基于BIM技术的结构分析与设计方法研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 国外发展现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内发展现状 | 第12-14页 |
1.3 研究意义及目的 | 第14-15页 |
1.4 研究内容和技术路线 | 第15-17页 |
1.4.1 研究内容 | 第15-16页 |
1.4.2 技术路线 | 第16-17页 |
第二章 BIM系统特性 | 第17-26页 |
2.1 BIM平台理念 | 第17-20页 |
2.1.1 BIM的基本概念 | 第17-18页 |
2.1.2 BIM技术的特点 | 第18-19页 |
2.1.3 BIM的应用价值 | 第19-20页 |
2.2 BIM标准 | 第20-22页 |
2.3 BIM工具 | 第22-25页 |
2.3.1 建筑专业软件 | 第22-23页 |
2.3.2 结构专业软件 | 第23-25页 |
2.3.3 设备专业软件 | 第25页 |
2.3.4 施工模拟软件 | 第25页 |
2.3.5 运营管理软件 | 第25页 |
2.3.6 其它软件 | 第25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 BIM技术结构设计方法研究 | 第26-45页 |
3.1 传统的二维CAD设计的现状 | 第26-27页 |
3.1.1 结构构设计自身的特点 | 第26页 |
3.1.2 传统基于CAD设计的缺陷 | 第26-27页 |
3.2 BIM结构设计流程 | 第27-30页 |
3.2.1 基于BIM技术的结构设计流程 | 第27-29页 |
3.2.2 BIM结构设计的优势 | 第29-30页 |
3.3 BIM结构建模 | 第30-36页 |
3.3.1 BIM结构建模原则 | 第30-31页 |
3.3.2 BIM结构建模流程 | 第31页 |
3.3.3 BIM结构建模的关键技术 | 第31-35页 |
3.3.4 BIM模型等级 | 第35-36页 |
3.4 基于Revit的实体配筋 | 第36-37页 |
3.5 Robot有限元分析方法 | 第37-40页 |
3.5.1 Robot有限元软件简介 | 第37-38页 |
3.5.2 典型Robot有限元分析流程 | 第38页 |
3.5.3 单元网格划分 | 第38-39页 |
3.5.4 约束设置 | 第39页 |
3.5.5 荷载工况组合设置 | 第39-40页 |
3.6 基于Revit的平法出图 | 第40-41页 |
3.6.1 BIM平法表达的特点 | 第40页 |
3.6.2 BIM平法标注的方法 | 第40-41页 |
3.7 BIM模型与Robot有限元模型互导 | 第41-43页 |
3.8 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 工程案例 | 第45-75页 |
4.1 工程概况 | 第45-47页 |
4.1.1 工程背景 | 第45页 |
4.1.2 地质概况 | 第45-47页 |
4.2 技术标准及设计原则 | 第47-48页 |
4.3 结构几何参数及物理参数 | 第48-49页 |
4.4 站房结构BIM模型 | 第49-58页 |
4.4.1 BIM建模前的准备工作 | 第49-50页 |
4.4.2 基准文件的建立 | 第50页 |
4.4.3 标高和轴网的创建 | 第50-51页 |
4.4.4 工作集创建 | 第51-52页 |
4.4.5 站房主体结构BIM模型 | 第52-56页 |
4.4.6 BIM软件之间模型的传递 | 第56-58页 |
4.5 计算分析 | 第58-66页 |
4.5.1 模型边界条件及基本假定 | 第58-59页 |
4.5.2 荷载和荷载组合分析 | 第59-64页 |
4.5.3 计算结果 | 第64-66页 |
4.6 配筋设计 | 第66-67页 |
4.7 模型链接 | 第67-68页 |
4.8 工程量统计 | 第68-70页 |
4.9 施工图设计 | 第70-73页 |
4.9.1 BIM图纸创建 | 第70-72页 |
4.9.2 导出DWG图纸 | 第72-73页 |
4.10 本章小结 | 第73-75页 |
第五章 结论与展望 | 第75-78页 |
5.1 结论 | 第75页 |
5.2 展望 | 第75-78页 |
5.2.1 当前需要解决的技术问题 | 第75-76页 |
5.2.2 未来发展趋势 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读学位期间获得与学位论文相关的科研成果目录 | 第82页 |