致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
1 绪论 | 第12-17页 |
1.1 选题的目的和意义 | 第12-13页 |
1.2 研究领域历史、现状、发展趋势分析 | 第13-15页 |
1.3 研究方案 | 第15-17页 |
2 BIM技术在铁路建设项目应用中信息内容分析 | 第17-28页 |
2.1 BIM模型中主要设计信息 | 第17页 |
2.2 利用BIM技术进行进度模拟和进度控制时需要的主要信息内容 | 第17-19页 |
2.3 利用BIM技术进行投资控制时需要的主要信息 | 第19-20页 |
2.4 利用BIM技术进行质量管理时需要的主要信息 | 第20页 |
2.5 利用BIM技术进行安全管理时需要的主要信息 | 第20-25页 |
2.6 监理管理需要的主要信息 | 第25-28页 |
3 BIM信息模型的分类及编码 | 第28-32页 |
3.1 BIM信息模型的分类及编码原则 | 第28-29页 |
3.2 工程实体结构的EBS分解及编码规则 | 第29-30页 |
3.3 基于IFD的BIM信息模型的分类和编码 | 第30页 |
3.4 基于IFC的数据存储标准 | 第30页 |
3.5 BIM信息模型的分类及编码示例 | 第30-32页 |
4 BIM模型中详细信息内容的分类和编码 | 第32-71页 |
4.1 BIM模型中详细信息编码内容的分类和编码原则 | 第32-36页 |
4.2 BIM模型中主要设计信息编码 | 第36-37页 |
4.3 BIM模型中进度管理信息的编码 | 第37-39页 |
4.4 BIN模型中投资管理信息编码 | 第39-42页 |
4.5 BIM模型中质量管理主要信息编码 | 第42-61页 |
4.6 BIM信息模型中安全管理主要信息编码 | 第61-68页 |
4.7 BIM模型中监理管理主要信息编码 | 第68-69页 |
4.8 BIM模型中其它信息编码 | 第69-71页 |
5 信息分类编码的优点 | 第71-73页 |
5.1 与既有分类编码体系兼容 | 第71页 |
5.2 与既有铁路工程相关规范和管理模式的一致性 | 第71页 |
5.3 信息的分类编码具有可扩展性 | 第71-72页 |
5.4 信息编码具有全面性的优点 | 第72页 |
5.5 方便设计、施组方案等的优化和比选 | 第72页 |
5.6 编码信息内容的适用性良好 | 第72-73页 |
6 BIM模型信息的应用展望 | 第73-77页 |
6.1 各类建设信息的分类统计 | 第73-74页 |
6.2 虚拟建造和进度管理 | 第74-75页 |
6.3 实现实时动态的投资管理 | 第75页 |
6.4 质量检验信息的统计、工程实体质量的对比分析 | 第75页 |
6.5 以风险研判为特点的安全管理 | 第75-76页 |
6.6 实现监理管理的自动化和科学化 | 第76-77页 |
7 总结 | 第77-79页 |
7.1 总结 | 第77页 |
7.2 需要进一步研究的工作 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-81页 |
作者简历及科研成果清单 | 第81-82页 |
学位论文数据集页 | 第82-83页 |
详细摘要 | 第83-120页 |