1.一种基于双液浆的注浆施工智能控制方法,其特征在于,方法包括:获取注浆施工流程中形成的多源状态数据,并获取双液输送过程中形成的流体状态;将所述多源状态数据与所述流体状态输入至施工知识结构;通过对所述多源状态数据与所述流体状态的字段依赖关系进行识别,建立用于反映施工进程逻辑的动态耦合关系图;依据所述动态耦合关系图对所述施工知识结构进行层级解构,提取与当前施工阶段对应的步骤标识,并生成与所述步骤标识匹配的控制序列;在生成控制序列的过程中,将所述动态耦合关系图中的节点耦合权重与步骤标识的字段映射相结合,构建用于控制双液切换、输送节奏与衔接顺序的逻辑绑定矩阵;依据所述逻辑绑定矩阵生成双液输送的瞬态表达式,并在施工推进过程中通过比对实时更新的多源状态数据与流体状态,对所述逻辑绑定矩阵进行自适应重组。
2.根据权利要求1所述的一种基于双液浆的注浆施工智能控制方法,其特征在于,所述动态耦合关系图通过对多源状态数据中的字段依存关系进行有向建模生成,每一字段以节点形式表示,字段间的依存关系以边形式连接,所述边的方向表示数据引用的顺序,所述边的权重表示引用的依存强度,所述动态耦合关系图以节点更新频率为更新触发条件,持续维护字段间的依存拓扑。
3.根据权利要求1所述的一种基于双液浆的注浆施工智能控制方法,其特征在于,所述施工知识结构包括用于描述作业顺序的序列规则层与用于描述工况关系的耦合规则层,序列规则层以施工流程的步骤顺序为索引结构,耦合规则层以各步骤间的逻辑依赖为关联结构,两层通过映射表实现交叉引用,使多源状态数据与流体状态能够在层间动态切换时保持索引一致性。
4.根据权利要求1所述的一种基于双液浆的注浆施工智能控制方法,其特征在于,所述步骤标识的提取方法包括:通过在动态耦合关系图中选择满足序列规则层索引条件的节点集实现,并对所述节点集在耦合规则层中的交互引用进行合并计算,合并计算的结果形成用于标识当前施工阶段的步骤标识集合。
5.根据权利要求1所述的一种基于双液浆的注浆施工智能控制方法,其特征在于,所述控制序列的生成以步骤标识集合为索引依据,将每一步骤标识对应的节点耦合权重输入逻辑绑定矩阵,并按节点在动态耦合关系图中的层级顺序生成控制逻辑段,多个控制逻辑段以顺序引用关系排列,形成整体控制序列。
6.根据权利要求1所述的一种基于双液浆的注浆施工智能控制方法,其特征在于,所述逻辑绑定矩阵包括切换子矩阵、节奏子矩阵与衔接子矩阵,切换子矩阵用于表示双液切换的控制节点关系,节奏子矩阵用于表示输送周期的节律依赖,衔接子矩阵用于表示步骤间的顺序绑定,三类子矩阵依据节点耦合权重进行加权组合形成完整逻辑绑定矩阵。
7.根据权利要求1所述的一种基于双液浆的注浆施工智能控制方法,其特征在于,所述瞬态表达式的构建方法包括:通过对逻辑绑定矩阵的时间维度展开形成,在展开过程中,以切换子矩阵的时间索引为主轴,节奏子矩阵的周期字段为修正维度,并将衔接子矩阵中的顺序字段叠加生成连续时间序列,以得到反映双液输送状态过渡关系的瞬态表达式。
8.根据权利要求1所述的一种基于双液浆的注浆施工智能控制方法,其特征在于,所述自适应重组的实现方法包括:通过实时监测多源状态数据与流体状态中的字段变更,当检测到字段依存拓扑发生变化时,对动态耦合关系图进行局部更新,并根据更新结果重构逻辑绑定矩阵中的子矩阵排列顺序,使控制序列在逻辑层面与实时施工状态保持同步映射关系。
9.根据权利要求1所述的一种基于双液浆的注浆施工智能控制方法,其特征在于,方法还包括:通过对关键字段的时间序列进行趋势拟合与延时补偿,在拓扑更新前预估潜在依存变化,并以预测结果提前修正子矩阵的排列权重。
10.一种基于双液浆的注浆施工智能控制系统,其特征在于,系统包括:数据采集模块,所述数据采集模块获取注浆施工流程中形成的多源状态数据,并获取双液输送过程中形成的流体状态;知识映射模块,所述知识映射模块将所述多源状态数据与所述流体状态输入至施工知识结构;依存建模模块,所述依存建模模块通过对所述多源状态数据与所述流体状态的字段依赖关系进行识别,建立用于反映施工进程逻辑的动态耦合关系图;序列生成模块,所述序列生成模块依据所述动态耦合关系图对所述施工知识结构进行层级解构,提取与当前施工阶段对应的步骤标识,并生成与所述步骤标识匹配的控制序列;矩阵构建模块,所述矩阵构建模块在生成控制序列的过程中,将所述动态耦合关系图中的节点耦合权重与步骤标识的字段映射相结合,构建用于控制双液切换、输送节奏与衔接顺序的逻辑绑定矩阵;自适应重组模块,所述自适应重组模块依据所述逻辑绑定矩阵生成双液输送的瞬态表达式,并在施工推进过程中通过比对实时更新的多源状态数据与流体状态,对所述逻辑绑定矩阵进行自适应重组。