中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第15-25页 |
1.1 研究缘起与背景 | 第15-17页 |
1.1.1 矛盾与冲突——资源环保意识下提出新要求 | 第15页 |
1.1.2 困难与阻碍——装配式建筑发展面临的问题 | 第15-16页 |
1.1.3 机遇与挑战——BIM技术兴起带来的新契机 | 第16-17页 |
1.2 研究对象与内容 | 第17-20页 |
1.2.1 研究对象 | 第17-19页 |
1.2.2 研究内容 | 第19-20页 |
1.3 研究目的与意义 | 第20-21页 |
1.3.1 研究目的 | 第20-21页 |
1.3.2 研究意义 | 第21页 |
1.4 研究方法与框架 | 第21-23页 |
1.4.1 研究方法 | 第21-22页 |
1.4.2 研究框架 | 第22-23页 |
1.5 研究难点与创新点 | 第23-25页 |
1.5.1 研究难点 | 第23-24页 |
1.5.2 研究创新点 | 第24-25页 |
2 基础理论及应用研究 | 第25-53页 |
2.1 BIM技术和装配式建筑基础理论研究 | 第25-41页 |
2.1.1 BIM技术的理论研究 | 第25-32页 |
2.1.2 装配式建筑理论研究 | 第32-41页 |
2.2 国内外BIM技术应用于装配式建筑的研究现状 | 第41-45页 |
2.2.1 国外研究现状 | 第41-43页 |
2.2.2 国内研究现状 | 第43-44页 |
2.2.3 研究现状解读 | 第44-45页 |
2.3 国内BIM技术在装配式建筑项目中的应用案例研究 | 第45-52页 |
2.3.1 案例研究概述 | 第45页 |
2.3.2 南通市政务中心停车综合楼项目 | 第45-48页 |
2.3.3 上海市宝山易通新城住宅项目 | 第48-49页 |
2.3.4 上海市浦东新区惠南新市镇某住宅项目 | 第49-50页 |
2.3.5 案例分析总结 | 第50-52页 |
2.4 本章小结 | 第52-53页 |
3 基于BIM技术的装配式建筑设计难点突破 | 第53-73页 |
3.1 装配式建筑的设计难点分析 | 第53-57页 |
3.1.1 预制构件标准化设计难点 | 第53-54页 |
3.1.2 连接节点设计难点 | 第54-55页 |
3.1.3 协同设计难点 | 第55-57页 |
3.2 基于BIM技术的预制构件标准化设计难点突破 | 第57-65页 |
3.2.1 基于BIM技术的预制构件标准化设计原则 | 第57-59页 |
3.2.2 基于BIM技术的预制构件标准化设计方法 | 第59-61页 |
3.2.3 基于BIM技术的预制构件库的建立 | 第61-65页 |
3.3 基于BIM技术的预制构件节点设计难点突破 | 第65-67页 |
3.3.1 基于BIM技术的节点可视化设计 | 第65-66页 |
3.3.2 基于BIM技术的节点碰撞检查 | 第66页 |
3.3.3 基于BIM技术的节点施工模拟 | 第66-67页 |
3.4 基于BIM技术的装配式建筑协同设计难点突破 | 第67-71页 |
3.4.1 基于BIM技术的协同冲突消解方法 | 第67-68页 |
3.4.2 基于BIM技术的信息冲突消解方法 | 第68-69页 |
3.4.3 基于BIM技术的流程冲突消解方法 | 第69-71页 |
3.5 本章小结 | 第71-73页 |
4 BIM应用于装配式建筑设计阶段的方法研究 | 第73-103页 |
4.1 BIM技术在装配式建筑策划阶段的准备工作 | 第73-79页 |
4.1.1 BIM应用准备工作 | 第73-76页 |
4.1.2 确定BIM应用范围 | 第76-77页 |
4.1.3 明确BIM应用目标 | 第77-78页 |
4.1.4 制定BIM应用流程 | 第78-79页 |
4.2 BIM技术辅助规划设计阶段的设计方法 | 第79-81页 |
4.2.1 场地气候条件分析 | 第79页 |
4.2.2 场地地形分析 | 第79-80页 |
4.2.3 辅助场地总平面布局 | 第80-81页 |
4.3 BIM技术辅助方案设计阶段的模块化设计方法与模拟分析 | 第81-96页 |
4.3.1 基于BIM技术的设计流程优化 | 第81-83页 |
4.3.2 装配式建筑模块化设计难点 | 第83-84页 |
4.3.3 基于BIM技术的模块划分原则 | 第84-85页 |
4.3.4 基于BIM技术的模块库的建立 | 第85-86页 |
4.3.5 基于BIM技术的模块设计方法 | 第86-93页 |
4.3.6 基于BIM技术的模块设计优势 | 第93-94页 |
4.3.7 基于BIM技术的模拟分析 | 第94-96页 |
4.4 BIM技术辅助深化设计阶段的设计方法 | 第96-99页 |
4.4.1 辅助构件深化及优化设计 | 第96-97页 |
4.4.2 辅助进行工程量统计 | 第97-98页 |
4.4.3 辅助进行施工模拟 | 第98-99页 |
4.5 BIM技术辅助图纸生成 | 第99-101页 |
4.5.1 BIM出图方式的优势 | 第99-100页 |
4.5.2 生成预制构件生产图纸 | 第100-101页 |
4.5.3 生成现场施工图纸 | 第101页 |
4.6 小结 | 第101-103页 |
5 实践案例——北京市某定向安置房项目 | 第103-115页 |
5.1 项目概况 | 第103-106页 |
5.1.1 项目背景 | 第103-104页 |
5.1.2 方案介绍 | 第104-106页 |
5.2 BIM应用准备工作 | 第106-108页 |
5.2.1 制定BIM应用流程 | 第106页 |
5.2.2 确定BIM协作模式 | 第106-108页 |
5.3 规划设计阶段 | 第108-109页 |
5.4 方案设计阶段 | 第109-112页 |
5.4.1 基于BIM技术的户型设计 | 第109-110页 |
5.4.2 基于BIM技术的模块库的建立 | 第110-111页 |
5.4.3 基于BIM技术的碰撞检查分析 | 第111-112页 |
5.5 深化设计阶段 | 第112-113页 |
5.5.1 预制构件深化及优化设计 | 第112页 |
5.5.2 工程量统计 | 第112-113页 |
5.6 图纸生成阶段 | 第113-114页 |
5.7 本章小结 | 第114-115页 |
6 总结与展望 | 第115-119页 |
6.1 内容回顾 | 第115页 |
6.2 研究成果 | 第115-116页 |
6.3 研究局限 | 第116-117页 |
6.4 研究展望 | 第117-119页 |
致谢 | 第119-121页 |
参考文献 | 第121-125页 |
附录 :A.作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第125页 |