摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题来源及研究的目的和意义 | 第8-9页 |
1.1.1 课题来源 | 第8页 |
1.1.2 课题研究背景 | 第8-9页 |
1.1.3 课题研究目的与意义 | 第9页 |
1.2 国内外在该方向的研究现状及分析 | 第9-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 国内外文献综述的简析 | 第12-13页 |
1.3 本文研究内容、方法 | 第13-14页 |
1.3.1 本文研究内容 | 第13页 |
1.3.2 本文研究方法 | 第13-14页 |
第2章 建筑信息模型与能量分析程序的概述与应用原理 | 第14-28页 |
2.1 建筑信息模型 | 第14-18页 |
2.1.1 建筑信息模型概述 | 第14页 |
2.1.2 基于本体的信息模型和基于客体的信息模型 | 第14-15页 |
2.1.3 在建筑信息模型中的信息传递 | 第15-16页 |
2.1.4 Revit Model 里的信息组织 | 第16-18页 |
2.2 能量分析程序 | 第18-24页 |
2.2.1 概述 | 第18-19页 |
2.2.2 Ecotect | 第19-21页 |
2.2.3 IES(VE) | 第21-24页 |
2.3 文件格式及互用性 | 第24-27页 |
2.3.1 概述 | 第24-25页 |
2.3.2 绘图交换格式 DXF 和 DWG | 第25页 |
2.3.3 绿色建筑数据交换格式 gbXML | 第25页 |
2.3.4 工业基础类数据模型标准 IFC | 第25-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 互用性评测与比较 | 第28-36页 |
3.1 比较 Revit2013 与 IES(VE)及 Ecotect 的互用性 | 第28-32页 |
3.1.1 概述 | 第28页 |
3.1.2 输入值 | 第28-29页 |
3.1.3 输出结果 | 第29-31页 |
3.1.4 三个程序互用性的比较 | 第31-32页 |
3.2 比较文件格式 DXF,gbXML 及 IFC 的互用性 | 第32-35页 |
3.2.1 概述 | 第32页 |
3.2.2 DXF,gbXML 及 IFC 格式文件的互用性 | 第32-34页 |
3.2.3 Revit 和 IES (VE)之间的交互性 | 第34-35页 |
3.3 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 建模与分析程序的接口应用及改进 | 第36-57页 |
4.1 Revit 与 IES(VE)的接口介绍 | 第36-44页 |
4.1.1 概述 | 第36-40页 |
4.1.2 输入值 | 第40-42页 |
4.1.3 能量分析结果 | 第42-44页 |
4.2 对于 Revit 与 IES(VE)的接口改进 | 第44-50页 |
4.2.1 改进原理论述 | 第44页 |
4.2.2 准备工作一:定义类型参数 | 第44-49页 |
4.2.3 准备工作二:定义标准组件 | 第49-50页 |
4.3 接口改进核心:创建模板文件 | 第50-56页 |
4.3.1 创建模板文件的图例 | 第50页 |
4.3.2 创建模板文件后简单样例的运行结果 | 第50-52页 |
4.3.3 复杂实例采用模板文件后运行结果对比 | 第52-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第62-64页 |
致谢 | 第64页 |