林火搜救多无人机协同任务分配方法.pdf
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1、中国新技术新产品2024 NO.3(下)-133-生 产 与 安 全 技 术随着科技的不断进步与创新,越来越多的国内外专家与学者开始致力于探索无人机在搜救行动中的潜在应用。肖玉杰等1提出了一种分层框架,其用途是分配任务、规划路径和进行碰撞检测,其中,使用协商算法进行任务分配。袁德平等2运用群智能算法和进化算法解决了搜救任务分配问题。朱红果等3提出一种基于市场机制的复杂任务分配算法,充分考虑了任务的优先级,并验证了分层动态树方法在大规模 UAV 监测中的有效性。国博等4创建了基于混合整数线性规划的任务分配模型,并改进了粒子群算法,以解决多 UAV 任务分配问题。有伟等5综合考虑多种约束条件,建立
2、多目标整数规划的任务协同分配模型,设计了免疫粒子群算法,以解决多 UAV 任务分配问题。Deng,Qi bo等6使用多类型基因改进遗传算法处理异构 UAV 动态任务分配问题,同时考虑了资源约束。基于无人机在搜救行动受到的环境影响,如风速、风向、大气能见度、云层高度以及光照角度等关键要素,本文构建了一个无人机-环境约束模型,旨在精确评估并优化无人机在复杂环境下的搜救效率。针对多机协同搜救任务分配问题,提出状态压缩动态规划算林火搜救多无人机协同任务分配方法刘森姜雪松张宇晨郭轶男李晋泽(东北林业大学,黑龙江 哈尔滨 150040)摘 要:本文提出了一种基于改进的状态压缩动态规划(Dynamic Pr
3、ogramming,DP)对多无人机(Unmanned Aerial Vehicle,UAV)协同搜救任务分配方法。根据环境的动态变化性和无人机自身性能约束建立以多 UAV 协同搜救时间最短为目标任务分配模型,考虑火势蔓延速度、地形坡度以及无人机油耗等多个因素构建无人机-环境约束模型,应用改进的 DP 算法对任务分配问题求解,仿真结果表明本方法的有效性和优越性。关键词:多无人机协同;搜救约束模型;地形建模;改进动态规划算法中图分类号:V279文献标志码:A表 8 治理前后富水崩坡积堆积体监测参数进程无侧限抗压强度(kPa)内摩擦角()黏聚力(kPa)变形速率(mm/d)治理前11418.952
4、0.141.1治理后34537.6330.56-0.1由表 8 可知,治理后,高速公路隧道富水崩坡积堆积体的无侧限抗压强度、内摩擦角、黏聚力显著增加,均符合设计要求。变形速率显著下降,表明综合应用防排水、隧道底部加固、边坡预加固技术,可以有效提高富水崩坡积堆积体的稳定性,保障高速公路隧道施工作业安全推进。5 结语综上所述,富水崩坡积治理是隧道施工作业的难题,单一堆积体治理技术无法保证治理效果。因此,在富水围岩的不利情况下,应从防控降水诱发滑坡着手,创新应用综合防排水方案。针对现场滑坡体特点,技术人员可以综合应用盲沟排水、钢花管注浆技术,加固隧道底部。在这个基础上,技术人员可以利用洞口减桥跨延长
5、路基反压技术和防滑桩等技术,控制围岩变形,在降低隧道洞口堆积变形体滑坡事故发生率的同时,为建设环保、安全的隧道工程提供技术支持。参考文献1 赵永辉.雅鲁藏布江公路滑坡发育特征及破坏机理研究 J.公路,2021,66(4):6-10.2 叶茂盛,杨梦力,王建军,等.澜沧江沿岸某岩堆地质特征及成因分析研究 J.工程勘察,2022,50(6):26-31.3 刘希林,卓瑞娜.崩岗崩积体坡面初始产流时间影响因素及其临界阈值 J.生态环境学报,2023,32(1):36-46.4 张寅寅.不同排水方案下均质土坝渗流及坝坡稳定性有限元仿真 J.中国农村水利水电,2019(8):110-115.5 严琼,曹
