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基于精细建模技术的土石方量计算

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简介:
本研究采用精细建模技术进行土石方量精确计算,旨在提高工程设计与施工效率,减少资源浪费。通过三维模型构建、数据采集及算法优化等手段实现精准测算,为项目成本控制和进度管理提供可靠依据。 在矿山河道治理中的土石方量计算方面,提出了一种方法:根据不同的数据来源建立精确的三维模型,并通过不同三维模型之间的交、并、差运算得出各个区域内的填土石方量及挖土石当量。这种方法已经应用于兖矿河道治理监测信息系统平台中,能够基于精细建模技术准确地计算出任意治理区域内所需的土石方量,从而为实际的河道治理工作提供了重要的数据支持和参考依据。

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    本研究采用精细建模技术进行土石方量精确计算,旨在提高工程设计与施工效率,减少资源浪费。通过三维模型构建、数据采集及算法优化等手段实现精准测算,为项目成本控制和进度管理提供可靠依据。 在矿山河道治理中的土石方量计算方面,提出了一种方法:根据不同的数据来源建立精确的三维模型,并通过不同三维模型之间的交、并、差运算得出各个区域内的填土石方量及挖土石当量。这种方法已经应用于兖矿河道治理监测信息系统平台中,能够基于精细建模技术准确地计算出任意治理区域内所需的土石方量,从而为实际的河道治理工作提供了重要的数据支持和参考依据。
  • 表格
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    简介:本表格旨在提供一种简便、高效的方法来计算建筑工程中的土石方工程量,适用于规划、设计和施工阶段,帮助工程师准确估算资源需求。 直接填写长度和面积即可自动计算出土石方量。该表格常用于道路、河流等带状地形下的土石方计算。表内公式已编号,只需将端面之间的面积量算出来即可。
  • (Excel)格网
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    “方格网土石方量计算表”是一款基于Excel设计的专业工程测量工具,适用于道路、建筑等领域的地形分析与施工规划,帮助用户高效准确地进行土石方体积的估算。 方格网土石方计算表格适用于Excel,可以帮助用户进行精确的工程量计算。这种工具在建筑、道路规划等领域非常实用,能够大大提高工作效率并减少人为错误。通过使用特定的设计参数和算法,可以轻松地分析不同地形条件下的土石方需求。
  • 不规则三角网
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    本研究提出了一种基于不规则三角网(TIN)的高效土方量计算方法,适用于复杂地形条件下的工程设计与施工。 这段文字描述了一个暑期实习项目,内容是编写一个用于计算土方量的不规则三角网程序。该程序设计简单易用,适合初学者学习使用。
  • LISP语言中应用Delaunay三角网法
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    本文探讨了在LISP编程环境中运用Delaunay三角剖分技术来高效计算土石方体积的方法,为工程测量提供了一种精确且灵活的解决方案。 本程序使用Lisp语言编写,为AutoCAD二次开发设计,包含源代码及测试图。它适合初学者学习AutoCAD二次开发之用,代码简洁,并且使用了基础函数,同时包含了详尽的注释信息。此程序适用于测绘、采矿等工程类专业的大学生进行学习和实践。 该程序的主要功能是通过三角网法来进行土石方计算,采用“插点法”构建Delaunay三角网格并据此求得总体积。值得注意的是,“插点法”用于构建Delaunay三角网格的代码来自AutoDesk讨论组。
  • 软件
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    土方量计算软件是一款专业的建筑工程应用工具,能够高效准确地进行地形分析、设计规划及施工过程中的土石方工程量估算。 这是一个土方计算的程序,主要运用方格网进行计算,适合处理一些简单的小数据量运算。
  • CASS教学视频(全面
    优质
    本视频由CASS制作,专注于教授全面的土石方计算方法,适合工程设计与施工人员学习,帮助提升地形分析和工程量估算能力。 土石方计算在CASS视频教程中有详细的讲解。
  • 采用RFID进行混凝监测
    优质
    本项目提出了一种基于RFID技术的创新解决方案,旨在提升对混凝土施工过程中的质量监控效率与准确性。通过集成先进的无线射频识别系统,能够实时追踪并记录每一阶段的关键数据参数,从而有效预防质量问题的发生,并为后期维护提供可靠的数据支持。 利用RFID技术实现对建筑工地混凝土质量的监测与控制。
