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基于BIM的深基坑桩锚支护结构优化设计及稳定性分析

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

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