1.一种基于置信度分析的高速铁路路基沉降评估方法,其特征在于,包括:S1,确定与目标标准差关联的基本技术要求,所述基本技术要求包括观测条件要求、沉降预测稳定性要求、沉降完成率要求,其中所述观测条件要求包括路基沉降观测期、观测精度以及观测频次;所述确定与目标标准差关联的基本技术要求包括:在不同观测精度和观测频次的条件下,基于所述路基沉降观测期、沉降预测稳定性要求、沉降完成率要求量值的变化规律,确定与目标置信度关联的沉降观测与预测分析的基本技术要求;S2,基于所述与目标置信度关联的沉降观测与预测分析的基本技术要求进行高速铁路路基沉降评估,包括:观测条件要求的选用、系统误差的校正以及沉降预测结果的评估,所述评估的评价指标包括沉降预测稳定性、沉降完成率和目标标准差;所述S1的核心和基础为确定无砟轨道路基目标标准差是2mm,有砟轨道路基目标标准差是4mm;所述S2包括:S21,选用曲线拟合模型,包括:分析不同曲线拟合模型对不同土性、地基处理形式软土地基沉降曲线拟合的相关系数、相对误差、变异系数,确定在相应条件下的最优预测模型,并基于所述最优预测模型下的预测沉降统计均值计算公式进行系统误差的校正;S22,以基于置信度的沉降评估方法确定的观测精度和观测频次进行沉降变形观测;S23,达到所述路基沉降观测期时,对沉降变形观测数据进行沉降预测,预测路基最终沉降量,并采用沉降预测的稳定性、沉降完成率和目标标准差为指标评估所述沉降预测的预测结果;所述S21中不同曲线拟合方法包括:对于砂井地基,曲线拟合方法的适用性按砂井间距和渗透系数进行分类选用,砂井间距的界限为dw=2m,渗透系数的界限为K v =8.0E -4 m/d;天然沉积的软土地基是由渗透系数不同的多层土所组成,宏观上具有非均质性,将几个土层等效为厚度等于各土层之和、渗透系数为等效渗透系数的单一土层,等效渗透系数按式(21)和式(22)确定: (21) (22)式中: ——每层土渗透系数,m/s; ——压缩系数,1/MPa; ——孔隙比; ——水的重度,kn/m 3 ; ——多层土等效渗透系数,m/s; ——每层土层厚度,m;正三角形布置的塑料排水板有效影响范围直径与塑料排水板间距的关系为式(23): (23)式中: ——塑料排水板有效影响范围的直径,m; ——塑料排水板间距,m。
2.根据权利要求1所述的一种基于置信度分析的高速铁路路基沉降评估方法,其特征在于,所述S21包括采用预测沉降统计均值经验公式进行系统误差的校正。
3.根据权利要求2所述的一种基于置信度分析的高速铁路路基沉降评估方法,其特征在于,所述沉降预测的稳定性基于一定时间间隔两次预测最终沉降量差值确定;所述沉降完成率受天然地基和砂井地基由不同观测频次和观测精度影响;所述目标标准差在相同观测频次条件下受到观测精度影响。
4.根据权利要求3所述的一种基于置信度分析的高速铁路路基沉降评估方法,其特征在于,所述沉降预测的稳定性的计算公式如式(0)所示: (0)式中: ——间隔3个月两次预测最终沉降量差值,mm; 、 ——预测沉降统计均值,mm; 、 ——预测沉降标准差,mm。
5.一种基于置信度分析的高速铁路路基沉降评估系统,用于实施权利要求1-4任一所述的方法,其特征在于,包括:技术要求确定模块(101),用于确定与目标标准差关联的基本技术要求,所述基本技术要求包括观测条件要求、沉降预测稳定性要求、沉降完成率要求量值和沉降预测拟合曲线的选用,其中所述观测条件要求包括路基沉降观测期、观测精度以及观测频次;所述确定与目标标准差关联的基本技术要求包括:在不同观测精度和观测频次的条件下,基于所述路基沉降观测期、沉降预测稳定性要求、沉降完成率要求量值的变化规律,确定与目标置信度关联的沉降观测与预测分析的基本技术要求;路基沉降评估(102),用于基于所述与目标置信度关联的沉降观测与预测分析的基本技术要求进行以沉降预测稳定性、沉降完成率、目标标准差为核心的高速铁路路基沉降评估。
6.一种电子设备,其特征在于,包括处理器和存储器,所述存储器存储有多条指令,所述处理器用于读取所述指令并执行如权利要求1-4任一所述的方法。
7.一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多条指令,所述多条指令可被处理器读取并执行如权利要求1-4任一所述的方法。