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基于BIM的楼盖模板优化设计方法研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-11页
第一章 绪论第15-31页
    1.1 选题背景与研究意义第15-18页
    1.2 国内外相关研究综述第18-26页
        1.2.1 模板支撑体系研究综述第18-21页
        1.2.2 优化排样理论研究综述第21-26页
    1.3 存在问题第26-27页
    1.4 BIM技术的优势及解决方法第27-28页
        1.4.1 BIM特点第27-28页
        1.4.2 BIM技术可行性分析第28页
    1.5 研究主要内容及技术路线第28-31页
        1.5.1 研究内容第28-29页
        1.5.2 研究方法第29-30页
        1.5.3 技术路线第30-31页
第二章 楼盖模板体系相关理论研究第31-51页
    2.1 引言第31页
    2.2 模板下部支撑体系结构设计与承载力理论分析第31-37页
        2.2.1 支撑体系分类及特点第31-33页
        2.2.2 荷载设计规范第33-34页
        2.2.3 支撑结构的设计与计算第34-37页
        2.2.4 支撑结构承载力稳定性分析第37页
    2.3 模板上部板面优化排布原理及方法分析第37-43页
        2.3.1 优化排样问题的描述第37-38页
        2.3.2 排样模型及优化目标第38-40页
        2.3.3 排样问题的相关算法第40-43页
    2.4 基于BIM模型的模板体系数据存储与提取第43-50页
        2.4.1 BIM建模技术第43-44页
        2.4.2 BIM模型几何数据描述第44-45页
        2.4.3 BIM模型的信息描述与关联机制第45-48页
        2.4.4 模板结构体系BIM模型的信息存储与提取第48-50页
    2.5 本章小结第50-51页
第三章 楼盖模板支撑体系试验研究第51-71页
    3.1 引言第51页
    3.2 试验目的第51页
    3.3 试验方案设计第51-56页
        3.3.1 工程概况第51-53页
        3.3.2 试验设备与仪器第53-54页
        3.3.3 混凝土浇筑路线第54-55页
        3.3.4 测点布置第55-56页
    3.4 试验步骤及测量第56-59页
    3.5 试验结果分析第59-68页
        3.5.1 试验数据汇总第59-60页
        3.5.2 稳定承载力分析第60-63页
        3.5.3 立杆轴力随时间的变化规律第63-64页
        3.5.4 极限承载力分析第64-67页
        3.5.5 模板设计规范缺陷分析第67-68页
    3.6 本章小结第68-71页
第四章 楼盖模板优化设计理论模型的构建第71-91页
    4.1 引言第71页
    4.2 模板体系结构设计对模板施工成本的影响第71-73页
        4.2.1 模板施工成本影响因素分析第71页
        4.2.2 传统模板施工成本管理方法及缺陷分析第71-73页
    4.3 模板下部支撑体系优化设计模型的构建第73-80页
        4.3.1 模型条件假设第73页
        4.3.2 模型描述第73-75页
        4.3.3 模型求解方法第75-77页
        4.3.4 优化结果分析第77-80页
    4.4 模板上部板面优化排布模型的构建第80-89页
        4.4.1 模板板面类型及施工现状分析第80-81页
        4.4.2 板面排布问题的特征描述第81-82页
        4.4.3 板面排布问题的条件假设第82-83页
        4.4.4 板面排布优化方法的描述第83-89页
    4.5 本章小结第89-91页
第五章 基于BIM技术的IFOD软件的开发第91-113页
    5.1 引言第91页
    5.2 IFOD软件开发平台与开发技术第91-95页
        5.2.1 .Net开发平台第91页
        5.2.2 面向对象的程序设计第91-92页
        5.2.3 Revit API接口第92-95页
        5.2.4 基于BIM的软件开发一般流程第95页
    5.3 IFOD系统整体框架第95-97页
        5.3.1 系统架构第95-96页
        5.3.2 系统运行过程第96-97页
    5.4 优化模块的设计第97-101页
        5.4.1 优化模块设计要求第97-98页
        5.4.2 优化模块总体结构设计第98-99页
        5.4.3 优化模块数据结构第99页
        5.4.4 数据名称的定义第99-100页
        5.4.5 优化模块数据表达第100-101页
    5.5 其它模块设计第101-111页
        5.5.1 BIM数据提取模块第101-103页
        5.5.2 设计方案自动生成模块第103-107页
        5.5.3 材料清单输出模块第107-109页
        5.5.4 Tab键定义与注册第109-111页
    5.6 本章小结第111-113页
第六章 IFOD软件在施工过程中的应用第113-127页
    6.1 引言第113页
    6.2 工程概况第113-114页
    6.3 BIM模板族库的构建第114-115页
    6.4 IFOD软件操作流程第115-124页
        6.4.1 参数设置第115-116页
        6.4.2 系统运行第116-124页
    6.5 费用比较第124-125页
    6.6 本章小结第125-127页
第七章 结论与展望第127-131页
    7.1 结论第127-128页
    7.2 主要创新点第128-129页
    7.3 展望第129-131页
参考文献第131-141页
致谢第141-143页
作者简介第143页
    第一作者发表论文第143页
    在学期间参加科研项目第143页

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