摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 基坑工程的特点及存在问题 | 第11-12页 |
1.2.1 基坑工程特点 | 第11-12页 |
1.2.2 现阶段基坑工程设计存在的问题 | 第12页 |
1.3 BIM技术在深基坑工程中的研究现状 | 第12-16页 |
1.3.1 BIM技术引入深基坑工程中的意义 | 第12-13页 |
1.3.2 BIM技术在深基坑工程中的研究现状 | 第13-15页 |
1.3.3 目前存在主要问题 | 第15-16页 |
1.4 数值分析方法在基坑工程中的研究现状 | 第16-18页 |
1.5 研究内容与技术路线 | 第18-20页 |
1.5.1 研究内容 | 第18页 |
1.5.2 技术路线 | 第18-20页 |
第2章 某商业中心深基坑原初始支护设计方案 | 第20-25页 |
2.1 工程概况 | 第20-22页 |
2.1.1 场地工程地层岩性 | 第20-21页 |
2.1.2 水文地质 | 第21-22页 |
2.2 基坑原初始支护形式及主要设计参数 | 第22-24页 |
2.3 初始设计存在难点 | 第24页 |
2.4 应用目标 | 第24-25页 |
第3章 基于BIM技术的桩锚支护结构体系的优化设计 | 第25-46页 |
3.1 建立基坑桩锚支护结构的BIM模型 | 第25-30页 |
3.1.1 模型的前期规划与设计 | 第25页 |
3.1.2 建立族库模型 | 第25-28页 |
3.1.3 基坑支护结构体系BIM模型的建立 | 第28-30页 |
3.2 基坑支护结构中阳角锚索冲突检查 | 第30-42页 |
3.2.1 可视化校核锚索与周边既有建筑基础碰撞 | 第31-32页 |
3.2.2 基坑阳角锚索碰撞检测 | 第32-34页 |
3.2.3 基坑阳角锚索碰撞的手算验证 | 第34-42页 |
3.3 阳角锚索碰撞处的优化设计 | 第42-45页 |
3.3.1 初始设计方案调整 | 第42-44页 |
3.3.2 施工控制 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 基坑支护结构模型的优化方案在理正软件中的分析与应用 | 第46-58页 |
4.1 场地土层物理力学性质指标 | 第46-47页 |
4.2 设计条件参数 | 第47页 |
4.3 优化方案中锚索的设计参数 | 第47-49页 |
4.4 基坑CD、DP段施工工况及结构体系变形计算 | 第49-55页 |
4.4.1 施工工况 | 第49-50页 |
4.4.2 支护结构变形计算 | 第50-55页 |
4.5 支护结构稳定性分析 | 第55-57页 |
4.5.1 抗倾覆稳定性验算 | 第55页 |
4.5.2 抗隆起验算 | 第55-56页 |
4.5.3 整体稳定性验算 | 第56-57页 |
4.6 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 基坑桩锚支护结构的有限元分析 | 第58-78页 |
5.1 有限元方法概述 | 第58-59页 |
5.1.1 Plaxis 2D软件介绍 | 第58-59页 |
5.1.2 Hardening-Soil模型及其参数介绍 | 第59页 |
5.2 优化方案有限元模型建立(模型A) | 第59-64页 |
5.2.1 基本假设 | 第60页 |
5.2.2 单元选择 | 第60-61页 |
5.2.3 土体计算参数 | 第61-62页 |
5.2.4 边界条件选取与网格划分(模型A) | 第62-64页 |
5.3 基坑开挖桩锚支护结构的变形分析(模型A) | 第64-72页 |
5.3.1 基坑侧壁水平位移分析(模型A) | 第64-66页 |
5.3.2 基坑地表与基底的变形分析(模型A) | 第66-69页 |
5.3.3 排桩变形分析(模型A) | 第69-70页 |
5.3.4 排桩弯矩分析(模型A) | 第70-72页 |
5.4 优化方案与初始方案数值模拟结果对比分析 | 第72-73页 |
5.5 优化方案数值模拟结果与实测数据对比分析 | 第73-77页 |
5.5.1 基坑坡顶水平位移分析 | 第74-76页 |
5.5.2 基坑坡顶沉降量分析 | 第76-77页 |
5.5.3 排桩水平位移分析 | 第77页 |
5.6 本章小结 | 第77-78页 |
第6章 结论与展望 | 第78-80页 |
6.1 结论 | 第78页 |
6.2 展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
致谢 | 第83页 |