1.一种盾构机隧道挖掘精度控制方法,其特征在于,包括以下步骤:获取若干盾构机的施工序列轴,形成施工序列轴集合;施工序列轴包括土体参数和盾构机刀具磨损量,获取过程包括:构建以施工路线的长度为采集长度的采集轴;在施工路线的长度上构建直线坐标系,在直线坐标系上构建若干采集点;利用采集点获取盾构机刀具磨损量以及土体参数;将获取的盾构机刀具磨损量以及土体参数按照坐标导入采集轴形成施工序列轴;利用施工序列轴集合得到盾构机刀具磨损量影响隧道轴线的阈值;包括如下步骤:识别施工序列轴上的刀具更换节点,刀具更换节点之间定义为刀具使用周期;获取全部刀具使用周期施工序列轴全部采集点的土体参数和刀具磨损量;对上述土体参数和刀具磨损量进行分析,得到土体参数与刀具磨损量的第一分析模型;获取全部刀具使用周期对应的隧道轴线,取出其中异常的隧道轴线以及对应的刀具磨损量和土体参数,根据土体参数以及对应的刀具磨损量得到异常隧道轴线与刀具磨损量和土体参数第二分析模型;得到盾构机刀具磨损量影响隧道轴线的阈值的过程包括:利用第二分析模型,针对不同的土体参数构建出不同的刀具磨损量阈值;利用施工序列轴集合以及获取的盾构机参数构建有限元仿真模型;实时获取盾构机泡沫流量和土体参数导入至上述有限元仿真模型;计算得到盾构机刀具磨损量,在盾构机刀具磨损量超过上述阈值时,生成隧道轴线偏离预警信息。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,土体参数包括硬度参数和硬度分布参数。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,计算得到盾构机刀具磨损量包括:将实时获取的土体参数输入至第一分析模型,得到第一磨损量;利用实时获取盾构机泡沫流量对第一磨损量进行校准,得到第二磨损量。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,校准过程包括:将土体参数和泡沫流量导入至有限元仿真模型进行仿真,根据计算得到的磨损量对第一磨损量进行校准,得到第二磨损量。
5.一种计算机设备,其特征在于,包括:存储器和处理器,所述存储器和所述处理器之间互相通信连接,所述存储器中存储有计算机指令,所述处理器通过执行所述计算机指令,从而执行权利要求1~4中任一项所述的方法。
6.一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指令,所述计算机指令用于使计算机执行权利要求1~4中任一项所述的方法。