基于BIM的大型渡槽全寿命周期信息管理系统初步研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 引言 | 第9-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外相关研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 工程全寿命周期管理 | 第10-11页 |
1.2.2 BIM技术在水利工程的应用 | 第11-13页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第13-16页 |
1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
1.3.2 技术路线 | 第14-16页 |
2 水利工程全寿命周期信息管理架构 | 第16-25页 |
2.1 水利工程信息管理 | 第16-18页 |
2.1.1 水利工程信息分类及特点 | 第16-17页 |
2.1.2 当前水利工程信息管理模式 | 第17-18页 |
2.2 BIM在水利工程应用的理论及核心技术 | 第18-21页 |
2.2.1 BIM技术的特性 | 第18-19页 |
2.2.2 BIM技术实现信息管理的数据标准 | 第19页 |
2.2.3 BIM用于水利工程信息管理的技术支撑 | 第19-21页 |
2.3 基于BIM的水利工程信息管理 | 第21-24页 |
2.3.1 水利工程信息模型分析 | 第21-22页 |
2.3.2 水利工程信息管理框架 | 第22-24页 |
2.4 小结 | 第24-25页 |
3 基于BIM的渡槽工程模型创建 | 第25-38页 |
3.1 三维模型的建立 | 第25-28页 |
3.1.1 模型创建平台——Revit | 第25页 |
3.1.2 构件族库建立 | 第25-27页 |
3.1.3 整体模型建立 | 第27-28页 |
3.2 基于Revit模型设计信息集成 | 第28-30页 |
3.2.1 模型信息存储 | 第28-29页 |
3.2.2 模型信息表达 | 第29-30页 |
3.3 Revit模型信息访问途径 | 第30-37页 |
3.3.1 Revit二次开发 | 第30-36页 |
3.3.2 模型设计信息导出 | 第36-37页 |
3.4 小结 | 第37-38页 |
4 基于BIM的渡槽信息管理系统的设计与实现 | 第38-47页 |
4.1 外部数据库 | 第38-39页 |
4.1.1 外部数据库的概念模型 | 第38页 |
4.1.2 外部数据库的数据信息 | 第38-39页 |
4.2 界面设计 | 第39-46页 |
4.2.1 数据连接 | 第39-42页 |
4.2.2 系统界面显示 | 第42-46页 |
4.3 小结 | 第46-47页 |
5 工程应用实例 | 第47-55页 |
5.1 工程概况 | 第47-48页 |
5.2 渡槽模型创建 | 第48-49页 |
5.3 信息管理系统应用 | 第49-54页 |
5.4 小结 | 第54-55页 |
6 结论 | 第55-57页 |
6.1 结论 | 第55页 |
6.2 展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
在读期间发表的学术论文 | 第60-61页 |
作者简介 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
中文详细摘要 | 第63-64页 |