利索能及
我要发布
收藏
专利号: 2024111311864
申请人: 海南荆海立鼎实业有限公司
专利类型:发明专利
专利状态:授权未缴费
更新日期:2025-08-05
缴费截止日期: 暂无
联系人

摘要:

权利要求书:

1.一种建筑工程施工三维模拟方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1:获取建筑工程施工设计数据;根据建筑工程施工设计数据进行建筑工程施工三维模型构建,得到建筑工程施工三维模型;

步骤S2:根据建筑工程施工设计数据进行施工地质状况提取,得到施工地质状况数据;

根据建筑工程施工设计数据和建筑工程三维模型进行建筑地基水平差异化计算,得到建筑地基水平差异化数据;根据建筑地基水平差异化数据以及施工地质状况数据进行地基稳定性计算,得到建筑地基稳定性数据;

步骤S3:根据建筑地基稳定性数据和建筑工程施工设计数据对建筑工程施工三维模型进行建筑楼体强度计算,得到建筑楼体强度数据;

步骤S4:获取建筑周边历史自然灾害数据;根据建筑周边历史自然灾害数据和建筑楼体强度数据进行建筑风险评估,得到建筑风险评估数据;

步骤S5:根据建筑风险预估数据对建筑结构设计数据进行建筑结构设计优化策略分析,得到建筑结构设计优化策略数据。

2.根据权利要求1所述的建筑工程施工三维模拟方法,其特征在于,步骤S1包括以下步骤:步骤S11:获取建筑工程施工设计数据;

步骤S12:根据建筑工程施工设计数据进行施工面积提取以及施工建筑高度提取,得到建筑工程施工面积数据以及建筑工程建筑高度数据;

步骤S13:根据建筑工程施工面积数据和建筑工程建筑高度数据进行建筑空间特征分析,得到建筑空间特征数据;

步骤S14:根据建筑空间特征数据进行施工空间坐标系构建,得到建筑空间坐标系;

步骤S15:根据建筑空间坐标系和建筑空间特征数据进行建筑工程三维模型构建,得到建筑工程三维模型数据。

3.根据权利要求1所述的建筑工程施工三维模拟方法,其特征在于,步骤S2包括以下步骤:步骤S21:根据建筑工程施工设计数据进行施工地质状况提取,得到施工地质状况数据;

步骤S22:根据建筑工程施工设计数据和建筑工程三维模型进行建筑地基水平差异化计算,得到建筑地基水平差异化数据;

步骤S23:根据建筑地基水平差异化数据以及施工地质状况数据进行地基沉降计算,得到建筑地基沉降数据;

步骤S24:根据建筑地基水平差异化数据和建筑地基沉降数据进行地基稳定性分析,得到建筑地基稳定性数据。

4.根据权利要求3所述的建筑工程施工三维模拟方法,其特征在于,步骤S22包括以下步骤:步骤S221:对建筑工程三维模型进行建筑地基取点,得到建筑地基点数据集;

步骤S222:根据建筑地基点数据进行地基点高程测量,得到建筑地基点高程数据集;

步骤S223:根据建筑地基点高程数据集进行高程平均基准点计算,得到建筑地基高程基准点;

步骤S224:根据建筑地基高程基准点对建筑地基点高程数据集进行高程差异计算,得到建筑地基高程差异化数据;

步骤S225:根据建筑地基点高程数据集进行地基点水平距离计算,得到建筑地基点水平距离数据;根据建筑地基点水平距离数据和建筑地基高程差异化数据进行倾斜差异化计算,得到建筑地基倾斜差异化数据;

步骤S226:根据建筑地基高程差异化数据和建筑地基倾斜差异化数据进行建筑地基水平差异化计算,得到建筑地基水平差异化数据。

5.根据权利要求3所述的建筑工程施工三维模拟方法,其特征在于,步骤S23包括以下步骤:步骤S231:根据施工地质状况数据进行建筑地层分析,得到建筑地基底层分布数据;

步骤S232:根据建筑地基地层分布数据进行地层土壤强度异质分析,得到地层土壤强度异质数据;

步骤S233:根据建筑地层土壤强度异质数据和建筑地基水平差异化数据进行缺陷重叠结构分析,得到地基缺陷重叠数据;

