摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 建筑信息模型技术概述 | 第10-12页 |
1.2.1 BIM在国外应用及发展 | 第10页 |
1.2.2 BIM在国内应用及发展 | 第10-11页 |
1.2.3 BIM技术在钢筋工程中的运用现状 | 第11-12页 |
1.3 一维下料问题概述 | 第12-14页 |
1.3.1 一维下料问题的研究进展 | 第12-13页 |
1.3.2 粒子蜂群算法概述 | 第13-14页 |
1.4 研究内容与框架 | 第14-15页 |
第二章 BIM在钢筋工程中的应用研究 | 第15-45页 |
2.1 BIM软件 | 第15-22页 |
2.1.1 BIM核心建模软件 | 第15-16页 |
2.1.2 Revit数据结构 | 第16-18页 |
2.1.3 Revit族介绍 | 第18-19页 |
2.1.4 Revit族参数 | 第19-22页 |
2.2 BIM钢筋深化设计 | 第22-29页 |
2.2.1 梁纵筋碰撞 | 第22-25页 |
2.2.2 梁柱纵筋碰撞 | 第25-28页 |
2.2.3 钢筋深化流程 | 第28-29页 |
2.3 钢筋连接位置确定 | 第29-35页 |
2.3.1 梁通长筋分段通用公式 | 第29-32页 |
2.3.2 柱通长筋分段通用公式 | 第32-34页 |
2.3.3 钢筋连接位置确定流程 | 第34-35页 |
2.4 BIM施工平法信息的创建与表达 | 第35-38页 |
2.4.1 基于共享参数定制平法信息 | 第35-36页 |
2.4.2 平法构件族的信息创建 | 第36-37页 |
2.4.3 平法构件族的信息表达 | 第37-38页 |
2.5 BIM钢筋加工和施工信息的创建与表达 | 第38-44页 |
2.5.1 钢筋加工下料与预算计量的区别 | 第38-40页 |
2.5.2 钢筋加工信息的创建与表达 | 第40-42页 |
2.5.3 钢筋施工信息的创建与表达 | 第42-44页 |
2.6 本章小结 | 第44-45页 |
第三章 粒子蜂群算法求解钢筋下料优化研究 | 第45-62页 |
3.1 钢筋下料优化求解步骤 | 第45-46页 |
3.2 钢筋下料优化数学模型的建立 | 第46-51页 |
3.2.1 单一规格原料一维下料优化数学模型 | 第46-47页 |
3.2.2 多规格原料一维下料优化数学模型 | 第47-48页 |
3.2.3 钢筋优化下料模型修正 | 第48页 |
3.2.4 一个简单的下料问题 | 第48-50页 |
3.2.5 可选截切组合的实现过程 | 第50-51页 |
3.3 粒子蜂群算法求解一维优化下料 | 第51-56页 |
3.3.1 一维下料问题的典型解法 | 第51-54页 |
3.3.2 粒子蜂群算法流程分析 | 第54-56页 |
3.4 实例验算与分析 | 第56-60页 |
3.4.1 单一规格小规模算例 | 第56-58页 |
3.4.2 单一规格中大规模算例 | 第58-60页 |
3.4.3 小结 | 第60页 |
3.5 本章小结 | 第60-62页 |
第四章 基于BIM的钢筋深化施工与下料优化流程的建立 | 第62-78页 |
4.1 初步流程的提出 | 第62-63页 |
4.2 某工程的研究应用 | 第63-75页 |
4.2.1 钢筋深化设计 | 第64-65页 |
4.2.2 钢筋连接位置确定 | 第65-66页 |
4.2.3 钢筋下料优化 | 第66-73页 |
4.2.4 钢筋信息表达 | 第73-75页 |
4.3 钢筋深化施工和下料优化系统初步框架 | 第75-76页 |
4.3.1 模型层 | 第75-76页 |
4.3.2 优化层 | 第76页 |
4.3.3 数据层 | 第76页 |
4.4 本章小结 | 第76-78页 |
第五章 结论与展望 | 第78-80页 |
5.1 结论 | 第78页 |
5.2 展望 | 第78-80页 |
附录 | 第80-84页 |
A- 可选截切组合的实现过程matlab代码 | 第80-81页 |
B- 单一规格原料一维下料数学模型matlab代码 | 第81-82页 |
C- 多规格原料一维下料数学模型matlab代码 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第88页 |