摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 研究背景 | 第13-22页 |
1.1.1 建筑工业化背景 | 第13-16页 |
1.1.2 PC建筑的优点与存在的问题 | 第16-19页 |
1.1.3 BIM技术的基本特点与应用情况 | 第19-21页 |
1.1.4 BIM技术与工业化PC建筑结合的意义 | 第21-22页 |
1.2 国内外研究现状 | 第22-24页 |
1.2.1 建筑工业化的相关研究 | 第22-23页 |
1.2.2 BIM技术应用于建筑工业化的研究现状 | 第23-24页 |
1.3 研究目标、内容与技术路线 | 第24-26页 |
1.3.1 研究目标、内容 | 第24-25页 |
1.3.2 研究方法、技术路线 | 第25-26页 |
1.4 本章小结 | 第26-27页 |
第二章 BIM技术在PC建筑设计阶段的应用研究 | 第27-53页 |
2.1 标准化模型的建立方法研究 | 第27-37页 |
2.1.1 预制装配式标准化需求分析 | 第27-29页 |
2.1.2 BIM建模的实施标准 | 第29-34页 |
2.1.3 BIM标准模型族库的建立研究 | 第34-37页 |
2.2 设计方案的分析与优化研究 | 第37-41页 |
2.2.1 基本功能模拟 | 第37-39页 |
2.2.2 基于BIM的造价指标确定方案 | 第39-41页 |
2.3 设计阶段基于BIM的协同研究 | 第41-52页 |
2.3.1 限制因素研究 | 第41-43页 |
2.3.2 协同流程设计 | 第43-45页 |
2.3.3 户型、构件的拆分 | 第45-46页 |
2.3.4 碰撞检测与优化 | 第46-50页 |
2.3.5 深化设计 | 第50-52页 |
2.4 本章小结 | 第52-53页 |
第三章 BIM技术在PC构件工业化生产阶段的应用研究 | 第53-69页 |
3.1 BIM构件加工模型与材料准备 | 第53-56页 |
3.1.1 预制构件加工模型 | 第53-54页 |
3.1.2 预制构件模具设计 | 第54-55页 |
3.1.3 预制构件材料准备 | 第55-56页 |
3.2 PC构件的加工 | 第56-67页 |
3.2.1 典型构件工业化加工设备与工艺选择 | 第56-60页 |
3.2.2 生产模拟、场地利用 | 第60-62页 |
3.2.3 基于BIM的构件加工与生产管理 | 第62-67页 |
3.3 本章小结 | 第67-69页 |
第四章 BIM技术在PC建筑施工阶段的应用研究 | 第69-94页 |
4.1 施工阶段基于BIM的协同研究 | 第70-78页 |
4.1.1 协同机制与协同流程设计 | 第70-72页 |
4.1.2 4 D进度计划应用方案 | 第72-73页 |
4.1.3 三维施工场地建立与管理 | 第73-75页 |
4.1.4 基于BIM4D的构件供应与配送计划 | 第75-78页 |
4.2 施工模拟应用方案 | 第78-83页 |
4.2.1 安装漫游 | 第79-82页 |
4.2.2 安装进度管理 | 第82-83页 |
4.3 现场集成化管理研究 | 第83-91页 |
4.3.1 可视化技术交底 | 第83-85页 |
4.3.2 施工质量验收与安全检查 | 第85-88页 |
4.3.3 现场信息管理 | 第88-91页 |
4.4 项目信息化模型移交 | 第91-93页 |
4.4.1 传统工程竣工资料移交 | 第91-92页 |
4.4.2 基于BIM的信息化竣工资料移交 | 第92-93页 |
4.5 本章小结 | 第93-94页 |
第五章 BIM技术在PC项目中的应用实例分析 | 第94-113页 |
5.1 项目简介 | 第94-95页 |
5.2 项目实施的BIM保障措施 | 第95-98页 |
5.2.1 项目团队组建 | 第95-96页 |
5.2.2 BIM实施软硬件配置方案 | 第96-97页 |
5.2.3 BIM工作程序 | 第97-98页 |
5.3 BIM技术在本项目中的应用 | 第98-112页 |
5.3.1 全过程信息协同共享 | 第98-99页 |
5.3.2 经济算量分析 | 第99-101页 |
5.3.3 构件加工与生产 | 第101-102页 |
5.3.4 施工过程模拟与进度控制 | 第102-107页 |
5.3.5 其他应用点及效益分析 | 第107-112页 |
5.4 本章小结 | 第112-113页 |
结论与展望 | 第113-115页 |
参考文献 | 第115-118页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第118-120页 |
致谢 | 第120页 |