摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究的背景与意义 | 第9页 |
1.2 建筑信息模型(BIM)的发展状况 | 第9-12页 |
1.2.1 建筑信息模型(BIM)在国内外应用现状 | 第9-11页 |
1.2.2 建筑信息模型(BIM)在桥梁应用的研究现状 | 第11页 |
1.2.3 建筑信息模型(BIM)在参数化设计的研究现状 | 第11-12页 |
1.3 建筑信息模型(BIM)在桥梁中的应用范围 | 第12-13页 |
1.4 本文研究主要内容 | 第13-14页 |
1.5 本文研究技术路线 | 第14-15页 |
第2章 参数化设计技术平台 | 第15-23页 |
2.1 BIM参数化设计概述 | 第15页 |
2.2 BIM软件概述 | 第15-19页 |
2.2.1 Revit软件简介 | 第16-17页 |
2.2.2 Revit软件建模原理及流程 | 第17-19页 |
2.3 DYNAMO插件概述 | 第19页 |
2.3.1 Dynamo介绍 | 第19页 |
2.3.2 Dynamo参数化原理及流程 | 第19页 |
2.4 VISUAL STUDIO 2012概述 | 第19-21页 |
2.4.1 Visual Studio 2012软件介绍 | 第19-20页 |
2.4.2 Visual Studio 2012软件应用特征 | 第20-21页 |
本章小结 | 第21-23页 |
第3章 基于BIM的PC连续梁参数化设计方法研究 | 第23-59页 |
3.1 PC连续箱梁参数化建模方法研究 | 第23-34页 |
3.1.1 PC连续箱梁族构件参数化创建流程 | 第25页 |
3.1.2 PC连续箱梁族构件参数化设计具体过程 | 第25-34页 |
3.2 T型梁参数化设计方法研究 | 第34-37页 |
3.3 PC连续梁“网格”式参数化设计方法研究 | 第37-39页 |
3.4 预应力钢筋参数化设计研究 | 第39-47页 |
3.4.1 excel表格参数预应力钢筋坐标 | 第39-42页 |
3.4.2 预应力钢筋参数流程 | 第42-47页 |
3.5 参数化构件快速组装桥梁族构件研究 | 第47-56页 |
3.5.1 Revit API概述及元素介绍 | 第48-50页 |
3.5.2 元素的过滤器和元素收集器 | 第50-51页 |
3.5.3 Visual Studio2012编程插件过程 | 第51-56页 |
3.6 PC连续梁族构件基础文档信息参数研究 | 第56-57页 |
本章小结 | 第57-59页 |
第4章 基于BIM的PC连续梁参数化设计在桥梁养护管理中应用 | 第59-77页 |
4.1 工程概况 | 第59-61页 |
4.2 桥梁模型参数化建立过程 | 第61-74页 |
4.2.1 PC连续梁箱型梁的参数化建立过程 | 第61-63页 |
4.2.2 PC连续梁预应力钢筋建立过程 | 第63-64页 |
4.2.3 PC连续梁编码过程 | 第64-71页 |
4.2.4 PC连续梁文档信息参数建立 | 第71页 |
4.2.5 PC连续梁病害族模型参数化建立 | 第71-74页 |
4.2.6 T型梁的参数建立过程 | 第74页 |
4.3 参数化设计模型在桥梁养护管理中的应用 | 第74-76页 |
4.3.1 病害可视化展示及基础信息、资料查询 | 第74-76页 |
4.3.2 病害相关性分析及推断 | 第76页 |
4.3.3 桥梁基本属性信息查询 | 第76页 |
4.3.4 工程数量查询 | 第76页 |
本章小结 | 第76-77页 |
结论和展望 | 第77-79页 |
结论 | 第77页 |
展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-82页 |