侧向作用力,确定所述第一桩体的初始弯矩;在所述第一桩体的初始弯矩小于所述目标弯矩时,增加作用于所述第一桩体的水平作用力;根据所述第一桩体的土层侧向作用力和作用于所述第一桩体的水平作用力,确定所述第一桩体的当前弯矩;若所述第一桩体的当前弯矩等于所述目标弯矩,将当前水平作用力确定为所述第一桩体能够承受的最大水平作用力。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述在所述第一桩体的初始弯矩小于所述目标弯矩时,增加作用于所述第一桩体的水平作用力,包括:若所述第一桩体的初始弯矩小于所述目标弯矩,以预设增量增加作用于所述第一桩体的水平作用力。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于刚性桩复合地基的参数,确定所述刚性桩复合地基的目标滑弧和所述目标滑弧的土体抗滑力矩,包括:将所述目标滑弧内的土层划分为多个土条;分别确定所述多个土条的抗滑力矩;基于所述多个土条的抗滑力矩,确定所述目标滑弧内的土层的土体抗滑力矩。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述目标滑弧对应的土体抗滑力矩和所述目标滑弧内的各个桩体的抗滑力矩,确定刚性桩复合地基的稳定性系数,还包括:根据所述刚性桩复合地基,确定折减系数;其中,所述折减系数用于指示所述桩体的质量对所述目标滑弧内各个桩体的抗滑力矩的影响程度;基于所述折减系数、所述目标滑弧对应的土体抗滑力矩和所述目标滑弧内各个桩体的抗滑力矩,确定所述刚性桩复合地基的稳定性系数。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述刚性桩为水泥粉煤灰碎石CFG桩。
7.一种刚性桩复合地基的稳定性确定装置,其特征在于,包括:弯矩确定模块,用于基于刚性桩复合地基的参数,确定所述刚性桩复合地基的目标滑弧和所述目标滑弧的土体抗滑力矩;其中,所述目标滑弧为所述刚性桩复合地基中滑坡的滑坡稳定性系数最小的滑弧;从位于所述目标滑弧内的桩体中确定出悬臂段最长的第一桩体,并根据所述第一桩体的弯曲受压容许力确定所述第一桩体支持的最大弯矩;系数确定模块,用于基于所述第一桩体支持的最大弯矩,确定所述第一桩体能够承受的最大水平作用力;基于所述第一桩体能够承受的最大水平作用力,第n个桩体与第n个桩体的相邻桩体之间的距离以及第n个所述桩体中悬臂段的长度,确定第n个所述桩体的抗滑力;所述n为小于或等于N的正整数;N为所述目标滑弧内的桩体个数;基于N个所述桩体的抗滑力与N个所述桩体的力臂,确定所述目标滑弧所有所述桩体的总抗滑力矩;根据所述目标滑弧对应的土体抗滑力矩和所述目标滑弧内的各个桩体的总抗滑力矩,确定刚性桩复合地基的稳定性系数。
8.一种电子设备,包括:存储器,用于存储可执行指令;处理器,用于执行所述存储器中存储的可执行指令时,实现如权利要求1-6任一项所述的刚性桩复合地基的稳定性确定方法。
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有可执行指令,所述可执行指令被处理器执行时,实现如权利要求1-6任一项所述的刚性桩复合地基的稳定性确定方法。