[发明专利]桩基长度计算方法及装置、电子设备有效
申请号: | 202010055435.1 | 申请日: | 2020-01-17 |
公开(公告)号: | CN111274633B | 公开(公告)日: | 2023-03-14 |
发明(设计)人: | 杨国平;苏东升;李薇;陈志乐;尹涛;商剑平;王帅;段一峰;崔峰;陈冠南 | 申请(专利权)人: | 中交水运规划设计院有限公司 |
主分类号: | G06F30/13 | 分类号: | G06F30/13;G06F30/20;G06F119/14;G06T17/05 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 | 代理人: | 董文倩 |
地址: | 100007 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 桩基 长度 计算方法 装置 电子设备 | ||
1.一种桩基长度计算方法,其特征在于,包括:
采用目标地质模型将不同桩型的桩基承载力参数加载至每层土层,其中,所述目标地质模型包括多层土层;
获取目标桩基的桩基信息,其中,所述桩基信息包括桩基几何信息和桩基非几何信息,其中,所述桩基非几何信息包括:桩名称、沉桩工艺类型、桩基截面类型;所述桩基几何信息包括:桩斜度、平面扭角、内外径尺寸、桩顶空间坐标;
基于所述桩基信息和每层土层的土层信息,计算与所述目标桩基对应的虚拟桩基列表,包括:以桩基顶部为端点,并以桩基方向为延长线形成虚拟桩基射线,其中,所述桩基顶部是基于所述桩顶空间坐标确定的,所述桩基方向是基于所述桩斜度和所述平面扭角确定的;确定所述虚拟桩基射线与所述目标地质模型中每层土层相交的土层顶交点和土层底交点;基于所述土层顶交点和所述土层底交点,确定所述虚拟桩基列表,其中,所述虚拟桩基列表中包含有随土层数量递增的多个虚拟桩基;
基于所述虚拟桩基的桩基信息、桩基与每层土层的交点信息和地质信息,确定每个所述虚拟桩基的桩基长度和承载力;
基于每个所述虚拟桩基的桩基长度和承载力,确定所述目标桩基在目标承载力下所需的最短桩基长度,包括:以每个所述虚拟桩基的桩基长度和承载力,构建桩基分段函数;接收所述目标桩基需承载的目标承载力;采用所述桩基分段函数计算与目标承载力对应的最短桩基长度。
2.根据权利要求1所述的计算方法,其特征在于,在采用目标地质模型将不同桩型的桩基承载力参数加载至每层土层之后,所述桩基长度计算方法还包括:
接收目标桩基需承载的目标承载力;
基于所述目标承载力,确定单个桩基轴向承载力;
确定设计目标桩基的单位桩长模数,其中,所述单位桩长模数用于指示设计桩基长度最小单位的长度值。
3.根据权利要求1所述的计算方法,其特征在于,在确定所述目标桩基在目标承载力下所需的最短桩基长度之后,所述桩基长度计算方法还包括:
获取桩基列表,其中,所述桩基列表中包括多个目标桩基;
确定与每个目标桩基对应的最短桩基长度;
基于所述桩基列表中每个目标桩基的最短桩基长度,构建桩基三维模型;
将所述桩基三维模型和所述目标地质模型融合。
4.根据权利要求1所述的计算方法,其特征在于,每种桩型的桩基承载力参数包括:
单位面积极限桩侧摩阻值、单位面积极限桩端摩阻值。
5.一种桩基长度计算装置,其特征在于,包括:
加载单元,用于采用目标地质模型将不同桩型的桩基承载力参数加载至每层土层,其中,所述目标地质模型包括多层土层;
获取单元,用于获取目标桩基的桩基信息,其中,所述桩基信息包括桩基几何信息和桩基非几何信息,其中,所述桩基非几何信息包括:桩名称、沉桩工艺类型、桩基截面类型;所述桩基几何信息包括:桩斜度、平面扭角、内外径尺寸、桩顶空间坐标;
计算单元,用于基于所述桩基信息和每层土层的土层信息,计算与所述目标桩基对应的虚拟桩基列表,其中,所述虚拟桩基列表中包含有随土层数量递增的多个虚拟桩基,所述计算单元包括:第一确定模块,用于以桩基顶部为端点,并以桩基方向为延长线形成虚拟桩基射线,其中,所述桩基顶部是基于所述桩顶空间坐标确定的,所述桩基方向是基于所述桩斜度和所述平面扭角确定的;第二确定模块,用于确定所述虚拟桩基射线与所述目标地质模型中每层土层相交的土层顶交点和土层底交点;第三确定模块,用于基于所述土层顶交点和所述土层底交点,确定所述虚拟桩基列表;
第一确定单元,用于基于所述虚拟桩基的桩基信息、桩基与每层土层的交点信息和地质信息,确定每个所述虚拟桩基的桩基长度和承载力;
第二确定单元,用于基于每个所述虚拟桩基的桩基长度和承载力,确定所述目标桩基在目标承载力下所需的最短桩基长度,所述第二确定单元包括:第一构建模块,用于以每个所述虚拟桩基的桩基长度和承载力,构建桩基分段函数;第一接收模块,用于接收所述目标桩基需承载的目标承载力;第一计算模块,用于采用所述桩基分段函数计算与目标承载力对应的最短桩基长度。
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