步骤S234:根据地基缺陷重叠数据进行荷载计算,得到建筑地基荷载数据;

步骤S235:根据建筑地基荷载数据和地基缺陷重叠数据进行地基沉降计算,得到建筑地基沉降数据。

6.根据权利要求1所述的建筑工程施工三维模拟方法,其特征在于,步骤S4包括以下步骤:步骤S31:根据建筑工程施工设计数据进行建筑设计结构提取以及建筑材料提取,得到建筑设计结构数据以及建筑材料数据;

步骤S32:根据建筑结构数据和建筑材料数据对建筑工程施工三维模型进行建筑承重墙承载能力计算,得到建筑承重墙承载能力数据;

步骤S33:根据建筑承重墙承载能力数据、建筑结构数据以及建筑材料数据进行连接点稳定性评估,得到建筑连接点稳定性数据;

步骤S34:根据建筑承重墙承载能力数据、建筑地基稳定性数据以及建筑连接点稳固性数据进行楼体强度计算,得到建筑楼体强度数据。

7.根据权利要求6所述的建筑工程施工三维模拟方法,其特征在于,步骤S32包括以下步骤:步骤S321:根据建筑结构数据进行建筑承重墙体高度提取以及建筑承重墙体厚度提取,得到建筑承重墙体高度数据以及建筑承重墙体厚度数据;

步骤S322:基于建筑材料数据和建筑承重墙体高度数据以及建筑承重墙体厚度数据进行承重墙刚性计算,得到建筑承重墙刚性数据;

步骤S323:根据承重墙体刚性数据对建筑工程施工三维模型进行弹性极限荷载重量模拟,得到承重墙体极限荷载重量数据;

步骤S324:根据建筑承重墙体刚性数据和承重墙体极限荷载重量数据进行建筑承重墙承载能力计算,得到建筑承重墙承载能力数据。

8.根据权利要求6所述的建筑工程施工三维模拟方法,其特征在于,步骤S33包括以下步骤:步骤S331:根据建筑结构数据进行建筑连接点结构提取,得到建筑连接点结构数据;

步骤S332:基于建筑承重墙承载能力数据对建筑连接点结构数据进行连接点轴力分布模拟,得到建筑连接点轴力分布数据;

步骤S333:根据建筑连接点轴力分布数据和建筑材料数据进行疲劳极限值测试,得到建筑连接点疲劳极限数据;

步骤S334:根据建筑连接点疲劳极限数据和建筑材料数据进行连接点寿命预测,得到建筑连接点寿命预测数据;

步骤S335:根据建筑连接点寿命预测数据和建筑连接点疲劳极限数据进行连接点稳定性评估,得到建筑连接点稳定性数据。

9.根据权利要求1所述的建筑工程施工三维模拟方法,其特征在于,步骤S4包括以下步骤:步骤S41:获取建筑周边历史自然灾害数据;

步骤S42:根据建筑楼体强度数据以及建筑周边历史自然灾害数据进行建筑楼体劣化趋势分析,得到建筑楼体劣化趋势数据;

步骤S43:根据建筑楼体劣化趋势数据和建筑楼体强度数据进行建筑风险评估,得到建筑风险评估数据。

10.根据权利要求9所述的建筑工程施工三维模拟方法,其特征在于,步骤S42包括以下步骤:步骤S421:根据建筑周边历史自然灾害数据进行历史台风方向分析以及历史台风风力分析,得到历史台风方向数据以及历史台风风力数据;

步骤S422:根据历史台风方向数据进行台风高频方向提取,得到历史台风高频方向数据,根据历史台风风力数据进行台风强风力分析,得到历史台风强风力数据;

步骤S423:利用历史台风强风力数据和历史台风高频方向数据对建筑工程三维模型进行台风负荷模拟,得到建筑台风负荷数据;

步骤S424:根据建筑楼体强度数据进行自重负荷分析,得到建筑自重负荷数据;根据建筑台风负荷数据以及建筑自重负荷数据进行负荷汇总,得到建筑楼体负荷数据;

步骤S425:利用建筑工程三维模型对建筑楼体负荷数据进行建筑变形曲度分析,得到建筑变形曲度数据;

步骤S426:根据建筑变形曲度数据以及建筑楼体强度数据进行劣化趋势分析,得到建筑劣化趋势数据。