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BIM技术在扣件式钢管脚手架设计中的应用

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-19页
    1.1 问题提出和研究意义第12-13页
    1.2 研究现状第13-17页
        1.2.1 BIM信息模型研究现状第13-16页
        1.2.2 脚手架研究现状第16-17页
    1.3 主要研究内容第17-18页
    1.4 本文主要工作第18-19页
第2章 脚手架建模基础及其设计计算理论第19-33页
    2.1 脚手架分类及扣件式钢管脚手架概况第19-24页
        2.1.1 脚手架分类第19-21页
        2.1.2 扣件式钢管脚手架概况第21-24页
    2.2 脚手架安全事故及分析第24-26页
        2.2.1 脚手架安全事故第24-25页
        2.2.2 脚手架安全事故分析第25-26页
    2.3 扣件式钢管脚手架设计计算第26-32页
        2.3.1 荷载参数信息第26-27页
        2.3.2 大横杆计算第27-28页
        2.3.3 小横杆计算第28-29页
        2.3.4 扣件抗滑力计算第29页
        2.3.5 脚手架荷载标准值第29-30页
        2.3.6 立杆稳定性计算第30页
        2.3.7 连墙件计算第30-31页
        2.3.8 立杆地基承载力计算第31页
        2.3.9 型钢悬挑梁受力计算第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第3章 BIM理论基础及BIM平台下脚手架族库创建第33-47页
    3.1 BIM技术在建筑全生命周期各个阶段的应用第33-35页
        3.1.1 方案设计阶段第33页
        3.1.2 设计阶段第33-34页
        3.1.3 施工阶段第34页
        3.1.4 运维阶段第34-35页
    3.2 国内外BIM标准发展及其作用分析第35-39页
        3.2.1 美国NBIMS-US 3.0第36页
        3.2.2 英国AEC(UK) BIM Standard 1.0第36-37页
        3.2.3 芬兰BIM Requirements第37页
        3.2.4 日本JIA BIM Guideline第37页
        3.2.5 中国CBIMS第37-39页
    3.3 BIM系列软件第39-40页
    3.4 在Revit中进行脚手架族库的创建第40-45页
        3.4.1 Revit族的基本介绍第41-42页
        3.4.2 脚手架族构件的创建第42-45页
    3.5 本章小结第45-47页
第4章 基于Revit脚手架二次开发第47-81页
    4.1 Revit API概述第47-50页
        4.1.1 Revit API定义第47-48页
        4.1.2 Revit API作用第48-49页
        4.1.3 使用Reivt API的准备工作第49页
        4.1.4 Reivt API的两个程序集第49-50页
    4.2 C第50-52页
        4.2.1 面向过程与面向对象的程序设计第50-51页
        4.2.2 .NET Framework开发工具第51-52页
    4.3 软件全生命周期第52-53页
        4.3.1 制定计划第52页
        4.3.2 需求分析第52-53页
        4.3.3 系统设计第53页
        4.3.4 程序编码第53页
        4.3.5 系统测试第53页
        4.3.6 运营维护第53页
    4.4 Revit二次开发基础第53-63页
        4.4.1 Revti二次开发优势第54页
        4.4.2 二次开发方式第54-59页
        4.4.3 属性第59-61页
        4.4.4 注册第61-63页
    4.5 脚手架程序开发流程第63-79页
        4.5.1 脚手架专项工程安全计算第65-66页
        4.5.2 脚手架建模框架第66-68页
        4.5.3 在项目中内建实体识别建筑模型外轮廓第68-69页
        4.5.4 落地架和悬挑架底部设置第69-70页
        4.5.5 脚手架立杆、横杆、连墙件设置第70-77页
        4.5.6 脚手架构配件设置第77-79页
        4.5.7 支持用户指定层数智能生成脚手架模型第79页
    4.6 本章小结第79-81页
第5章 脚手架体系建筑信息模型的应用第81-89页
    5.1 某塔式建筑工程概况第81-82页
    5.2 脚手架软件的应用第82-88页
    5.3 本章小结第88-89页
第6章 超高层建筑中扣件式钢管脚手架连墙件优化布置研究第89-98页
    6.1 研究背景第89-90页
    6.2 图论中的设点问题第90-93页
        6.2.1 一般设点问题第90-91页
        6.2.2 脚手架目标节点数有限的设点问题第91-92页
        6.2.3 P-重心问题第92-93页
    6.3 基于图论的超高层建筑施工脚手架连墙件优化布置方法第93-97页
        6.3.1 创建扣件式钢管脚手架模型第93-94页
        6.3.2 将脚手架模型转化为网络图第94-97页
    6.4 本章小结第97-98页
结论与展望第98-100页
    本文结论第98页
    展望第98-100页
参考文献第100-104页
致谢第104-105页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第105-106页
附录B 攻读学位期间主持和参加的科研项目第106页

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