BIM在综合管廊建设中的应用
摘要 | 第9-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 问题提出 | 第12-15页 |
1.1.1 研究背景 | 第12-14页 |
1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
1.2 研究现状 | 第15-21页 |
1.2.1 国内外管廊建设现状 | 第15-20页 |
1.2.2 国内外BIM应用现状 | 第20-21页 |
1.3 主要研究内容 | 第21-24页 |
1.3.1 研究内容 | 第21页 |
1.3.2 技术路线 | 第21-24页 |
第2章 城市地下综合管廊与BIM介绍 | 第24-32页 |
2.1 城市地下综合管廊 | 第24-28页 |
2.1.1 城市综合管廊建概述 | 第24-26页 |
2.1.2 城市地下综合管廊的特点 | 第26-27页 |
2.1.3 城市地下综合管廊相关问题 | 第27-28页 |
2.2 BIM介绍 | 第28-31页 |
2.2.1 BIM基本概述 | 第28页 |
2.2.2 BIM相关软件 | 第28-29页 |
2.2.3 BIM核心建模软件 | 第29页 |
2.2.4 BIM部分软件的使用 | 第29-31页 |
2.2.5 BIM的特性 | 第31页 |
2.3 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 BIM在综合管廊建设过程中的技术应用 | 第32-42页 |
3.1 BIM应用的可行性 | 第32-33页 |
3.1.1 BIM应用优势 | 第32-33页 |
3.2 BIM在管廊工程中的协同设计 | 第33-35页 |
3.2.1 基于BIM技术的协同设计工作原理 | 第33页 |
3.2.2 协同设计步骤 | 第33-34页 |
3.2.3 协同设计的模式选择 | 第34页 |
3.2.4 协同设计的实施 | 第34-35页 |
3.3 BIM在施工过程中的应用 | 第35-40页 |
3.3.1 场地建模 | 第35-36页 |
3.3.2 综合管廊的路线布置 | 第36-37页 |
3.3.3 综合管廊内部管线的布置 | 第37-38页 |
3.3.4 管廊内人工采光模拟 | 第38页 |
3.3.5 管廊预制构件的拆分和拼装 | 第38-40页 |
3.4 BIM在维护管理中的应用 | 第40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 基于BIM技术的成本控制分析 | 第42-50页 |
4.1 成本控制 | 第42-43页 |
4.1.1 成本控制概念 | 第42页 |
4.1.2 成本控制内容 | 第42-43页 |
4.2 BIM在进度控制中的应用 | 第43-44页 |
4.2.1 优化计划进度 | 第43页 |
4.2.2 对比分析计划进度 | 第43-44页 |
4.3 BIM成本控制的优缺点 | 第44页 |
4.3.1 BIM成本控制的优点 | 第44页 |
4.3.2 BIM成本控制的缺点 | 第44页 |
4.4 基于BIM技术的成本控制 | 第44-47页 |
4.4.1 传统成本控制的缺点 | 第44-45页 |
4.4.2 BIM在控制成本中的应用 | 第45-46页 |
4.4.3 直接成本控制 | 第46页 |
4.4.4 间接成本控制 | 第46-47页 |
4.5 BIM成本控制的应用实例 | 第47-48页 |
4.6 本章小结 | 第48-50页 |
第5章 实际工程应用案例 | 第50-64页 |
5.1 工程概况 | 第50-51页 |
5.1.1 工程简介 | 第50-51页 |
5.2 设计依据及采用的规范 | 第51-52页 |
5.2.1 设计依据 | 第51页 |
5.2.2 采用的规范 | 第51-52页 |
5.3 项目设计 | 第52-56页 |
5.3.1 平面设计 | 第52-53页 |
5.3.2 纵断面设计 | 第53页 |
5.3.3 横断面设计 | 第53-56页 |
5.4 环境保护与施工安全 | 第56-58页 |
5.4.1 施工注意事项 | 第57-58页 |
5.5 BIM模型创建 | 第58-62页 |
5.5.1 场地的创建 | 第58页 |
5.5.2 纵断面的创建 | 第58-59页 |
5.5.3 横断面的创建 | 第59-61页 |
5.5.4 管廊出线井剖面 | 第61-62页 |
5.6 本章小结 | 第62-64页 |
第6章 总结 | 第64-66页 |
6.1 文章总结 | 第64页 |
6.2 展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |