摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 文献综述 | 第11-14页 |
1.3 研究意义 | 第14-16页 |
1.4 研究对象及内容 | 第16-17页 |
1.4.1 研究对象 | 第16页 |
1.4.2 研究内容 | 第16-17页 |
1.5 研究框架 | 第17页 |
1.6 研究方法 | 第17-19页 |
第2章 工业建筑设计中的问题分析 | 第19-38页 |
2.1 相关设计专业问题分析 | 第19-31页 |
2.1.1 结构专业问题分析 | 第19-24页 |
2.1.2 建筑专业问题分析 | 第24-28页 |
2.1.3 水暖电专业问题分析 | 第28-29页 |
2.1.4 综合管网专业问题分析 | 第29-31页 |
2.2 设计典型问题分析 | 第31-34页 |
2.2.1 图纸可视化程度低 | 第31-32页 |
2.2.2 模型和图纸参数化水平差 | 第32-34页 |
2.2.3 专业间信息不对称 | 第34页 |
2.2.4 建筑信息互用性差 | 第34页 |
2.3 工业建筑设计的影响因素 | 第34-36页 |
2.3.1 政策法规因素 | 第34-35页 |
2.3.2 技术因素 | 第35-36页 |
2.3.3 环境因素 | 第36页 |
2.3.4 文化因素 | 第36页 |
2.4 小结 | 第36-38页 |
第3章 BIM在工业建筑中的作用 | 第38-64页 |
3.1 BIM国内外现状研究 | 第38-47页 |
3.1.1 基础理论 | 第38-42页 |
3.1.2 软件开发 | 第42-44页 |
3.1.3 应用现状 | 第44-47页 |
3.2 工业建筑现状 | 第47-53页 |
3.2.1 建筑形式多元化 | 第48-49页 |
3.2.2 综合型的建筑类型 | 第49-50页 |
3.2.3 模块化的工业建筑 | 第50-51页 |
3.2.4 设计标准不完善 | 第51-52页 |
3.2.5 设计与施工的差异性 | 第52-53页 |
3.3 BIM设计方式与传统设计方式 | 第53-58页 |
3.3.1 传统设计流程 | 第53-54页 |
3.3.2 BIM初级设计模式 | 第54-55页 |
3.3.3 BIM深化设计模式 | 第55-56页 |
3.3.4 BIM设计模式的优势 | 第56-58页 |
3.4 BIM在项目各阶段的应用功能 | 第58-59页 |
3.5 常用BIM平台 | 第59-63页 |
3.5.1 AutodeskRevit平台 | 第59-60页 |
3.5.2 Bentley平台 | 第60-61页 |
3.5.3 IntergraphSmartEnterprise设计平台 | 第61-62页 |
3.5.4 TEKLAStructures结构设计软件 | 第62-63页 |
3.6 小结 | 第63-64页 |
第4章 BIM在工业建筑设计中的应用 | 第64-87页 |
4.1 BIM在设计各专业应用 | 第64-71页 |
4.1.1 结构专业 | 第64-66页 |
4.1.2 建筑专业 | 第66-68页 |
4.1.3 水暖电专业 | 第68-70页 |
4.1.4 综合管网专业 | 第70-71页 |
4.2 BIM平台在专业协作方面的应用 | 第71-86页 |
4.2.1 基于BIM的参数化设计 | 第71-74页 |
4.2.2 基于BIM平台的协同设计 | 第74-75页 |
4.2.3 基于BIM平台的碰撞检测 | 第75-77页 |
4.2.4 运用BIM模型进行分析和优化 | 第77-78页 |
4.2.5 设计中的载荷协作 | 第78-86页 |
4.3 小结 | 第86-87页 |
第5章 工业建筑的BIM应用案例 | 第87-99页 |
5.1 BIM项目应用案例一 | 第87-91页 |
5.1.1 项目基本信息 | 第87页 |
5.1.2 提高项目设计质量 | 第87-89页 |
5.1.3 控制项目进度和成本 | 第89-91页 |
5.2 BIM项目应用案例二 | 第91-98页 |
5.2.1 专业间数据协同 | 第92页 |
5.2.2 专业间模型的协同 | 第92-96页 |
5.2.3 设计成品优化 | 第96-98页 |
5.3 项目总结 | 第98-99页 |
第6章 总结与展望 | 第99-101页 |
6.1 总结 | 第99-100页 |
6.2 展望 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-106页 |
致谢 | 第106页 |