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某水厂机械加速澄清池BIM运维应用研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 BIM相关研究概述第10-15页
        1.2.1 BIM概念第10-12页
        1.2.2 BIM的特点第12-13页
        1.2.3 基于BIM的运维管理第13-14页
        1.2.4 BIM在运维管理中的应用第14-15页
    1.3 研究内容及研究方法第15-17页
        1.3.1 研究内容第15-16页
        1.3.2 研究方法第16-17页
    1.4 文章架构与技术路线第17-19页
        1.4.1 文章架构第17-18页
        1.4.2 技术路线第18-19页
第二章 基于BIM机械加速澄清池管理目标和运维标准的确立第19-31页
    2.1 机加池BIM运维管理研究思路的确立第19-20页
    2.2 机加池运维的工作原理及其管理与控制第20-23页
        2.2.1 机械加速澄清池工作原理第20-22页
        2.2.2 机械加速澄清池运行管理与控制第22-23页
    2.3 机加池运维管理的目标的确定第23-24页
    2.4 基于BIM机加池运维标准的制定第24-29页
        2.4.1 设施管理第25-26页
        2.4.2 水质管理第26-28页
        2.4.3 应急响应第28-29页
    2.5 基于BIM机械加速澄清池运维的实现方法的确立第29-30页
    2.6 本章小结第30-31页
第三章 基于BIM机械加速澄清池运维管理系统的框架第31-40页
    3.1 运维管理系统的框架第31-32页
    3.2 系统实现步骤第32-34页
        3.2.1 机加池BIM三维模型的建立第32页
        3.2.2 机加池运维信息数据库的建立第32-33页
        3.2.3 机加池运维管理平台的搭建第33页
        3.2.4 机加池运维管理平台功能设计第33-34页
        3.2.5 数据交互的实现第34页
    3.3 系统功能第34-37页
        3.3.1 机加池BIM三维模型功能第35页
        3.3.2 机加池运维管理平台功能第35-37页
    3.4 机加池BIM模型与机加池运维管理平台的关系第37页
    3.5 机加池BIM运维管理系统的优势第37-39页
    3.6 本章小结第39-40页
第四章 机械加速澄清池BIM模型的搭建与运维信息数据库的建立第40-56页
    4.1 机械加速澄清池BIM模型的搭建与应用第40-52页
        4.1.1 机加池BIM模型应用的框架第40-41页
        4.1.2 机加池BIM三维模型的搭建第41-46页
        4.1.3 设备及管线的信息集成第46-48页
        4.1.4 机加池BIM模型的查询与统计第48-52页
    4.2 机械加速澄清池运维信息数据库的建立第52-54页
        4.2.1 运维信息数据库架构第52-53页
        4.2.2 运维信息数据库的建立第53-54页
    4.3 本章小结第54-56页
第五章 机械加速澄清池运维管理平台的建立与运行第56-74页
    5.1 运维管理平台的建立第56-58页
    5.2 运维管理平台功能设计第58-61页
        5.2.1 机加池设备信息管理第58-59页
        5.2.2 进出水质监测管理第59-60页
        5.2.3 排泥排空计划管理第60-61页
        5.2.4 设备维修巡检管理第61页
        5.2.5 机加池相关备份第61页
    5.3 机加池运维管理平台应用展示第61-69页
    5.4 数据信息的更新与交互第69-73页
        5.4.1 机加池运维管理平台的数据更新第70页
        5.4.2 机加池BIM三维模型中的数据更新第70-73页
    5.5 本章小结第73-74页
第六章 结论与展望第74-76页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 展望第75-76页
参考文献第76-79页
附录Ⅰ第79-87页
附录Ⅱ第87-89页
在学期间的研究成果第89-90页
致谢第90页

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