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        基于FAHP與熵權融合法的堤防工程安全綜合評價

        2019-06-25 08:58:10關許為肖慶華
        中國農(nóng)村水利水電 2019年6期
        關鍵詞:堤防指標體系權重

        蘭 博 ,關許為,肖慶華

        (上??睖y設計研究院有限公司,上海 200434)

        堤防工程可有效抵御洪水等自然災害,保障人民的生命財產(chǎn)安全,是國家經(jīng)濟和社會發(fā)展的生命線[1]。堤防工程的安全受堤身、堤基及多種外界環(huán)境條件等因素的影響,一旦失事會給國家造成嚴重的損失。為了確保堤防工程的安全,需要對工程固有的或潛在的危險及其災害程度進行分析和評價。目前,國內(nèi)外針對堤防工程安全評價方面開展了比較多的研究工作,尤其以日本、荷蘭為代表,根據(jù)自身的堤防特點構建了符合本國實際情況的安全評價體系[2]。然而,由于我國各地堤防工程具有復雜多變性,尚未建立一套完整的和科學的安全評價指標體系,也缺乏對應的調(diào)查方法和調(diào)查技術標準[3]。國內(nèi),目前主要借鑒大壩安全評價的方法來對堤防工程進行安全評價,主要將定性指標與定量指標相結合,構建堤防安全綜合評價指標體系[1,4]。

        現(xiàn)有的研究大多針對內(nèi)河堤防,對于上海市長江口及杭州灣北岸重要岸段堤防工程來說,由于位置特殊,受風暴潮以及長期的灘涂圍墾影響,其所受荷載、堤身結構與內(nèi)河的堤防工程均有區(qū)別。本文在收集長江口及杭州灣灘涂圍墾重要岸段(青草沙水庫圍堤、橫沙東灘圈圍、南匯邊灘圍堤、杭州灣北岸海岸)歷史、現(xiàn)狀、毀損情況以及影響堤防工程安全相關基本資料的基礎上,主要從內(nèi)部因素和外部因素兩方面挖掘其風險因素種類,構建堤防工程多層次多指標的綜合評價指標體系,采用改進的模糊層次分析法(FAHP)[5]與熵權融合來確定各評價指標權重[6],根據(jù)專家評分法得到各項指標的評價值,最終得到綜合安全評價值,從而對以上岸段堤防安全進行安全評價。

        1 堤防工程風險因子擬定

        在廣泛調(diào)研及總結大量工程案例[7-9]的基礎上,同時針對長江口及杭州灣北岸堤防岸段破壞的特點,擬定風險影響因子。

        通過歸納堤防工程各種失事模式下主要影響因素,將風險因子分為內(nèi)部因素、外部因素。其中,內(nèi)部因素包含堤身特性、堤基特性、護坡和保灘護堤以及施工質量等;外部因素主要為荷載特性以及其他因素。本文采用層次網(wǎng)絡結構的形式來構建堤防工程的風險因子指標體系。

        根據(jù)堤防工程的特點,對堤防工程風險因素進行分析和風險因子進行確定,建立堤防工程多層次多目標綜合評價指標體系,其安全評價模型如圖1所示。

        圖1 堤防工程多層次多目標綜合評價模型Fig.1 Multi-level and multi-objective comprehensive evaluation model of dike project

        2 改進的模糊層次分析法與熵權融合法在堤防安全評價中的應用

        目前,針對多層次多目標綜合評價指標體系權重的確定方法可分為兩類:主觀權重法和客觀權重法。主觀權重法是根據(jù)各指標的主觀重視程度進行賦權,如專家咨詢法、層次分析法等;客觀權重法是指根據(jù)決策矩陣提供的信息來確定,如投影追蹤法、熵權法等。下面主要研究基于改進的模糊層次分析法[5]與熵權法相融合的方法來確定堤防工程風險因子指標的權重。

        2.1 改進的模糊AHP-熵組合確定指標融合權重

        改進的模糊層次分析法克服了傳統(tǒng)的層次分析法中一些缺點,且形式簡單、迭代速度快,使其更適合對多目標決策進行分析[5]。本文采用的改進的模糊AHP方法中,優(yōu)先判斷矩陣F={fij}n×n中的元素采用0.1~0.9標度法表示(見表1)。

        熵權法是根據(jù)各指標提供的有效信息量來確定權重的方法[6]。在信息論中,熵是系統(tǒng)無序程度的一個度量。若指標的信息熵值越小,說明該指標提供的有效信息量越大,指標的權重也越大,反之亦然。熵權法能盡量消除各因素權重的主觀性,使評價結果更符合實際。

        設改進的模糊AHP法對n個評價指標所賦權重為Ws=[ws1,ws2,…,wsn]T,熵權法對n個評價指標所賦權重為Wo=[wo1,wo2,…,won]T?;谧钚∠鄬π畔㈧卦?,使得改進的模糊AHP-熵組合賦權所得的融合指標權重的偏差應越小越好。因此建立如下函數(shù),即:

        表1 數(shù)量標度Tab.1 Quantity scale

        (1)

        對式(1)進行積分,采用拉格朗日乘法算子,可得指標融合權重為:

        (2)

        2.2 安全評價指標集

        堤防工程的安全評價指標集的選取方法可參照《堤防工程安全評價導則》,并通常借鑒大壩安全評價,綜合堤防工程的實際情況,將堤防工程的安全性劃分成以下4個等級:安全性好、安全較好、輕度危險及危險,具體見表2。

        表2 堤防工程安全等級Tab.2 Dike projects safety classification

        2.3 堤防工程的安全綜合評價

        基于專家評分法,對堤防工程安全狀況的現(xiàn)場檢查情況進行評分,得到安全評價指標體系中各指標的評價值Li,同時對堤防工程的安全評價指標進行權重組合。于是,堤防工程的綜合安全評價值S可表示為:

        (3)

        式中:S為綜合安全評價值;Li為各指標評價值;Zi為指標組合權重。

        3 工程案例

        本文以青草沙水庫為例進行剖析,該水庫位于長江口南支下段南北港分流口水域,是目前國內(nèi)外最大的蓄淡避咸水庫,主要由水庫圍堤、上游取水泵閘、下游水閘和輸水泵閘等組成。

        根據(jù)該環(huán)庫圍堤現(xiàn)場調(diào)查和監(jiān)測分析結果,依據(jù)專家打分法,對各風險因子進行安全打分賦值,具體見表3。

        表3 安全評價指標值Tab.3 Safety evaluation index value

        3.1 風險因子指標權重計算

        專家根據(jù)評價指標之間相對貢獻率的判斷,給出了堤防工程多層次多目標指標體系的優(yōu)先判斷矩陣分別為:

        經(jīng)計算得指標融合權重:A-B:(0.730,0.270)T,B1-C:(0.312,0.279,0.246,0.163)T,B2-C:(0.630,0.370)T,C1-E:(0.311,0.218,0.265,0.206)T,C2-E:(0.246,0.446,0.307)T,C3-E:(0.194,0.446,0.360)T,C4-E:(0.565,0.435)T,C5-E:(0.470,0.530)T,C6-E: (0.406,0.322,0.272)T。

        3.2 堤防工程安全綜合評價

        根據(jù)計算所得的各層次的指標權重,可獲得各風險因子指標對堤防工程安全的指標組合權重,由式(3)以及專家根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查對各風險因子的賦分,可得堤防的綜合安全評價值為85.747,具體見表4。

        根據(jù)堤防安全等級劃分可知,該堤防工程處于安全性較好的狀態(tài)。通過各風險因子指標綜合評價值進行排名可知:滲控措施、風暴潮、水位、保攤護堤及堤頂高程對堤防的安全性影響比較大,另外,建設期施工質量、生態(tài)防護、堤基處理等都是影響堤防工程安全的重要因素。

        表4 青草沙水庫環(huán)庫圍堤工程綜合安全評價值Tab.4 Comprehensive safety evaluation value of dike project of Qingcaosha Reservoir

        4 結 語

        (1)本文基于上海市長江口及杭州灣北岸重要岸段堤防工程,由于位置特殊,受風暴潮以及長期的灘涂圍墾影響的特點,通過調(diào)查研究和工程實踐的總結,構建了堤防工程多層次多目標綜合評價指標體系,采用改進的模糊層次分析法(FAHP)和熵權融合法能夠合理確定各風險因子指標融合權重。

        (2)結合堤防工程的實際情況,確定了堤防工程的安全性的劃分,根據(jù)專家評分法得到各項指標的評價值,最終得到綜合安全評價值用來合理評判堤防的綜合安全狀況,同時還能夠較為全面地體現(xiàn)出影響堤防安全的主要因素。通過建立恰當?shù)牡谭拦こ叹C合安全評價體系,有助于提高堤防工程管理及加固論證的定量化、科學化。

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