基于BIM的非线性建筑设计研究--以崇礼富龙滑雪场滑雪大厅为例
致谢 | 第5-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 绪论 | 第11-24页 |
1.1 论文选题的背景和意义 | 第11-12页 |
1.1.1 选题背景 | 第11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
1.2 研究内容、研究对象界定 | 第12-14页 |
1.2.1 研究内容 | 第12页 |
1.2.2 研究对象的界定 | 第12-14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-22页 |
1.3.1 BIM研究及应用现状 | 第14-18页 |
1.3.2 非线性建筑研究及应用现状 | 第18-22页 |
1.4 研究框架与研究方法 | 第22-24页 |
1.4.1 研究框架 | 第22-23页 |
1.4.2 研究方法 | 第23-24页 |
2 BIM与非线性建筑设计的关系 | 第24-34页 |
2.1 非线性建筑特征 | 第24-26页 |
2.1.1 动态的建筑设计 | 第24-25页 |
2.1.2 流动的建筑形体 | 第25页 |
2.1.3 开放的建筑空间 | 第25-26页 |
2.2 非线性建筑的设计难点 | 第26-27页 |
2.2.1 自由曲面空间难定位 | 第26页 |
2.2.2 自由曲面建造信息难控制 | 第26-27页 |
2.2.3 复杂构件难管理 | 第27页 |
2.3 BIM相关应用软件及数据共享 | 第27-30页 |
2.3.1 BIM相关软件 | 第27-28页 |
2.3.2 各平台数据的共享 | 第28-30页 |
2.4 非线性建筑设计在BIM平台的实现方式 | 第30-33页 |
2.4.1 在BIM平台上实现非线性儿何形式 | 第30-31页 |
2.4.2 在BIM平台解决参数化逻辑的建构 | 第31-32页 |
2.4.3 在BIM平台优化非线性几何形体构件 | 第32页 |
2.4.4 在BIM平台解决实体建造的数据协调 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
3 BIM在非线性建筑设计中的应用分析 | 第34-43页 |
3.1 BIM在非线性建筑前期策划阶段的应用 | 第34-36页 |
3.1.1 设计信息收集 | 第34页 |
3.1.2 设计信息的整理和共享 | 第34-35页 |
3.1.3 设计文件的分析、交流和再设计 | 第35-36页 |
3.2 BIM在非线性建筑概念设计阶段的应用 | 第36-38页 |
3.2.1 概念模型建立 | 第36-37页 |
3.2.2 曲面的构型 | 第37-38页 |
3.2.3 概念模型分析 | 第38页 |
3.3 BIM在非线性建筑方案深化阶段的应用 | 第38-40页 |
3.3.1 功能空间的组织 | 第38-39页 |
3.3.2 优化复杂形体信息 | 第39-40页 |
3.3.3 完善整体模型 | 第40页 |
3.4 BIM在非线性建筑构件优化阶段的应用 | 第40-42页 |
3.4.1 参数化表皮的分板建造 | 第40-41页 |
3.4.2 曲面结构框架建造 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
4 实践案例——崇礼富龙滑雪场滑雪大厅 | 第43-56页 |
4.1 案例基本情况 | 第43-45页 |
4.1.1 案例项目概况 | 第43-44页 |
4.1.2 案例BIM介入的基本情况 | 第44-45页 |
4.2 BIM非线性建筑设计的目标和关键问题 | 第45-46页 |
4.2.1 BIM设计的目标 | 第45-46页 |
4.2.2 BIM拟解决的关键问题 | 第46页 |
4.2.3 案例项目采用的BIM平台 | 第46页 |
4.3 针对案例项目各个阶段的具体实践 | 第46-54页 |
4.3.1 前期策划阶段 | 第46-47页 |
4.3.2 概念设计阶段 | 第47-48页 |
4.3.3 深化设计阶段 | 第48-52页 |
4.3.4 构件优化阶段 | 第52-53页 |
4.3.5 各专业协同与图纸表达 | 第53-54页 |
4.4 设计实践感悟 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
5 结论及展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
作者简历 | 第59-61页 |
学位论文数据集 | 第61页 |