6、振生,王猛,等.路堑高边坡桩板墙加固方案设计优化研究 J.中外公路,2022,42(6):12-17.6 雷晓锋,汪班桥,李楠.格构梁锚杆加固滑坡地震动力响应分析 J.水文地质工程地质,2020,47(1):89-95.7 吴玮江,王国亚,刘兴荣,等.甘肃舟曲县牙豁口滑坡发育特征与成因分析 J.冰川冻土,2021,43(2):544-554.(上接第125页)图 4 降水井立面示意图黏士回填穷实37mm砂那石过滤层外包一层40目尼龙网150m4m2m沉沙段0.5m中国新技术新产品2024 NO.3(下)-134-生 产 与 安 全 技 术法,通过仿真确定最终任务分配方案。1 无人机-环境约束模
7、型1.1 风力风速约束模型无人机的最大抗风能力 Cw通常取决于多个因素,包括无人机的质量、体积以及发动机的最大输出功率等核心参数。在气象学领域,根据其对各种物体的影响程度将风速划分为不同的等级。目前,搜救无人机能够在最大风力达到 6 级的情况下保持稳定运行和操作。为保障搜救无人机的安全,保证搜救效率,本文设定了无人机可承受的最大风速为 10.8m/s。一旦风速超过阈值,无人机将无法通过该区域。当风速超过可承受最大风速时,可通过降低无人机的飞行高度来减缓风速,直至其降至无人机可承受的最大风速范围内。采用该模型的目的是找到一种策略,以应对不同风速条件下的搜救任务,如公式(1)所示。vvHsHHsH
8、scm?10 8.(1)式中:vH为由当前高度降低高度 H 后的风速大小;vs为海拔高度 Hs 处的平均水平风速大小构建无人机最大抗风能力与飞行速度之间的约束模型,以保障搜救行动的安全,如公式(2)所示。f vvvcvcwwww?0(2)式中:v 为搜救无人机搜索时的飞行速度;vw为当前风速;cw为无人机可承受最大风速。1.2 能见度约束模型根据森林地区能见度的特性分析,该地区的局部能见度与平原地区存在显著差异,变化较大。在能见度较低的情况下,为了确保机载摄像机能够清晰拍摄到目标区域的地面情况,搜救无人机需要降低飞行高度,因此,本文构建了能见度与拍摄距离之间的约束关系模型,如公式(3)公式(5
9、)所示。HVisBsB?1200?ln (3)HHcloud (4)HHVisHHHHHcloudminmaxminmax?(5)式中:Vis 为目标区域的当前能见度;Hcloud为云层距离地面的相对高度;Hmin为搜救无人机在该地区最低安全飞行高度,具体高度值须根据实际情况进行确定;Hmax为搜救无人机的最高飞行高度。1.3 光照角度对无人机搜救约束通常可以用太阳的高度角和太阳方位角来描述光照角度。这 2 个参数对拍摄图像的清晰度和质量有重要影响,如图 1 所示。光照角度和方位角关系式如公式(6)所示。sinsin sincos coscoscossinsinsincoscos?(6)式中:
10、、分别为太阳的高度角和方位角;、分别为赤纬角和太阳时角。1.4 搜救无人机视程约束当搜救无人机执行搜索与救援任务时,其核心功能依赖于图像采集技术。在实践中,常见的图像采集方法涵盖了摄像机、扫描仪、红外线热成像仪以及激光雷达等多种设备。然而,鉴于森林环境的独特复杂性,这些设备在应用中常会受到环境因素的干扰,影响其精确度。同时,考虑经济成本,搜救无人机难以配备高精尖或高成本的图像采集设备。搜救无人机携带的摄像机系统包括摄像头和云台 2 个主要部分,以满足在搜救任务中获取图像数据的需求。搜救无人机机载摄像机对目标区域地面的拍摄方式如图 2 所示。图 2 搜救无人机动态视程示意图H1H2无人机尺寸和搜
11、救无人机拍摄视程的比例关系如公式(7)公式(9)所示。swlp=(7)pminp (8)2tan2tan4minpwlH (9)式中:p 为待搜救区域面积和无人机搜救视程之间的比例关系;l 为待搜救区域长度;w 为待搜救区域宽度;、分别为太阳的高度角和方位角。1.5 无人机动态搜救油耗约束搜救无人机的油耗受多种因素影响,包括发动机型号、注:、分别为太阳的高度角和方位角。图 1 太阳光照角度北水平面倾斜面东Z南中国新技术新产品2024 NO.3(下)-135-生 产 与 安 全 技 术飞行速度、载荷以及飞行高度。在发动机型号一致的情况下,飞行速度、载荷和飞行高度与油耗之间存在正相关关系。随着飞行
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