面向协同的工程项目成本信息模型与应用
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 研究背景 | 第8-11页 |
1.2 研究目的和意义 | 第11-12页 |
1.2.1 研究的目的 | 第11-12页 |
1.2.2 研究的意义 | 第12页 |
1.3 国内外研究现状及分析 | 第12-16页 |
1.3.1 工程项目成本管理理论的演变 | 第12-13页 |
1.3.2 工程项目成本信息管理技术的发展 | 第13-14页 |
1.3.3 工程项目成本协同管理现状 | 第14-15页 |
1.3.4 文献评述 | 第15-16页 |
1.4 研究内容与方法 | 第16-19页 |
1.4.1 研究对象 | 第16页 |
1.4.2 研究内容 | 第16页 |
1.4.3 研究方法 | 第16-19页 |
第2章 工程项目成本管理理论与协同原理 | 第19-30页 |
2.1 工程项目成本管理理论 | 第19-21页 |
2.1.1 工程项目成本管理的主要内容 | 第19页 |
2.1.2 战略成本管理理论 | 第19-21页 |
2.2 协同学基础 | 第21-25页 |
2.2.1 协同学的核心概念 | 第22-23页 |
2.2.2 协同相关方法 | 第23-24页 |
2.2.3 管理协同理论 | 第24-25页 |
2.3 工程项目成本协同原理 | 第25-29页 |
2.3.1 工程项目成本信息协同过程 | 第25-27页 |
2.3.2 工程项目成本协同系统的序参量 | 第27-28页 |
2.3.3 工程项目成本协同状态的判断与修正 | 第28-29页 |
本章小结 | 第29-30页 |
第3章 工程项目成本协同的效益与投入 | 第30-59页 |
3.1 工程项目成本协同效益的度量 | 第30-33页 |
3.2 工程项目成本偏差的波动分布 | 第33-47页 |
3.2.1 工程项目成本偏差波动的分布特点 | 第33-35页 |
3.2.2 波动密度概率曲线的拟合与分解 | 第35-47页 |
3.3 工程项目成本偏差波动特征 | 第47-55页 |
3.3.1 引起工程项目成本波动的原因 | 第47-52页 |
3.3.2 工程项目成本波动分类 | 第52-55页 |
3.4 工程项目成本协同管理投入 | 第55-56页 |
3.5 工程项目成本协同投入-效益模型 | 第56-57页 |
本章小结 | 第57-59页 |
第4章 BIM 环境下的工程项目成本协同 | 第59-84页 |
4.1 BIM 成本管理技术与建筑信息分类标准 | 第59-69页 |
4.1.1 BIM 成本分析技术 | 第59-63页 |
4.1.2 建筑信息分类编码体系 | 第63-68页 |
4.1.3 建筑模型信息深度 | 第68-69页 |
4.2 建筑模型信息分解 | 第69-78页 |
4.2.1 建筑模型信息的空间分解 | 第69-71页 |
4.2.2 建筑模型信息的时间分解 | 第71-78页 |
4.3 面向协同的工程项目成本信息的计算 | 第78-83页 |
4.3.1 BIM 环境下工程项目成本的计算 | 第78-80页 |
4.3.2 工程项目置信成本的计算 | 第80-83页 |
4.3.3 工程项目成本管理投入计算 | 第83页 |
本章小结 | 第83-84页 |
第5章 案例分析 | 第84-95页 |
5.1 案例概述 | 第84-87页 |
5.2 建筑模型信息与归类 | 第87-89页 |
5.3 建筑模型信息的工程成本计算 | 第89-91页 |
5.4 建筑置信成本计算 | 第91-93页 |
5.5 生产成本与协同度计算 | 第93-94页 |
本章小结 | 第94-95页 |
结论 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-104页 |
附录一 | 第104-107页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第107-109页 |
致谢 | 第109页 |