摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
1.1 论文研究背景 | 第10-15页 |
1.1.1 信息技术对建筑行业的影响 | 第10-11页 |
1.1.2 建筑工程信息化发展历程 | 第11-12页 |
1.1.3 BIM的提出 | 第12-15页 |
1.2 空间网壳结构参数化建模的研究 | 第15-18页 |
1.2.1 次曲面网壳的概述 | 第15-17页 |
1.2.2 次曲面网壳设计现状 | 第17-18页 |
1.3 论文研究的内容和意义 | 第18-21页 |
1.3.1 课题研究的主要内容 | 第18-19页 |
1.3.2 论文结构 | 第19-20页 |
1.3.3 课题研究的组织框架 | 第20-21页 |
2 基于BIM技术空间网壳二次开发平台及技术 | 第21-29页 |
2.1 BIM软件中的领航者——Revit | 第21-24页 |
2.1.1 常用BIM软件性能比较研究 | 第21-23页 |
2.1.2 Revit介绍 | 第23页 |
2.1.3 国内外Revit二次开发研究现状 | 第23-24页 |
2.2 次开发平台及开发工具 | 第24-29页 |
2.2.1 开发前的准备 | 第24页 |
2.2.2 开发工具 | 第24-26页 |
2.2.3 开发程序语言的选择 | 第26页 |
2.2.4 Revit二次开发类函数 | 第26-28页 |
2.2.5 创建外部命令步骤及流程图 | 第28-29页 |
3 基于revit二次曲面网壳参数化研究 | 第29-55页 |
3.1 次曲面主要理论 | 第29-35页 |
3.1.1 二次曲面网壳空间表达式 | 第29-33页 |
3.1.2 参数设置 | 第33-35页 |
3.2 七种网壳的参数化设计 | 第35-51页 |
3.2.1 杆件沿直纹布置的双曲抛物面网壳 | 第35-37页 |
3.2.2 杆件主曲率方向的双曲抛物面网壳 | 第37-38页 |
3.2.3 底面网格为椭圆的椭圆抛物面网壳 | 第38-42页 |
3.2.4 单向斜杆正交正放的椭圆抛物面网壳 | 第42-44页 |
3.2.5 三项网格的椭圆抛物面网壳 | 第44-47页 |
3.2.6 肋环型的对数抛物面网壳 | 第47-50页 |
3.2.7 扇形三向网格的对数抛物面网壳 | 第50-51页 |
3.3 杆件模型 | 第51-54页 |
3.3.1 圆钢管杆件模型 | 第52-53页 |
3.3.2 焊接球节点模型 | 第53-54页 |
3.4 UI界面生成 | 第54-55页 |
4 基于revit二次曲面网壳数据接口研究 | 第55-66页 |
4.1 主要设计思想 | 第55-56页 |
4.1.1 开发背景 | 第55页 |
4.1.2 ANSYS命令流 | 第55-56页 |
4.2 网壳结构计算方法 | 第56-57页 |
4.2.1 壳静力计算 | 第56页 |
4.2.2 网壳杆件计算 | 第56-57页 |
4.3 程序设计与实现 | 第57-66页 |
4.3.1 程序开发流程 | 第57页 |
4.3.2 模型创建 | 第57-63页 |
4.3.3 施加约束与荷载 | 第63-64页 |
4.3.4 文本生成 | 第64-65页 |
4.3.5 读入程序 | 第65页 |
4.3.6 计算书生成及后处理 | 第65-66页 |
5 应用实例—湖北某体育馆局部椭圆抛物面网壳结构设计 | 第66-72页 |
5.1 设计资料 | 第66页 |
5.2 设计初选 | 第66页 |
5.3 参数生成 | 第66-70页 |
5.4 模型分析 | 第70-72页 |
6 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 结论 | 第72页 |
6.2 展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |