摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外BIM技术研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 BIM技术在国外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 BIM技术在国内研究现状 | 第12-15页 |
1.3 研究的目的与意义 | 第15-16页 |
1.4 研究的主要内容 | 第16-17页 |
第二章 BIM技术在桥梁工程中的应用分析 | 第17-34页 |
2.1 BIM技术的基本理论 | 第17-19页 |
2.1.1 BIM的概念 | 第17页 |
2.1.2 BIM的特点 | 第17-19页 |
2.2 BIM软件的介绍 | 第19-23页 |
2.2.1 BIM软件分类 | 第19-20页 |
2.2.2 BIM核心建模软件 | 第20-22页 |
2.2.3 BIM软件选择 | 第22-23页 |
2.3 BIM技术在桥梁工程中应用框架 | 第23-33页 |
2.3.1 BIM技术在桥梁工程规划与决策阶段的应用 | 第24-26页 |
2.3.2 BIM技术在桥梁工程设计阶段的应用 | 第26-28页 |
2.3.3 BIM技术在桥梁工程施工阶段的应用 | 第28-31页 |
2.3.4 BIM技术在桥梁工程运维阶段的应用 | 第31-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 桥梁工程参数化建模方法研究 | 第34-69页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 Revit族与参数化的介绍 | 第34-43页 |
3.2.1 Revit族的介绍 | 第34-37页 |
3.2.2 Revit参数化设计介绍 | 第37-43页 |
3.3 Revit平台桥梁建模流程 | 第43-45页 |
3.3.1 桥梁构件建模 | 第43-45页 |
3.3.2 Revit桥梁定位基准系统 | 第45页 |
3.4 桥梁构件参数化建模 | 第45-66页 |
3.4.1 箱梁参数化建模 | 第46-55页 |
3.4.2 承台、垫层、桩基参数化建模 | 第55-57页 |
3.4.3 桥墩参数化建模 | 第57-60页 |
3.4.4 桥梁地形参数化建模 | 第60-64页 |
3.4.5 概念桥模型参数化建模 | 第64-66页 |
3.5 全桥桥梁模型建模 | 第66-68页 |
3.6 本章小结 | 第68-69页 |
第四章 基于Revit软件桥梁工程的二次开发 | 第69-97页 |
4.1 引言 | 第69页 |
4.2 Revit数据标准及二次开发框架 | 第69-77页 |
4.2.1 IFC数据标准介绍及拓展 | 第69-71页 |
4.2.2 Revit外部命令实现方法 | 第71-75页 |
4.2.3 Revit二次开发工具及环境设置 | 第75页 |
4.2.4 Revit二次开发流程设计 | 第75-77页 |
4.3 桥梁Ribbon界面扩展 | 第77-81页 |
4.4 桥梁族的创建方法 | 第81-93页 |
4.4.1 几何数据 | 第82-84页 |
4.4.2 桥梁几何图元的创建 | 第84-86页 |
4.4.3 桥梁几何图元设计参数的创建 | 第86-87页 |
4.4.4 桥梁族类型与族参数的创建 | 第87-92页 |
4.4.5 族的加载方法 | 第92-93页 |
4.5 导出Excel明细表数据 | 第93-96页 |
4.6 本章小结 | 第96-97页 |
第五章 案例应用 | 第97-117页 |
5.1 引言 | 第97页 |
5.2 项目概况 | 第97页 |
5.3 桥梁参数化模型的建立 | 第97-104页 |
5.3.1 桥梁定位基准系统的创建 | 第97-99页 |
5.3.2 桥梁族库的创建 | 第99-102页 |
5.3.3 桥梁族库的管理 | 第102-103页 |
5.3.4 全桥模型的创建 | 第103-104页 |
5.4 象山大桥主桥BIM技术应用 | 第104-116页 |
5.4.1 全桥施工模拟 | 第104-110页 |
5.4.2 辅助测量 | 第110-111页 |
5.4.3 自动出CAD图 | 第111-114页 |
5.4.4 工程量统计分析 | 第114-116页 |
5.5 本章小结 | 第116-117页 |
第六章 结论与展望 | 第117-119页 |
6.1 结论 | 第117-118页 |
6.2 展望 | 第118-119页 |
参考文献 | 第119-123页 |
个人简历在读期间发表的学术论文 | 第123-124页 |
致谢 | 第124页 |