摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-12页 |
1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
1.2 国内外BIM研究应用现状 | 第8-10页 |
1.2.1 国外研究应用现状 | 第8-9页 |
1.2.2 国内研究应用现状 | 第9-10页 |
1.3 本文主要研究的内容与方法 | 第10-12页 |
1.3.1 主要的研究内容 | 第10-11页 |
1.3.2 主要的研究方法 | 第11-12页 |
第二章 建筑信息模型BIM技术 | 第12-19页 |
2.1 BIM的概述 | 第12-13页 |
2.2 BIM的应用标准 | 第13-15页 |
2.3 数据标准 | 第15-16页 |
2.3.1 IFC标准 | 第15页 |
2.3.2 CIS/2标准 | 第15-16页 |
2.4 BIM的常用软件概述 | 第16-17页 |
2.5 BIM技术的优势 | 第17-18页 |
2.6 BIM技术应用存在的问题与分析 | 第18-19页 |
第三章 “北方食品生物科技产业基地建设”BIM应用规划 | 第19-26页 |
3.1 北方食品生物科技产业基地建设项目概况 | 第19页 |
3.2 工程项目重点及难点分析 | 第19-20页 |
3.3 BIM技术应用需要解决的关键问题 | 第20-21页 |
3.3.1 技术层面 | 第20-21页 |
3.3.2 管理层面 | 第21页 |
3.4 项目BIM技术应用目标 | 第21-22页 |
3.5 项目BIM技术应用规划 | 第22-26页 |
3.5.1 项目BIM技术应用组织设计 | 第22-23页 |
3.5.2 项目BIM技术应用实施过程 | 第23-25页 |
3.5.3 BIM技术应用内容 | 第25-26页 |
第四章 BIM技术在北方食品生物基地项目深化设计阶段的实施 | 第26-37页 |
4.1 项目深化设计阶段工作流程 | 第26-27页 |
4.2 项目深化设计阶段BIM的软件规划 | 第27-30页 |
4.3 项目深化设计阶段建筑信息模型的建立 | 第30-32页 |
4.3.1 利用Revit建立项目建筑信息模型 | 第30-31页 |
4.3.2 利用Tekla建立项目钢结构三维模型 | 第31-32页 |
4.4 深化设计阶段BIM技术应用方案 | 第32-35页 |
4.4.1 各个专业间数据的共享和碰撞检查 | 第32-33页 |
4.4.2 实现设计方案的优化 | 第33-34页 |
4.4.3 多专业管线系统优化 | 第34-35页 |
4.5 应用BIM改变深化设计现状及产生的效益 | 第35-36页 |
4.6 小结 | 第36-37页 |
第五章 BIM技术在北方食品生物基地项目结构安装阶段的实施 | 第37-44页 |
5.1 本项目钢结构工程概况及安装方案 | 第37-38页 |
5.1.1 钢结构工程概况 | 第37页 |
5.1.2 钢结构工程安装方案 | 第37-38页 |
5.2 项目钢结构安装BIM建模应用方案 | 第38-42页 |
5.2.1 BIM技术在构件加工阶段应用 | 第38-39页 |
5.2.2 BIM技术在工程结构吊装阶段的应用 | 第39-40页 |
5.2.3 BIM技术在钢结构复杂节点的三维技术交底 | 第40-41页 |
5.2.4 BIM可实现钢结构全过程进度的模拟 | 第41-42页 |
5.3 项目结构安装阶段应用BIM的价值优势 | 第42-43页 |
5.4 小结 | 第43-44页 |
第六章 BIM技术在北方食品生物基地项目施工管理阶段的实施 | 第44-51页 |
6.1 BIM技术在项目施工管理阶段应用方案 | 第44-46页 |
6.1.1 施工管理阶段基于BIM的进度管理 | 第44-46页 |
6.1.2 施工管理阶段基于BIM快速算量及精确限额领料 | 第46页 |
6.2 食品生物基地项目BIM技术在施工阶段进度管理的应用 | 第46-48页 |
6.2.1 基于BIM的进度计划编制 | 第47-48页 |
6.2.2 项目进度跟踪与分析 | 第48页 |
6.3 食品基地项目BIM技术在快速算量及精确限额领料的应用 | 第48-49页 |
6.4 项目施工阶段应用BIM技术价值 | 第49页 |
6.5 小结 | 第49-51页 |
第七章 结论与展望 | 第51-53页 |
7.1 结论 | 第51-52页 |
7.2 不足与展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第56页 |