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基于BIM技术的建设项目全生命周期环境影响评价研究

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

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