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模块化建筑的结构设计与BIM技术应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 引言第13-16页
        1.1.1 现浇结构和装配式结构第13-14页
        1.1.2 建筑工业化与模块化第14-16页
    1.2 模块化建筑的类型第16-20页
        1.2.1 装配式结构第16-17页
        1.2.2 混凝土盒子结构第17-18页
        1.2.3 集装箱盒子结构第18页
        1.2.4 钢结构盒子结构第18-20页
    1.3 模块化技术国内外的发展概况第20-23页
        1.3.1 国外的发展概况第20-22页
        1.3.2 国内的发展概况第22-23页
    1.4 钢结构模块化技术的研究意义第23-24页
    1.5 BIM技术在模块化结构建筑中作用第24-25页
    1.6 本文的研究内容第25-27页
第二章 模块化建筑结构体系第27-47页
    2.1 概述第27页
    2.2 模块化结构单元第27-31页
        2.2.1 基本模块单元第27-29页
        2.2.2 集成式厨卫单元第29-30页
        2.2.3 附属模块单元第30-31页
    2.3 模块的组合与连接第31-34页
        2.3.1 模块之间的连接第31-33页
        2.3.2 模块建筑基本组合第33-34页
    2.4 模块化结构体系第34-38页
        2.4.1 模块自支撑第35页
        2.4.2 模块支撑附加构件第35-37页
        2.4.3 附加结构支撑模块第37-38页
    2.5 模块单元的制造与吊装施工第38-46页
        2.5.1 模块结构骨架的施工工艺第38-42页
        2.5.2 模块的内部装修第42-43页
        2.5.3 模块的运输与吊装第43-46页
    2.6 本章小结第46-47页
第三章 模块化结构的基本计算理论与有限元分析第47-69页
    3.1 模块单元的构成第47页
    3.2 模块化结构计算基本理论第47-56页
        3.2.1 竖向荷载作用下的计算第47-52页
        3.2.2 水平荷载作用下的计算第52-56页
    3.3 节点连接计算基本理论第56-61页
        3.3.1 梁柱节点连接第56-57页
        3.3.2 相邻楼层模块单元的竖向连接第57-59页
        3.3.3 同一楼层相邻模块单元柱水平连接第59-61页
    3.4 模块单元的有限元分析第61-64页
        3.4.1 模型的建立第61-62页
        3.4.2 结果分析第62-64页
    3.5 一榀框架的有限元分析第64-68页
        3.5.1 模型的建立第64-65页
        3.5.2 结果分析第65-68页
    3.6 本章小结第68-69页
第四章 模块化结构的力学性能分析第69-101页
    4.1 结构模型的设计第69-71页
    4.2 双层梁对比模型第71-81页
        4.2.1 模型的建立第71-72页
        4.2.2 模型的校核第72-73页
        4.2.3 结构性能分析第73-81页
    4.3 多柱对比模型第81-87页
        4.3.1 模型的建立第81-82页
        4.3.2 结构性能分析第82-87页
    4.4 相邻模块楼板连接形式对比模型第87-91页
        4.4.1 模型的建立第87页
        4.4.2 结构性能分析第87-91页
    4.5 节点连接形式对比模型第91-95页
        4.5.1 模型的建立第91-92页
        4.5.2 结构性能分析第92-95页
    4.6 模块组合方式对比模型第95-99页
        4.6.1 模型的建立第95-96页
        4.6.2 结构性能分析第96-99页
    4.7 本章小结第99-101页
第五章 某模块化建筑结构的抗震性能分析第101-125页
    5.1 工程背景第101-108页
        5.1.1 工程概况第101-104页
        5.1.2 主要设计参数第104页
        5.1.3 模型的建立第104-106页
        5.1.4 模型的校核第106-108页
    5.2 反应谱分析第108-113页
        5.2.1 反应谱法基本理论第108-110页
        5.2.2 反应谱分析结果第110-113页
    5.3 多遇地震下的线性时程分析第113-117页
        5.3.1 线性时程分析基本理论第113-115页
        5.3.2 时程分析结果第115-117页
    5.4 罕遇地震下的非线性时程分析第117-124页
        5.4.1 非线性时程分析基本理论第117-119页
        5.4.2 非线性分析结果第119-124页
    5.5 本章小结第124-125页
第六章 BIM技术在模块化建筑中的应用探索第125-145页
    6.1 BIM技术的特点第125-130页
        6.1.1 BIM技术在我国的应用现状第125-126页
        6.1.2 模块化建筑面临的问题第126-127页
        6.1.3 模块化建筑运用BIM技术后的优势第127-130页
    6.2 模块化建筑的BIM技术应用方案第130-133页
        6.2.1 基于BIM的模块化结构设计流程第130-131页
        6.2.2 基于BIM的模块化模型的内容第131-132页
        6.2.3 模块化结构BIM的软件应用方案第132-133页
    6.3 BIM技术在某模块化办公楼的应用第133-144页
        6.3.1 Revit模型的建立第133-136页
        6.3.2 Tekla深化模型的建立第136-140页
        6.3.3 BIM在企业化管理中的应用第140-141页
        6.3.4 BIM在构件生产制作中的应用第141-143页
        6.3.5 BIM在构件检验和拼装中的应用第143-144页
    6.4 本章小结第144-145页
第七章 结论与展望第145-147页
    7.1 结论第145-146页
    7.2 展望第146-147页
参考文献第147-151页
附录A 攻读硕士学位期间发表学术论文情况第151-152页
附录B 攻读硕士学位期间参与的科研及工程实践第152-153页
致谢第153页

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