摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究意义及目的 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-18页 |
1.2.1 BIM技术应用现状 | 第11-14页 |
1.2.2 BIM技术及IFC标准相关研究现状 | 第14-16页 |
1.2.3 基坑工程相关内容研究动态 | 第16-18页 |
1.3 研究思路和技术路线 | 第18-20页 |
1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
1.3.2 技术路线 | 第19-20页 |
第二章 BIM技术在基坑工程中的引入 | 第20-29页 |
2.1 BIM技术简述 | 第20-27页 |
2.1.1 BIM理念 | 第20-21页 |
2.1.2 IFC、IDM、IFD标准 | 第21-23页 |
2.1.3 BIM软件 | 第23-27页 |
2.2 BIM技术已有功能在基坑工程中的研究 | 第27-28页 |
2.2.1 BIM技术在基坑工程支护体系设计中的应用研究 | 第27页 |
2.2.2 BIM技术在基坑工程施工中的应用研究 | 第27-28页 |
2.3 小结 | 第28-29页 |
第三章 深基坑工程信息化施工的技术与理论基础 | 第29-41页 |
3.1 深基坑工程信息化施工的BIM技术实现途径 | 第29-33页 |
3.1.1 建模软件 | 第29-31页 |
3.1.2 应用软件 | 第31页 |
3.1.3 基坑工程信息化施工平台的数据交换方法 | 第31-33页 |
3.2 基坑支护体系的动态设计理论 | 第33-36页 |
3.2.1 动态设计的概念 | 第33页 |
3.2.2 基坑支护结构动态设计 | 第33-35页 |
3.2.3 基坑支护结构分析方法与软件 | 第35-36页 |
3.3 基坑动态施工管理 | 第36-37页 |
3.4 信息化施工概念 | 第37-40页 |
3.4.1 基于BIM技术的信息化施工概念 | 第37页 |
3.4.2 基坑工程监测的目的及其数据处理方法 | 第37-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 基于BIM技术深基坑工程信息化施工管理平台设计 | 第41-50页 |
4.1 基于BIM技术深基坑工程信息化施工管理平台概述 | 第41-45页 |
4.1.1 引言 | 第41页 |
4.1.2 基坑工程信息化管理平台的应用流程 | 第41-44页 |
4.1.3 基坑工程信息化管理平台的功能 | 第44-45页 |
4.2 基于BIM技术的基坑工程管理平台的架构与可视化 | 第45-47页 |
4.2.1 平台的架构 | 第45页 |
4.2.2 可视化技术 | 第45-47页 |
4.3 基于BIM技术的监测系统的研究 | 第47-49页 |
4.3.1 监测数据处理软件设计 | 第47-48页 |
4.3.2 基坑监测系统可视化的初步探讨 | 第48-49页 |
4.3.3 基坑监测系统数据处理功能设计 | 第49页 |
4.4 小结 | 第49-50页 |
第五章 BIM技术在依托工程中的应用 | 第50-73页 |
5.1 依托工程概况 | 第50-52页 |
5.1.1 工程概况 | 第50页 |
5.1.2 工程地质水文条件 | 第50-52页 |
5.2 基坑支护工程设计方案及分析 | 第52-55页 |
5.2.1 设计方案概况 | 第52页 |
5.2.2 基坑支护设计要点分析 | 第52页 |
5.2.3 基坑支护设计方案 | 第52-55页 |
5.3 BIM技术在富雅1 | 第55-60页 |
5.3.1 富雅1 | 第55-56页 |
5.3.2 BIM技术对基坑支护体系的设计优化 | 第56-60页 |
5.4 富雅1 | 第60-63页 |
5.4.1 利用BIM模型生成有限元模型 | 第60-62页 |
5.4.2 计算概况 | 第62-63页 |
5.5 有限元计算结果与实际数据对比 | 第63-72页 |
5.5.1 基坑开挖7.5m时时的数据对比 | 第63-65页 |
5.5.2 基坑开挖15m时的数据对比 | 第65-68页 |
5.5.3 基坑开挖22.5m(至基坑底)时的数据对比 | 第68-70页 |
5.5.4 数据分析 | 第70-72页 |
5.6 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-74页 |
6.1 成果与结论 | 第73页 |
6.2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
致谢 | 第80页 |