中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 地下管网的研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 地下管网建设与管理现状 | 第11-13页 |
1.2.2 地下管网的国内外研究 | 第13-14页 |
1.3 BIM技术在地下管网的研究现状 | 第14-18页 |
1.3.1 BIM技术在国内的应用现状 | 第14-15页 |
1.3.2 BIM技术在地下管网的国内外应用研究现状 | 第15-18页 |
1.4 课题的研究内容与技术路线 | 第18-20页 |
1.4.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.4.2 技术路线 | 第19-20页 |
第二章 地下管网设计与管线综合应用 | 第20-27页 |
2.1 地下管网系统概述 | 第20-21页 |
2.1.1 地下管网的定义 | 第20页 |
2.1.2 地下管网的工程特点 | 第20-21页 |
2.2 地下管网的现状及存在的问题 | 第21-23页 |
2.3 地下管线的分类以及埋设原则 | 第23-24页 |
2.3.1 管线分类 | 第23-24页 |
2.3.2 管线设计与敷设原则 | 第24页 |
2.4 地下管线综合 | 第24-27页 |
2.4.1 地下管线综合的作用 | 第24-25页 |
2.4.2 地下管线综合的布设原则 | 第25-27页 |
第三章 地下管网的BIM技术应用研究 | 第27-48页 |
3.1 地下管网BIM应用 | 第27-33页 |
3.1.1 BIM的特征 | 第27-29页 |
3.1.2 基于BIM的地下管网优势 | 第29-30页 |
3.1.3 地下管网和建筑管线的区别 | 第30-31页 |
3.1.4 BIM应用模式 | 第31-33页 |
3.2 基于BIM的地下管网建模理论分析 | 第33-36页 |
3.2.1 建模标准 | 第33-34页 |
3.2.2 地下管网建模模型流程 | 第34-35页 |
3.2.3 模型成果的展示 | 第35页 |
3.2.4 建模关键技术分析 | 第35-36页 |
3.3 地下管网三维模型可视化及碰撞检测 | 第36-41页 |
3.3.1 三维模型的可视化 | 第36-37页 |
3.3.2 碰撞检测 | 第37-39页 |
3.3.3 碰撞检测报告 | 第39-40页 |
3.3.4 管线优化 | 第40-41页 |
3.4 地下管网BIM信息化管理 | 第41-45页 |
3.4.1 基于BIM的施工进度管理体系 | 第41页 |
3.4.2 地下管网的 4D施工模拟 | 第41-42页 |
3.4.3 基于BIM地下管网的施工管理 | 第42-44页 |
3.4.4 基于BIM的地下管网运维管理 | 第44-45页 |
3.5 地下管道的GIS技术和BIM技术分析 | 第45-48页 |
3.5.1 地下管网的GIS应用和研究 | 第45-46页 |
3.5.2 BIM与GIS在地下管网的应用和研究 | 第46-48页 |
第四章 工程案例 | 第48-76页 |
4.1 工程概况 | 第48-49页 |
4.1.1 项目特点 | 第48页 |
4.1.2 命名规则和颜色规定 | 第48-49页 |
4.2 住宅园区地下管网BIM建模 | 第49-62页 |
4.2.1 绘制建筑轮廓模型 | 第49-52页 |
4.2.2 绘制室外地下管道 | 第52-62页 |
4.3 地下管网BIM模型分析 | 第62-68页 |
4.3.1 碰撞检测分析 | 第62-67页 |
4.3.2 流量管压损失分析 | 第67-68页 |
4.4 住宅园区地下管网BIM施工动态模拟 | 第68-69页 |
4.5 地下管网BIM工程量统计 | 第69-70页 |
4.6 地下管网信息管理 | 第70-71页 |
4.7 地下管网的BIM集成应用 | 第71-76页 |
4.7.1 基于BIM进度管理 | 第71-72页 |
4.7.2 基于BIM的现场平面管理 | 第72-73页 |
4.7.3 基于BIM的资源管理 | 第73页 |
4.7.4 基于BIM的质量管理 | 第73-74页 |
4.7.5 基于BIM安全管理 | 第74页 |
4.7.6 基于BIM的资料管理 | 第74-75页 |
4.7.7 基于BIM的变更调整 | 第75页 |
4.7.8 基于BIM的辅助物业管理技术 | 第75-76页 |
第五章 结论与展望 | 第76-78页 |
5.1 结论 | 第76页 |
5.2 展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82页 |