摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
绪论 | 第8-15页 |
1.1 国内建筑业发展现状 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
1.3 推广虚拟施工技术所面临的问题 | 第12页 |
1.4 研究虚拟施工要解决的主要问题 | 第12-13页 |
1.5 研究的目标与技术路线 | 第13-15页 |
第二章 虚拟现实技术与施工虚拟化 | 第15-22页 |
2.1 虚拟现实技术 | 第15-17页 |
2.1.1 虚拟现实技术的产生与社会影响 | 第15-16页 |
2.1.2 虚拟现实技术的实现方式 | 第16-17页 |
2.2 虚拟施工技术 | 第17-19页 |
2.2.1 虚拟施工技术的定义 | 第17-18页 |
2.2.2 虚拟施工平台 | 第18-19页 |
2.3 虚拟施工核心技术 | 第19-21页 |
2.3.1 参数化建模技术 | 第19-20页 |
2.3.2 结构仿真技术 | 第20页 |
2.3.3 施工优化技术 | 第20页 |
2.3.4 计算机支持技术 | 第20-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
第三章 虚拟现实技术在施工中的实现形式 | 第22-40页 |
3.1 虚拟现实模型建立 | 第22-26页 |
3.1.1 建立模型的手段 | 第22页 |
3.1.2 数据化驱动的建模技术研究 | 第22-25页 |
3.1.4 数据驱动设计方法 | 第25-26页 |
3.2 虚拟现实环境下运动定义 | 第26-28页 |
3.3 基于虚拟现实技术的大型复杂虚拟施工集成框架 | 第28-29页 |
3.4 基于 BIM 的参数化建模流程 | 第29-34页 |
3.5 施工动作库 | 第34-36页 |
3.6 机械库的参数化建立 | 第36-38页 |
3.7 施工方案的优化技术 | 第38-39页 |
3.8 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 应用虚拟现实技术的工程实例 | 第40-59页 |
4.1 武汉国博项目虚拟化施工 | 第40-53页 |
4.1.1 项目概况 | 第40-41页 |
4.1.2 虚拟技术平台 | 第41-43页 |
4.1.3 二维三维驱动引擎示范 | 第43-44页 |
4.1.4 履带吊行路线优化 | 第44-46页 |
4.1.5 虚拟仿真与力学分析相结合 | 第46-48页 |
4.1.6 虚拟施工的成果 | 第48-53页 |
4.2 武汉保利文化广场 | 第53-55页 |
4.2.1 项目概况 | 第53-54页 |
4.2.2 安全网的铺设与仿真建模 | 第54-55页 |
4.3 武汉瑞安天地 A5 示范项目 | 第55-58页 |
4.3.1 项目概况 | 第55页 |
4.3.2 建立基于 BIM 的机电化参数模型 | 第55-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 结论与展望 | 第59-61页 |
5.1 主要结论 | 第59-60页 |
5.2 未来发展展望 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |