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基于BIM的房建辅助材料优化计算方法研究及其应用

博±生自认为的创新点第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第12-21页
    1.1 研究背景及意义第12-14页
    1.2 国内外研究现状第14-17页
        1.2.1 BIM标准研究第14页
        1.2.2 BIM建模方法及模型质量评定第14页
        1.2.3 施工现场管理及虚拟施工第14-15页
        1.2.4 文档管理及施工信息管理第15页
        1.2.5 成本与造价管理第15页
        1.2.6 施工进度管理第15-16页
        1.2.7 BIM与GIS集成研究第16-17页
    1.3 论文研究内容与结构安排第17-21页
        1.3.1 论文的主要研究内容第17-19页
        1.3.2 论文结构安排第19-21页
第二章 创建BIM模型第21-64页
    2.1 本文BIM模型的数据模型第21-25页
        2.1.1 本文BIM模型的数据结构第21-25页
        2.1.2 本文BIM模型的存储结构第25页
    2.2 BIM模型创建第25-63页
        2.2.1 建模所使用的坐标系第25-30页
        2.2.2 参数化面向对象建模第30-51页
        2.2.3 读取DWG文件自动建模方法第51页
        2.2.4 结构施工图纸的主要内容第51-52页
        2.2.5 结构施工图纸规范第52-56页
        2.2.6 DWG文件存储格式第56页
        2.2.7 读取DWG文件建模第56-61页
        2.2.8 基于IFC标准的模型转换第61-63页
    2.3 本章小结第63-64页
第三章 辅助材料优化计算方法及管理模型第64-95页
    3.1 传统的辅助材料计算方法第64-65页
    3.2 有效施工表面计算第65-68页
    3.3 模板计算方法第68-78页
        3.3.1 模板施工方案第69-71页
        3.3.2 模板加工方案第71-75页
        3.3.3 模板编号第75-76页
        3.3.4 模板配模计算第76-78页
    3.4 龙骨计算方法第78-82页
        3.4.1 计算龙骨的位置第78-80页
        3.4.2 计算龙骨的用量第80-82页
    3.5 对拉螺杆计算方法第82-85页
    3.6 支撑架计算第85-91页
        3.6.1 扣件型支撑架第85-87页
        3.6.2 碗扣型支撑架计算第87-91页
    3.7 辅助材料管理模型第91-94页
        3.7.1 传统的辅助材料管理模型第91-92页
        3.7.2 基于BIM的辅助材料管理模型第92-94页
    3.8 本章小结第94-95页
第四章 辅助材料计算系统zgBIMS设计与开发第95-105页
    4.1 系统分析第95页
    4.2 系统模块设计第95-96页
    4.3 系统开发环境第96-97页
    4.4 系统架构设计第97-98页
    4.5 系统数据管理第98-101页
    4.6 系统UI设计第101-103页
    4.7 数据输入输出设计第103-104页
    4.8 本章小结第104-105页
第五章 试验分析第105-113页
    5.1 计算准确度检验第105-109页
        5.1.1 生物工程综合实验楼应用第105-107页
        5.1.2 领先科技研发中心应用第107-109页
    5.2 施工管理模型验证第109-112页
        5.2.1 生物工程综合实验楼应用第109-110页
        5.2.2 领先科技研发中心应用第110-112页
    5.3 本章小结第112-113页
第六章 总结与展望第113-116页
    6.1 本文完成的主要工作和结论第113-115页
    6.2 待进一步解决和研究的问题第115-116页
参考文献第116-121页
攻读博士学位期间科研成果第121-122页
致谢第122-123页

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