模型、界面与分析成果
通过实际软件图示了解建模方式与结果表达,点击图片可放大查看。
核心功能与分析能力
将实际空间布局纳入岩土有限元分析,研究二维剖面难以表达的基础、隧道及开挖相互影响。
复杂地层与空间结构
建立三维地层、开挖区和结构构件,表示不规则平面、不同基础位置及邻近地下结构,研究局部空间效应。
施工分区与阶段演化
通过阶段启用和停用材料、结构与荷载,组织隧道推进或分区开挖过程,比较施工路径下的位移和应力响应。
水力与时间相关问题
Advanced 可用于固结及蠕变等分析,Ultimate 进一步处理随时间变化的水位、渗流及动力条件;选型时将计算任务与配置对应。
动力与自动化
结合动力荷载研究地震或交通振动作用。Python 接口可用于批量生成模型、执行计算和汇总多方案结果。

功能要点
- 建立三维地层、基础、支护与隧道几何,描述空间相互作用。
- 通过材料本构、结构单元和界面表达土与结构相互作用。
- 使用分步施工和不同计算类型比较应力、位移及安全性。
- 通过 Python 脚本进行模型生成、参数修改和结果提取。
程序、模块与关联工具
按分析任务了解各程序的用途,进入模块页面查看完整功能、模型图示与应用说明。
PLAXIS 3D
常规岩土变形与安全性分析。
Advanced
扩展蠕变、固结流固耦合与更高级的材料分析。
Ultimate
加入地震或交通振动、时变水位与地下水流等工况。
3D WorkSuite
PLAXIS 3D Ultimate 与 GeoStudio 3D Advanced 的组合。
工程应用与使用说明
将实际空间布局纳入岩土有限元分析,研究二维剖面难以表达的基础、隧道及开挖相互影响。
建模与施工模拟
针对空间不规则地层及局部荷载建立体模型,通过施工阶段表示开挖与支护顺序。分析几何转角、桩群及邻近结构之间的空间影响。
材料、地下水与动力分析
材料模型可覆盖弹性、塑性、小应变刚度等不同岩土行为。分析能力随所选方案变化,应根据排水条件、计算时段和激励形式选择固结、地下水或动力计算。
结果检查与自动化
结合变形云图、应力路径、孔隙水压力和结构内力理解工程响应。利用 Python 批量执行重复建模与结果整理,保留对边界、网格与材料参数的工程检查。
典型应用场景
基坑角部及分区施工
观察角部约束与不同开挖区域之间的相互影响,比较空间位移分布。
桩筏与邻近隧道
在同一三维场景中研究基础和地下结构的受力、变形及施工影响。
数据准备与分析流程
了解建模所需资料与可获得的成果,组织从输入、分析到结果核查的工作。
需要准备的数据
- 三维地层与结构几何
- 岩土本构参数、结构刚度与界面
- 地下水条件、荷载及施工阶段
可以获得的成果
- 位移、应力与塑性区
- 孔隙水压力和地下水响应
- 结构内力与安全性分析成果
- 01
地质与结构
确定模型维度,建立几何和材料。
- 02
施工与工况
设置初始条件、分步施工及计算类型。
- 03
解释结果
比较变形、内力、水力响应与安全性。
