致谢 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.2 研究目的与意义 | 第9-10页 |
1.3 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.3.1 LCA在建筑领域的应用研究 | 第10-12页 |
1.3.2 BIM在建筑领域的应用研究 | 第12-13页 |
1.3.3 基于BIM-LCA的集成应用 | 第13页 |
1.3.4 结论及存在的问题 | 第13-14页 |
1.4 研究内容 | 第14页 |
1.5 研究方法及技术路线 | 第14-16页 |
1.5.1 研究方法 | 第14-15页 |
1.5.2 技术路线 | 第15-16页 |
第二章 建筑环境影响评价理论及BIM技术方法 | 第16-26页 |
2.1 全生命周期评价 | 第16-17页 |
2.1.1 生命周期评价的定义 | 第16页 |
2.1.2 生命周期评价的理论框架 | 第16-17页 |
2.2 建筑碳排放计量方法 | 第17-20页 |
2.2.1 清单统计法 | 第17-19页 |
2.2.2 信息模型法 | 第19-20页 |
2.3 碳排放因子 | 第20-23页 |
2.3.1 化石能源碳排放因子 | 第21-22页 |
2.3.2 各建材碳排放因子 | 第22-23页 |
2.4 建筑信息模型(BIM) | 第23-26页 |
2.4.1 BIM的内涵 | 第23页 |
2.4.2 BIM的全生命周期应用 | 第23-24页 |
2.4.3 基于BIM的综合环境性能分析 | 第24-26页 |
第三章 基于IFC标准的建筑环境影响评价信息模型 | 第26-34页 |
3.1 概述 | 第26页 |
3.2 建筑实体及属性 | 第26-27页 |
3.3 IFC标准对建筑构件相关信息的表达 | 第27-31页 |
3.3.1 建筑构件在IFC标准中的继承关系 | 第27-28页 |
3.3.2 IFC标准对建筑构件材料信息的表达 | 第28-29页 |
3.3.3 IFC标准对建筑构件几何信息的表达 | 第29-30页 |
3.3.4 IFC标准对建筑构件属性信息的表达 | 第30-31页 |
3.4 IFC标准对设备和系统信息的表达 | 第31-32页 |
3.5 基于IFC标准的建筑环境影响评价信息模型 | 第32-33页 |
3.6 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 BIM-LCA的系统设计 | 第34-44页 |
4.1 概述 | 第34页 |
4.2 系统功能需求 | 第34-35页 |
4.3 系统模型 | 第35-37页 |
4.3.1 总体模型设计 | 第35页 |
4.3.2 BIM数据管理平台 | 第35-36页 |
4.3.3 BIM-LCA功能模块设计 | 第36-37页 |
4.4 系统逻辑结构 | 第37-38页 |
4.5 系统工作流程 | 第38-39页 |
4.6 BIM-LCA系统界面设计 | 第39-43页 |
4.6.1 系统主界面设计 | 第40页 |
4.6.2 导入信息 | 第40-41页 |
4.6.3 材质关联 | 第41-42页 |
4.6.4 影响评价 | 第42页 |
4.6.5 目的范围 | 第42-43页 |
4.6.6 最终效果 | 第43页 |
4.7 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 案例分析 | 第44-52页 |
5.1 概述 | 第44页 |
5.2 工程概况 | 第44页 |
5.3 基于BIM-LCA的材料及构造库系统构建 | 第44-46页 |
5.4 基于BIM-LCA的评价工具——Tally | 第46-47页 |
5.5 基于BIM-LCA的模型构建过程 | 第47-49页 |
5.5.1 IFC构件分析 | 第47页 |
5.5.2 材质关联 | 第47-48页 |
5.5.3 确定项目报告范围 | 第48-49页 |
5.6 基于BIM-LCA的模型计算结果 | 第49-50页 |
5.7 结果分析 | 第50-51页 |
5.8 本章小结 | 第51-52页 |
第六章 结论与展望 | 第52-53页 |
6.1 成果与结论 | 第52页 |
6.2 后续工作建议和展望 | 第52-53页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
附录 | 第57-67页 |
附录1 建筑各活动水平计算公式 | 第57-60页 |
附录2 建筑全生命周期碳排放计算公式 | 第60-63页 |
附录3 建筑物碳排放计算表 | 第63-64页 |
附录4 建筑材料碳排放量 | 第64-67页 |