  • 坝渗流ANSYS
    优质
    本研究运用ANSYS软件对土石坝进行渗流分析,旨在评估其稳定性和安全性,为工程设计提供科学依据。 ### ANSYS 土石坝渗流计算解析 #### 一、概述 ANSYS是一款功能强大的有限元分析软件,在工程仿真领域被广泛应用。本段落档详细解析了使用ANSYS进行土石坝渗流计算的具体步骤,包括具体的ANSYS命令流和渗流计算的基本原理和技术要点。 #### 二、渗流计算原理 在开始进行土石坝的渗流计算之前,需要了解其基本概念及其数学模型。渗流是指水或其他液体通过多孔介质(如土壤)的过程,在土石坝中分析这一过程的主要目的是评估水位变化对大坝稳定性和安全性的影响。此问题通常可通过达西定律来描述: \[ q = -k \cdot \nabla h \] 其中,\(q\)是渗流速度,\(k\)为渗透系数,\(\nabla h\)代表水头梯度。 #### 三、ANSYS 渗流计算步骤详解 ##### 1. 建立模型 ```plaintext TITLE, EARTHDAM SEEPAGE PLOPTS,DATE,0 PREP7 ``` - **标题设置**:将模型标题设为“土石坝渗流”。 - **日期选项**:关闭自动记录的日期功能。 - **预处理模式**:进入ANSYS的预处理阶段。 ##### 2. 定义材料属性 ```plaintext SMRT,OFF ANTYPE,STATIC ET,1,PLANE55 MP,KXX,1,1E-4 ``` - **智能网格划分**:关闭。 - **分析类型**:选择静态分析模式。 - **单元类型定义**:设定平面应变单元为PLANE55。 - **材料属性设置**:将渗透系数设为\( 1 \times 10^{-4} ms\)。 ##### 7. 构建几何模型 ```plaintext K,1,24,12 K,2,24,0 K,3,0,0 K,4,28,12 K,5,28,0 K,6,52,0 L,1,3 L,3,2 L,1,2 L,4,5 L,5,6 L,4,6 LESIZE,,ALL,,,24 A,,1 3 2 A,,1 2 5 4 A,,4 5 6 MSHK, MSHA,,0, AMESH, NUMMRG,NODES ``` - **节点定义**:定义六个关键点。 - **线段构建**:通过六条线来描绘坝体轮廓。 - **网格尺寸控制**:所有区域的初始单元大小设为24。 - **划分区域和网格**: - 定义三个不同区域 - 使用四边形进行全网划分,并合并重叠节点。 ##### 边界条件设置 ```plaintext LSEL,,LINE,1 NSLL,,ALL NSEL,R,LOC,Y,0,8 D,ALL TEMP 8, ``` - **选择线段**:选取第一行的线。 - **限定Y坐标范围**,并设定温度为8度。 ##### 求解和保存结果 ```plaintext SOLVE FINISH SAVE ``` 进入求解模式、执行计算,并在完成后保存文件以备后续使用或分析。 ##### 后处理与可视化 进入后处理阶段进行数据分析: ```plaintext POST1 CLABEL,,1, EDGE,,0, CONTOUR,TEMP 8,0,1,8 PLNSOL TEMP ``` - **显示等值线**:设置温度的等值线。 - **不显示边框**,并可视化渗流速度和热流量。 ##### 迭代收敛检查 ```plaintext *DO COM_NUM 1 MAXCOMP *SET DD_H 0, FINI POST1 *DO I 1 N_MAX IF,COM_NUM NE 1 THEN *SET DD1,N_TEMP(I) IF ABS(DD1-TEMP(I)) GT DD_H THEN *SET DD_H ABS(DD1-TEMP(I)) ENDIF ENDIF *NEXT TEMP UPDATE AND CHECK FOR CONVERGENCE ``` 通过设置最大迭代次数,检查温度变化是否小于预设的阈值(如0.01),并在每次迭代中更新温度。 #### 四、结论 以上步骤完成了基于ANSYS软件的土石坝渗流计算。该方法不仅能帮助工程师评估大坝的安全性,还能预测可能发生的渗漏位置及流量,对于设计和维护工作具有重要意义。通过深入了解并实践这一过程,工程师们可以更精确地模拟水流在大坝中的行为
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    《土石坝水工建筑物课程设计模板》是一份专为学习和研究水利工程的学生及专业人士设计的教学资料。该模板提供了进行土石坝及相关水工建筑结构设计所需的基本理论、步骤与实例分析,帮助使用者掌握实践操作技能,适用于课堂教学、自主学习或项目参考。 在进行土石坝课程设计的时候感到无从下手,并且不知道如何选取数据的话,可以寻求帮助或者参考相关资料来解决这些问题。