摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-11页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第8-9页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第9-11页 |
1.3 研究内容 | 第11-12页 |
1.4 研究意义和方法 | 第12-13页 |
1.4.1 研究意义 | 第12页 |
1.4.2 研究方法 | 第12-13页 |
1.5 工程背景 | 第13-15页 |
1.5.1 工程概况 | 第13页 |
1.5.2 工程特点 | 第13页 |
1.5.3 工程难点 | 第13-14页 |
1.5.4 采用BIM技术管理的必要性 | 第14-15页 |
第二章 BIM技术在施工安全管理中的应用 | 第15-25页 |
2.1 大型项目施工时的安全管控因素 | 第16-18页 |
2.2 基于BIM的建筑工程安全管理的优势 | 第18-19页 |
2.2.1 施工安全管理的提升 | 第18-19页 |
2.2.2 提高施工安全管控效果 | 第19页 |
2.2.3 促进施工安全协调管理 | 第19页 |
2.2.4 对比分析 | 第19页 |
2.3 基于BIM技术的参数化建模 | 第19-21页 |
2.3.1 BIM技术在设计阶段建模的应用 | 第19-20页 |
2.3.2 施工阶段BIM建模技术的应用 | 第20-21页 |
2.4 基于BIM的动态施工模拟 | 第21-22页 |
2.5 基于BIM技术的安全检查系统 | 第22-23页 |
2.6 基于BIM的安全教育培训 | 第23页 |
2.7 基于BIM技术的大型建筑工程施工安全管理系统 | 第23-25页 |
第三章 BIM技术在施工质量管理中的应用 | 第25-39页 |
3.1 基于BIM的施工质量管理的思路 | 第25页 |
3.2 BIM技术应用对4M1E的影响 | 第25-30页 |
3.2.1 施工人员的影响 | 第26页 |
3.2.2 施工设备的影响 | 第26-27页 |
3.2.3 施工材料的影响 | 第27-28页 |
3.2.4 施工环境的影响 | 第28-30页 |
3.2.5 方法的影响 | 第30页 |
3.3 IFC在质量管理信息平台中的应用 | 第30-35页 |
3.3.1 三维模型的建立 | 第30-32页 |
3.3.2 数据交换 | 第32-33页 |
3.3.3 BIM质量信息模型的功能 | 第33页 |
3.3.4 基于IFC的BIM质量管理体系 | 第33-34页 |
3.3.5 基于BIM技术的质量管理系统的特点 | 第34-35页 |
3.4 基于BIM技术的施工质量管理应用 | 第35-39页 |
3.4.1 技术交底 | 第35-37页 |
3.4.2 施工前的碰撞检测及预留洞口 | 第37页 |
3.4.3 施工质量检查对比 | 第37-38页 |
3.4.4 施工质量控制高效的沟通机制 | 第38页 |
3.4.5 施工现场质量数据管理 | 第38-39页 |
第四章 BIM技术在施工进度管理中的应用 | 第39-49页 |
4.1 工程施工进度管理的内容 | 第39页 |
4.2 目前大型项目施工进度管理中存在的问题 | 第39-40页 |
4.3 传统方法中存在问题的原因 | 第40页 |
4.4 建立4D—BIM施工进度管理模型 | 第40-42页 |
4.4.1 系统模型的结构设计 | 第40-41页 |
4.4.2 施工进度管理系统实现流程 | 第41-42页 |
4.5 基于4D-BIM平台在施工进度管理中的应用 | 第42-49页 |
4.5.1 施工进度计划制定内容 | 第43-44页 |
4.5.2 建立施工进度管理信息化平台 | 第44-45页 |
4.5.3 基于BIM的施工进度管理研究 | 第45-49页 |
第五章 结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第54页 |