摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第10-12页 |
1.1.1 研究的背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究的意义 | 第11-12页 |
1.2 研究现状与问题提出 | 第12-17页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
1.2.3 该领域目前存在的问题 | 第16-17页 |
1.3 研究内容,方法与技术路线 | 第17-20页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第17页 |
1.3.2 主要研究方法 | 第17-18页 |
1.3.3 技术路线 | 第18-20页 |
2 智慧桥梁施工管理 | 第20-30页 |
2.1 BIM技术的理论基础 | 第20-23页 |
2.1.1 BIM的定义 | 第20页 |
2.1.2 BIM技术的发展历程 | 第20-21页 |
2.1.3 BIM技术的原理 | 第21页 |
2.1.4 BIM软件介绍及平台的选择 | 第21-23页 |
2.2 IoT技术基本理论介绍 | 第23-26页 |
2.2.1 IoT技术的基本定义 | 第23-24页 |
2.2.2 IoT技术原理与优势 | 第24-25页 |
2.2.3 RFID技术的介绍 | 第25-26页 |
2.3 桥梁工程施工管理 | 第26-30页 |
2.3.1 桥梁工程的特点 | 第26-27页 |
2.3.2 传统施工管理方法存在的问题 | 第27页 |
2.3.3 智慧桥梁施工管理及发展前景 | 第27-30页 |
3 基于BIM技术的桥梁工程建模探究 | 第30-49页 |
3.1 基于Autodesk平台的桥梁BIM建模流程探索 | 第30-32页 |
3.1.1 工程概况 | 第30页 |
3.1.2 BIM建模标准及模型深度 | 第30-31页 |
3.1.3 BIM建模流程研究 | 第31-32页 |
3.2 桥梁BIM模型的建模探索 | 第32-47页 |
3.2.1 基于Civil3D的施工场地地形模型构建 | 第32-37页 |
3.2.2 施工场地布置方案 | 第37页 |
3.2.3 基于Revit Structure的桥梁下部结构建模 | 第37-39页 |
3.2.4 基于Revit Structure的桥梁上部结构建模 | 第39-46页 |
3.2.5 施工机具及临时设施构建 | 第46-47页 |
3.3 BIM建模方法改进与施工图优化 | 第47-49页 |
3.3.1 施工图和建模中存在的问题 | 第47-48页 |
3.3.2 解决办法 | 第48-49页 |
4 基于BIM与IoT技术的智慧桥梁施工管理 | 第49-74页 |
4.1 桥梁施工全流程物料管理模式优化 | 第49-58页 |
4.1.1 桥梁施工传统物料管理方法及存在的问题 | 第49-51页 |
4.1.2 智慧桥梁施工物料管理方案的设计原则 | 第51-52页 |
4.1.3 智慧桥梁施工物料管理平台的整体设计 | 第52-58页 |
4.2 基于IoT技术的桥梁工程施工设备智能化管理 | 第58-60页 |
4.2.1 设备进出场管理 | 第58-59页 |
4.2.2 智能化设备维修保养 | 第59-60页 |
4.2.3 设备更新分析 | 第60页 |
4.3 智慧桥梁施工管理系统开发分析 | 第60-74页 |
4.3.1 硬件开发分析 | 第60-63页 |
4.3.2 系统软件开发分析 | 第63-64页 |
4.3.3 信息采集系统开发分析 | 第64-68页 |
4.3.4 智慧桥梁施工管理系统信息处理系统开发 | 第68-71页 |
4.3.5 系统软件开发 | 第71-74页 |
5 基于智慧桥梁施工管理平台的物料管理案例分析 | 第74-78页 |
5.1 分项工程概况 | 第74页 |
5.2 原钢桁架施工物料管理进度计划 | 第74页 |
5.3 智慧桥梁施工管理平台运行 | 第74-76页 |
5.3.1 管理平台软件入口 | 第74-75页 |
5.3.2 进度偏差情况查看 | 第75-76页 |
5.4 智慧桥梁施工管理平台的潜效益 | 第76-78页 |
6 结论和展望 | 第78-79页 |
6.1 结论 | 第78页 |
6.2 展望 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
附录A 智慧桥梁施工管理平台软件部分代码 | 第83-92页 |
附录B 进度计划与实际进度表 | 第92-99页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第99页 |