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基于BIM技術(shù)的地下綜合管廊交叉節(jié)點優(yōu)化設(shè)計研究

發(fā)布時間:2024-03-14 01:57
  BIM(建筑信息模型)技術(shù)的出現(xiàn)是繼CAD技術(shù)的第二次技術(shù)變革,當今建設(shè)行業(yè)的工程師們正在利用BIM技術(shù)大幅度的提高工程設(shè)計的質(zhì)量和效率。地下綜合管廊是當前我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的熱點,是城市地下基礎(chǔ)建設(shè)進入高質(zhì)量發(fā)展階段的一個標志。在此背景下,本文提出基于BIM技術(shù)的地下綜合管廊交叉節(jié)點優(yōu)化設(shè)計研究模式。本文在查閱大量相關(guān)研究文獻、工程應用案例的基礎(chǔ)上,對BIM技術(shù)的相關(guān)理論進行闡述,對在地下綜合管廊中引入BIM技術(shù)的適應性進行分析研究。以管廊交叉節(jié)點為研究對象,分析了8類入廊管線的具體特性和各種管線對于入廊的適應性,研究了管廊內(nèi)部各類管線流線和人行通道流線的復雜關(guān)系,提出流線沖突點的解決思路,并對管廊交叉節(jié)點設(shè)計的方法和原則進行總結(jié)。文章比較分析了傳統(tǒng)CAD技術(shù)和基于BIM技術(shù)設(shè)計的區(qū)別,得出BIM技術(shù)在管廊交叉節(jié)點設(shè)計過程中的比較優(yōu)勢,對BIM模型進行碰撞檢測。同時基于BIM技術(shù)探討了管廊交叉節(jié)點的優(yōu)化設(shè)計標準,得出了影響管廊交叉節(jié)點優(yōu)化設(shè)計成果的6個指標,在此基礎(chǔ)上,提出一種可行的管廊交叉節(jié)點優(yōu)化設(shè)計評價體系,再結(jié)合工程實例對設(shè)計方案優(yōu)化評判標準進行了驗證,得出了該優(yōu)化設(shè)計體系的可行...

【文章頁數(shù)】:89 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖1-6巴黎地下管廊1861年,倫敦市開始建設(shè)英國第一條地下綜合管廊,斷面形式采用12m×7.6m的半

圖1-6巴黎地下管廊1861年,倫敦市開始建設(shè)英國第一條地下綜合管廊,斷面形式采用12m×7.6m的半

東南大學碩士學位論文方便,也大幅改善了城市的衛(wèi)生情況。其后巴黎逐步推進地下綜合世紀60年代末,巴黎市政府規(guī)劃了完整的地下綜合管廊系統(tǒng),收纜、通信線纜、熱力管及集塵配管等。同時為適應城市現(xiàn)代化管線要求高的特點,將綜合管廊的斷面形式改為矩形斷面【2】。


圖1-7倫敦地下管廊1893年,漢堡市的凱瑟爾海姆街興建有德國第一條地下綜合管廊,長約450米,

圖1-7倫敦地下管廊1893年,漢堡市的凱瑟爾海姆街興建有德國第一條地下綜合管廊,長約450米,

通信線纜、熱力管及集塵配管等。同時為適應城市現(xiàn)代化管高的特點,將綜合管廊的斷面形式改為矩形斷面【2】。圖1-6巴黎地下管廊敦市開始建設(shè)英國第一條地下綜合管廊,斷面形式采用12m管線有自來水管、瓦斯管、污水管、電力電纜及通信線纜等下綜合管廊22條,和其他城市建設(shè)經(jīng)驗不同的....


圖1-8德國地下綜合管廊1926年,日本開始引進地下綜合管廊

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圖1-8德國地下綜合管廊6年,日本開始引進地下綜合管廊。為便于推廣將地下綜合管廊稱之為“共同地震后共建設(shè)了三段共同溝,分別為九段阪綜合管廊,斷面為3m×2m,濱町金座街綜合管廊;東京后火車站至昭和街之綜合管廊,斷面為3.3m×2為電力電纜、通信線纜、自來水管及瓦斯管等。....


圖1-9日本地下綜合管廊隨著傳統(tǒng)直埋管線和架空纜線占用土地日益增加且成本愈來愈高,美國從1960年

圖1-9日本地下綜合管廊隨著傳統(tǒng)直埋管線和架空纜線占用土地日益增加且成本愈來愈高,美國從1960年

圖1-8德國地下綜合管廊1926年,日本開始引進地下綜合管廊。為便于推廣將地下綜合管廊稱之為“共同溝”大地震后共建設(shè)了三段共同溝,分別為九段阪綜合管廊,斷面為3m×2m,長約;濱町金座街綜合管廊;東京后火車站至昭和街之綜合管廊,斷面為3.3m×2.1m管線為電力電纜、通....



本文編號:3927892

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