[发明专利]BIM桥梁桩基础长度自动计算方法、系统、设备和存储介质在审
申请号: | 202011557391.9 | 申请日: | 2020-12-25 |
公开(公告)号: | CN112699437A | 公开(公告)日: | 2021-04-23 |
发明(设计)人: | 卢启煌;刘忠伟;邢媛媛;李平;陈磊;吴陶冶;何晓庆;彭敏 | 申请(专利权)人: | 深圳高速工程顾问有限公司 |
主分类号: | G06F30/13 | 分类号: | G06F30/13;G06F119/14 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518094 广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | bim 桥梁 桩基础 长度 自动 计算方法 系统 设备 存储 介质 | ||
1.一种BIM桥梁桩基础长度自动计算方法,其特征在于,包括以下步骤:
将桥梁模型架设在地质模型上;
根据所述地质模型的地层参数和所述桥梁模型的设计参数,计算出满足设计要求的所述桥梁模型的桩基础的长度。
2.根据权利要求1所述的BIM桥梁桩基础长度自动计算方法,其特征在于,在计算所述桩基础的长度的步骤中,还包括:
选择需要计算长度的所述桩基础;
获取所述桩基础的桩顶反力;
选取所述桩基础的施工类型。
3.根据权利要求2所述的BIM桥梁桩基础长度自动计算方法,其特征在于,还包括:计算桩端埋置在地层的深度逐步增加时,所述桩基础的轴向受压承载力特征值;
当桩端埋置在地层的某一深度时,所述桩基础的轴向受压承载力特征值大于桩顶反力,则该深度为所述桩基础的长度。
4.根据权利要求3所述的BIM桥梁桩基础长度自动计算方法,其特征在于,还包括:
计算桩端埋置在上地层的深度逐步增加时,所述桩基础的轴向受压承载力特征值。
5.根据权利要求4所述的BIM桥梁桩基础长度自动计算方法,其特征在于,所述桩基础为灌注桩,所述上地层为土层,所述桩基础的轴向受压承载力特征值的计算公式如下:
qr=m0λ[fa0+k2γ2(h-3)] 公式二;
其中,Ra为单桩轴向受压承载力特征值,单位为kN;u为桩身周长,单位为m;Ap为桩端截面面积,单位为m2;n为土的层数;li为承台底面或局部冲刷线以下各土层的厚度,单位为m;qik为与li对应的各土层与桩侧的摩阻力标准值,单位为kPa;qr为修正后的桩端土承载力特征值,单位为kPa;fa0为桩端土的承载力特征值,单位为kPa;h为桩端的埋置深度,单位为m;k2为承载力特征值的深度修正系数;γ2为桩端以上各土层的加权平均重度,单位为kN/m3;λ为修正系数;m0为清底系数。
6.根据权利要求4所述的BIM桥梁桩基础长度自动计算方法,其特征在于,所述桩基础为沉桩,所述上地层为土层,所述桩基础的轴向受压承载力特征值的计算公式如下:
其中,Ra为单桩轴向受压承载力特征值,单位为kN;u为桩身周长,单位为m;n为土的层数;li为承台底面或局部冲刷线以下各土层的厚度,单位为m;qik为与li对应的各土层与桩侧摩阻力标准值,单位为kPa;qrk为桩端土的承载力标准值,单位为kPa;αi、αr为分别为振动沉桩对各土层桩侧摩阻力和桩端承载力的影响系数;λp为桩端土塞效应系数。
7.根据权利要求6所述的BIM桥梁桩基础长度自动计算方法,其特征在于,所述桩基础的长度的计算公式如下:
其中,h为桩基础的长度,单位为m;li为承台底面或局部冲刷线以下各土层的厚度,单位为m。
8.根据权利要求4所述的BIM桥梁桩基础长度自动计算方法,其特征在于,还包括:
当桩端埋置在上地层的最大深度,所述桩基础的轴向受压承载力特征值小于桩顶反力,计算桩端埋置在下地层的深度逐步增加时,所述桩基础的轴向受压承载力特征值。
9.根据权利要求8所述的BIM桥梁桩基础长度自动计算方法,其特征在于,还包括:所述上地层为土层,所述下地层为基岩。
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