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大型工程施工进度分析理论方法与应用

第一章 绪论第10-22页
    1.1 研究背景和意义第10-13页
    1.2 大型工程施工进度系统分析中应用的基本理论与方法第13-20页
        1.2.1 系统仿真基本原理及其在工程领域中的应用现状第13-15页
        1.2.2 科学计算可视化理论及其发展趋势第15-16页
        1.2.3 地理信息系统及其在水利学科中的应用第16-17页
        1.2.4 网络计划技术及其发展现状第17-18页
        1.2.5 系统综合评价原理及其研究现状第18-20页
    1.3 本文的主要研究工作第20-22页
第二章 基于GIS的可视化仿真理论与方法第22-48页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 可视化仿真涵义第23-24页
    2.3 可视化仿真体系第24页
    2.4 可视化仿真建模方法第24-29页
        2.4.1 基于图形技术的辅助建模方法第25页
        2.4.2 图形辅助建模的理论基础--层次化、模块化建模第25-26页
        2.4.3 全过程仿真建模思路第26-28页
        2.4.4 可视化仿真模型构成第28-29页
    2.5 全过程动态仿真原理与仿真框架第29-35页
        2.5.1 基本概念第29-30页
        2.5.2 全过程动态仿真原理第30-32页
        2.5.3 全过程动态仿真框架第32-35页
    2.6 基于GIS的可视化原理和方法第35-46页
        2.6.1 工程三维数据采集第35-36页
        2.6.2 数据格式统一转换第36-37页
        2.6.3 GIS中数据存储与管理第37-38页
        2.6.4 三维数字模型第38-40页
        2.6.5 三维数字模型可视化交互第40-43页
        2.6.6 三维动态数字模型及可视化操作第43-46页
    2.7 可视化仿真系统结构设计第46-47页
    2.8 本章小结第47-48页
第三章 地下厂房施工三维动态可视化仿真与进度优化第48-69页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 复杂地下厂房系统分解与协调第49-51页
    3.3 图形辅助建模第51-54页
        3.3.1 全过程仿真模型第51页
        3.3.2 图形辅助建模的实现第51-52页
        3.3.3 仿真参数计算第52-54页
    3.4 机械设备配套方案自动寻优第54-57页
        3.4.1 地下厂房施工系统机械设备配套分析第54-55页
        3.4.2 机械设备配套方案自动寻优方法第55-57页
    3.5 基于GIS的地下厂房施工过程三维动态可视化分析第57-59页
        3.5.1 地下厂房施工系统三维数字建模第57页
        3.5.2 地下厂房系统施工过程三维动态演示第57-59页
    3.6 地下厂房施工三维动态可视化仿真软件(ESAS)设计第59-60页
        3.6.1 ESAS的总体结构设计第59页
        3.6.2 ESAS功能模块及实现第59-60页
    3.7 糯扎渡水电站地下厂房施工进度系统分析第60-67页
        3.7.1 糯扎渡水电站地下厂房工程概况第60-61页
        3.7.2 机械设备配套方案优选第61-62页
        3.7.3 仿真工期和关键路线第62页
        3.7.4 施工强度优化第62-63页
        3.7.5 仿真结果第63-65页
        3.7.6 地下厂房施工交通运输系统分析第65-66页
        3.7.7 地下厂房施工过程可视化分析第66-67页
    3.8 本章小结第67-69页
第四章 混凝土坝施工三维动态可视化仿真与进度优化第69-84页
    4.1 引言第69页
    4.2 混凝土坝施工系统描述第69-70页
    4.3 混凝土坝施工过程三维动态可视化仿真建模第70-73页
        4.3.1 混凝土坝施工过程仿真模型第70页
        4.3.2 仿真模型的排队规则第70-73页
        4.3.3 混凝土坝三维动态数字模型第73页
    4.4 混凝土坝施工进度分析第73-74页
    4.5 混凝土坝施工三维动态可视化仿真软件(DAMSIM)设计第74-77页
        4.5.1 DAMSIM总体结构设计第74页
        4.5.2 DAMSIM功能模块及实现第74-77页
    4.6 拉西瓦水电站拱坝施工系统分析第77-79页
        4.6.1 拉西瓦水电站拱坝施工基本条件第77页
        4.6.2 大坝混凝土浇筑施工仿真参数第77-78页
        4.6.3 施工多方案比选第78页
        4.6.4 施工方案可视化分析第78-79页
    4.7 本章小结第79-84页
第五章 基于仿真的施工总进度可视化分析第84-99页
    5.1 引言第84-85页
    5.2 系统分析的基础--网络模型第85-87页
    5.3 基于仿真的网络计划技术(SimCPM)第87-90页
        5.3.1 确定活动工期第87-89页
        5.3.2 蒙特卡洛(Monte-Carlo)仿真方法第89页
        5.3.3 完工概率分析第89-90页
        5.3.4 关键路线及关键路线的转移第90页
    5.4 糯扎渡水电站施工总进度分析第90-95页
        5.4.1 糯扎渡水电站工程概况第90-91页
        5.4.2 确定活动工期第91页
        5.4.3 施工进度分析第91-92页
        5.4.4 完工概率分析第92页
        5.4.5 关键点工期分析第92-95页
        5.4.6 关键路线及关键路线的转移第95页
    5.5 施工过程可视化分析第95-97页
    5.6 本章小结第97-99页
第六章 基于随机赋权法的多目标综合评价第99-109页
    6.1 引言第99页
    6.2 评价指标体系的建立第99-100页
    6.3 评价指标的量化第100-102页
        6.3.1 定量指标的量化第100-101页
        6.3.2 定性指标的量化第101-102页
    6.4 指标权重的确定第102-104页
        6.4.1 常用的权系数的确定方法第102页
        6.4.2 随机赋权法第102-104页
    6.5 评价指标合成技术第104页
    6.6 基于随机赋权法的多目标综合评价算法第104-105页
    6.7 工程实例第105-108页
        6.7.1 综合评价体系第105-106页
        6.7.2 评价指标量化第106页
        6.7.3 权重确定的随机赋权法第106-107页
        6.7.4 评价方案第107-108页
    6.8 本章小结第108-109页
第七章 结束语第109-112页
参考文献第112-122页
发表论文和参加科研情况说明第122-124页
致谢第124页

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