付 欣
(浙江省嘉興市公路管理局 嘉興市 314001)
瀝青路面性能評價中灰色白化權(quán)函數(shù)的選取
付 欣
(浙江省嘉興市公路管理局 嘉興市 314001)
在瀝青路面性能評價中采用灰色聚類方法可以客觀地反映路面的實際狀況,為了選取合適的灰色白化權(quán)函數(shù),對高速公路瀝青路面的檢測數(shù)據(jù)進行灰色聚類評價。結(jié)果表明:瀝青路面性能評價等級劃分為五級,采用典型白化權(quán)函數(shù)所得的評價結(jié)果與規(guī)范結(jié)果更為接近;與變權(quán)灰色聚類方法相比,定權(quán)灰色聚類方法的準確性更高。
瀝青路面;性能評價;灰色聚類;白化權(quán)函數(shù);定權(quán)
在我國高等級公路養(yǎng)護管理中,瀝青路面是主要的結(jié)構(gòu)形式,而科學合理地評價瀝青路面性能對于合理安排養(yǎng)護費用具有重要意義。隨著高等級公路使用時間的增加、交通流量增長,公路養(yǎng)護管理工作任務日益繁重,許多高等級公路已接近使用年限,亟需實施大中修工程。目前,在瀝青路面使用性能的綜合評價中一般采用多指標體系,以此從不同方面反映路面滿足使用要求的情況,并使得各個地區(qū)不同路段的使用性能具有可比性[1]。瀝青路面的綜合評價方法主要包括系統(tǒng)分析法與回歸分析法,系統(tǒng)分析以模糊數(shù)學為代表,由于在評價中采用線性加權(quán)導致結(jié)果易失真[2];回歸分析是依靠專家評分,利用多元回歸的方法建立客觀與主觀的聯(lián)系[3],美國AASHTO中的PSI(Present Serviceability Index,現(xiàn)時服務能力指數(shù))及我國的PQI(Pavement Quality of Performance Index,路面使用性能指數(shù))都屬于回歸分析法。由于路面狀況信息及失效機理尚未完全清楚,其本質(zhì)應該屬于灰色[4],因此可以采用灰色聚類方法評價路面性能,通過對已知部分信息的采集、處理、定性、定量,既可減小人為因素的影響,又可對樣本較少的對象進行分析。
灰類白化權(quán)函數(shù)聚類用于檢測觀測對象是否屬于事先設定的不同類別,在瀝青路面性能評價中主要使用此方法。周育名[5]利用灰色聚類法對路面性能進行評價,其結(jié)果與規(guī)范具有較好的一致性。李清富[6]在應用灰色聚類決策的基礎上,對某段公路瀝青路面使用性能進行分析,結(jié)果表明灰色聚類評價比較客觀,且提供了各路段歸屬于各級別標準的程度。朱罡[7]結(jié)合湖南某高速公路檢測數(shù)據(jù),運用灰色聚類法建立評價模型,并將車轍納入評價體系。基于灰色理論的路面使用性能評價方法可以較好地解決評價指標復雜、模糊的問題,但其權(quán)函數(shù)仍然要由各指標的經(jīng)驗范圍來確定[8],如果白化權(quán)函數(shù)選擇不合理,則容易引起較大誤差。本文針對灰色聚類法在瀝青路面性能評價中的應用,對白化權(quán)函數(shù)的選取進行相關(guān)研究。
灰色聚類是根據(jù)管理矩陣或灰數(shù)的白化權(quán)函數(shù)將觀測指標或觀測對象聚集成若干個可定義類別的方法,按聚類方法的不同,又可分為灰色星座聚類、灰色關(guān)聯(lián)聚類和灰類白化函數(shù)聚類[9],其中灰類白化權(quán)函數(shù)聚類用于檢測觀測對象是否屬于事先設定的不同類別,在瀝青路面性能評價中主要采用灰類白化權(quán)函數(shù)聚類。白化權(quán)函數(shù)主要分為四類:
(1)典型白化權(quán)函數(shù);
(2)上限測度白化權(quán)函數(shù);
(3)適中測度白化權(quán)函數(shù);
(4)下限測度白化權(quán)函數(shù)。
各類白化權(quán)函數(shù)如圖1所示,其表達式如式(1)~式(4)所示。
典型白化權(quán)函數(shù):
(1)
上限測度白化權(quán)函數(shù):
(2)
適中測度白化權(quán)函數(shù):
(3)
下限測度白化權(quán)函數(shù):
(4)
由于路面使用性能具有多方面的屬性,在進行路面性能評價時,評價指標的選擇應當遵循以下原則:
(1)目的性。所選的指標從評價的內(nèi)容來看,應當目的明確地反映相關(guān)的內(nèi)容。
(2)科學性。選擇的指標應當盡可能覆蓋評價的內(nèi)容,避免不可比指標或絕對指標的簡單應用。
(3)操作性。評價方法及指標應當結(jié)合國內(nèi)外公路管理的具體情況,使評價指標具有可測性和實用性。
(4)客觀性。在確定評價指標值時,應當盡量減少人為因素對評價對象本身的影響,使所得的結(jié)果或數(shù)據(jù)客觀、可驗。
參照公路養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范,將瀝青路面使用性能評價指標分為路面破損指標(PCI)、平整度指標(RQI)、抗滑性能指標(SRI)、車轍指標(RDI),其中,路面破損指標和車轍指標體現(xiàn)路面實際可使用的情況,平整度指標體現(xiàn)路面的行車舒適程度,抗滑性能指標體現(xiàn)行駛的安全性。某高速公路位于南方沿海地區(qū),全長18.9km,采用瀝青路面結(jié)構(gòu),于2005年通車運營,對其中某段的檢測數(shù)據(jù)如表1所示,各評價指標分級標準如表2所示。
表1 檢測數(shù)據(jù)
表2 各評價指標分類標準
灰類的白化權(quán)函數(shù)定量描述了評價對象隸屬于某個灰類的程度,它的本質(zhì)是對已掌握信息的客觀反映,在瀝青路面評價中白化權(quán)函數(shù)的構(gòu)造,主要是參照行業(yè)規(guī)范、國家標準得到,依據(jù)規(guī)范[10]要求將瀝青路面性能評價的灰類分為:優(yōu)、良、中、次、差。優(yōu)灰類采用上限測度,差灰類采用下限測度白化權(quán)函數(shù),而良、中、差三種灰類則可采用兩種類型:典型白化權(quán)函數(shù)與適中測度白化權(quán)函數(shù),需要對這兩種不同類型的白化權(quán)函數(shù)進行分析計算。此外,由于各指標意義不同,其對總體特征的貢獻度也不一致,因此灰類白化權(quán)函數(shù)聚類中分為兩類:灰色變權(quán)聚類與灰色定權(quán)聚類,在瀝青路面性能評價中多使用灰色變權(quán)聚類,本文對兩種聚類方法也進行了比較,定權(quán)聚類中各指標的權(quán)重參照式(5)所示。最終確定了四種計算方案,如表3所示。
PQI =ωPCIPCI+ωRQIRQI
+ωRDIRDI+ωSRISRI
(5)
式中:ωPCI為PCI在PQI中的權(quán)重,取值為0.35;ωRQI為RQI在PQI中的權(quán)重,取值為0.40;ωRDI為RDI在PQI中的權(quán)重,取值為0.15;ωSRI為SRI在PQI中的權(quán)重,取值為0.10。
表3 計算方案
按照如表3所示的計算方案對檢測數(shù)據(jù)進行灰色聚類分析,結(jié)果如表4所示。
從表4中可知,按照與規(guī)范評定結(jié)果的一致性排序依次為:計算4>計算3>計算2>計算1。結(jié)果表明:
(1)灰色聚類方法能全面地反映各評價因素的影響,評價結(jié)果比較客觀地劃分了路段使用性能的分類。
(2)瀝青路面性能評價等級劃分為優(yōu)、良、中、次、差五級,其中良、中、次采用典型白化權(quán)函數(shù)所得的評價結(jié)果與規(guī)范結(jié)果更為接近,計算3比計算1降低了15%的誤差率,計算4比計算2降低了20%的誤差率。
表4 計算結(jié)果
(3)與變權(quán)聚類方法相比,定權(quán)聚類方法的準確性更高,計算2比計算1降低了10%的誤差率,計算4比計算3降低了15%的誤差率。
在瀝青路面使用性能評價中推薦使用如計算方案4所示的定權(quán)聚類方法。
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Selection of Grey Whitening Weight Function on Performance Evaluation of Asphalt Pavement
FUXin
(Highway Management Office of Jiaxing in Zhejiang Province, Jiaxing 314001, China)
Grey clustering can reflect the actual state of pavement on the performance evaluation of asphalt pavement. In order to select correct grey whitening weight function, grey clustering was carried out with the detection data of expressway asphalt pavement. The result showed:the performance evaluation of asphalt pavement was divided into five classes, the result based on typical whitening weight function was close to the standards.Compared with variable weight grey clustering, the fixed weight grey clustering has a higher accuracy.
Asphalt pavement;Performance evaluation;Grey clustering;Whitening weight function;Fixed weight
1673-6052(2016)11-0028-04
10.15996/j.cnki.bfjt.2016.11.008
U416.217
A