摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景、目的及意义 | 第10-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究目的及意义 | 第11页 |
1.2 基于BIM的消防设运维管理现状 | 第11-16页 |
1.2.1 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 国内外应用现状 | 第14-16页 |
1.3 研究方法及技术路线 | 第16-17页 |
1.3.1 研究方法 | 第16页 |
1.3.2 技术路线 | 第16-17页 |
1.4 研究内容及论文创新点 | 第17-18页 |
1.4.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.4.2 论文创新点 | 第18页 |
1.5 论文章节安排 | 第18-20页 |
2 消防设备运维管理和BIM技术的相关理论 | 第20-27页 |
2.1 消防设备运维管理的相关理论 | 第20-23页 |
2.1.1 消防系统的组成 | 第20-21页 |
2.1.2 消防设备的日常管理 | 第21页 |
2.1.3 消防设备运维管理的重要性 | 第21-22页 |
2.1.4 传统消防设备运维管理存在的弊端 | 第22-23页 |
2.2 BIM技术在消防设备运维管理中的的适用性分析 | 第23-26页 |
2.2.1 BIM技术的特点 | 第23-24页 |
2.2.2 BIM技术在运维阶段的应用价值 | 第24-25页 |
2.2.3 BIM技术在消防设备运维管理中的优势 | 第25-26页 |
2.3 小结 | 第26-27页 |
3 基于BIM的可视化消防设备运维管理模型建立 | 第27-31页 |
3.1 可视化运维管理系统模型 | 第27页 |
3.2 系统的两大构成 | 第27-28页 |
3.2.1 信息集成的可视化BIM模型 | 第28页 |
3.2.2 消防设备运维数据库 | 第28页 |
3.3 消防设备的全生命周期管理模式 | 第28-30页 |
3.3.1 消防设备的全生命周期 | 第28-29页 |
3.3.2 消防设备运维管理的主要内容及参与方 | 第29-30页 |
3.4 小结 | 第30-31页 |
4 基于BIM的可视化消防设备运维管理系统的研究与设计 | 第31-57页 |
4.1 系统的分析与设计 | 第31-33页 |
4.1.1 需求分析 | 第31页 |
4.1.2 架构设计 | 第31-32页 |
4.1.3 功能模块 | 第32-33页 |
4.2 基于BIM的可视化模型建立 | 第33-38页 |
4.2.1 BIM模型的建立 | 第33-36页 |
4.2.2 模型信息集成 | 第36-38页 |
4.3 消防设备运维数据库的构建 | 第38-42页 |
4.3.1 数据库设计与分析 | 第38-41页 |
4.3.2 运维数据库的构建 | 第41-42页 |
4.4 BIM模型与数据库信息的双向更新与交互 | 第42-49页 |
4.4.1 涉及的开发工具和技术 | 第42-44页 |
4.4.2 信息的双向更新与交互 | 第44-49页 |
4.5 系统的可视化集成 | 第49-56页 |
4.5.1 基于WebGL的BIM模型轻量化浏览技术 | 第49-50页 |
4.5.2 ViewandDataAPI | 第50-52页 |
4.5.3 系统集成的流程——将模型嵌入网页 | 第52-56页 |
4.6 小结 | 第56-57页 |
5 基于BIM的可视化消防设备运维管理系统的实现 | 第57-70页 |
5.1 系统概况 | 第57页 |
5.2 模型的建立与信息集成 | 第57-59页 |
5.2.1 案例背景 | 第57页 |
5.2.2 模型的搭建 | 第57-58页 |
5.2.3 消防设备的信息添加 | 第58-59页 |
5.2.4 消防设备明细表导出 | 第59页 |
5.3 运维数据库的建立 | 第59-60页 |
5.4 消防设备运维管理系统功能实现 | 第60-69页 |
5.4.1 系统登录 | 第61页 |
5.4.2 系统主界面 | 第61-62页 |
5.4.3 可视化管理 | 第62-64页 |
5.4.4 设备快速查找 | 第64页 |
5.4.5 设备信息管理 | 第64-68页 |
5.4.6 运维知识库 | 第68页 |
5.4.7 系统管理 | 第68-69页 |
5.5 小结 | 第69-70页 |
6 总结与展望 | 第70-72页 |
6.1 总结 | 第70页 |
6.2 展望 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
附录 攻读硕士学位期间发表论文及参加科研的情况 | 第77页 |