基于BIM技术的施工质量协同管理研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.1.2 研究意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状及发展动态 | 第10-15页 |
1.2.1 BIM技术在国外发展现状 | 第10-11页 |
1.2.2 BIM技术在国内发展现状 | 第11-14页 |
1.2.3 国内外研究评述 | 第14-15页 |
1.3 研究内容和研究方法 | 第15-16页 |
1.3.1 研究内容 | 第15页 |
1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
1.4 本文技术路线 | 第16-17页 |
第2章 理论研究 | 第17-30页 |
2.1 质量管理理论 | 第17-19页 |
2.1.1 质量控制理论概述 | 第17页 |
2.1.2 传统的施工质量管理方法 | 第17-18页 |
2.1.3 传统施工质量控制存在的问题 | 第18-19页 |
2.2 协同管理理论 | 第19-23页 |
2.2.1 协同理论 | 第19-20页 |
2.2.2 协同管理理论 | 第20页 |
2.2.3 施工协同管理的概念和特性 | 第20-22页 |
2.2.4 施工协同管理的目标 | 第22-23页 |
2.3 BIM技术 | 第23-27页 |
2.3.1 BIM技术概论 | 第23-24页 |
2.3.2 BIM技术的特点 | 第24-25页 |
2.3.3 BIM技术应用价值 | 第25页 |
2.3.4 BIM技术规范 | 第25-26页 |
2.3.5 施工质量管理中引入BIM技术的优点 | 第26-27页 |
2.4 基于BIM技术的施工质量协同管理理论框架 | 第27-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 质量管理关键要素信息集成 | 第30-43页 |
3.1 质量管理关键要素分析 | 第30-40页 |
3.1.1 质量管理关键要素信息统计 | 第30-36页 |
3.1.2 质量管理关键要素分析 | 第36-38页 |
3.1.3 质量管理关键要素原因分析 | 第38-39页 |
3.1.4 质量管理关键要素数据库 | 第39-40页 |
3.2 BIM技术在质量管理关键要素控制上的优势 | 第40-42页 |
3.2.1 在设计图纸要素方面的优势 | 第40页 |
3.2.2 在人员要素方面的优势 | 第40页 |
3.2.3 在机械要素方面的优势 | 第40-41页 |
3.2.4 在材料要素方面的优势 | 第41页 |
3.2.5 在环境要素方面的优势 | 第41页 |
3.2.6 在方法要素方面的优势 | 第41-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 基于BIM的施工质量协同管理系统构建 | 第43-55页 |
4.1 基于BIM的质量协同管理平台 | 第43-44页 |
4.1.1 BIM模型的建立 | 第43页 |
4.1.2 系统平台功能分析 | 第43-44页 |
4.2 基于BIM的质量协同管理模式 | 第44-46页 |
4.2.1 管理原则 | 第44-45页 |
4.2.2 管理模式 | 第45-46页 |
4.3 基于BIM的质量协同管理系统整体框架 | 第46-48页 |
4.4 基于BIM的质量协同管理流程 | 第48-54页 |
4.4.1 碰撞检测和深化设计流程 | 第48-49页 |
4.4.2 二维码巡更管控流程 | 第49-50页 |
4.4.3 现实地表情况动态云点图流程 | 第50-52页 |
4.4.4 二维码跟踪管控和模型化施工流程 | 第52-53页 |
4.4.5 危险源智能标示管理流程 | 第53-54页 |
4.4.6 方案模拟和可视化交底 | 第54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 基于BIM的施工质量协同管理案例研究 | 第55-75页 |
5.1 工程概况 | 第55页 |
5.2 案例分析 | 第55-74页 |
5.2.1 项目BIM操作流程 | 第55-57页 |
5.2.2 BIM模型建立 | 第57-60页 |
5.2.3 质量协同管理中BIM技术应用 | 第60-74页 |
5.3 本章小结 | 第74-75页 |
第6章 结论与展望 | 第75-77页 |
6.1 结论 | 第75页 |
6.2 展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
致谢 | 第80页 |