1.一种隧道衬砌类型判断方法,其特征在于,包括:步骤S1,获取隧道数据,所述隧道数据包括整个隧道中每个围岩级别的里程段、明洞里程段、缓倾里程段、顺层里程段、地形偏压里程段、辅助坑道交叉点区域里程段、软质岩里程段以及隧道中每个里程点的埋深;步骤S2,基于每个围岩级别的里程段分别与明洞里程段、缓倾里程段、顺层里程段、地形偏压里程段、辅助坑道交叉点区域里程段、软质岩里程段的相交里程段以及里程点的埋深,获得每个围岩级别里程段中不同分段的衬砌类型;所述步骤S2包括:将所述隧道数据输入推理机,所述推理机输出每个围岩级别里程段中不同分段的衬砌类型;对于每个围岩级别里程段,所述推理机的推理过程为:步骤S21,获取所述围岩级别里程段中与所述明洞里程段相交的里程段记为明洞相交里程段,将所述明洞相交里程段的衬砌类型记为所述围岩级别下的第一种衬砌类型,获取所述围岩级别里程段中不与所述明洞里程段相交的里程段记为明洞不相交里程段,进入步骤S22;步骤S22,将埋深小于H1米的顺层里程段、地形偏压里程段、辅助坑道交叉点区域里程度段取并集获得并集里程段,判断所述明洞不相交里程段是否与并集里程段相交,若不相交进入步骤S23,若相交,将相交里程段的衬砌类型记为所述围岩级别下的第二种衬砌类型,进入步骤S23;所述H1∈[45,55];步骤S23,从所述明洞不相交里程段不与所述并集里程段相交的里程段中提取出埋深大于H2米的第一里程段,进入步骤S24,从所述明洞不相交里程段不与并集里程段相交的里程段中提取出埋深不大于H2米的第二里程段,进入步骤S25,35≤H2<H1;步骤S24,将所述第一里程段中同时落入缓倾里程段和软质岩里程段的里程段的衬砌类型记为所述围岩级别下的第三种衬砌类型,将第一里程段中没有同时落入缓倾里程段和软质岩里程段的里程段的衬砌类型记为所述围岩级别下的第四种衬砌类型;步骤S25,若整个隧道长度大于L r 千米,将所述第二里程段的衬砌类型记为所述围岩级别下的第五种衬砌类型,若整个隧道长度不大于L r 千米,将所述第二里程段的衬砌类型记为所述围岩级别下的第六种衬砌类型;L r ∈[3,7]。
2.如权利要求1所述的隧道衬砌类型判断方法,其特征在于,所述辅助坑道交叉点区域里程段为以辅助坑道交叉点为中心点的前后距离T米范围内的里程段,所述T∈[7,12]。
3.如权利要求1所述的隧道衬砌类型判断方法,其特征在于,还包括:步骤S3,将隧道中所有获得衬砌类型的分段与其获得的衬砌类型相关联,按照分段里程信息的先后顺序排序输出。
4.如权利要求1所述的隧道衬砌类型判断方法,其特征在于,所述步骤S2包括:步骤A,将总长为L的隧道划分为N个里程点,N为正整数,为所有里程点建立多维坐标,设第i个里程点的多维坐标X i 为:X i =[l i ,所属围岩级别,RGB i ],其中,l i 表示第i个里程点距离起始点的里程,l i ∈[0,L],i∈[1,N];RGB i 表示第i个里程点的RGB色彩值,RGB i =[r i ,g i ,b i ],r i 、g i 、b i 分别表示第i个里程点的RGB色彩值的R通道分量、G通道分量、B通道分量;初始化所有里程点的RGB色彩值为[0,0,0];步骤B,将明洞里程段内所有里程点的RGB色彩值与[a,0,0]相加,a∈[1,255];将埋深小于H1米的顺层里程段、地形偏压里程段、辅助坑道交叉点区域里程度段取并集获得的并集里程段内所有里程点的RGB色彩值与[0,b,0]相加,b∈[1,255];所述H1∈[45,55];将埋深大于H2米的里程点的RGB色彩值与[0,b 1 ,0]相加;0<b 1 <b+b 1 ≤255;将同时落入缓倾里程段和软质岩里程段的里程点的RGB色彩值与[0,0,c]相加;将埋深不大于H2米的里程点的RGB色彩值与[0,b 2 ,0]相加;0<b 2 <b+b 2 ≤255;35≤H2<H1;步骤C,基于里程点的多维坐标获得每个里程点在所属围岩级别下的衬砌类型,具体包括:步骤C1,若里程点RGB色彩值的R通道分量等于a,将R通道分量等于a的所有里程点的RGB色彩值更新为[a,0,0],将所述里程点的衬砌类型分配为所述里程点多维坐标中所属围岩级别下的第一种衬砌类型,进入步骤C2;步骤C2,若里程点RGB色彩值的G通道分量等于b或者b+b 1 或者b+b 2 ,将里程点RGB色彩值的G通道分量等于b或者b+b 1 或者b+b 2 的所有里程点的RGB色彩值更新为[0,b,0],将所述里程点的衬砌类型分配为所述里程点多维坐标中所属围岩级别下的第二种衬砌类型,进入步骤C3;步骤C3,若里程点RGB色彩值的G通道分量等于b 1 且B通道分量等于c,将G通道分量等于b 1 且B通道分量等于c的里程点RGB色彩值更新为[0,0,c],将所述里程点的衬砌类型分配为所述里程点多维坐标中所属围岩级别下的第三种衬砌类型,若里程点RGB色彩值的G通道分量等于b 1 但B通道分量为0,将G通道分量等于b 1 但B通道分量为0的里程点RGB色彩值更新为[0,b 1 ,0],将所述里程点的衬砌类型分配为所述里程点多维坐标中所属围岩级别下的第四种衬砌类型,进入步骤C4;步骤C4,若L>L r ,将G通道分量等于b 2 的里程点RGB色彩值更新为[0,b 2 ,0],将G通道分量等于b 2 的里程点的衬砌类型分配为所述里程点多维坐标中所属围岩级别下的第五种衬砌类型;若L≤L r ,将G通道分量等于b 2 的里程点RGB色彩值更新为[0,b 3 ,0],将G通道分量等于b 3 的里程点的衬砌类型分配为所述里程点多维坐标中所属围岩级别下的第六种衬砌类型;0<b 3 ≤255,b 1 ≠b 2 ≠b 3 ≠b;步骤D,按照里程点更新后的RGB色彩值对隧道中里程点的衬砌类型进行彩色显示,并在显示图中标记出里程点的所属围岩级别。
5.一种隧道衬砌建造方法,其特征在于,包括:步骤一,将每个围岩级别对应的衬砌划分为多个类型,为每个围岩级别下的每个衬砌类型设置一组对应的衬砌支护参数组;所述衬砌支护参数组中包括初期支护参数、加强支护参数、二次衬砌参数;步骤二,按照权利要求1-4之一所述的隧道衬砌类型判断方法判断出隧道各分段的衬砌类型;步骤三,根据衬砌类型与衬砌支护参数组的对应关系,获得隧道中各分段的衬砌支护参数组;步骤四,各隧道分段分别按照各自衬砌支护参数组中的初期支护参数、加强支护参数、二次衬砌参数建造初期支护、加强支护和二次衬砌。
6.如权利要求5所述的隧道衬砌建造方法,其特征在于,所述衬砌支护参数组中包括初期支护参数、加强支护参数、二次衬砌参数三者中的全部或部分;所述初期支护参数包括找平混凝土设置部位、找平混凝土的厚度、喷混凝土设置部位、喷混凝土的厚度、钢筋网设置部位、钢筋网中钢筋直径、钢筋网网格间距、瞄杆直径、瞄杆设置部位、瞄杆长度、瞄杆环向间距和纵向间距;所述加强支护参数包括钢架类型、钢架设置部位、钢架间距;所述二次衬砌参数包括拱墙厚度和仰拱/底板厚度。
7.一种隧道衬砌类型判断系统,其特征在于,包括隧道数据获取设备和判断模块,所述隧道数据获取设备输出隧道数据至判断模块,所述判断模块按照权利要求1-4之一所述方法判断出隧道中各分段的衬砌类型并输出。