1.隧洞施工参数实时获取方法,其特征在于,包括:沿隧洞轴线获取隧洞施工区域的第一围岩参数,根据隧洞及第一围岩参数构建第一三维模型并利用第一三维模型进行施工仿真,确定第一掘进安全长度;以第一掘进安全长度进行分段施工,同时根据掘进进度实时获取隧洞施工区域的第二围岩参数;利用第二围岩参数对第一三维模型进行实时更新,得到第二三维模型;利用第二三维模型识别围岩等级及其分布范围,并评估围岩对隧洞的影响度,在围岩对隧洞影响度大于第一阈值时,根据围岩等级及其分布范围计算锚固参数,在围岩对隧洞影响度低于第二阈值时,对第一掘进安全长度进行更新,确定第二掘进安全长度;锚固参数包括锚定物、锚定角度、锚定连接杆件、锚定深度的锚定参数;以及,注浆目标、注浆量、注浆频率的注浆参数;锚定参数的确定过程包括:对第二三维模型分析得到的围岩等级及其分布范围进行标记;利用预设的锚定物、锚定角度、锚定连接杆件、锚定深度的参数进行第一次锚固仿真,并根据仿真结果对锚定参数进行评价;改变锚定物、锚定角度、锚定连接杆件、锚定深度参数,进行第二次锚固仿真,并根据仿真结果对锚定参数进行评价;重复上述过程,直至锚定参数的评价结果大于第三阈值,输出锚定参数;注浆目标为注浆的标定点,其包括注入的角度以及注入的深度,注浆参数确定方法包括:对第二三维模型分析得到的围岩等级及其分布范围进行标记并识别其中围岩等级为Ⅲ级及以上的区域;识别对隧洞影响度大于第一阈值的围岩等级为Ⅲ级及以上的区域;识别其范围并标记,同时进行仿真确定注浆点的注入的角度、注入的深度以及注浆量、注浆频率,并根据仿真结果对注浆参数进行评价;使用注浆点的注入的角度、注入的深度以及注浆量、注浆频率参数,进行第二次锚固仿真,并根据仿真结果对注浆参数进行评价;重复上述过程,直至注浆参数的评价结果大于第四阈值,输出注浆参数;利用预设的第五阈值对输出的锚定参数与注浆参数的组合进行评价,在评价结果大于第五阈值时,将锚定参数与注浆参数输出为锚固参数,在评价结果低于第五阈值时,对锚定参数与注浆参数进行调整,直至其大于第五阈值时输出锚固参数;根据上述锚固参数在掘进过程对隧洞进行施工。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,锚定物包括围岩型锚定物和自固型锚定物,其中,围岩型锚定物定义为隧洞周围确定的围岩区域,自固型锚定物定义为利用第二三维模型分析得到的隧洞周围的区域。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,第一掘进安全长度以及第二掘进安全长度由若干个子安全长度构成,其中,子安全长度以隧洞起点为起始点,以隧洞终点为终止点。
4.隧洞施工参数实时获取装置,执行如权利要求1~3任一项所述的方法,其特征在于,包括建模单元、围岩特征分析单元、开挖长度计算单元和锚固参数计算单元;建模单元,适于根据隧洞及第一围岩参数构建第一三维模型;以及,利用第二围岩参数对第一三维模型进行实时更新,实时得到第二三维模型;围岩特征分析单元,适于根据第一围岩参数和/或第二围岩参数对第一三维模型和/或第二三维模型的围岩参数进行分析;开挖长度计算单元,适于计算第一掘进安全长度以及第二掘进安全长度;锚固参数计算单元,适于评估围岩对隧洞的影响度,在其影响度大于第一阈值时,根据围岩等级及其分布范围计算锚固参数。
5.隧洞施工参数实时获取设备,其特征在于,包括至少一个控制处理器和用于与所述至少一个控制处理器通信连接的存储器;所述存储器存储有可被所述至少一个控制处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个控制处理器执行,以使所述至少一个控制处理器能够执行如权利要求1~3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存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使计算机执行如权利要求1~3任一项所述的方法。