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BIM在基坑桩撑支护结构分析中的应用研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
1 绪论第16-28页
    1.1 研究背景第16-17页
    1.2 研究目的及意义第17-18页
    1.3 国内外研究现状第18-25页
        1.3.1 建筑结构工程中BIM研究现状第18-24页
        1.3.2 基坑工程中BIM研究现状第24-25页
    1.4 本文的主要研究内容与创新点第25-26页
    1.5 本文研究技术路线第26-28页
2 基坑桩撑支护结构的内力分析第28-41页
    2.1 引言第28页
    2.2 基坑桩撑支护结构的平面分析第28-39页
        2.2.1 挡土结构计算第28-34页
            2.2.1.1 计算原理第28页
            2.2.1.2 支撑刚度计算第28-29页
            2.2.1.3 水平弹簧支座刚度计算第29-30页
            2.2.1.4 主动侧水土压力计算第30-32页
            2.2.1.5 求解方法第32-33页
            2.2.1.6 基坑施工过程的模拟第33-34页
        2.2.2 内支撑结构计算第34页
            2.2.2.1 水平力作用下的水平支撑计算第34页
            2.2.2.2 竖向力作用下的水平支撑计算第34页
        2.2.3 计算实例第34-39页
            2.2.3.1 工程概况第34-35页
            2.2.3.2 挡土结构断面计算第35-36页
            2.2.3.3 内支撑结构计算第36-39页
    2.3 基坑桩撑支护结构的空间分析第39-40页
        2.3.1 空间“m”法计算原理第39-40页
        2.3.2 土弹簧刚度系数的确定第40页
        2.3.3 土压力的计算第40页
        2.3.4 求解方法第40页
    2.4 本章小结第40-41页
3 BIM与SAP2000结构分析模型文件第41-56页
    3.1 引言第41页
    3.2 ArchiCAD模型文件—ifc文件第41-50页
        3.2.1 IFC标准的信息描述第41-45页
            3.2.1.1 IFC标准组成结构第41-42页
            3.2.1.2 信息描述示例第42-45页
        3.2.2 IFC标准的信息传递第45-47页
            3.2.2.1 中性文件格式第45-46页
            3.2.2.2 中性文件信息传递示例第46-47页
        3.2.3 IFC标准应用示例第47-50页
            3.2.3.1 柱模型及其IFC信息描述第47-48页
            3.2.3.2 柱的定位第48-49页
            3.2.3.3 柱的形状表达第49-50页
    3.3 SAP2000模型文件—s2k文件第50-55页
        3.3.1 s2k文件组成第50-51页
        3.3.2 s2k基坑结构几何模型的信息描述第51-52页
            3.3.2.1 结构构件材料的信息描述第51-52页
            3.3.2.2 结构构件截面的信息描述第52页
            3.3.2.3 结构构件几何位置的信息描述第52页
        3.3.3 s2k基坑结构约束的信息描述第52-53页
            3.3.3.1 支护桩底约束第52-53页
            3.3.3.2 冠梁、腰梁线弹簧约束第53页
            3.3.3.3 点弹簧约束第53页
        3.3.4 s2k坑外土压力的信息描述第53-55页
        3.3.5 s2k荷载、分析工况的信息描述第55页
    3.4 本章小结第55-56页
4 BIM三维基坑信息模型的建立第56-60页
    4.1 引言第56页
    4.2 BIM三维基坑信息模型的建模流程第56页
    4.3 建模总体约定第56-57页
    4.4 挡土结构和立柱的建立第57-58页
    4.5 内支撑体系的建立第58页
        4.5.1 冠梁第58页
        4.5.2 腰梁第58页
        4.5.3 内支撑第58页
    4.6 约束信息的添加第58-59页
        4.6.1 挡土结构、立柱底约束第59页
        4.6.2 冠梁、腰梁线弹簧约束第59页
        4.6.3 桩前土反力弹簧约束第59页
    4.7 荷载信息的添加第59页
    4.8 本章小结第59-60页
5 模型转换程序的开发第60-69页
    5.1 引言第60页
    5.2 模型转换程序总流程第60-61页
    5.3 模型转换程序各模块关键技术第61-68页
        5.3.1 ifc文件读取解析模块第61-65页
            5.3.1.1 模块开发流程图第61-62页
            5.3.1.2 柱(Ifccolumn)的读取、解析及存储第62-63页
            5.3.1.3 板(Ifcslab)的读取、解析及存储第63-64页
            5.3.1.4 梁(Ifcbeam)的读取、解析及存储第64页
            5.3.1.5 变形体(Ifcbuildingelementproxy)的读取、解析及存储第64-65页
        5.3.2 人工交互模块第65-68页
            5.3.2.1 模块开发流程图第65-66页
            5.3.2.2 约束信息的输入第66-67页
            5.3.2.3 荷载信息的输入第67-68页
        5.3.3 s2k文件生成模块第68页
    5.4 SAP2000三维基坑结构分析模型的生成第68页
    5.5 本章小结第68-69页
6 工程实例应用第69-82页
    6.1 引言第69页
    6.2 工程实例概述第69-72页
        6.2.1 工程概况第69-70页
        6.2.2 场地工程地质条件第70页
            6.2.2.1 地层岩性第70页
            6.2.2.1 场地地下水第70页
        6.2.3 周边环境第70页
        6.2.4 基坑支护设计方案第70-71页
            6.2.4.1 主要设计原则第70-71页
            6.2.4.2 支护方案第71页
        6.2.5 补充说明第71-72页
    6.3 BIM在基坑桩撑支护结构分析中的应用第72-81页
        6.3.1 三维基坑结构分析模型的生成第72-76页
            6.3.1.1 三维基坑信息模型的建立第72-73页
            6.3.1.2 三维基坑结构分析模型的生成第73-76页
        6.3.2 三维基坑结构分析模型的调整第76-81页
            6.3.2.1 立柱位置的调整第76-79页
            6.3.2.2 支撑位置的调整第79-81页
    6.4 本章小结第81-82页
7 结论及建议第82-84页
    7.1 本文主要结论第82页
    7.2 有待于进一步研究的建议第82-84页
参考文献第84-89页
附录Ⅰ柱模型完整IFC中性文件第89-94页
附录Ⅱ 6m深基坑模型完整s2k文件第94-114页
附录Ⅲ 主要程序代码第114-150页
作者简历及科研成果清单第150-151页
学位论文数据集第151页

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