摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 研究背景 | 第12-14页 |
1.1.1 装配式住宅围护结构研究的必要性 | 第12-13页 |
1.1.2 BIM技术在装配式住宅研究中的作用 | 第13页 |
1.1.3 装配式住宅外墙部品的现状 | 第13-14页 |
1.2 装配式住宅国内外相关研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
1.3 选题来源及研究内容 | 第17-18页 |
1.3.1 选题来源 | 第17页 |
1.3.2 研究内容 | 第17-18页 |
1.4 课题研究方法及研究意义 | 第18-20页 |
1.4.1 研究方法 | 第18页 |
1.4.2 研究意义 | 第18-20页 |
1.5 论文研究架构 | 第20-21页 |
第2章 装配式住宅外墙部品调研与协同设计模式分析 | 第21-45页 |
2.1 装配式住宅外墙部品调研 | 第21-35页 |
2.1.1 外墙部品的类型 | 第21-26页 |
2.1.2 外墙部品相关规范 | 第26-27页 |
2.1.3 装配式住宅外墙部品应用案例 | 第27-34页 |
2.1.4 外墙部品设计主要存在问题分析 | 第34-35页 |
2.2 装配式住宅外墙部品设计模式分析 | 第35-38页 |
2.2.1 传统的装配式住宅设计模式下的外墙部品设计 | 第35-36页 |
2.2.2 基于制造业经验的协同设计理念的提出 | 第36-37页 |
2.2.3 装配住宅的协同设计模式 | 第37-38页 |
2.3 装配式住宅外墙部品的协同设计 | 第38-44页 |
2.3.1 协同设计的技术平台 | 第38-40页 |
2.3.2 BIM对装配式住宅外墙部品协同设计的影响 | 第40-41页 |
2.3.3 BIM在装配式住宅外墙部品协同设计中的作用 | 第41-43页 |
2.3.4 基于BIM的装配式住宅外墙部品协同设计流程 | 第43-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 基于BIM的装配式住宅外墙部品库的创建研究 | 第45-60页 |
3.1 装配式住宅外墙部品库的创建原则 | 第45-46页 |
3.1.1 模块信息化原则 | 第45-46页 |
3.1.2 通用系列化原则 | 第46页 |
3.1.3 信息标准化原则 | 第46页 |
3.2 装配式住宅外墙部品库的创建与管理 | 第46-52页 |
3.2.1 外墙部品的分类与选择 | 第47-48页 |
3.2.2 外墙部品的编码与信息创建 | 第48-51页 |
3.2.3 外墙部品的入库与外墙部品库的管理 | 第51-52页 |
3.3 基于Revit平台的外墙部品构件库的创建 | 第52-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-60页 |
第4章 基于BIM的外墙部品性能提升与构造优化策略研究——以某装配式住宅为例 | 第60-79页 |
4.1 BIM软件在外墙部品设计中的应用优势 | 第60-64页 |
4.1.1 Revit软件应用优势 | 第60-61页 |
4.1.2 Revit与EcotectAnalysis等软件的结合应用 | 第61-64页 |
4.2 基于BIM的装配式住宅工程案例模型创建 | 第64-70页 |
4.2.1 工程概况 | 第64-66页 |
4.2.2 外墙部品库的调取与应用 | 第66-68页 |
4.2.3 Revit模型的创建 | 第68-70页 |
4.3 基于BIM的外墙部品性能提升优化设计 | 第70-74页 |
4.3.1 gbXML格式模型的导入 | 第70-71页 |
4.3.2 模拟参数设置 | 第71-72页 |
4.3.3 基于热负荷模拟的外墙部品优化策略 | 第72-74页 |
4.4 基于BIM的外墙部品连接构造优化策略 | 第74-78页 |
4.4.1 外墙部品节点设计存在的问题 | 第74-75页 |
4.4.2 外墙部品构造优化设计 | 第75-78页 |
4.5 本章小结 | 第78-79页 |
第5章 结论与展望 | 第79-81页 |
5.1 结论 | 第79页 |
5.2 展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
后记 | 第83-84页 |
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况 | 第84-85页 |
附录 | 第85-98页 |