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基于BIM-MIDAS超高层脚手架结构优化方法研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题来源及研究意义第9-10页
        1.1.1 研究背景第9-10页
        1.1.2 课题来源第10页
        1.1.3 研究意义第10页
    1.2 BIM概述第10-13页
        1.2.1 BIM定义第10-11页
        1.2.2 BIM发展第11-12页
        1.2.3 BIM特点第12-13页
    1.3 国内外研究现状第13-15页
        1.3.1 国外研究现状第13-14页
        1.3.2 国内研究现状第14-15页
    1.4 本文工作第15-17页
第2章 基于BIM-MIDAS超高层脚手架结构优化流程第17-30页
    2.1 传统超高层脚手架结构优化方式及弊端第17页
    2.2 基于BIM技术超高层脚手架结构优化方式第17-18页
    2.3 基于BIM技术超高层脚手架结构优化适用性分析第18-19页
        2.3.1 技术适用性分析第18-19页
        2.3.2 环境适用性分析第19页
    2.4 基于BIM技术超高层脚手架结构优化优势分析第19-20页
    2.5 基于BIM-MIDAS超高层脚手架结构优化流程第20-29页
        2.5.1 BIM-MIDAS概念第20-21页
        2.5.2 BIM工具第21-23页
        2.5.3 BIM-MIDAS中软件确定第23-24页
        2.5.4 ANSYSWorkbench多目标优化第24-26页
        2.5.5 基于BIM-MIDAS超高层脚手架结构优化流程第26-29页
    2.6 本章小结第29-30页
第3章 超高层脚手架建族方法及数据交换研究第30-48页
    3.1 超高层脚手架类型第30-32页
    3.2 RevitStructure超高层脚手架建模第32-39页
        3.2.1 RevitStructure建模原理第32-33页
        3.2.2 超高层脚手架族创建步骤第33-34页
        3.2.3 超高层脚手架族创建过程第34-39页
    3.3 RevitStructure与MIDASGen数据交换研究第39-47页
        3.3.1 IFC标准第40-41页
        3.3.2 RevitStructureAPI概念第41页
        3.3.3 RevitStructureAPI开发平台及方式第41页
        3.3.4 RevitStructure与MIDASGen数据交换模块开发思路第41-42页
        3.3.5 RevitStructure与MIDASGen数据交换模块开发过程第42-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第4章 工程案例分析第48-83页
    4.1 工程背景第48-49页
        4.1.1 整体工程概况第48页
        4.1.2 爬模外架工程概况第48-49页
    4.2 爬模族创建过程第49-53页
        4.2.1 选择族样板及修改交角第49页
        4.2.2 基础族绘制第49-52页
        4.2.3 爬模族搭建第52-53页
    4.3 超高层液压爬模脚手架结构受力分析第53-60页
        4.3.1 荷载分析第53-55页
        4.3.2 计算工况与荷载组合第55-56页
        4.3.3 静力计算结果与分析第56-60页
    4.4 超高层液压爬模脚手架结构优化第60-72页
        4.4.1 结构优化设计过程第60-65页
        4.4.2 结构优化结果及分析第65-72页
    4.5 超高层液压爬模脚手架施工模拟第72-81页
        4.5.1 超高层建筑模型建立第72-73页
        4.5.2 碰撞检测第73-74页
        4.5.3 施工模拟过程第74-77页
        4.5.4 施工模拟结果及分析第77-81页
    4.6 基于BIM-MIDAS超高层脚手架结构优化的优势分析第81-82页
    4.7 本章小结第82-83页
结论与展望第83-84页
参考文献第84-90页
致谢第90-91页
攻读学位期间发表的学术论文第91页

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