中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第13-27页 |
1.1 研究背景和意义 | 第13-15页 |
1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外发展现状及趋势 | 第15-21页 |
1.2.1 BIM在国外发展现状 | 第15-16页 |
1.2.2 BIM在国内发展现状 | 第16-17页 |
1.2.3 BIM发展趋势 | 第17-21页 |
1.3 研究目标和研究内容 | 第21-26页 |
1.3.1 研究目标 | 第22页 |
1.3.2 研究内容 | 第22-23页 |
1.3.3 技术路线 | 第23-26页 |
1.4 本章小结 | 第26-27页 |
2 BIM技术在施工阶段质量控制理论基础 | 第27-37页 |
2.1 工程施工阶段质量控制概述 | 第27-29页 |
2.1.1 施工阶段质量控制的概念 | 第27页 |
2.1.2 施工阶段质量控制的现状分析 | 第27-28页 |
2.1.3 施工阶段质量控制的未来趋势 | 第28-29页 |
2.2 BIM技术及其特性 | 第29-35页 |
2.2.1 BIM概述 | 第29-30页 |
2.2.2 BIM技术特性 | 第30-31页 |
2.2.3 BIM技术相关软件 | 第31-35页 |
2.3 本章小结 | 第35-37页 |
3 现浇框架结构施工质量BIM管控平台的构建 | 第37-53页 |
3.1 开发背景 | 第37-40页 |
3.1.1 工程背景 | 第37-39页 |
3.1.2 技术背景 | 第39-40页 |
3.2 平台总体设计 | 第40-47页 |
3.2.1 功能需求和设计思路 | 第40-41页 |
3.2.2 平台整体架构设计 | 第41-42页 |
3.2.3 BIM施工质量管控平台的组成 | 第42-47页 |
3.3 平台的技术实现 | 第47-52页 |
3.3.1 Revit /API及开发环境 | 第47-49页 |
3.3.2 网络结构和数据库选择 | 第49-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-53页 |
4 IPD模式下质量管控平台数据库和应用模块设计 | 第53-69页 |
4.1 IPD协同工作模式 | 第53-55页 |
4.1.1 IPD模式的特点 | 第53-54页 |
4.1.2 IPD模式下基于BIM的施工质量管理的必要性 | 第54-55页 |
4.2 信息集成数据库 | 第55-60页 |
4.2.1 施工质量管控平台数据库的开发准备 | 第55-56页 |
4.2.2 施工质量管控平台数据库的展示 | 第56-60页 |
4.3 施工质量管控平台质量的应用 | 第60-68页 |
4.3.1 施工质量控制平台开发入口 | 第61-64页 |
4.3.2 平台内信息链关联机制 | 第64-66页 |
4.3.3 自动生成分项工程验收记录表 | 第66-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-69页 |
5 基于BIM的复杂节点密集钢筋安装控制研究 | 第69-95页 |
5.1 复杂密集钢筋节点 | 第69-72页 |
5.1.1 复杂节点密集钢筋连接形式 | 第69-70页 |
5.1.2 复杂节点密集钢筋空间位置 | 第70-71页 |
5.1.3 复杂结点密集钢筋连接方式 | 第71-72页 |
5.2 复杂节点密集钢筋安装特点分析和主要问题 | 第72-73页 |
5.2.1 复杂节点密集钢筋安装特点分析 | 第72页 |
5.2.2 复杂节点密集钢筋安装主要问题 | 第72-73页 |
5.3 复杂节点密集钢筋BIM模型优化设计 | 第73-87页 |
5.3.1 复杂节点密集钢筋模型 | 第73-74页 |
5.3.2 复杂节点密集钢筋模型优化设计 | 第74-79页 |
5.3.3 BIM技术可视化施工交底 | 第79-87页 |
5.4 钢筋安装精度的信息化控制方法 | 第87-93页 |
5.4.1 传统与新型钢筋安装精度控制方法对比 | 第87-89页 |
5.4.2 钢筋安装精度的信息化控制方法 | 第89-93页 |
5.5 本章小结 | 第93-95页 |
6 结论与展望 | 第95-97页 |
6.1 结论 | 第95页 |
6.2 创新点 | 第95页 |
6.3 展望 | 第95-97页 |
致谢 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-103页 |
附录 | 第103页 |
作者在攻读硕士学位期间科研工作 | 第103页 |