1.一种深基坑施工的施工变形预测方法,其特征在于,所述方法包括:获取目标工程区域的勘测数据和施工设计资料;根据目标工程区域的承压水层分布数据,确定正交试验方案;对施工设计资料中的每个施工方法的工况进行数值模拟,确定每个工况下的变形值;根据所述正交试验方案、每个施工方法的工况下的变形值和目标工程区域的承压水层分布数据进行多元线性分析,以确定每个施工方法的工况在目标工程区域进行深基坑施工各阶段施工变形与目标工程区域的承压水层分布的关系;其中,通过以下步骤根据每个施工方法的工况下的变形值和目标工程区域的承压水层分布数据进行多元线性分析:根据每个工况下的变形值和目标工程区域的承压水层分布数据,确定回归计算模型;通过多个回归算法对回归计算模型的系数进行估计,并对回归拟合效果进行比选,并采用回归拟合效果最佳的回归算法,确定回归计算模型的系数;依据回归计算模型和回归计算模型的系数,确定每个施工方法的工况在目标工程区域进行深基坑施工各阶段施工变形与目标工程区域的承压水层分布的关系。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据目标工程区域的承压水层分布数据,确定正交试验方案的步骤包括:根据目标工程区域的勘测数据,确定目标工程区域的承压水层的分布;根据目标工程区域的承压水层的分布,确定双层承压水层的特征指标;根据目标工程区域的勘测数据和双层承压水层的特征指标,确定正交试验方案。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述双层承压水层的特征指标包括:层1顶埋深、层1厚度、双层间距、层2厚度、层1压力水头和层2压力水头。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,对施工设计资料中的每个施工方法的工况进行数值模拟,确定每个施工方法的工况下的变形值:根据双层承压水层的特征指标,确定材料本构模型;基于材料本构模型对该施工方法的工况进行数值模拟,确定数据模拟分析结果,所述数值模拟分析结果用于指示该施工方法的工况的变形量。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:根据基坑底与承压水层顶之间的总体土压力、初始状态下承压水层压力水头的顶托力、基坑底与承压水层顶之间各分层土层的厚度、基坑底与承压水层顶之间各分层土层的重度、承压水层压力水头高度、水的标准容重、基坑底抗突涌稳定的安全系数,确定深基坑抗突涌稳定性。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,通过以下公式计算深基坑抗突涌稳定性: 其中, 为基坑底与承压水层顶之间的总体土压力, 为初始状态下承压水层压力水头的顶托力, 为基坑底与承压水层顶之间各分层土层的厚度; 为基坑底与承压水层顶之间各分层土层的重度; 为承压水层压力水头高度, 为水的标准容重, 为基坑底抗突涌稳定的安全系数。
7.一种深基坑施工的施工变形预测装置,其特征在于,所述装置包括:数据获取模块,用于获取目标工程区域的勘测数据和施工设计资料;正交试验方案确定模块,用于根据目标工程区域的承压水层分布数据,确定正交试验方案;变形值确定模块,用于对施工设计资料中的每个施工方法的工况进行数值模拟,确定每个工况下的变形值;多元线性分析模块,用于根据所述正交试验方案、每个施工方法的工况下的变形值和目标工程区域的承压水层分布数据进行多元线性分析,以确定每个施工方法的工况在目标工程区域进行深基坑施工各阶段施工变形与目标工程区域的承压水层分布的关系;其中,多元线性分析模块,具体用于根据每个工况下的变形值和目标工程区域的承压水层分布数据,确定回归计算模型;通过多个回归算法对回归计算模型的系数进行估计,并对回归拟合效果进行比选,并采用回归拟合效果最佳的回归算法,确定回归计算模型的系数;依据回归计算模型和回归计算模型的系数,确定每个施工方法的工况在目标工程区域进行深基坑施工各阶段施工变形与目标工程区域的承压水层分布的关系。
8.一种电子设备,其特征在于,包括:处理器、存储器和总线,所述存储器存储有所述处理器可执行的机器可读指令,当电子设备运行时,所述处理器与所述存储器之间通过总线通信,所述处理器执行所述机器可读指令,以执行如权利要求1至6任一所述方法的步骤。
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上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时执行如权利要求1至6任一所述方法的步骤。