摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-23页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状及存在的问题 | 第11-21页 |
1.2.1 建筑热工设计及建筑热性能评价 | 第11-14页 |
1.2.2 建筑热工性能优化经济性分析 | 第14-17页 |
1.2.3 协同设计及BIM方法 | 第17-21页 |
1.2.4 目前研究存在的问题 | 第21页 |
1.3 研究内容 | 第21-23页 |
2 建筑热工性能优化经济性分析的理论基础 | 第23-28页 |
2.1 初投资与运行成本的对立统一关系 | 第23-24页 |
2.2 全生命周期成本理论 | 第24-26页 |
2.2.1 建筑工程初投资 | 第25页 |
2.2.2 运行成本 | 第25-26页 |
2.2.3 残值 | 第26页 |
2.3 经济性评价指标 | 第26-27页 |
2.3.1 费用年值法 | 第26-27页 |
2.3.2 追加投资回收期 | 第27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
3 基于BIM协同设计的经济性分析流程 | 第28-44页 |
3.1 基于全生生命周期成本控制的BIM协同设计平台的构建 | 第28-31页 |
3.1.1 基于BIM的协同设计团队的构成与特点 | 第28-29页 |
3.1.2 设计团队的分工与合作 | 第29-30页 |
3.1.3 协同设计平台的工作流程 | 第30-31页 |
3.2 基于BIM系统的全生命周期成本 | 第31-35页 |
3.2.1 建筑信息模型的构建 | 第32-33页 |
3.2.2 建筑信息统计 | 第33页 |
3.2.3 建筑能耗及运行费用计算 | 第33-34页 |
3.2.4 建筑工程成本计算 | 第34页 |
3.2.5 全生命周期成本计算 | 第34-35页 |
3.3 建筑热工性能优化经济性分析 | 第35-42页 |
3.3.1 优化方案的选取 | 第35-38页 |
3.3.2 节能分析和环境评价 | 第38-40页 |
3.3.3 优化方案的经济性分析 | 第40-42页 |
3.3.4 确定“最佳经济性”设计方案 | 第42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
4 公共建筑热工性能优化技术经济案例分析 | 第44-56页 |
4.1 工程概况 | 第44-45页 |
4.1.1 室外计算参数 | 第44-45页 |
4.1.2 室内计算参数 | 第45页 |
4.2 方案初步设计 | 第45-49页 |
4.2.1 建筑朝向分析 | 第45-46页 |
4.2.2 方案初步设计参数 | 第46-47页 |
4.2.3 能耗分析 | 第47-48页 |
4.2.4 全生命周期成本计算 | 第48-49页 |
4.3 方案优化设计 | 第49-53页 |
4.3.1 方案优化调整 | 第49-51页 |
4.3.2 优化方案节能分析和环境评价 | 第51-52页 |
4.3.3 优化方案的成本计算 | 第52-53页 |
4.4 经济性方案的确定 | 第53-54页 |
4.4.1 全生命周期费用年值 | 第53页 |
4.4.2 经济性分析 | 第53-54页 |
4.4.3 设备系统设计 | 第54页 |
4.5 本章小结 | 第54-56页 |
5 居住建筑热工性能优化技术经济案例分析 | 第56-68页 |
5.1 工程概况 | 第56页 |
5.1.1 室外计算参数 | 第56页 |
5.1.2 室内计算参数 | 第56页 |
5.2 方案初步设计 | 第56-61页 |
5.2.1 开发商的要求 | 第57页 |
5.2.2 建筑朝向分析 | 第57页 |
5.2.3 方案初步设计参数 | 第57-59页 |
5.2.4 能耗分析 | 第59-60页 |
5.2.5 全生命周期成本计算 | 第60-61页 |
5.3 方案优化设计 | 第61-65页 |
5.3.1 方案优化调整 | 第61-63页 |
5.3.2 优化方案节能分析和环境评价 | 第63-64页 |
5.3.3 优化方案的成本计算 | 第64-65页 |
5.4 经济性方案的确定 | 第65-67页 |
5.4.1 全生命周期费用年值 | 第65-66页 |
5.4.2 经济性分析 | 第66页 |
5.4.3 设备系统设计 | 第66-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |