钢筋翻样培训教材编制手册(619页).pdf
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1、 目录 第一章第一章 钢翻理论和方法钢翻理论和方法.-7 7 -第一节 钢翻的历史沿革和现状.-7-第二节 钢翻的基本要求.-10-第三节 钢翻基本原则.-11-第四节 钢翻的方法.-12-第五节 钢翻的步骤和内容.-13-第六节 钢翻的特性分析.-16-第七节 钢翻理论.-17-第八节 钢筋下料与钢筋预算的区别.-23-第二章第二章 钢翻岗位职责钢翻岗位职责.-2727 -钢筋钢筋翻样翻样培训教材编制培训教材编制-2 第一节 钢翻条线各岗位的职责.-27-第二节 项目钢翻岗位职责实施细则.-27-第三章第三章 材料的分类材料的分类.-2828 -第一节 对申请的原材料的要求.-28-第二节 2、对进场材料的验收.-28-第四章第四章 钢筋弯曲及代换钢筋弯曲及代换.-2929 -第一节 钢筋弯曲内径的取值与钢筋弯曲调整值.-29-第二节 钢筋的等面积代换.-30-第三节 箍筋的计算.-31-第四节 弯钩和拉筋.-33-第五章第五章 基础平法识图及翻样基础平法识图及翻样.-3636 -第一节 独立基础平法识图及翻样.-36-第二节 条形基础平法识图及翻样.-45-第三节 梁板式筏形基础平法识图及翻样.-59-第四节 桩基础平法识图及翻样.-72-第五节 基础后浇带.-83-第六章第六章 柱平法识图及翻样柱平法识图及翻样.-8888 -第一节 基础内插筋构.-91-第二节 中间层柱纵筋构造3、.-94-第三节 顶层柱钢筋构造.-100-第四节 框架柱箍筋.-104-第五节 工程实例.-107-第七章第七章 剪力墙剪力墙.-111111 -第一节 剪力墙墙身钢筋.-113-第二节 剪力墙墙柱.-124-第三节 剪力墙墙梁.-129-第四节 工程实例.-136-第八章第八章 梁梁.-142142 -第一节 梁钢筋构造分析.-142-第二节 梁钢筋算法.-146-3-第三节 梁钢筋下料计算实例.-169-第九章第九章 板钢筋算法板钢筋算法.-178178 -第一节 板计算项目.-178-第二节 现浇混凝土板构造分析.-178-第三节 板各项钢筋结构中的作用.-181-第四节混凝土结构设计4、规范(GB 50010)对板筋的规定.-181-第五节 板筋计算.-184-第六节 马凳筋算法.-192-第七节 现浇板钢筋计算实例.-194-第十章第十章 楼梯楼梯.-201201 -第一节 楼梯分类.-201-第二节 各类楼梯的特征.-201-第三节 各类楼梯钢筋的计算.-203-第十一章第十一章 广联达广联达 BIMBIM 土建计量平台土建计量平台 GTJ2018GTJ2018.-216216 -(钢筋部分)(钢筋部分).-216216 -第一节 建模前准备工作.-216-第二节 新建工程及相关设置.-219-第三节 轴线建模.-225-第四节 柱构建建模.-230-第五节 剪力墙构建建5、模.-238-第六节 梁构件建模.-245-第七节 现浇板建模.-252-第八节 现浇板受力筋、跨板受力筋建模.-255-第九节 板负筋建模.-258-第十节 楼梯建模.-261-第十一节 基础梁、筏板、集水井、独立基础、桩承台建模.-263-第十二节 CAD 导图.-283-第十二章第十二章 E E 筋翻样软件筋翻样软件.-299299 -第一节 E 筋主窗体简介.-299-第二节 钢筋表操作.-300-第三节 梁翻样.-317-4 第四节 E 计算板.-340-第五节 柱图形法.-343-第六节 E 计算墙.-349-第七节 E 计算筏板.-351-第八节 楼梯.-353-第十三章第十三章6、 钢筋施工方案(一)钢筋施工方案(一).-354354 -第一节 施工组织设计(质量计划)审批表.-354-第二节 施工方案及重大施工方案审批表.-355-第三节 编制依据.-356-第四节 工程概况.-358-第五节 施工准备.-359-第六节 施工安排.-361-第七节 施工方法.-362-第八节 质量要求.-380-第九节 各项保证措施.-381-钢筋施工方案(二).-383-第一节 工程概况.-383-第二节 施工准备.-383-第三节 钢筋加工.-384-第四节 钢筋连接.-385-第五节 劳动力管理.-390-第十四章第十四章 施工进度计划的编制及重要性施工进度计划的编制及重要性.7、-392392 -第一节 施工进度计划.-392-第二节 施工进度计划的编制.-393-第三节 保证施工进度措施.-397-第四节 施工进度计划的重要性.-398-第五节 施工进度计划实例及钢筋工程的施工要点.-399-第十五章第十五章 钢翻的基础管控钢翻的基础管控.-409409 -第一节 钢筋工程的成本控制与合同制约.-409-第二节 钢筋工程合同成本控制与制定.-410-5-第三节 材料的申请.-412-第四节 钢筋原材料的要求.-414-第五节 钢筋的堆放要求.-414-第六节 钢筋加工机械的要求.-415-第七节 钢筋加工要求.-415-第八节 加工厂(外加工)的选择及其要求.-418、6-第九节 现场加工的要求.-417-第十节 基础管控检查评分表.-418-第十一节 基础管控检查底稿.-421-第十二节 关于钢筋条线具体检查要求.-422-第十三节 钢翻条线每周完成分项统计表.-423-第十四节 新开工项目钢筋施工用量申报.-424-第十五节 施工用量与预算用量对比表(三同步).-425-第十六节 分项工程安全技术交底记录.-426-第十七节 钢筋弯曲机安全技术交底.-427-第十八节 对焊机安全技术交底.-428-第十九节 套丝机安全技术交底.-429-第二十节 钢筋切断机安全技术交底.-430-第二十一节 钢筋绑扎指导书.-431-第二十二节 钢筋工程安全技术交底.-9、438-第二十三节 技术质量交底(直螺纹及电渣压力焊).-439-第二十四节 技术质量交底.-440-第二十五节 项目钢筋工程质量检查记录.-441-第二十六节 设计文件对套筒接头要求.-442-第二十七节 施工过程中,钢筋接头螺纹加工的要求.-442-第二十八节 钢筋材料.-443-第二十九节 钢筋连接检验批验收.-444-第三十节 锥螺纹现场运用情况.-445-第三十一节 钢筋预算定额.-446-第三十二节 材料结存汇总表.-451-第三十三节 产值、资金情况表.-452-6 第三十四节 钢筋工程质量问题.-455-第三十五节 钢筋工程专项检查表.-457-第三十六节 钢筋机械连接现场检查10、表.-458-第三十七节 箍筋现场检查表.-459-第三十八节 主筋现场检查表.-460-第十六章第十六章 钢翻钢筋结算与审计结算注意事项钢翻钢筋结算与审计结算注意事项.-463463 -具体授课时展开讲解并讨论具体授课时展开讲解并讨论.-463463 -第一节 做预算.-464-第二节 结算技巧.-464-第三节 项目结算经验分享.-465-第四节 最后总结.-469-第十七章第十七章 钢筋工程创优要点钢筋工程创优要点.-469469 -第一节 钢筋工程亮点.-469-第二节 钢筋工程亮点实例.-473-7-第一章第一章 钢翻理论和方法钢翻理论和方法 第一节第一节 钢翻的历史沿革和现状钢翻的11、历史沿革和现状 钢筋混凝土的应用不过一个半世纪的历史,国外高层建筑的出现也只有 100年左右的时间。我国高层建筑真正崛起是近 30 多年的事,此前建筑高度、建筑规模都不大,并且以砌体结构居多,钢筋用量不大,许多建筑也无抗震设计等方面的特殊要求,钢筋构造简单。所以没有专业的钢翻师,一般是由钢筋班长或钢筋工长兼任,要求也不高,似乎没有多高的技术含量。在那些年代里,人们很容易从一个领域转移到另一个领域,也许是由于当时还没有这样多的具体事物要掌握,需要具备的专门技能也不那么复杂。但近年来发生了变化,很难设想还可以轻而易举地跨越学科和专业的隔墙。国家实行的建筑从业人员上岗证制度也只要求施工员、技术员等十12、大员持证上岗,后又实行建筑师、结构工程师、造价工程师和监理工程师注册制度。钢翻是介于结构、造价和监理之间的交叉领域。人们对钢翻这职业或者岗位并不熟悉,国家也无钢翻师的职业资格证书和岗位证书,钢翻师处于无名份、无地位的状况。但这一职位不仅重要而且紧缺,对建筑业有不可忽视的影响。既然国家没有对施工企业钢翻师持证上岗和对工程咨询单位钢翻师职业资格的要求,所以施工企业和咨询公司也就顺理成章不设钢翻这岗位,由此产生些的消极影响。直至现在一些大型国有特级资质施工企业仍沿袭以前的做法,没能与时俱进,一些不具备实力的中小施工企业更是如此。这是一种历史的惯性力使然。钢翻由施工班组自己做,既不专业,错误多,易留下13、结构安全隐患,又造成极大的浪费,还引起结算纠纷。只有极少数大型建筑集团设有专业钢翻师岗位,其实也不过是集团转型时期出于分流和安排作业层人员的需要,就让钢筋班组长充当翻样的角色,不是一种自觉主动的行为。钢翻师-般有丰富的施工现场经验,翻样成果除用于钢筋加工和绑扎,也用于预决算,还要参加招投标,身兼数职,举足轻重,必不可少。造价咨询单位一般也不设钢翻师职位,似乎钢筋的计量属于造价师工作范围,但-8造价师显然是不具备钢翻的能力,因而有许多造价咨询单位把钢翻这块业务外包出去,很难控制计算的质量和约束从业人员的行为。一个优秀的钢翻可以为企业创造价值,带来可观的利润,如何提高钢筋工程施工质量,减少钢筋浪费14、,增加中标概率,提高决算效益等。人们往往肤浅地认为钢翻的工作无关紧要,似乎是不费吹灰之力就可掌握的简单劳动和低端技术,并错误地认为工程质量是质检员、监理工程师和质监部门的事。观念上的偏差往往就不可避免地衍生出怪异的现象。钢筋复杂的计算却让专业能力并不匹配的钢筋工担任,结果是计算质量低劣,钢筋浪费严重。由于钢筋工程本身的复杂性、隐蔽性和工程量的浩大及工期紧张等特点,钢筋工程往往具有不可逆转性,造成的损失有时是不可估量的。可是国内许多建筑企业不设专业钢翻职位。究其原因,一是没有这方面的人才,钢翻不是一朝一夕就能掌握的;二是钢翻工作强度高,问题多,繁琐,压力大,收入低,人们都不愿意干,在外面的不愿入15、行,在里面的纷纷想改行,所以造成钢翻人才奇缺的局面;三是国家没有这方面的规定和强制要求。这些都是对建筑工程不负责和不科学的态度。钢筋翻样必须具备多方面的知识和经验,以前施工图上附有翻样表,由设计人员翻样,但是他们做出来的翻样表照样错漏百出,无法用于施工绑扎和下料,只能用于设计概算,所以现在设计院施工图一般都不出翻样表了。连设计师这种具有较高专业层次的人所做的翻样也存在不能用于施工的差错,难道还不能充分说明钢翻的复杂性吗?连设计师都可能出现差错的工作,让钢筋工去做明显是有悖常理的,岂非把钢翻看成儿戏,这将对工程留下灾难性的隐患,现在的建筑更复杂了反而让文化层次很低的人担任钢翻工作,显然是不正常的16、。但存在的就是合理的,这种现状也是非常无奈的结果,主要是当时人才奇缺,所以只好让工地上一些经验丰富的钢筋工去担任,并且当时的建筑没有现在复杂,也没有大型的高层、超高层建筑,砌体结构居多,用不着高深的结构理论知识。但现在情发生了根本性变化,一是高层、超高层和大型复杂建筑比比皆是,新技术新工艺层出不穷,没有丰富的结构理论和专业训练将完全不能胜任钢翻这一工作。同时大学生供应充足,我们再不能沿用过去的错误做法。自作主张钢翻与钢筋工分离,让钢翻理性回归。钢翻不是简单的数学计算,它涉及复杂的结构理论和规范要求,需要深厚的结构修养和完善的知识结构,让钢筋工担任钢翻一是低估了钢翻的专业性、复杂性;二是对钢筋操17、作技工的要求过高,使其承受繁重的体力劳动和脑力劳动;三是忽视了专业钢翻师的培养;四是使钢翻师不能获得独立的职业地位。相对于实施工程量清单计价之前,钢筋算量的重要性又提升到一个前所未有的高度。以前钢筋量基本上是根据定额含量,所以招投标时可不算钢筋,预决算-9-时如果不少于或不大于 5%也可不调整,这样钢翻显得可有可无,无足轻重,只有施工时需要钢翻。现在实行工程量清单计价,业主在招投标时要提供工程量,并且工程量的风险由业主承担,业主不敢马虎,钢筋作为主材非精确计算不可。施工企业为了获得更多的利润,有时要进行不平衡报价策略,或者测算精确的建筑成本,也非计算钢筋不可,否则心中无数。当然结算时更要认真仔18、细地进行钢筋翻样,因为钢筋占工程造价的比例较高,对造价具有决定性影响。对钢翻师需求突然大幅度地增加,钢翻师出现严重的缺口。人们寄希望于计算机软件工具,以提高效率,解燃眉之急,但没有钢筋专业知识和训练仅用软件计算钢筋也是无济于事。目前钢翻师队伍中滥竽充数者为数不少,有些人甚至于对一些基本的概念、术语和基本的钢筋翻样技能不甚了解。钢筋翻样是结构设计的一个分支,必须是具有深厚和丰富的结构理论和抗震知识才能胜任,它对从业人员的综合素质要求相当高。但事实上钢翻师没有取得相应的职业地位,钢筋下料一般是由没有经过专业训练的钢筋工、施工员或技术员负责实施。传统的钢筋工书籍也有钢筋下料一章内容,其中个别算法还是19、错误的。把钢翻作为一项钢筋工应知应会的技能,使钢筋工承受过多的技术要求。没能使钢翻与钢筋施工分离,把钢翻和钢筋操作混为一体,钢翻师的专业培训严重缺位,这对钢翻技术和理论的进步没有丝毫帮助。钢翻师与钢筋工的合二为一,培养不出具有专业水准的钢翻师。人的精力和能力都是有限的,分工精细,可以使专业人员向专业纵深发展,能培养出专家级的钢翻师,提高钢翻师的整体水准。钢筋工与钢翻师不能错位,应各负其责,前者属于操作技术层面,后者属于专业技术层面。钢筋工是无需掌握复杂高深的结构理论和钢筋计算原理,而应该在操作技能方面加强培训和提高。而钢翻师也不必亲自去现场进行钢筋加工绑扎施工。当然钢翻师深人施工现场了解钢筋施20、工工艺流程也是有必要的,能增加对钢筋工程的感性认识,不过其侧重点不在于钢筋施工和管理,而在于对结构理论的了解,熟悉规范标准,对钢筋构造、钢筋下料和预算计算原理要做到了如指掌。建议在大学或高职高专工程类造价专业中开设钢翻课程,使大学生在学校掌握一门社会急需的实用技能。教学应服务于社会,不能脱离实际而应符合社会需求。经过专业基础理论课程的学习,学习钢翻就有了一定的理论基础,顺理成章。这样也利于实现结构设计的分流,不至于毕业生都往设计院挤。由于现在普遍采用平法制图和软件设计,设计效率大幅度提高,需求量大幅减少,设计院容纳不了这么多建筑类大学毕业生。而钢翻师由于没有相应的职业地位,故吸引不了大学生从事21、钢翻,使钢翻师队伍整体素质不佳,钢翻师要么是由钢筋工转型过来,要么是由毫无实践经验也无专业训练的新手,其结果非常令人担忧。-10-众所周知,钢筋构造是强项,但不少钢翻缺乏施工经验,相应的理论规范知识更是少人问律。平法标准图集中的钢筋构造不仅数量多,而且种类繁琐且适应性强。钢筋节点构造不是拍脑袋想当然,也不像构件可以分析和计算其内力,它需要经过大量的试验才能确定其可靠性和可规性。由于钢翻师的特殊角色和得天独厚的条件,可以创造性地开发新颖合理、既能满足结构受力和锚固要求又能节约钢筋的构造详图。钢翻不仅仅是照图计算,不是图纸的机械转化而是一项创造性的工作。国外一些施工单位开发设计出构造详图并申请了专22、利。钢翻样也不仅仅是只停留于实际琐碎、低层次的工作而应腾出一些时间研究结构理论、钢筋构造和总结钢筋翻样的方法。特别是钢翻方法的总结,人们在实践中积累了丰富的钢翻技术和方法,那么怎样上升到理论的高度进行系统化然后去指导实践,这是一件非常有意义的工作。对方法进行改良和创新将大大提高生产力水平。本人在这方面作了初步尝试,希望更多的有识之士投人这项有意义的工作。从事钢翻的人员如果掌握丰富的结构理论将能全面提升钢翻的技术含量,如果钢翻取得与结构设计师相同的职业地位情况就会得到根本性改变。所有预算类书籍,几乎都有钢筋算量一章。钢翻附属于预算,无端扩大预算员的专业范畴和工作内容,使预算员承受了过多的工作压力23、,而预算员一般缺乏必要的钢筋专业方面的经验和训练,导致计算质量不高。钢翻不是一门简单的计算,它包含着丰富的专业结构理论和实践经验,对建设工程的技术质量、造价控制具有决定性的影响。并非故意作惊人之语来颠覆传统的做法,而是如果再沿装以前的做法故步自封就不太适应形势发展的需要,将束缚建筑业精细分工和生产力的发展。现在建筑业已发生了深刻的变化,超高层摩天大楼比比皆是,复杂结构十分常见。总之,钢翻是包含丰富复杂结构理论同时又是实践性非常强的应用性技术,应有相应的专业独立性。第二节第二节 钢翻的基本要求钢翻的基本要求 一个合格的钢翻师必须具备多方面的知识和经验,首先是结构理论方面的规范知识。人们总是错误地24、认为结构理论是结构师的事,其实不然,钢翻师不仅要了解结构理论,而且能利用结构理论解决工程实际翻样中遇到的各种问题。一个真正的钢翻师应该是个结构设计师,尽管他不一定从事结构设计,但他必须系统掌握结构理论和设计方法,才能对优化设计提供有价值的建议,才能发现设计不合理之处,才能防患于未然,才能把图纸上存在的问题解决于图纸会审过程中,-11-才能使后续施工顺利进行。初步设计阶段,钢翻人员可以利用自己的专业优势和丰富经验参与结构体系方案的优化论证;在施工图设计阶段也可以进行优化设计,用什么样的结构方案能多快好省,既能保证结构的安全又能节约造价;在图纸会审阶段,钢翻人员可以发挥更大的作用,在图纸会审时能发25、现和纠正图纸的缺陷、遗漏、矛盾、错误和不合理处,避免在施工时返工、修改;在施工阶段,优秀的钢翻人员及时提供正确的钢筋用量计划表和钢筋下料单,不因工程的复杂多样性和工期紧追性而影响施工进度。如同翻译讲究信、达、雅,钢翻也如此。钢翻的基本要求如下:l.全面性。即不漏项,精通图纸,不遗漏建筑结构上的每一构件、每一细节。2.精确性。不少算,不多算,不重算。除了专业训练外,细致认真的工作态度也很重要。当然也没有绝对精确,世界上不存在绝对真理,由于规范标准也处在不断的完善修订之中,结构理论也没有完全成熟,所以严重依赖于结构理论和规范的钢筋翻样只追求相对精确。3.可操作性。因地制宜根据实际施工情况计算,不能26、闭门造车,不能主观主义,钢筋翻样的成果不是用来自我欣赏,而是用于施工实际。我们可根据施工场地、施工进度、垂直运输机械等因素进行综合考虑。同时,根据各种设计变更进行不断的修改。施工往往有不确定性,钢筋翻样要随机应变。4.合规性。钢筋翻样的结果一定要符合现行国家和地方规范标准,同时可以创造性地发挥和运用,原则性与灵活性相统一。5.适用性。钢筋翻样结果不仅用于钢筋的加工和绑扎,而且用于预算、结算、材料计划、成本控制等方面,所以钢筋翻样成果要有很强的适用范围。钢筋重量是基础性数据,钢筋计算要有可靠性,不因误差过大而导致被动和损失。6.指导性。钢筋翻样不仅服务于施工而且可以指导施工,可以通过详细正确的钢27、筋排列图避免工人误操作,根据钢筋价格与接头费用的比较提供最优最省的钢筋接头方案,可以在预算阶段的精确估算避免材料采购的失控,可以在结算阶段如何避免少算漏算所带来不必要的损失。第三节第三节 钢翻基本原则钢翻基本原则 钢翻不可避免会遇到以下问题:一类是共性问题,如按规范、标准和施工图-12进行钢筋的根数、长度和重量的计算,并设计出钢筋形状和钢筋排列图,如描固长度、绑扎长度的取值,构造节点的选择,这些基本上是有章可循的;另一类问题是如何根据钢筋定尺长度和模数进行优化下料,如何根据施工进度和施工流水段进行分段计算。除此之外,还有如何在招投标阶段快速正确计算钢筋工程量,如何在施工前进行钢筋预算申报钢筋用28、料计划,如何在工程竣工后办理钢筋工程量结算。钢翻是贯穿于整个工程实施的全过程。钢筋混凝土建筑可分为基础、柱、墙、梁、板和其他零星构件。在翻样前必须对建筑整体性有宏观把握和三维空间想象。基础、柱、墙、梁、板是建筑的基本构件。楼板承受恒载和活载,主要受弯矩作用,板将荷载传递给梁,无梁结构板的荷载直接传递给柱。梁主要承受弯矩和剪力,梁把荷载转移到柱或墙等竖向构件上。柱主要承受压力。墙除了起围护作用外也有起承重作用。基础承受竖向构件的荷载并把荷载均匀地传递到地基上。根据力的传递规律确定本体构件和关联构件,也就是确定谁是谁的支座问题。本体构件的箍筋贯通,关联构件锚入本体构件,箍筋不进入支座,重合部位的钢29、筋不重复布置。由于构件之间存在这种关联,钢翻师必须考虑构件之间的相互扣减和关联锚固。引起结构产生内力和变形的不仅是荷载,其他原因也可使结构产生内力和变形,如混凝土的收缩、温度的变化、基础的不均匀沉降等,所以结构中除受力钢筋,还有构造钢筋和温度钢筋等。在宏观把握工程结构主要构件的基础上,要对每一构件计算的那些钢筋进行细化,从微观的层面进行分析,如构件包括受力钢筋、箍筋、分布钢筋、构造钢筋和措施钢筋。然后针对每一种构件具体需要计算哪些钢筋要做到心中有数。如梁需要计算下部纵向钢筋、上部纵向钢筋、架立筋、端部支座负弯矩钢筋、中间支座负弯矩钢筋、跨支座负筋、梁侧面钢筋、箍筋、集中荷载处的附加箍筋和吊筋以30、及措施用的多排钢筋垫铁。如板需要计算板的底部受力钢筋、上部受力钢筋、支座负筋、分布筋、温度筋以及作为施工措施用的马镫。第四节第四节 钢翻的方法钢翻的方法 钢翻的方法经历了不同的发展阶段。第一阶段,即最早的钢翻是由设计师完成,在图纸上直接列出钢翻表,用于-13-概算、钢筋加工和钢筋绑扎,由于设计师对自己的设计成果的理解有得天独厚的优势,他无需臆测设计意图,因而不会产生理解上的偏差,对图纸的熟悉远比一般施工技术人员要强,对规范和结构理论及受力原理、受力特点也较施工人员熟悉,所以以前的钢翻工作是由设计师担任。但由于钢翻工作的自身复杂性特点,也由于设计师对钢筋施工工艺并不熟悉,所以设计师的钢翻成果也是31、存在不少错误,导致它不能直接用于施工,需经过钢筋工长的复核修正才能用于实际施工。第二阶段,计划经济时代,钢筋工长兼任钢翻工作,钢翻同时参与钢筋班组的管理。由于工程规模不大,进度要求不快,所以这种“自给自足的施工经营模式能适应也仅适应当时初级阶段生产力不发达的状况。第三阶段,钢翻与钢筋操作班组的分离,一些大型建筑集团设立钢翻师岗位,但没有普及化,一些小型施工单位根本没有钢翻专业人才,由钢筋承包班组自行解决。第四阶段,一些大学生进入钢翻队伍中,开始了钢翻电算的尝试,提升了钢翻从业人员的整体素质。钢翻的方法如下:1.纯手工法。这是最原始的传统方法,也是比较可靠的方法,现在仍是人们最常用的方法。任何软32、件的灵活性都不如手工,但手工的运算速度和效率远不如软件。2.电子表格法。以模拟手工的方法,在电子表格中设置一些计算公式,让软件去汇总,可以减轻一部分工作量。3.单根法。这是钢筋软件最基本、最简单、也是万能输入的一种方法,有的软件已能让用户自定义钢筋形状,可以处理任意形状钢筋的计算,这种方法很好地弥补了电子表格中钢筋形状不好处理的问题,但其效率仍然较低,智能化、自动化程度低。4.单构件法(或称参数法)。这种方法比起单根法又进化了一步,也是目前仍然在大量使用的一种方法。这种模式简单直观,通过软件内置各种有代表性标准的典型性构件图库,并内置相应的计算规则。用户可以输入各种构件截面信息、钢筋信息和一些33、公共信息,软件自动计算出构件的各种钢筋长度和数量。但其弱点是适应性差,软件中内置的图库总是有限的,也无法穷举日益复杂的工程实际,遇到与软件中构件不一致的构件,软件往往无能为力,特别是一些复杂的异形构-14件,用构件法是难以处理的。5.图形法(或称建模法)。这是一种钢翻的高级方法,也是比较有效的方法,与结构设计的模式类似,即首先设置建筑的楼层信息、与钢筋有关的各种参数信息、各种构件的钢筋计算规则、构造规则以及钢筋的接头类型等一系列参数,然后根据图纸建立轴网,布置构件,输入构件的几何属性和钢筋属性,软件自动考虑构件之间的关联扣减,进行整体计算。这种方法智能化程度高,由于软件能自动读取构件的相关信息34、,所以构件参数输入少。同时对各种形状复杂的建筑也能处理。但其操作方法复杂,特别是建模使一些计算机水平低的人望而生畏。6.CAD 转化法。目前为止这是效率最高的钢翻技术,就是利用设计院的 CAD电子文件进行导入和转化,从而变为钢筋软件中的模型,让软件自动计算。这种方法可以省去用户建模的步骤,大大提高了钢筋计算的时间,但这种方法有两个前提,一是要有 CAD 电子文档,二是软件的识别率和转化率高,两者缺一不可。如果没有 CAD 电子文档,是否可以寻找其他的解决之道,如用数码相机拍摄的数字图纸为钢筋软件所能兼容和识别的格式,从而为图纸转化创造条件。当前识别率不能达到理想的全识别技术也是困扰钢筋软件研发35、人员的一大问题,因为即使是 99%的识别率用户还是需要用 99%的时间去查找 1%的错误,有时如大海捞针,只能逐一检查,这样反而浪费了不少时间。以上方法往往需要结合使用,没有哪种方法可以解决钢翻的所有问题。采用经过严格测试且符合规范和标准的计算机软件进行钢翻能确保其计算的准确性,同时能提高效率、方便交流、节省人力资源,且能解决手工计算难以处理的复杂问题,其先进性已远远超越原始的手工方式。但钢翻师如果过分依赖软件也会带来一些负面影响。许多钢翻师因此而失去自我,丧失了基本的手算能力和钢翻的原理,从而也失去对软件计算结果的起码的判断力和审核能力。第五节第五节 钢翻的步骤和内容钢翻的步骤和内容 1.阅36、读结构总说明,结构总说明中含有丰富的与钢翻相关的信息,必须仔细分析。(1)确定工程的抗震等级。一般情况下基础是不抗震,次梁与板也不参与抗震。框架结构与短肢剪力墙的抗震等级也有所不同。有些结构总说明中没有具体-15-的抗震等级,应按设计提供的抗震设防烈度、结构类型和建筑物高度计算抗震等级。(2)确定工程设计遵循的标准、规范、规程和标准图。工程设计遵循的标准、规范、规程和标准图也是钢翻必须遵循的。如果设计遵循平法标准,那么平法图集也是正式的设计文件。(3)确定混凝土强度等级。有些工程不同的构件类型、不同的层次用不同的混凝土强度等级,而不同混凝土强度等级构件之间的钢筋锚固值应按钢筋锚固区所在构件的混37、凝土强度等级来确定。如梁钢筋在柱内的锚固长度应按柱的混凝土强度等级来确定。(4)有些结构说明中有详细的钢筋构造做法,如与平法构造不一致应按设计,设计是推荐性的标准,设计优先,如有的设计者这样规定:板底筋伸入支座内锚固长度过梁或墙中心线,边板则伸至板端且不应小于板厚和 15d,这显然与混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(16Gl01-1-3)。(5)结构总说明中有零星构件的做法,如后浇带、洞口加筋、边角部加筋、构造柱、圈梁、墙拉结筋等做法,应仔细阅读。(6)有些结构说明过于详细,与本工程无关的条文、做法一一罗列,如明明是框架结构但把剪力墙结构、砌体结构中的一些做法也罗列其中,钢翻38、时可以不必管它,任何事都有个适用性原则。2.阅读施工图。通过建筑立面图知道其总高度和楼层高度信息,通过结构目录了解结构的标准层与非标准层的划分,这样容易形成建筑的整体概念。3.逐一计算构件钢筋。可以按施工次序、按楼层计算、按构件计算,也可以先计算标准层后计算基础和其他非标准层等等,没有统一规定,按工程的实际情况而定,也可按自己的工作习惯而定。如果是施工下料最好能按施工步骤,不要太超前,因为设计总是在不断地修改变更中。4.出料单,如果是电算则打印清单。不论是钢筋下料还是钢筋预算,钢筋清单中一定要有钢筋简图和计算简图,钢筋下料还可能需要钢筋排列图、下料组合表等。钢筋简图对钢筋翻样的重要性是不言而喻39、的,是带有根本性的。钢筋简图一定要与图纸实际一致,几何形状和几何尺寸正确无误。同时要有可操作性,避免一些难以加工和绑扎的简图。另外,需要优化组合,不能陷于机械式、教条式的计算,应根据现场钢筋的定尺长度、现场情况等边界条件和连接方式,因地制-16宜,使设计的简图能最大化地节约钢筋,节省人工。一些翻样单由于钢筋简图的错误而导致钢筋加工随之错误,使钢筋绑扎不能正确就位,钢筋报废,浪费材料和人工。应考虑施工偏差对钢筋安装的影响,留有一定的余地。但应符合施工质量验收规范精确度的要求,不能越过允许误差值这一底线。钢筋的排列图对于钢筋施工也是至关重要的,特别是对现场操作人员具有直接指导作用,降低钢筋施工管理40、成本。钢筋简图对于结算、预算和审计也不是无关紧要的、可有可无的东西,钢筋简图可使构件内钢筋排列分布和形状一目了然,可使钢筋料单直观易查。图纸会审是建设项目全过程中的重要一环,钢翻不能缺位,要对图纸作全面审阅和考量。及时发现设计的缺陷、漏洞、矛盾,进一步优化和完善设计。如果钢翻师具有深厚的结构理论方面的知识和经验,那么就可以在图纸会审时提出建设性意见,使结构设计趋于合理。在图纸会审中可以提出阅图过程中碰到的疑惑,通过与设计师的双向沟通使施工人员领会设计意图,使设计师了解现场实际,可大大减少后续施工中遇到的设计问题,也可以减少设计变更。会审时发现的问题越多,施工中遇到的问题可能越少。总之,图纸会审41、是顺利施工、保证工程质量和进度的前提,所以必须认真对待。在会审前仔细阅图,做到精读、深读和详读,不放过和遗漏每一细节和节点。如果图纸会审走马观花、浮光掠影是发现不了图纸上存在的问题的,如果缺乏一定的结构专业素养和经验同样也是不能真正地发现问题。钢翻师在图纸会审前如能把整个工程的钢筋预算做一遍就能起到事半功倍之效,并且在工程开工前的钢筋预算是必不可少的工作,钢筋预算量是材料计划和采购的基础性数据。现在钢筋软件能进行实体三维建模,通过三维显示可以清楚地发现构件之间是否存在冲突,钢筋布置是否合理。其实如果掌握了钢筋快速算量的方法和技能,钢筋预算就不是需要耗费很多时间的繁琐工作了。“做“与“看的深度和42、效果是不一样的。有些图纸会审匆匆忙忙、粗枝大叶、流于形式的做法是极不可取的。图纸会审应遵循以下原则:(1)统一性原则。各专业图纸都要对照,每个专业都不是孤立的,结构、建筑和安装图结合在一起看,虽然有轻重缓急和主次之分,本专业的肯定投入的时间多,但并不因此而忽视其他专业图纸,尤其是要相互对照,核实它们之间有无矛盾冲突,各专业图纸的尺寸标高是否一致。如框架结构建筑专业图纸中柱与外墙平齐,但结构图中外围框架梁与框架柱不对齐,梁上也没有挑耳,这样外墙没地方砌,肯定是有问题的,要么让梁与柱外平,要么增加挑耳。再如有许多水电气专业留洞位置是否合理,对结构构件的受力是否产生影响等。-17-(2)合规性原则。43、由于设计的疏忽大意,不可避免地导致许多与规范不符的错误,如结构师设计的框架柱按加密非加密考虑,但没有考虑由于嵌砌填充墙、楼梯平台梁支承在框架柱上等形成的短柱,按规范柱净高与柱截面长边尺寸之比不大于 4(Hn/hc4)的短柱应沿柱全高加密。再如框架梁在端支座水平投影长度不足 0.4laE 等问题,会审时应向设计师提出。(3)全面性原则。结构说明是否详细全面,是否有针对性。集水坑、后浇带、结构缝的钢筋细部构造是否标明,是否存在建筑上有而结构上没有设计的部分,如在建筑图上有女儿墙,结构图上却未见女儿墙的设计。第六节第六节 钢翻的特性分析钢翻的特性分析 要讲清楚钢翻的原理、方法、特征,必然联系实际工程44、,不能从抽象到抽象、从概念到概念、从理论到从理论,只能是结合实际。这里通过对地下室外墙的钢筋下料计算方法来说明钢筋翻样的特性。地下室外墙下料需计算以下几种钢筋:(1)墙顶通长钢筋(有的设计成暗梁);(2)墙底通长钢筋;(3)外墙外侧水平钢筋;(4)外墙内侧水平钢筋;(5)外墙竖向钢筋(内、外侧);(6)拉钩。钢筋下料的关键是确定钢筋在什么地方断开,在什么地方搭接或焊接,不是随便什么地方都可以搭接的,一要满足施工质量验收规范,搭接位置不宜位于构件的最大弯矩处;二要考虑采购钢筋的长度和允许下料长度的实际可操作性。那么我们必须分析和找出构件的最大弯矩处,并在配置钢筋时避开这个区域。-18这需要掌握钢45、筋混凝土结构理论和结构力学,否则会胡乱瞎配。当然如果监理是外行就看不出什么名堂,蒙混过关,但对建筑结构将产生不良后果。首先我们要明白外墙顶部和底部配置的通长钢筋起什么作用,它们是以增强墙体作为一根高截面梁抵抗整体弯曲能力,其作用相当于梁的上部钢筋和下部钢筋,而外墙我们可看成是基础梁,它的受力特征与楼层框架梁相反,我们可把它当成倒置的框架梁。这样我们就知道外墙顶部通长筋和下部通长筋如何计算了,外墙顶通长钢筋在支座处搭接(暗梁原理相同),下部通长筋在跨中 1/3 处搭接,而且要相互错开。外墙外侧水平筋在什么地方搭接呢?我们先分析外墙的受力特征。外墙主要抗外侧的土压力和水压力,弯矩在外墙内侧跨中最大46、,在外墙外侧支座处最大。根据搭接避开受力最大处的原理,外墙外侧水平筋在跨中连接,而且要交错搭接。外墙内侧水平筋在支座处铀固,无端柱时伸入暗柱外侧主筋内后弯折 15d,有端柱时进去一个描固长度,当不能满足铀固时伸到支边弯折 15d。墙水平筋根数计算比较简单,N=(墙高墙顶保护层水平筋间距 1/2)/墙水平间距+max(2,基础厚/500),由于墙顶和墙底配置了通长钢筋所以不加 1。地下室外墙竖筋需考虑外墙的水平施工缝高度。外墙施工缝一般位于基础面以上 300500mm 处设水平止水带,外墙竖筋直段下料长度 l=基础厚保护层+500+llE。竖筋应相互错开,直段下料长度 2=基础厚保护层+500+47、2.3llE(其中 0.3llE 知是两根钢筋上下错开的距离)。两者都要加底部弯折。有时为了节约钢筋,竖筋一次性升到地下室顶,不用搭接,这对结构受力也是有利的,但施工不方便。计算外墙竖向分布筋根数时应扣除墙位置柱宽度,每跨分别计算。如果没有转角暗柱,外墙转角处不能重复计算钢筋,最好一个方向算到外边,另一方向算到内阴角。有时外墙的外侧竖向钢筋与内侧不同,要分别计算,即使钢筋的规格、间距相同,如果弯折长不同也要分别计算。有时地下室外墙外侧在基础以上 1/3 墙高度范围内,设计竖向加强钢筋。拉钩需要考虑外墙的保护层,地下室外墙外侧的保护层一般为 50mm,通常在保护层内配置直径为 6-8mm、间距 48、15-200mm 的防裂构造钢筋网片。同时,外墙拉钩必须拉住墙的竖筋和水平筋。那么,外墙的拉钩下料长墙厚墙内保护层墙外保护层+211.9d,数量墙净面积(拉钩横向间距拉钩纵向间距),如果是梅花形布置,那么数量加倍。由于基础与地下室不是同时施工的,有的施工场地狭小,有的是由钢筋加工厂成型,所以基础和地下室下料计算时应分开。-19-同时必须考虑现场钢筋的定尺长度,进行优化下料使钢筋损耗降到最低点,不必太拘泥于规范规定,尽量取定尺长度的倍数就会减少废料。所配置的钢筋也要能方便运输、吊装和施工。其他构件的下料原理基本相同,如果掌握了结构受力原理、施工工艺和施工步骤,并且正确理解了设计意图,掌握了正确的49、计算方法,并能辅之以计算机技术和相关软件,那么就能攻克钢筋下料难关。如果钢筋下料能熟练掌握,那么钢筋预算就自然而然地掌握了,因为钢筋下料属于上游技术而钢筋预算属于下游技术。主要是因为下料的精度要求高,并且要满足施工和质量验收要求,符合规范,还要考虑经济合理;而钢筋预算不用考虑这么多因素,只要总重量控制在允许误差范围内就可以了,钢筋计算也相对简单,钢筋重量=钢筋长度钢筋根数理论重量,其中钢筋长度净长描固搭接长度搭接个数弯钩(HPB300 级钢筋),而搭接个数钢筋长度定尺长度(向下取整)。第七节第七节 钢翻理论钢翻理论 在翻样技术中融入系统论、信息论和控制论方法,结合传统的方法,形成多元化技术和具50、有普遍适用性的理论,指导钢翻实践。系统论的方法告诉我们系统大于个体之和,系统内各要素是有序的排列而不是混乱的组合。建筑是一完整的系统,我们要从系统角度和关系来进行钢翻。新手刚开始从事钢翻时往往处于混沌状态,只是孤立地计算每个构件,没有发现构件之间的内在规律和逻辑关系,难免丢三落四,准确度无法得到保证,所以人们一般不放心让他们独立去完成一个项目。随着时间的推移和经验的积累,他们逐渐掌握钢翻的技巧和方法,在计算时头脑中形成整个立体三维建筑模型,有清晰的计算思路,漏项现象大大减少。随着所做工程的逐渐增多,量变达到质变,计算速度越来越快,精确度越来越高,技术炉火纯青,达到大师级水准,在翻样中享受无穷乐51、趣。这个时候不是独立地计算某一构件、某一栋楼,他把所计算的工程无不列在历史工程数据系统中,并且对工程类别进行细分,不仅提炼出有价值、有规律性的经验数据而且充分利用原有的工程数据进行比较和分析。信息论是研究信息的本质,并用数学方法研究信息的计量、传递和储存的学科。信息化浪潮汹涌而来,但钢翻还普遍停留在原始的、落后的手工方式。手工翻样虽然比较自由,符合人的思维习惯,计算式清晰,对零星构件的计算具有一定的优势,但它效率低,最致命的是不能进行数据的交换、传递和储存。尽管软-20 件计算有这样那样的不足,但与手工相比还是具有无可比拟的优点。软件算量是钢翻的最佳选择,也是衡量钢翻人员能力高低的一项重要指标52、。图形建模技术的优点:一是软件再现工程图纸全部信息,对量不必带一大堆图纸,查找、对量直观、方便;二是自动扣减,计算准确;三是能导入设计院电子文档或钢筋软件数据,高效;四是修改汇总极为方便。而缺点是对一些零星构件缺乏灵活性,软件应用入门门槛高。控制论是研究各种系统的控制、调节的一般规律,它的基本概念是信息概念和反馈概念。主要研究方法有信息方法、黑箱系统辨识法和功能模拟方法。钢翻主要任务是质量控制、材料控制,在算量阶段也需要控制论的方法,我们应该在算量的精确度和成本之间找到平衡。在钢筋对量时控制论是一种行之有效的方法论。在从事钢翻时应进入一种心无杂念、物我两忘的境地。精鹜八极,心游万刃,图纸内容尽53、收眼底,脑中形成空间关系和整体三维模型,建筑信息了然于胸。精神处于高度集中的最佳投入状态,心无旁骛,灵感迸发,创造力涌动,心、眼、脑和双手齐用,全身心处于竞技和兴奋状态,“观古今于须臾,抚四海于一瞬,笼天地于形内,挫万物于笔端。“灵感进发,渐入佳境,工作进度飞速向前推进。无外界压力之累,无技术不精之窘,计算如行云流水,如庖丁解牛,如津人操舟。钢翻与翻译既有其共同点也有其不同之处。钢翻与语言翻译虽属于不同的领域,但都有其基本要求。翻译讲究的是“信”、“达”、“雅”,而钢翻要求准确、合规、优化。翻译是语言的转换,而钢翻是图形的置换。它们属于不同的专业领域。众所周知,准确、优美、传神的翻译需要多方面54、的修养,不是掌握了外语就能胜任的。同样钢翻并不是看了几本平法标准图集、会使用钢筋软件就可上岗,钢翻同样需要多方面的专业素质,特别是现场钢筋下料涉及的因素更多。钢翻不仅仅是简单的技术,它是一门复杂的学科,也需要学术思考和学术研究。由于钢筋工程在建筑工程中的重要性以及钢筋对工程造价的影响力,应该把钢翻提高到结构设计同等重要的地位。一个合格的钢翻必须有钢筋知识、结构理论同时又要有施工实践经验,才能把钢翻工作做好。翻译最高境界是神似不重形似,如严复的翻译完全摆脱了原文的字比句次,用富有文采的汉语表达出来,是意译而不是硬译。钢翻要做到等化、浅化、细化和深化。所谓等化即要求与图纸表达的信息一致,不能有背离55、和失真;所谓浅化,就是要把复杂的图纸简化处理,钢翻出来的料单和简图必须是浅显易懂;所谓细化就是要把笼统的设计进行条分缕析,如基础筏板设计时只画一根直线,但这显-21-然是不能直接用来施工,当它遇到集水坑时会断开、弯折和描固;所谓深化,就是对图纸的设计进行进一步处理,有的图纸没有节点构造详图,有的没有配筋,那么我们要进行深化处理。而钢翻首先必须全面确切传达设计师的意图,正确转换图纸上图形语言所表达的意思,保留图纸的真实面目,摹状逼真。钢翻一定要设身处地,在钢翻时要把自己当成设计师,了解设计原理,置身于设计状态,可加深对图纸理解,不能歪曲设计原旨;钢翻也要把自己当成钢筋工,熟悉钢筋加工和绑扎工艺和56、流程,把自己处在钢筋加工和绑扎的情景中,可有效避免料单中可操作性缺失。钢筋工是钢翻的读者,钢翻质量的高低也要由钢筋工来评判,要更多地关注和兼顾他们的职业素养和技术水平,但也不能一味迎合钢筋工的简单化需求。钢翻也要把自己处在监理的位置,是否有违反规范的地方;也要把自己当成建筑使用和居住的业主,自己翻出来的东西是否留下安全隐患。如果是钢筋预算结算审核,也需要设身处地。除非设计图纸违反强制性规范或图纸自相矛盾或无法施工操作或可能出现结构隐患或可能引起不良后果,否则要按施工图进行翻样,不能揉杂钢翻师主观意图,特别是一些大的原则性的东西,即使钢翻师认为设计师设计不尽合理,也只能按它计算,钢翻是一种被动的57、计算。这是钢翻的“信”的标准,钢翻的妙旨就是用钢筋工看得懂的图形语言传达设计师的真实意图。钢翻最基本的要求是做到“达,即能达到规范标准,达到验收标准,达到可操作性和施工方便性要求,达到满足计算规则要求,达到节约钢筋的标准。钢翻除了要忠实于设计外还需满足规范要求、满足施工、满足计算规则。有许多人虽然能看得懂图纸但不能出料单,为何?术业有专攻也,正如懂外语者不乏其人但从事翻译者不多,何也?因为他母语差,虽知其原文本意,而笔力不到,才力有限,找不到精当的词更难有文采的语句,表达不出来。钢翻的“达”是有讲究的,是大有学问的,失之粗疏草率者有之,失之拘泥生硬者有之,失之混乱无序者有之,失之暧昧不明者有之58、。顾此失彼,对规范、施工流程、施工工艺不甚了了,做出来的钢筋要么长了要么短了,要么多了要么少了,有的做出来可操作性极差,施工人员怨声载道。“达”确实是很难。钢翻可以在图纸会审时向设计师提出合理化的建议,优化设计,要善于发现图纸错误,就像临床医生对疾病作出准确的诊断对症下药,这是钢翻一种很高的境界,非一般钢翻能掌握,因为它需要极丰富的结构方面的素养和丰富的工程实践经验,不过一旦达到这种境界,就能创造极大的价值。钢翻师所应忠实的是设计图正确的部分而不是错误的部分,是设计师的意图而不是笔误,要做到达意传神,钢翻师的忠实不是绝对之忠实,不能片面地理解“忠实”二字,更不能走极-22 端。如板支座负筋同规59、格的不同长度种类过多,给施工带来难度,那么可以作适当的合并,如长度 800850mm 有 6 种,给施工带来混乱,所以可合并成一种825mm,多样性的统一是为了施工的方便,其实结构师在设计时应进行适当的归并,如相差 50mm 可忽略,一点也不影响板的受力。要让设计适应施工,要有可操作性,要符合施工实际而不让施工适应错误的、不合理的设计。对标准图集上一些构造也可适当变通,如柱纵筋伸出楼面的长度,不能拘泥于 max(h0/6,柱截面长边,500mm),有的柱截面很大,而有的很小,同时要满足“三控值”中最大,计算出来的柱纵筋可能有若干种,容易造成混乱,按“木桶理论”(即木桶盛水容量取决于木桶中最短木60、块的长度)我们可以在满足“三控值的同时取最大值,同时又不能伸出楼面太长而增加柱纵筋焊接的难度以及其他工种施工的难度,这样可以减少柱纵筋种类,看上去也整齐有序,可以最大限度地方便施工,真正体现钢翻为施工服务的理念。同时,钢翻师要考虑构件之间的关联性,进行相互之间的扣减,如剪力墙洞、板洞、柱墙上下层的变截面,有些粗糙计算者往往不是考虑得很细,施工时用电焊和氧气乱割,造成钢筋的极大浪费和质量的严重下降,所以好的钢筋翻样的隐性价值极大,如果看不到钢翻的价值就会造成许多不必要的损失。这是钢翻“雅”的要求,也就是说钢翻师可以有自己的再创造,不过这是一种“有限的创造,是在可能的范围内,而不是不受约束的天马行61、空式的发挥。钢翻还具有不可替代性。但钢翻具有不可逆性,先有料单后有加工单,然后工人按成型钢筋绑扎,这是种不可逆转的施工顺序。不可能抛开料单直接按图纸施工,正如钢翻师离不开图纸,钢筋工也离不开料单,没有料单可以说寸步难行。而一旦料单有误会造成不良后果,轻者影响施工进度,严重的会带来不可预测的灾难性后果,如影响结构安全,如造成大面积的返工,如造成钢筋的极大浪费等等。而好的翻样可以让钢筋工脱离图纸也能完成钢筋的加工和绑扎,因为料单更清晰易懂更直接更具有操作性,对图纸有很强纠错性。好的翻译作品可以优于原作,即译者具有运用“归宿语言”超过作者运用“出发语言”的本领。好的钢翻师娴熟运用各种钢翻技巧,使图纸62、上混乱的信息归于有序,使图纸上错误的信息变得正确,使图纸上不合理的设计趋于合理,使没有可操作性的设计成为可操作性强的设计。钢翻师要做到这些必下一番功夫,要多看图纸,多看结构说明,多对照建筑图,深刻领会设计意图,透彻理解图纸信息。如何表达钢翻师的意图,即钢翻有什么样的表示方法。现在有各种各样的钢翻料表和格式,但不标准、不统一、不美观、不清晰。合格的钢翻料表必须包含如下内容:工程名称、构件名称、构件数量、构件位置、钢筋名称、钢筋规格、-23-钢筋图样、钢筋长度、钢筋根数、总长度、总重量、每页小计(含构件重量和钢筋直径汇总)、接头方式、钢筋排列、备注说明等。施工下料与钢筋预算也有所侧重。钢筋排列施工63、下料中能派上用场,但对预算用途不大。钢翻首要任务是要把图纸上的内容转化成清晰的钢筋料单,并附之以钢筋排列图、加工图等。钢筋计算一般按施工顺序,这样与施工实际相衔接,也不容易遗漏,施工一般顺序是:制桩、打桩、基础、地下室、首层、标准层、顶层、小屋面。当然也有逆作法施工,就按逆作法施工顺序。这种方法的优点是可以做到“与时俱进”。有些工程设计变更较大,后续的工程可能不完全按原来的图纸,还有的工程可能边设计边施工,设计进度也按施工顺序,有个轻重缓急。但这种方法也有缺点:就是不能对工程的全局有个整体概念和规划,可能会顾此失彼。我国在钢翻理论方面还是一片空白,没有任何理论体系和方法论,但事实上我们迫切需要64、建立富有特色的钢翻理论体系,要在宏观的高度上进行理论概括,形成具有指导性的系统的理论,需要理论细节和框架,要有广泛的内涵,要总结丰富的钢翻实践,归纳出钢翻的规律性,不断注入新的阐释、新的理论、新的方法,不断补充发展完善,它是逐步形成的,是动态的理论。我们的研究不能从理论到理论,从概念到概念,它必须来自工程实践,建立在丰富多彩的钢翻基础上。“披五岳之图以为知山,不如樵夫之一足。”(魏源),最了解钢翻的人无疑是钢翻者自身,外行对钢翻的认识不是误读就是肤浅,能深入其本质者寥寥,因为他没有切身之体会,没有亲身之实践。如果没有经历过大型项目那种极大的工作压力,在时间紧、任务重、修改频、施工流水段多、施工65、队伍杂等那种场面,是很难体会到钢翻如在战斗般的紧张气氛和充满挑战性。做任何一件事,把它完成不难,要把它做得尽善尽美不易。钢翻看似技术含量并非高不可攀,入门的门槛不是很高,但做精做通者寥寥。正如语言翻译,可能学过外语的学生都会,但成为翻译大师却是风毛麟角,翻译必须对外语和母语都有深厚的素养才能翻译得既传真又传神又有文采。,钢翻师必须有钢筋知识、结构理论同时又要有施工实践经验才能把钢翻做精,“冰冻三尺非一日之寒,需要脚踏实地,需要长期积累,需要理论基础,否则只能停留在粗糙计算层次,不可能发生质的飞跃,也成不了大师级钢翻师。上海建工集团有总翻师之职,起码有 20 年工龄以上的无重大失误、业绩良好、综66、合素质强、威望高的人担任,他还有指导钢翻、处理疑难问题之职责。钢翻是一种艺术,艺术的成功依赖个人的艺术悟性及对该艺术的训练,无捷-24 径可走。钢翻的艺术所依赖的:第一,钢翻师对图纸的透彻理解,对建筑图、结构图以及水电暖通气专业图纸的全面了解,有些结构师可能没有正确理解建筑师的意图,钢翻不能将错就错,应将其内容不一致和矛盾之处向设计师反馈或自己处理,有些结构图上是没有留洞图,钢翻师需参照水、电、暖通专业图纸,如遇小于 300mm 洞口钢筋可贯通,遇大于 300mm 钢筋需断开并弯折。第二,钢翻师要有极强的逻辑性和条例性,思路清晰,层次分明,能让施工人员不看图纸或仅看结构平面图,凭钢筋料单就能顺67、利施工。第三,钢翻师要有很强的数学计算能力,现在建筑造型越来越新颖别致,结构越来越复杂,单纯的手工计算恐怕难适应新形势下的需要,钢翻师掌握 BMCAD 绘图技能,就可对一些几何形状复杂的设计应付自如。第四,钢翻师要对各种规范了如指掌,融会贯通。不仅是对平法系列标准图集要熟悉,对施工质量验收规范要熟悉,而且要对混凝土结构设计规范、砌体结构设计规范、建筑地基基础设计规范、高层建筑混凝土结构技术规程、建筑抗震设计规范等要了然于心,否则容易犯概念性和规范性错误。中国规范种类繁多涉及面广,钢翻师必须全面掌握,就像律师必须掌握和精通法律条文一样重要。第五,钢翻师要有结构理论方面的知识,能正确判断各种构件的68、受力特征和构造要求以及各种钢筋的用途和受力,“庖丁解牛以神遇而不以目视,解牛数千而刀刃如新”是因为他完全掌握了牛的肌理筋骨,所以轻车熟路,游刃有余,具有形式之美,把技术性工作变成了具有观赏性的艺术性活动。所以说钢翻不是一门简单的技术,它是一门内涵丰富的学科,是艺术。首先,钢翻人员要对设计师负责,不能曲解设计师的意图,要能逼真地传递图纸信息。其次,是要对工程负责,一定要满足设计规范、验收规范以及国家和地方标准。钢筋是隐蔽工程,也关乎结构安全,所以钢翻一定要认真仔细,切不可粗枝大叶,一些钢翻计算钢筋描固长度时用非框架梁的做法套用框架梁的构造要求,必然会形成薄弱的框架节点,对抗震极为不利,可能在验收69、时没有发现但产生的后果是严重的。第三,钢翻师对老板负责,这里不是让钢翻去偷工减料,而是尽可能地优化钢翻计算,尽可能地优化下料,减少钢筋的浪费。第四,钢翻师要对自己负责,不能乱翻,不能自欺欺人,要保待一定的水准,要经得起检验。结构设计师实行终身负责制,钢翻师也是对自己所做工程终身负责,千万不能掉以轻心,即使是钢筋结算、钢筋审核也有同样的风险和责任。不管是多么高明的钢翻,也难免会有错误,所以钢翻样的自查和复核相当重要,现在用软件进行钢翻越来越普遍,计算机是人脑的延伸,软件计算必将代替手工方式,但软件计算是不能完全保证它结果的正确性,软件只是一种计算工具,需要人的干预和判断。-25-综上所述,钢翻是70、复杂、繁琐和严谨的技术性工作,施工钢翻的合理性可操作性以及钢筋预算的精确度基于翻样师的扎实的理论基础和丰富的施工经验积累。第八节第八节 钢筋下料与钢筋预算的区别钢筋下料与钢筋预算的区别 钢筋施工翻样与钢筋预算是相似的,依据的规范、图集也是相同的,结果应该是相同的,仅计算口径和方法有所不同。简而言之,施工翻样是考虑施工工艺和施工实际的比较真实的量,钢筋预算是按一定计算规则进行简化计算,只求数量精确。钢筋工程全过程包括钢筋大样计算、钢筋计划、原材进料、优化断料、钢筋加工、安装绑扎、原材追溯、工程算量等各阶段。钢筋预算在预算书中仅体现为一条或几条子目,如上海 93 定额规定当钢筋的实际用量在定额含量71、的 5%范围内不调整,即既不用算钢筋也无钢筋子目,已包含在定额含最中,只有当钢筋实际用量(其实是设计用量)超过或少于定额含量的 5%时才需要按实调整,钢筋实际用量减去定额含量就是钢筋的调整量。并且钢筋预算往往有一套简化的算法,如钢筋总长加搭接长度之和等,主要是钢筋量的统计和控制。钢筋预算和钢筋下料应该是没有本质的区别,但因为预算具有超前性,在施工前甚至于在可行性研究、规划、方案设计阶段要对建筑工程进行估算,对钢筋进行估算和概算,比较粗糙,只求一个大概的量,这个工作也一般由造价师来实施,它不可能像钢筋下料这样详细。而到了结算阶段,是预算员唱主角,钢筋结算有时也让预算员做,预算员有自己一套钢筋简便72、计算的方法,像计算筋有的箍筋地方是不考虑保护层,按截面周长计算,它只要求钢筋量的大致正确。钢筋预算与钢筋下料成为两个互不相关的独立系统,虽然都叫钢翻。钢筋预算和钢筋下料就是这样沿袭下来。但按预算员这种计算方法和规则显然与实际钢筋下料是有很大的出入,并且由于预算员对钢筋不是很专业,对钢筋施工缺乏经验,在与现-26场钢翻进行对量的过程中明显处于被动和专业弱势地位,对施工单位的送审钢筋料单缺乏必要的审核能力,被施工单位钻空子的现象也是屡见不鲜。所以一些造价咨询单位把钢筋审核这块业务剥离出来,聘请具有现场钢翻经验的人担任,钢筋计算方法也逐渐趋向一致。不过尽管如此,钢筋下料与钢筋预算还是有着细微的区别。73、钢筋预算侧重于经济,要求钢筋数量的精确性和合规性;钢筋下料偏重于技术,强调钢筋布置的规范性、可操作性和工艺的先进性。钢筋下料考虑的因素很多,每根钢筋都是至关重要的,钢翻的每一根钢筋都对结构安全、施工质量、材料用量产生不可忽视的影响。钢筋下料涵盖优化断料、钢筋加工、安装绑扎,钢筋预算侧重于钢筋预算结算、钢筋计划、原材料进料、原材料追溯等。有许多工地钢筋预算工作是由钢筋下料员完成。施工下料是个复杂的系统工程,需要考虑的因素太多,不仅仅是算量而已,需要考虑施工工艺、施工流程、施工质量验收规范、施工方便、钢筋搭接位置、构件与构件连接处钢筋的摆放次序、优化下料、节约钢筋等等。钢筋下料要考虑的因素:1.由74、于施工现场的情况比较复杂,下料需要考虑施工进度和施工流水段,考虑施工流水段之间的插筋和搭接,还需根据现场情况进行钢筋的代换和配置。2.钢筋下料必须考虑钢筋的弯曲延伸率,钢筋弯曲后,弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变,弯曲处形成圆弧,弯起后尺寸不大于下料尺寸,应考虑弯曲调整值,否则加工后钢筋超出图示尺寸。如柱梁板通长筋接头位置可以调整,这就存在一个最优长度的可能。3.优化下料。下料需要考虑在规范允许的钢筋断点范围内达到一个钢筋长度最优组合的形式,尽量与钢筋的定尺长度的模数相吻合,如钢筋定尺长度为 9m,那么下料时可下长度 3m、4.5m、6m、9m、12m、等,以达到节约人工、机械和钢筋的目75、的。4.优化断料。料单出来以后,现场截料时优化、减少短料和废料。根据统筹法和智能筛选优化技术,对料单中的钢筋进行全面整合,把废料减少到最低。钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断数量多的后断数量少的,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。5.钢筋缩尺,下料时需要计算出每根钢筋的长度。-27-6.根据施工工艺的要求,相应的构件需要做一些调整。如楼梯等构件需要插筋,柱在层高很高的情况下需要分几次来搭接做完一层。7.钢筋下料对计算精度要求较高,钢筋的长短根数和形状都要做到绝对的正确无误,否则将影响施工工期和质量,浪费人工和材料。预算可以容忍一定的误差,这个地方多算了,76、另一个地方少算了可以相互抵消,但是下料却不行,尺寸不对无法安装上去,极有可能造成返工和钢筋的浪费。8.须考虑接头位置,接头不宜位于构件最大弯矩处。搭接长度的末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的 10 倍。钢筋计算长度有预算长度与下料长度之分,预算长度指的是钢筋工程量的计算长度,而下料长度指的是钢筋施工备料配制的计算尺寸,两者既有联系又有区别。预算长度和下料长度都说的是同一构件的同一钢筋实体,下料长度可由预算长度调整计算而来。其主要区别在于内涵不同、精度不同。从内涵上说,预算长度按设计图示尺寸计算,它包括设计已规定的搭接长度,对设计未规定的搭接长度不计算(设计未规定的搭接长度考虑在定额损耗量里,77、清单计价则考虑在价格组成里),不过实际操作时都按定尺长度计算搭接长度。而下料长度,则是根据施工进料的定尺情况、实际采用的钢筋连接方式并按照施工规范对钢筋接头数量、位置等具体规定要求考虑全部搭接在内的计算长度(相对定额消耗量仅不包括制作损耗)。举个例子:柱、墙竖向构件基础插筋、上下层间钢筋的搭接,封闭圈梁纵筋以及圆形箍筋、焊接封闭箍筋的首尾搭接,均视为设计规定的搭接,要计算在工程量内。对钢筋定尺(或既有长度)相对构件布筋长度较短而产生的钢筋搭接属于设计未规定的搭接,清单工程量里不计算,像 50m 长的筏形基础,一根钢筋中间需要多少搭接接头,施工下料却要根据构件钢筋受力情况统一考虑。从精度上讲,预78、算长度按图示尺寸计算,即构件几何尺寸、钢筋保护层厚度,并不考虑图示尺寸与钢筋制作的实际尺寸之间的量度差值,而下料长度对这些都要考虑。比如一个矩形箍筋,预算长度只考虑构件截面宽、截面高,钢筋保护层厚度及两个 135弯钩,不考虑那三个 90直弯,下料长度则都要考虑。再有梁钢筋需要考虑钢筋接头位置,上部钢筋应在跨中三分之一区域。梁侧箍筋的保护层和梁端保护层会有很大的不同,要考虑多条梁交叉处的箍筋高度,要能调整钢筋下料的施工误差,满足施工要求。再譬如既然是下料那么必须对选定的构件中钢筋进行分门别类,这样一是给优化下料创造条件,二是方便批量加工。讨论这个问题的目的,既是为了准确计算钢筋工程量用以确定造价79、,也是为了相应算出符合实际的下料长度,以期指导施工。施工下料有几个关键因素:可操作性,规范化,优化下料。能用于施工下料的钢筋软件一定可以用来做预算,反之则不然。要在-28预算钢筋软件与施工钢筋软件之间的数据共享,毕竟用的是统一规范。但精度和细化等方面有所不同,定位不同。两者之间的数据共享,有利于施工单位的成本分析和控制。目前国内市场的钢筋软件主要是面向预算,仅仅局限于招投标和预决算,远远不能满足施工现场翻样之需,预算与下料用户群差别较大,需求差别也较大。钢筋下料软件一定要在软件的实用性和适用性方面有更多的考虑并真正指导施工实践。现场千变万化,下料软件不要开发得太死板,不能限制过多,要最大程度地80、提高软件的灵活性,要最大程度地开放节点,最好能由施工人员自己做单根钢筋、节点和图库,要能自定义箍筋形状和构件的自定义断面。计算机计算虽然没有人工这样灵活,却可以通过计算机的快速运算能力弥补。通过计算机计算提供的方便却是人工计算很难做到的(如统计能力、准确性等等)。钢筋下料是根据施工图,计算构件内每种钢筋的长度、根数和重量并绘制钢筋图形和钢筋排列图,填写钢筋配料单,送加工场或钢筋加工厂进行加工。钢筋在弯曲后外侧延伸,内侧缩短,钢筋中心线长度不变,所以钢筋下料长度实际是钢筋中心线长度。但我们通常量度的钢筋长度是钢筋外侧长度,而钢筋在弯曲后会使其外侧长度发生变化,所以我们计算钢筋下料长度时必须减去钢81、筋弯曲延伸长度。钢筋外侧长度不是构件长度,是构件长度减去钢筋混凝土保护层厚度后的长度。钢筋下料长度构件长度保护层厚度钢筋弯折(弯钩)长度钢筋弯曲延伸率。钢筋下料除满足设计要求和规范要求外还要方便钢筋的加工吊装绑扎及其他施工要求。还要考虑施工所需要的附加钢筋。例如基础和板钢筋中的钢筋支撑俗称马凳,梁双排或多排钢筋之间的隔铁,检验用的钢筋等。钢筋翻样是非常重要的经济性工作,钢筋数量的正确性直接关系到招投标预决算的质量及造价的真实性和精确性,如果钢筋的数最有误差将带来巨大的经济损失;同时,钢筋翻样是个技术性极强的工作,对结构的质量和安全产生直接影响,钢筋是隐蔽工程,钢筋翻样对钢筋工程质量乃至结构安全82、起决定性作用,对结构理论掌握的程度及对规范理解的深度直接决定钢筋翻样结果的优劣,也直接对结构的稳定性产生深刻影响。钢筋翻样不只是局限在钢筋的下料和预算,它的工作范围还可延伸到设计阶段,结合钢筋翻样丰富的实践经验和深厚的理论知识,参与设计的优化工作,它不仅仅是工程含钢量的控制还要保证结构的安全性、抗-29-震性等要求。制作钢筋下料具有如下几个方面的知识:1.结构理论方面知识:结构力学、理论力学、材料力学,钢筋混凝土结构理论和设计。2.规范方面知识:如混凝土结构设计规范(GB50010)、建筑抗震设计规范(GB50011)、高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3)、砌体结构设计规范(GB50003)83、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204)、建筑地基基础设计规范(GB50007)等。3.建筑识图方面知识,理解和领会设计意图。施工图设计文件识读知识:平面整体表示方法和构造详图(16GlOl)系列图集、建筑识图、建筑结构识图。4.数学和应用数学知识:平面几何、数的四则运算、三角函数和线性规划的初步知识。5.钢筋冷弯加工工艺知识:不同角度的冷弯延伸率、规范对不同角度弯弧内直径的规定,如 HPB300 级钢筋末端应作 180弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的 2.5 倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的 3 倍且不得小于5060mm(即钢筋扳手能挂住的最小长度,6 的钢筋,3 84、倍直径长度只有 18mm,扳手挂不住,就不能成型)。6.钢筋施工工艺和流程。-30第二章第二章 钢翻岗位职责钢翻岗位职责 第一节第一节 钢翻条线各岗位的职责钢翻条线各岗位的职责 负责项目钢筋翻样主管的岗位职责 1、全面负责钢筋翻样日常工作和事务。2、熟悉图纸,参加施工图纸的技术交底会审,施工技术方案讨论等各项技术环节工作。3、根据工程的图纸要求,现场实际情况,对现场钢筋翻样清单质量负责。4、控制现场钢筋的损耗和成本控制。5、主动与相关部门联系,及时解决钢筋的供应问题、质量问题、资料问题等。6、负责钢筋翻样施工管理及经济管理基础工作,做好钢筋结算工作。项目钢筋翻样的岗位职责 1、做好钢筋等相关工85、种的施工技术管理工作。2、根据工程施工进度及图纸要求,及时翻绘钢筋配料单,并及时做好钢筋用料申请以及钢筋加工申请。3、负责对钢筋工程施工前班组的技术质量、安全等交底工作并做好交底记-31-录。4、负责对钢筋工程在施工中的技术指导,并督促技术质量措施和技术节约措施的落实。5、做好钢筋的审计工作,配合相关部门做好成本测算及产值上报工作。6、及时做好钢筋结算清单。项目现场钢筋翻样的岗位职责 1、负责对钢筋工程进出场原材料、成型钢筋的检查、核对、复试、现场标识标牌工作及钢筋使用的监督工作。2、负责对钢筋使用计划、进出场加工制作绑扎验收过程,配合技术质量复核和项目自检、隐蔽工作验收等。严格控制钢筋用量及86、损耗、及时督办现场变更签证。第二节第二节 项目钢翻岗位职责实施细则项目钢翻岗位职责实施细则 1.满足施工现场技术要求:在收到有效的(设计盖章)设计施工图起,认真仔细审阅图纸,注意细节节点部位的钢筋处理。提出理论设计与实际相矛盾的优化方案。整理图纸中存在的钢筋施工技术问题,并会同项目工程师做好设计图纸交底前的图纸问题汇总工作。参与设计施工图技术交底会审。2.满足施工进度要求:第一,由生产经理提供施工进度计划表,钢筋翻样根据工程施工进度计划表,及时编制钢筋配料单的计划表,并由生产经理确认;第二,根据施工图纸,交底会审记录,钢筋施工进度计划表及时编制好钢筋配料单和加工合同单。应满足实际施工进度要求(87、提前 37 天完成),并根据施工现场实际情况,设计修改单,技术核定单等及时做好调整工作,钢筋翻样单及加工合同单应整理成册。并建立成型钢筋台账,机械接头及电渣压力焊接头台账。-32 第三章第三章 材料的分类材料的分类 第一节第一节 对申请的原材料的要求对申请的原材料的要求 l、规定的表格资料;2、9 米或 12 米定尺长度;3、钢材的牌号和等级:、HPB300、HRB400、HRB400E、HRB500、HRB500E 等;4、写明材料的进场时间要求;5、明确进场材料为自卸还是吊卸等;6、明确材料的专门委托收料人的名字及联系方式(委托人必须由项目经理所委托的负责人签字证明人)。第二节第二节 对进88、场材料的验收对进场材料的验收 材料名称 规格品种 生产单位 供应单位 进货日期 进货验收(送货编号,实收数量,准用证,许可证,备案证明以及证号质证书,防伪准用证编号,产品标志的标识,外观质量状况。)质量检测(材料检验日期,检验报告编号,材料检验结果)钢筋车进场未卸车前,取 50cm 钢筋 3 根称重(检测是否符合重量偏差)钢筋材料报审表(原材料吨数,绑扎清单吨数,-33-加工绑扎吨数,报业主钢筋吨数及节超分析表)使用部位吨数(按分部分项分开制表)审核人员签名(钢翻)。第四章第四章 钢筋弯曲及代换钢筋弯曲及代换 第一节第一节 钢筋弯曲内径的取值与钢筋弯曲调整值钢筋弯曲内径的取值与钢筋弯曲调整值 89、1.根据16G101-1中第 57 页:光圆钢筋,其弯折内径不应小于钢筋直径的 2.5 倍,二、三级带肋钢筋,其弯折内径不应小于钢筋直径的为 4 倍。位于框架结构顶层框架梁上部纵筋与柱外侧纵向钢筋在节点角部的弯弧内半径,当钢筋直径小于或等于 25 时,不应小于钢筋直径的 12 倍,当钢筋直径大于 25 时,不应小于钢筋直径的 16 倍。这仅针对屋面框架梁上部纵向钢筋和柱的外侧钢筋的特殊要求。(原因分析:当梁上部钢筋和柱外侧钢筋在顶层端点外上角的弯弧半径过小时,弯弧下的混凝土可能发生局部被压碎,且弯曲内径过小容易使钢筋在弯曲过程中脆性断裂或产生裂缝)光圆钢筋末端应作 180弯钩,其弯弧内直径不应90、小于钢筋直径的 2.5 倍,弯钩的弯后平直段长度不应小于钢筋直径的 3 倍;当设计要求钢筋末端需做 135弯钩时,HRB335 级、HRB400 级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 4 倍,平直段长度不应小于钢筋直径的 5 倍。2.钢筋弯曲调整值 一般钢筋工具书上是按表 2-21 规定的。-34 图 2-18 和图 2-19 中:d 为钢筋直径;D 为钢筋弯曲直径;r 为钢筋弯曲半径;a 为钢筋弯曲角度。ABC 弧长=(r+d/2)3.14a/180 OE=OF=(r+d)tan(a/2)钢筋弯曲调整值=OE+OF-ABC 弧长=2(r+d)tan(a/2)-(r+d/2)3.14a/18091、 钢筋弯曲调整值实算:钢筋成型角度 30 度 45 度 60 度 90 度 弯曲调整值 0.30d 0.53d 0.84d 2.07d 在钢筋预算中,不考虑弯曲调整值,但在施工中必须考虑,虽然弯曲调整值只占钢筋总量的 0.7%0.9%,但对钢筋下料的准确性有着不可忽视的影响。如果-35-项目大,累积误差也不小。第二节第二节 钢筋的等面积代换钢筋的等面积代换 由于施工现场钢筋货源供应不配套,钢筋规格短缺,施工单位提出代换钢筋的需求时,需由结构设计师计算确认,结构设计师对整个结构有全面考虑,钢筋代换须征得结构设计师同意。规范规定梁伸入支座平直段满足 0.4lae,但由于梁的支座截面过小梁钢筋规格过92、大导致梁纵向钢筋平直段小于 0.4lae,可向结构设计师提出钢筋代换要求。1.计算式,设计强度相同、直径不同的钢筋代换:式中、n2-代换钢筋根数;n1原设计钢筋根数;d2代换钢筋直径;d1原设计钢筋直径;上述式中钢筋截面积比也可换成两种钢筋比重相比,施工实际中更加方便。例 1:原设计 18 根 HRB400 直径 25,因现场此规格钢筋,经与设计协商后,拟用 HRB400 直径 22 钢筋代换,需多少根?解:n2183.85/2.98=23.3 根,取整 24 根 例 2:原设计 HRB400 直径 10 间距 180mm,因现场此规格钢筋,经与设计协商后,拟用 HRB400 直径 8 钢筋代93、换,间距是多少?解:n21800.395/0.617=115,间距取整为 120mm。-36第三节第三节 箍筋的计算箍筋的计算 1、135 度箍筋弯钩增加长度算法 箍筋是为了固定受力钢筋位置,使钢筋形成坚固的骨架。同时它还承受剪力,以满足斜截面强度的需要,具有限制斜裂缝的展开、防止斜截面的破坏等作用。箍筋有封闭式和开口式。封闭式有焊接封闭式和活口封闭式。活口封闭式有抗震和非抗震区别,抗震要求箍筋弯钩角度为 135 度,弯钩平直段长度大于 10d 且不少于 75 mm。非抗震箍筋弯钩角度为 90 度,弯钩长度为 5d。设箍筋135度弯曲内半径为1.25d,则圆轴直径为D=2.5d(内径R=1.294、5d),一般箍筋是小规格钢筋,钢筋弯曲直径 2.5 d 即可满足要求,也与构件纵向钢筋比较吻合。但若主筋直径大于 25 时,箍筋弯曲直径应大于主筋直径。箍筋弯钩下料长度其实就是箍筋中心线长度(图 2-2 和图 2-21),计算如下:中心线长度=b+ABC 弧长+10d 135度的中心线ABC弧长=(D/2+d/2)3.14135/180=(1.25d+0.5d)3.14135/180=4.12d 135 度弯钩外包长度=d+1.25d=2.25d-37-135“弯钩钢筋度量差=4.2d-2.25d=1.87d 取整 1.9d 设箍筋平直段长度为 10d,则 2 个 135 度弯钩增加长度为(195、.9d+10d)2=23.8d 根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008),钢筋按图示尺寸计算,可以不扣钢筋弯曲调整值。在实际施中需考虑弯曲调整值,由于箍筋 135度弯钩下料长度 11.9d 是按钢筋中心线推导,已考虑了钢筋弯曲延伸值,所以在计算箍筋下料长度时只需扣除其他 3 个直角的弯曲调整值即可,下料考虑弯曲调整值后箍筋长度计算式为:(a+b+max(10d,75mm)+1.9d2-32d=2a+2b+17.8d 实际施工中(根据现场经验)我们通常取值为 2a+2b+15d 注:如果对箍筋弯曲内径有特殊要求,那么弯钩长度重新计算。2、多肢箍内箍计算 平法标注中,图纸上没有梁96、的剖面图,当梁箍筋为复合箍时,梁箍筋和梁上部纵筋、梁下部纵筋的排布均有关,通常可按下面方法计算内箍尺寸:计算梁的内箍首先要满足混凝土结构设计规范(GB50010-2002)的第11.3.8 条梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距:一级抗震不宜大于 200mm 和 20 倍箍筋直径的较大值;二级抗震等级,不宜大于 250mm 和 20 倍箍筋直径的较大值;三、四级抗震等级,不宜大于 300mm 的要求。其次是满足 混凝土结构设计规范(GB 50010)对梁纵筋最小净距要求,即梁上部纵向钢筋水平方向的净距(钢筋外边缘之间的最小距离)不应小于 30 mm 和 1.5d(d 为受拉钢筋的最大直径);下部纵向钢97、筋的水平方向的净距不应小于 25mm 和 d。最后要考虑施工的可操作性,尽量减少箍筋的种类,同一跨内箍筋的内箍尺寸应相同,同一条梁内箍筋的内箍尺寸尺量相同。根据施工实践和箍筋配置最优化原则,内箍平直段长度首先是保证纵向钢筋的净间距基本均匀,其次是箍筋各肢的净间距基本均匀,内箍平直段一般由梁通长筋较多排根数等分计算的,在满足以上条件的同时还要满足内箍水平段距离最短的原则,从而使混凝土对钢筋的最大范围的握裹,也是节约钢筋的一种好办法。但也并非越短越好,内箍水平段尺寸太小也不易加工绑扎。同时我们还必须考虑相邻跨之间的关联影响,兼顾柱纵筋分布情况,适当微调内箍尺寸,不至于使梁纵筋与柱纵筋相撞。3、梁内98、箍里钢筋根数的确定 -38 梁内箍里应包钢筋的根数,按均匀分配原则,不论何种情况内箍里不少于 2根钢筋,同时内箍外每个空格内钢筋应均匀对称。如果钢筋不能整除有余数,就根据实际情况,如多出 1 根则放在内箍内,如多出 2 根则放在内箍外。假设梁箍筋肢数为 4,当梁第一排纵筋根数是 4 根,内箍放 2 根钢筋;当梁第一排纵筋根数是 5 根,内箍可放 3 根钢筋;当梁第一排纵筋根数是 6 根,内箍放 2 根钢筋;当梁第一排纵筋根数是 7 根,内箍放 3 根钢筋;当梁第一排纵筋根数是 8 根,内箍放 2 根钢筋;当梁第一排纵筋根数是 9 根,内箍放 3 根钢筋;当梁第一排纵筋根数是 10 根,内箍放 99、4 根钢筋。但这不能一概而论,当梁的上下纵筋根数的不同时,有不同的组合形式,内箍内钢筋根数发生变化。当上下第一排纵筋根数为4/5(用“/”分开,可上下置换,下同),内箍内纵筋根数为 2/3;当上下第一排纵筋根数为 4/6,内箍内纵筋根数为 2/2;当上下第一排纵筋根数为 5/6,内箍内纵筋根数为 3/4;当上下第一排纵筋根数为 5/7,内箍内纵筋根数为 3/3;当上下第一排纵筋根数为 6/7,内箍内纵筋根数为 2/3;当上下第一排纵筋根数为 6/8,内箍内纵筋根数为 2/2;当上下第一排纵筋根数为 7/8,内箍内纵筋根数为 3/4;当上下第一排纵筋根数为 7/9,内箍内纵筋根数为 3/3;当上100、下第一排纵筋根数为 8/9,内箍内纵筋根数为 2/3;当上下第一排纵筋根数为 8/10,内箍内纵筋根数为 4/4;内箍的方式一般有两种,一种是大箍套小箍的形式(图 2-22),这种箍筋形式能更好地控制梁两边的保护层,但箍筋种类多。外箍套内箍的计算公式如下:-39-式中 a内箍外包长度;b构件宽度;c混凝土保护层厚度;d箍筋直径;n纵筋根数;D纵筋直径;Pn内箍里包含纵筋根数。另一种方式是箍筋相等交错,这种方式四肢箍是可行的,叠根数多于 2 根。相等交错箍筋的计算公式与外箍套内箍的计算公式相同。第四节第四节 弯钩和拉筋弯钩和拉筋 1、钢筋弯钩设置情况 根据规范要求受拉的 HPB235 级钢筋末端101、应做 180 度弯钩,其弯钩的内直径不少于 2.5 倍钢筋直径,弯钩平直段长度不小于 3d。钢筋弯钩设置情况:绑扎板或楼梯网片中的受力 HPB235 级钢筋应在末端做弯钩。弯钩的形式分为三种:半圆弯钩、直弯钩和斜弯钩。半圆弯钩用于光面钢筋,直弯钩主要用于板负筋,斜弯钩主要用于机械锚固。下列情况可不做弯钩:1.带肋钢筋;2.焊接骨架和焊接网片中的光面钢筋;3.绑扎骨架中的受压光面钢筋;4.在轴心受压构件中光面钢筋;-40 5.板的分布钢筋;6.梁内不受力的架立钢筋;7.梁柱内按构造配置的纵向附加钢筋。2、180 度弯钩长度推导 180 度弯钩长度计算如图 2 25 所示。180 度弯钩长度(FE102、)=ABC 弧长-AF+EC=(1.25d+0.5d)-2.25d+3d=6.25d 3、拉筋的概念 拉筋一般用于柱、梁、墙等构件,有些人防基础底板和顶板也设置拉筋。拉筋用于柱梁内与箍筋配合使用,约束混凝土和外围封闭箍筋。而剪力墙内拉筋只要用来固定墙两片钢筋网片,增强剪力墙的刚度。人防基础底板和顶板中的拉筋也是为增加它们的强度。在抗震设计中,拉筋必须弯折 135 度,拉筋平直段长度为 10d 和 75 mm 中较大值。拉筋必须钩住柱梁的纵筋并钩住外箍,混凝土异形柱结构技术规程(JGJ 149-2006)第 6.2.7 条,“当采用拉筋形成复合箍时,拉筋应紧靠纵向纵向受力钢筋并钩住箍筋,各种规范103、反复强调拉筋钩住箍筋和主筋,因为箍筋的侧向外鼓变形是决定框架柱极限抗力的重要指标。拉筋按图纸要求和规范应做成 S 钩形式,但在实际施工中这种形式绑扎不好操作,故施工现场通常做成一端 135 度另一端做成 90 度形式,下料长度我们通-41-常是取直段长+15d。4、单肢箍的概念 单肢箍的形状同拉筋,但它们之间有细微的区别。单肢箍是箍筋的一种特殊形式,当梁内箍筋肢数为非偶数时,势必有一肢不能做成封闭箍筋,这就是单肢箍筋,它只钩住梁上下纵筋。而梁内拉筋与箍筋垂直,同时拉住箍筋和侧面钢筋。-42 第五章第五章 基础平法识图及翻样基础平法识图及翻样 第一节第一节 独立基础平法识图及翻样独立基础平法识图104、及翻样 1.1.1 独立基础的定义:建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用圆柱形和多边形等形式的独立式基础,这类基础称为独立式基础,也称单独基础。1.1.2 独立基础的特点:1)一般只坐落在一个十字轴线交点上,有时也跟其它条形基础相连,但是截面尺寸和配筋不尽相同。独立基础如果坐落在几个轴线交点上承载几个独立柱,叫做联合独立基础。2)基础之内的纵横两方向配筋-43-都是受力钢筋,且长方向的一般布置在下面。1.1.3 独立基础的应用:独立基础一般设在柱下,常用断面形式有踏步形、锥形、杯形。材料通常采用钢筋混凝土、素混凝土等。当柱为现浇时,独立基础与柱子是整浇在一起的;当柱子为预105、制时,通常将基础做成杯口形,然后将柱子插入,并用细石混凝土嵌固,此时称为杯口基础。单杯口独立基础示意图 独立基础图示 1.1.4 独立基础编号如图 注:1.独立基础底板配筋构造适用于普通独立基础和杯口独立基础 2.几何尺寸和配筋按具体结构设计确定 3.独立基础底板双向交叉钢筋长向设置在下,短向设置在上 1.2.1 独立基础平法识图中分集中标注;原位标注。同样基础中的一个进行集中标注和原位标注,其它相同的基础,只标注基础代号和编号。独立基础集-44 中标注包括:基础形式和编号;截面竖向尺寸;配筋信息;可选择性标注基础底面标高及必要的文字注解。独立基础形式和编号,截面竖向尺寸(h1/h2/)配筋形106、式(B/T/DZ):X+钢筋类型+直径间距 Y+钢筋类型+直径间距。截面竖向尺寸:注写为 h1/h2/,分别表示由下往上的每个台阶的高度。以“B”打头,代表各种独立基础底板的底部配筋。X 向配筋以 X 打头、Y 向配筋以 Y 打头注写;当两向配筋相同时,则以 X&Y 打头注写。1.阶形独立基础示意图 2.单阶独立基础示意图 微信公众号:鸿蒙建筑施工-45-3.坡形独立基础示意图 4.杯口独立基础示意图 -46 5.单杯口独立基础钢筋网示意图 6.双杯口独立基础钢筋网示意图-47-7.单杯口短柱配筋构造图及三维显示图 -48 -49-8.双杯口独立基础短柱配筋构造 -50 -51-工程实例工程实107、例 根据独立基础平面图及详图,基础保护层左右两侧均为 4cm,计算此独立基础的下料清单 不考虑定尺钢筋模数计算下料。-52 根据独立基础(单杯口)平面图及详图,基础保护层左右两侧均为 4cm,计算此独立基础的下料清单 不考虑定尺钢筋模数计算下料。-53-第二节第二节 条形基础平法识图及翻样条形基础平法识图及翻样 2.1.1 条形基础定义:是指基础长度远远大于宽度的一种基础形式。按上部结构分为墙下条形基础和柱下条形基础。基础的长度大于或等于 10 倍基础的宽度。2.1.2 条形基础的特点是,布置在一条轴线上且与两条以上轴线相交,有时也和独立基础相连,但截面尺寸与配筋不尽相同。另外横向配筋为主要受108、力钢筋,纵向配筋为次要受力钢筋或者是分布钢筋。主要受力钢筋布置在下面。2.1.3 条形基础的分类:一般分为梁板式条形基础及板式条形基础。梁板式条形基础适用于钢筋混凝土框架结构、框架-剪力墙结构、部分框支剪力墙和钢结构。平法施工图将条形基础分解为基础梁和条形基础底板;板式条形基础适用于钢筋混凝土剪力墙结构和砌体结构。平法施工图仅表达条形基础底板。-54 注:条形基础通常采用坡形截面或阶形截面 2.2.1 条形基础梁平法识图:(1)基础梁集中标注示意图。基础梁集中标注包括编号、截面尺寸、配筋三项必注内容。(2)基础梁编号表示方法。基础梁集中标注第一项内容是基础梁编号,由“代号”、“序号”“跨数及是109、否有外伸”三项组成。(3)基础梁截面尺寸标注。基础梁集中标注的第二项内容是截面尺寸。基础梁截面尺寸用 bh 表示基础梁截面的宽度和高度,当为加腋梁时,用 表示,其中为腋长,为腋高。(4)基础梁配筋标注。1)基础梁配筋标注内容。基础梁集中标注的第三项内容是配筋。基础梁的配筋主要标注内容为:箍筋、底部、顶部和侧向纵向钢筋。2)基础梁箍筋信息。当设计采用一种箍筋间距时,标注钢筋级别、直径、间距与肢数(箍筋肢数为括号内的数字)。当设计采用两种箍筋时,用“/”分隔不同箍筋,按照从基础梁两端向跨中的顺序标注。3)底部、项部及侧面纵向钢筋。以 B 打头,标注梁底部贯通纵筋(不应少于梁底部受力钢筋总截面面积的110、1/3)。当跨中所注根数少于箍筋肢数时,需要在跨中增设梁底部架立筋以固定箍筋,采用“+”将贯通纵筋与架立筋相连,架立筋标注在加号后面的括号内。以 T 打头,标注梁项部贯通筋。标注时用分号“;”将底部与顶部贯通纵筋分隔开。当梁底部或顶部贯通筋多余一排时“/”将各排纵筋自上而下分开。以 G 打头标注梁两侧面对称布置纵向构造钢筋的总配筋值(当梁腹板净高-55-不小于 450mm 时,根据需要配置)。(5)基础梁平面表示法原位标注。1)梁端部及柱下部区域底部全部纵筋。梁端部及柱下部区域底部全部纵筋是指该位置的所有纵筋,包括底部非贯通筋和已在集中标注中标注的底部贯通筋。2.2.2 条形基础底板平法识图:111、(1)条形基础底板集中标注示意图。条形基础底板集中标注包括编号、截面竖向尺寸、配筋三项必注内容。(2)条形基础底板集中标注编号表示方法。条形基础底板集中标注第一项内容是条形基础编号,由“代号”、“序号跨数及是否有外伸”三项组成。(3)条形基础底板截面竖向尺寸标注。条形基础底板截面竖向尺寸用“/.”自下而上进行标注。(4)条形基础底板及顶部配筋。1)条形基础底板底部配筋。2)双梁条形基础(包括顶部配筋)。以 T 打头,标注条形基础底板顶部的横向受力钢筋。当为双梁(或双墙)条形基础底板时,除在底板底部配置钢筋外,一般尚需在两根梁或两道墙之间的底板顶部配置钢筋,其中横向受力钢筋的锚固从梁的内边缘(或112、墙边缘)算起。-56 梁板式条形基础平面示意图如下图 -57-板式条形基础平面示意图如下图所示:-58 2.2.2 基础梁钢筋算法 1、基础梁纵筋(1)当基础梁无外伸时:-59-上部贯通筋长度=梁长-2*保护层+左弯折 15d+右弯折 15d(若梁宽锚固,可以直锚)下部贯通筋长度=梁长-2*保护层+左弯折 15d+右弯折 15d(若梁宽锚固,可以直锚)(2)当基础梁有外伸时:上部贯通筋长度=梁长-2*保护层+左弯折 12d+右弯折 12d 下部贯通筋长度=梁长-2*保护层+左弯折 12d+右弯折 12d 1、基础梁非贯通筋(1)当基础梁无外伸时:下部端支座非贯通筋=梁净跨/3+la/lae 下113、部端支座非贯通筋=梁净跨/3+梁宽-2*保护层+弯折 15d(当梁宽la/lae时)下部中间支座非贯通筋=2*lo/3+梁宽(lo 取左净跨和右净跨中较大值)(1)当基础梁有外伸时:下部端支座非贯通筋=外伸长度-保护层+梁宽/2+lo/3+弯折12d(lo为净跨)下部中间支座非贯通筋=2*lo/3+梁宽(lo 取左净跨和右净跨中较大值)2、基础梁侧面筋(腰筋)-60(a)非抗扭腰筋(G):梁侧面构造纵筋=净跨+2*15d (b)抗扭腰筋(N):梁侧面构造纵筋=净跨+2*la/lae 侧面钢筋根数:2*(梁高-筏板厚度)/侧面间距-1 注:1)基础梁侧面纵向构造钢筋搭接长度为 15d,十字相交的114、基础梁,当相交位置有柱时,侧面构造纵筋锚入梁包柱侧腋内 15d,如图一。当无柱时,侧面构造纵筋锚入交叉梁内 15d,如图二。丁字相交的基础梁,当相交位置无柱时,横梁外侧的构造纵筋应贯通,横梁内侧的构造纵筋锚入交叉梁内 15d,如图三。2)基础梁侧面受扭纵筋的搭接长度为 ll,其锚固长度为 la。锚固方式同梁上部纵筋。-61-4、基础梁架立筋(1)基础梁首跨钢筋长度=净跨-第一跨净跨/3-第二跨净跨/3+2*150(2)基础梁中间跨钢筋长度=净跨-第一跨净跨/3-第二跨净跨/3+2*150 5、基础梁架立筋(1)拉钩长度=梁宽-2*保护层+2*11.9d+2d -62(2)拉钩根数=侧面筋道数 115、n*(净跨-2*50mm)/拉钩间距(非箍筋加密区的 2倍)+1 6、基础梁箍筋算法 A、外箍根数:无加密区=(净跨-2*50)/箍筋间距+1 有加密区=箍筋加密区长度(1.5*梁高)-50/加密区间距+1*2+非加密区长度/非加密区间距-1 B、箍筋下料长度 外箍下料长度=(梁宽-2*保护层)+(梁高-2*保护层)*2+2*11.9d-3*2d 内箍下料长度=(梁宽-2*保护层-2*箍筋直径-纵筋直径)/孔数+纵筋直径+2*箍筋直径+梁高-保护层*2+2*11.9D-3*2d -63-7、基础梁附加箍筋算法 附加箍筋根数=2*(次梁宽度/附加箍筋间距+1)8、反吊筋的计算 反吊筋长度=次梁宽116、度+2*50mm+2*(主梁高-保护层)/sin60+2*20d-4*0.75d -64 注:1)梁侧钢筋的拉钩直径除注明外均为 8mm,间距为箍筋间距的两倍。当设置多拍拉筋竖向错开设置。2.2.4 变截面基础梁钢筋算法 变截面的几种情况:基础梁下部有高差时,低跨必须做成 45或 60梁底台阶式或斜坡式,且不能贯通的纵筋必须项目锚固 上平下不平:高跨梁下部纵筋伸入低跨一个锚固;低跨梁下部纵筋斜弯折长度=高差值/sin45(60)+la-0.5d(0.7d)下平上不平:低跨梁上部纵筋伸入高跨一个锚固;高跨梁上部纵筋伸至尽端内侧弯折一个锚固,二排筋伸至尽端 15d,当满足直锚条件时可不弯折,满足锚117、固长度即可-65-上下均不平:低跨基础梁上部纵筋伸入高跨内一个锚固;高跨基础梁上部纵筋伸入低跨一个锚固;若不满足锚固条件时伸至尽端钢筋内侧弯折一个锚固,二排筋伸至尽端 15d;高跨基础梁下部纵筋伸入低跨一个锚固;低跨基础梁下部纵筋斜弯折长度=高差值/sin45(60)+la 左平右不平,右平左不平左右均不平:左右不平时,将不能拉通的纵筋伸至尽端钢筋内侧弯折一个锚固,二排筋伸至尽端弯折 15d,当平直段长度锚固时,可不弯折,满足锚固长度即可 -66 注:当基础梁变标高及变截面形式与次节点不同时,其构造应由设计者另行设计:如果要求施工方面参照本土的构造方式时,应提供相应改动的变更说明 梁底高差坡度118、根据场地实际情况可取 45 度或 60 度。2.2.5 高低跨板式条形基础示意 1.柱下条形基础底板高低不平节点 -67-2.墙下条形基础阶梯式高低不平节点构造(一)-68 3.墙下条形基础斜坡式高低不平节点构造(二)-69-4.条形基础底板配筋长度缩减 10%构造 工程实例工程实例 根据基础梁平面图及详图,基础保护层:左右两侧均为 4cm,下部为 5cm,上部为 3cm 计算此基础梁的下料清单 -70 不考虑定尺钢筋模数计算下料。第三节第三节 梁板式筏形基础平法识图及翻样梁板式筏形基础平法识图及翻样 3.1.1 筏形基础的定义:是指当建筑物上部荷载较大而地基承载能力又比较弱时,用简单的独立基119、础或条形基础已不能适应地基变形的需要,这时常将墙或柱下基础连成一片,使整个建筑物的荷载承受在一块整板上,这种满堂式的板式基础称筏形基础。筏形基础由于其底面积大,故可减小基底压强,同时也可提高地基土的承载力,并能更有效地增强基础的整体性,调整不均匀沉降。3.1.2 筏形基础的分类筏形基础分为平板式和梁板式,一般根据地基土质、上部结构体系、柱距、荷载大小及施工条件等确定。平板式筏形基础的底板是一块厚度相等的钢筋混凝土平板。板厚一般在 0.52.5m 之间。平板式基础适用于柱荷载不大、柱距较小且等柱距的情况,其特点是施工方便、建造快,但混凝土用量大。底板的厚度可以按升一层加 50mm 初步确定,然后120、校核板的抗冲切强度。底板厚度不得小于 200mm。通常 5 层以下的民用建筑,板厚不小于 250mm;6 层民用建筑的板厚不小于 300mm。当柱网间距大时,一般采用梁板式筏形基础。根据肋梁的设置分为单向肋和双向肋两种形式。单向肋梁板式筏形基础是将两根或两根以上的柱下条形基础中-71-间用底板连接成一个整体,以扩大基础的底面积并加强基础的整体刚度。双向肋梁板式筏形基础是在纵、横两个方向上的柱下都布置肋梁,有时也可在柱网之间再布置次肋梁以减少底的厚度。3.2.1 梁板式筏形基础平法识图 JZL 和 JCL 集中标注具体规定如下:(1)注写基础梁编号(2)注写基础梁截面尺寸。以 bh,表示梁截面宽121、度与高度。当为加腋梁时,用 bh Yc1c2 表示,其中 c1 为腋长,c2 为腋高。(3)注写基础梁的配筋 -72 1)注写基础梁箍筋 当采用一种箍筋间距时,注写钢筋级别、直径、间距与肢数(写在括号内)当采用两种箍筋时,用“/”分隔不同箍筋,按照从基础梁 两端向跨中的顺序注写。先注写第 1 段箍筋(在前面加注箍数),在斜线后再注写第 2 段箍筋(不再加注箍数)2)注写基础梁的底部、顶部及侧面纵向钢筋 以 B 打头,先注写梁底部贯通纵筋(不应少于底部受力钢筋总截面面积的1/3),当跨中所注根数少于箍筋肢数时,需要在跨中加设架立筋以固定箍筋,注写时,用加号“+”将贯通纵筋与架立筋相联,架立筋注写122、在加号后面的括号。以 T 打头,注写梁顶部贯通纵筋值。注写时用分号“;”将底部与顶部纵筋分隔开,如有个别跨与其不同,按原位注写的规定标注。-73-当梁底部或顶部贯通纵筋多于一排时,用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。以大写字母 G 打头注写基础梁两侧面对称设置的纵向 构造钢筋的总配筋值(当梁腹板高度 hw 不小于 450mm 时,根据需要配置)。JZL 和 JCL 原位标注具体规定如下:(1)注写梁端(支座)区域的底部全部纵筋,系包括已经集中注写过的贯通纵筋在内的所有纵筋:1)当梁端(支座)区域的底部纵筋多于一排时,用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。3)当同排纵筋有两种直径时,用加号“+”将123、两种直径的纵筋相连。4)当梁中间支座两边的底部纵筋配置不同时,需在支座两边分别标注;当梁中间支座两边的底部纵筋相同时,可仅在支座的一边标注配筋值。5)当梁端(支座)区域的底部全部纵筋与集中注写过的贯通纵筋相同时,可不再重复做原位标注。-74 6)加腋梁加腋部位钢筋,需在设置加腋的支座处以 Y 打头注写在括号内。注写基础梁的附加箍筋或(反扣)吊筋。将其直接画在平面图中的主梁上,用线引注总配筋值(附加箍筋的肢数注在括号内),当多数附加箍筋或(反扣)吊筋相同时,可在基础梁平法施工图上同一注明,少数与统一注明值不同时,再原位标注。(3)当基础梁外伸部位变截面高度时,在该部位原位注写 bh1/h2,h1124、 为根部截面高度,h2 为尽端截面高度。(4)注写修正内容。当在基础梁上集中标注的某项内容(如梁截面尺寸、箍筋、底部与顶部贯通纵筋或架立筋、梁侧面纵向构造钢筋、梁底面标高高差等)不适用于某跨或某外伸部分时,则将其修正内容原位标注在该跨或该外伸部位,施工时原位标注取值优先。梁板式筏形基础平板LPB的平面注写:1.板底部与顶部贯通纵筋的集中标注。2.板底部附加非贯通纵筋的原位标注。集中标注规定:(1)注写平板的编号。(2)注写基础平板的截面尺寸。注写 h=XXX 表示板厚。(3)注写基础平板的底部与顶部贯通纵筋及其总长度。先注写 X 向底部(B 打头)贯通纵筋与顶部(T 打头)贯通纵筋及纵向长度范125、围;再注写 Y 向底部(B 打头)贯通纵筋与顶部(T 打头)贯通纵筋及纵向长度范围。贯通纵筋-75-的总长度注写在括号中,注写方式为“跨数及有无外伸”,其表达形式为(xx)(无外伸)、(xxA)(一端有外伸)或(xxB)(两端有外伸)。注:基础平板的跨数以构成柱网的主轴线为准;当某跨底部贯通纵筋或顶部贯通纵筋的配置,在跨内有两种不同间距时,先注写跨内两端的第一种间距,并在前面加注纵筋根数(以表示其分布的范围);再注写跨中部的第二种间距(不需加注根数);两者用“/”分隔。-76 原位标注注写位置:1.在配置相同跨的第一跨表达(当在基础梁悬挑部位单独配置时则在原位表达)。在配置相同跨的第一跨(或基126、础梁外伸部位),垂直于基础梁绘制一段中粗虚线,在虚线上注写编号(如、等)、配筋值、横向布置跨数及是否布置到外伸部位。注写内容:板底部附加非贯通纵筋向两边跨内的伸出长度值注写在线段的下方位置。当该筋向两侧对称伸出时,可仅在一侧标注,另一侧不注;当布置在边梁下时,向基础平板外伸部位一侧的伸出长度与方式按标准构造,设计不注。底部附加非贯通筋相同者,可仅注写一处,其他只注写编号。-77-注写修正内容:当集中标注的某些内容不适用于梁板式筏形基础平板区的某一板跨时,应由设计者在该板跨内注明,施工时应按注明内容取用。注:当若干基础梁下基础平板的底部非贯通纵筋配置相同时(其底部、顶部的贯通纵筋可以不同),可仅127、在一根基础梁下做原位注写,并在其他梁上注明“该梁下基础平板底部附加非贯通纵筋同 XX 基础梁”“隔一布一”:底部附加非贯通纵筋与贯通纵筋交错插空布置,即“隔一根贯通纵筋,布一根非贯通纵筋”,其标注间距与底部贯通纵筋相同(两者实际组合后的间距为各自标注间距的 1/2)。非贯通纵筋的直径可以和贯通纵筋相同,也可以不同。施工布置时,第一根钢筋应布置贯通纵筋。示例 -78 (三)平板式筏形基础平法施工图制图规则:平板式筏形基础平法施工图,系在基础平面布置图上采用平面注写方式表达。平板式筏形基础由柱下板带、跨中板带构成;柱下板带 ZXB 与跨中板带 KZB 的平面注写分板带底部与顶部贯通纵筋的集中标注板128、带底部附加非贯通纵筋的原位标注两部分。当设计不分板带时,则可按基础平板 BPB 进行表达。-79-(四)板带注写实例 柱下板带、跨中板带的平面注写 集中标注的内容有:1.编号 2.截面尺寸,用 b=xxxx 表示板带宽度(基础平板厚度在图注中说明)底部与顶部贯通纵筋。底部与顶部非贯通纵筋的注写规则与布置方式与梁板式筏形基础的基础平板相同。-80 原位标注的内容有:以一段与板带同向的中粗虚线代表附加非贯通筋柱下板带:贯穿其柱下区域绘制。跨中板带:横贯柱轴线绘制在虚线上注写底部附加非贯通纵筋的编号、钢筋级别、直径、间距,以及自柱中线分别向两侧跨内的伸出长度值。柱下板带 跨中板带 柱下板带或跨中板带129、底部附加非贯通纵筋与贯通纵筋交错插空布置,其标注间距与底部贯通纵筋相同(两者实际组合后的间距为各自标注间距的 1/2)当在柱下板带、跨中板带上集中标注的某些内容(如截面尺寸、底部与顶部贯通纵筋等)不适用于某跨或某外伸部分时,则将修正的数值原位标注在该跨或该外伸部位,施工时原位标注取值优先。-81-平板式筏形基础平板 BPB 的平面注写方式:板底部与顶部贯通纵筋的集中标注,板底部附加非贯通纵筋的原位标注 平板式筏形基础侧边构造:第一种:U 形封边长度=筏板高度-2*保护层+max(15d,200mm)第二种:U 形封边长度=筏板高度/2-保护层+75mm-2d(单根)中间钢筋网片长度=筏板长度-130、2*保护层+2*12d-4d -82 平板式筏板钢筋算法 平板式筏形基础相当于无梁板,是无梁基础底板 端部无外伸时:底部贯通筋长度=筏板长度-2*保护层+2*弯折 15d-2d 上部贯通筋长度=筏板长度-2*外墙厚度+max(12d,墙中线)端部外伸时:底部贯通筋长度=筏板长度-2*保护层+2*弯折 12d-2*2d 上部贯通筋长度=筏板长度-2*保护层+2*弯折 12d-2*2d 平板式筏板变截面钢筋算法:同梁板式筏形基础平板变截面钢筋算法相同 筏板基础拉筋算法:拉筋长度=筏板高度-上下保护层+2*11.9d+2d 拉筋根数=筏板净面积/(拉筋 x 方向间距*拉筋 y 方向间距)筏板基础马镫131、算法:马镫筋长度=上下平直段+2*下平直段长度+2*50mm+筏板高度-上下保护层-筏板上下主筋根数规格之和;马镫根数算法同拉筋根数算法一样 梁板式筏形基础变截面钢筋算法 1、筏板变截面几种情况:上平下不平、下平上不平、上下均不平 下平上不平:低跨筏板上部纵筋伸入高跨基础内一个锚固,高跨筏板-83-上部纵筋伸入基础梁内侧弯折一个锚固,当直段长度锚固时,可直锚。(参图一)上平下不平:高跨基础筏板下部纵筋伸入高跨内一个锚固,低跨基础筏板下部纵筋斜弯长度=高差值/sin45(60)+la-0.5d(0.75d)。(参图二)上下均不平:低跨基础筏板上部纵筋伸入基础梁内一个锚固;高跨基础筏板上部纵筋伸入132、基础梁内一个锚固,若不满足锚固长度则伸至尽端钢筋内侧下弯一个锚固;高跨基础筏板下部纵筋伸入高跨内一个锚固;低跨的基础筏板下部纵筋斜弯长度=高差值/sin45(60)+la-0.5d(0.75d)。(参图三)-84 在基础计算中我们应当注意哪些事项:1.基础平板周边沿侧面设置纵向构造筋应在备注中注明。参 16G101-3 P93 2.应注意平板外伸部位的封边方式,当外伸采用 U 形钢筋封边时应注意其规格、直径、间距 3.基础平板厚度2m 时,应设置温度筋,温度筋弯头 12d。4.基础平板外伸阳角位置设置放射筋 5.采用拉筋或者马镫 6.基础梁交叉纵筋的上下关系,基础平板同一层面的纵筋交叉时,纵筋133、的上下应按照设计说明,当设计未作说明时,应按板跨长度将短跨方向的钢筋至于板厚外侧,另一个方向的钢筋置于板厚内侧,如钢筋规格不同时直径大的放下,直径小的放上 7.混凝土垫层厚度与强度等级 -85-工程实例工程实例 根据筏板平面图及说明,基础保护层:左右两侧均为 4cm,下部为 5cm,上部为 3cm 计算此筏板的下料清单 不考虑定尺钢筋模数计算下料。-86 第四节第四节 桩基础平法识图及翻样桩基础平法识图及翻样 4.1.1 桩基的定义:是指由桩和连接桩顶的桩承台(简称承台)组成的深基础或由柱与桩基连接的单桩基础。桩基是一种古老的基础型式。桩基中桩的数量和排列应根据上部结构和荷载情况确定。柱下桩基134、可以用一根也可用一群桩并排列成多边形;墙下桩基常成排布置,当建筑物荷载大和占地面积小时,则要成片布置成满堂桩。建筑桩基通常为低承台桩基础。高层建筑中,桩基础应用广泛。4.1.2 桩基的分类:1.摩擦桩:系利用地层与基桩的摩擦力来承载构造物并可分为压力桩及拉力桩,大致用于地层无坚硬之承载层或承载层较深。2.端承桩:系使基桩坐落于承载层上(岩盘上)使可以承载构造物。4.1.3 按照施工方式可分为预制桩和灌注桩。预制桩:通过打桩机将预制的钢筋混凝土桩打入地下。优点是材料省,强度高,适用于较高要求的建筑,缺点是施工难度高,受机械数量限制施工时间长。灌注桩:首先在施工场地上钻孔,当达到所需深度后将钢筋放135、入浇灌混凝土。优点是施工难度低,尤其是人工挖孔桩,可以不受机械数量的限制,所有桩基同时进行施工,大大节省时间,缺点是承载力低,费材料。4.1.4 灌注桩平法施工图系在灌注桩平面布置图上采用列表注写方式或平面注写方式进行表达。灌注桩平面布置图可采用适当比例单独绘制,并标注其定位尺寸。如下图 6.2.3 及 6.3.1 示意-87-注:表中可以根据实际情况增加栏目。例如:当采用扩底灌注桩时,增加扩底端尺寸。-88 4.1.5 钻孔灌注桩施工工艺流程 -89-4.1.6 灌注桩钢筋构造-90 1.灌注桩通长等截面配筋构造-91-92 2.灌注桩部分长度配筋构造 -93-3.灌注桩通长变截面配筋构造 136、-94 3.螺旋箍端部构造级箍筋搭接构造 4.1.7 桩顶与承台的链接构造 1.桩顶钢筋直锚入基础承台内-95-2.桩顶钢筋伸入承台内弯折 15d-96 3.桩顶钢筋弯折75且满足锚固长度锚入承台中构造 螺旋环箍的计算方法:螺旋箍周长=根号(桩直径-2*保护层)+间距/2*3.14-97-圈数=桩长/间距 承台配筋构造 1.矩形承台配筋构造 注意事项:1、锚固长度从桩内侧算起,需满足:方桩25d,圆桩25d+0.1D,尾端弯折 10d 2、当锚固长度:方桩35d,圆桩35d+0.1D 时,尾端可不弯折 3、D 为桩径,d 为钢筋直径 -98 2.三角承台配筋构造 -99-三桩承台钢筋端部构造同137、矩形承台 3.六桩承台配筋构造 -100 2.承台梁配筋构造 承台梁钢筋端部构造同矩形承台 第五节第五节 基础后浇带基础后浇带 后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。后浇带将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,形成薄弱部位。设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素。后浇带的用138、途:高层建筑和裙房的结构及基础设计成整体,但在施工时用后浇带把两部分暂时断开,待主体结构施工完毕,已完成大部分沉降量(50%以上)以后再浇灌连接部分的混凝土,将高低层连成整体。设计时基础应考虑两个阶段不同的受力状态,分别进行荷载校核。连成整体后的计算应当考虑后期沉降差引起的附加内力。这种做法要求地基土较好,房屋的沉降能在施工期间内基本完成。-101-同时还可以采取以下调整措施:(1)调压力差。主楼荷载大,采用整体基础降低土压力,减少附加压力;低层部分采用较浅的十字交叉梁基础,增加土压力,使高低层沉降接近。(2)调时间差。先施工主楼,待其基本建成,沉降基本稳定,再施工裙房,使后期沉降基本相近。(139、3)调标高差。经沉降计算,把主楼标高定得稍高,裙房标高定得稍低,预留两者沉降差,使最后两者实际标高相一致。减小温度收缩 新浇混凝土在硬结过程中会收缩,已建成的结构受热要膨胀,受冷则收缩。混凝土硬结收缩的 大部分将在施工后的头 12 个月完成,而温度变化对结构的作用则是经常的。当其变形受到约束时,在结构内部就产生温度应力,严重时就会在构件中出现裂缝。在施工中设后浇带,是在过长的建筑物中,每隔 3040米设宽度为 7001000 毫米的缝,缝内钢筋采用搭接或直通加弯做法。留出后浇带后,施工过程中混凝土可以自由收缩,从而大大减少了收缩应力。混凝土的抗拉强度可以大部分用来抵抗温度应力,提高结构抵抗温度140、变化的能力。后浇带保留时间一般不少于一个月,在此期间,收缩变形可完成 30%40%。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低(但应为正温度)时,后浇带混凝土采用比设计强度等级提高一级微膨胀混凝土浇灌密实并加强养护,防止新老混凝土之间出现裂缝,形成薄弱部位。-102 -103-集水井 简单的集水井计算规则 1、当基坑斜坡为 45时:保护层厚度*tan22.5 100*0.414=41.4240mm A)X 方向的基坑底筋长度=洞口宽度 a+2*h-2*保护层*tan22.5+2*洞口高-104 度/sin45-2*保护层*tan22.5+2*la B)X 方向的基坑底筋根数=洞口宽度 b-2*h-2*保护141、层-2d/间距+1 C)X方向的基坑斜坡钢筋长度=洞口宽度a+2*h-2*保护层+斜坡平直段缩尺长度+2*hk/sin45-2*间距+2*la D)斜坡平直段缩尺长度=间距/sin45*2 E)斜坡斜长缩尺长度=间距 F)X向的基坑斜坡长度钢筋=洞口宽度a+2*h-2*保护层*(保护层*=保护层厚度/tan22.5)+n*2*(间距*sin45-2*保护层-n*2*间距+2*la)2、当基坑斜坡为 60时:保护层厚度*tan30 100*0.577=57.758mm A)X 方向的基坑底筋长度=洞口 a+2*h-2*保护层*tan30+2*洞口高度/sin60-2*保护层*tan30+2*la142、 B)X 方向的基坑底筋根数=洞口宽度 b-2*h-2*保护层-2d/间距+1 C)X方向的基坑斜坡钢筋长度=洞口宽度a+2*h-2*保护层*tan30+n*2*间距+2*洞口高度/sin60-2*保护层厚度*tan30-n*2*间距 2*la D)斜坡平直段缩尺长度=间距/sin30*2 E)斜坡斜长缩尺长度=间距 F)X向的基坑斜坡长度钢筋=洞口宽度a+2*h-2*保护层*(保护层*=保护层厚度/tan30)-105-第六章第六章 柱平法识图及翻样柱平法识图及翻样-106 识图柱平面图中标明本图适用的标高范围,结合“层高与标高表”判断柱构件在标高上位于的楼层。箍筋类型图主要说明或者标明工程143、中要用到的各种箍筋组合方式(有柱表形式、详图方式及直接在平面图内标注等)。-107-柱表形式:直接在平面图中标注:-108 框架柱钢筋构造:柱构件的各种钢筋在实际工程中可能出现的各种构造情况。框架柱构件的钢筋构造如下图所示。-109-110 第一节第一节 基础内插筋构基础内插筋构 1.1 柱纵筋在基础内的要求:注:锚固区横向箍筋应满足直径大于等于 d/4(d 为纵筋最大直径),间距小于等于 5d(d 为纵筋最小直径)且小于等于 100mm 的要求。-111-1.2 柱纵筋在基础外预留长度的要求:上部结构嵌固部位-嵌固部位决定所在楼层柱接头位置及柱下端箍筋加密区高度 1.2.1:框架柱嵌固部位在144、基础顶面时,无需注明 1.2.2:框架柱嵌固部位不在基础顶面时,在层高表嵌固部位标高下使用双细线注明,并在层高表下注明上部结构嵌固部位标高。1.2.3:框架柱嵌固部位不在地下室顶板,但仍需考虑地下室顶板对上部结构实际存在嵌固作用时,可在层高表地下室顶板标高下使用双虚线注明,此时首层柱端箍筋加密区长度范围及纵筋连接位置要按嵌固部位要求设置。1.2.4:框架柱嵌固部位处根部1/3柱净高范围内是钢筋接头的非连接区域。1.3 梁上及墙上起柱的构造要求 1.3.1 梁上起柱-112 纵向钢筋要求:伸到梁底主筋再弯折 15d,上部预留长度同本层其他框架柱的要求。箍筋设置要求:梁内设置间距不大于 500mm145、,且不少于两道柱箍筋(复合箍)。1.3.2 墙上起柱-113-构造 a 构造 b 剪力墙上柱纵筋构造 纵向钢筋要求:上部预留长度同本层其他框架柱要求。箍筋设置要求:墙顶面标高以下锚固范围内的柱箍筋按上层柱非加密区箍筋(复合箍)要求配置。-114 第二节第二节 中间层柱纵筋构造中间层柱纵筋构造 2.1 纵向钢筋连接接头位置要求 2.1.1 机械连接接头位置要求 -115-对于框架柱,为实现“强节点”的要求,纵向受力钢筋连接接头要求尽量避开非连接区域。如接头位置无法避开时,应当采用级或者级的机械连接接头,且钢筋接头面积百分率不宜超过 50%。-116 2.1.2 焊接连接接头位置要求 -117-2146、.1.3 绑扎搭接连接接头位置要求 2.1.3.1 上下层纵筋直径不一致时,取相互连接两根钢筋直径较小的计算搭-118 接长度;当同一柱内不同连接钢筋计算出不同的连接区段长度时取大值。2.1.3.2 当受拉钢筋直径大于 25mm 及受压钢筋直径大于 28mm 时,不宜采用绑扎搭接。2.1.3.3 纵向受力钢筋连接位置要求避开非连接区,如必须在此连接时,应采用机械连接或者焊接连接。2.2 柱变截面 2.2.1/hb 1/6 时 下柱纵向钢筋伸至梁面后弯折 12d,上柱纵向钢筋自楼面向下 1.2lae 锚固长度 2.2.2/hb 1/6 时 -119-下柱纵向钢筋自梁底往上开始1:6 弯折后向上延147、伸,纵向钢筋连续、不割断。2.2.3 外侧无楼盖 下柱纵向钢筋伸至梁面弯折,弯折长度=纵向钢筋保护层厚度+lae(查表)-120 2.3 纵向钢筋数量变化、直径变化 2.3.1 下层柱比上层柱根数多时 -121-下层柱比上层柱多出的纵向钢筋自梁底向上 1.2lae 锚固长度 2.3.2 上层柱比下层柱多根数多时 上层柱比下层柱多出的钢筋自楼面向下 1.2lae(查表),楼面上部预留出的钢筋截面百分率不能大于 50%2.3.3 上层柱纵筋直径大于下层柱纵筋直径时 -122 上柱纵筋比下柱纵筋直径大时,上柱纵筋自楼面向下避开非连接区域后与下层柱纵筋绑扎连接(搭接长度按较小规格钢筋计算)、焊接连接或148、者机械连接(允许直径差 2 档变径连接)注:下层纵筋比上层纵筋直径大时,下层纵筋避开上层非连接区域后与上层纵筋绑扎连接(搭接长度按较小规格钢筋计算)、焊接连接或者机械连接(允许直径差 2 档变径连接)第三节第三节 顶层柱钢筋构造顶层柱钢筋构造 3.1 边柱、角柱纵向钢筋封顶构造 3.1.1 柱外侧钢筋作梁上部钢筋使用时 -123-如边柱、角柱纵筋连接采用压力焊及机械连接的不采用此种做法,原因在于钢筋位置要求较高(梁上部钢筋保护层要求)3.1.2 柱锚梁超柱内侧边缘时 柱纵筋规格较小时采用此种做法 -124 3.1.3 柱锚梁未超过柱内侧边缘时 柱纵筋规格较小时采用此种做法 3.1.4 柱锚梁柱149、筋不在梁内的外侧钢筋(与 3.1.1、3.1.2、3.1.3 条配套使用)-125-3.1.5 梁锚柱 3.2 中柱纵向钢筋封顶构造 -126 3.2.1 柱纵筋直锚长度小于 lae 时、柱顶现浇板厚度小于 100mm(向柱内弯折)3.2.2 柱纵筋直锚长度小于 lae 时、柱顶现浇板厚度不小于 100mm (向柱外弯折)3.2.3 柱纵筋满足直锚长度 lae 时伸至柱顶、不需弯折 -127-3.3 伸出屋面短柱(边柱、角柱)构造要求(注意此时屋顶梁上部钢筋伸至柱纵向钢筋内侧弯折 15d 即可)3.3.1 伸出长度自梁顶算起满足直锚长度 lae 时 3.3.2 伸出长度自梁顶起算不满足直锚长度150、 lae 时 -128 第四节第四节 框架柱箍筋框架柱箍筋 4.1 柱箍筋形式-129-矩形复合箍筋的基本复合方式可为:1)沿复合箍周边,箍筋局部重叠不宜多于两层。以复合箍筋最外围的封闭箍筋为基准,柱内的横向箍筋紧贴其设置在下(或上),柱内的纵向箍筋紧贴其设置在上(或下)。2)若在同一组内复合箍筋各肢位置不能满足对称性要求时,沿柱竖向相邻两组箍筋应交错放置。-130 4.2 箍筋加密区范围 4.2.1 嵌固部位根部加密、楼层板处加密要求 -131-注意:1)如柱纵向钢筋采用绑扎搭接连接时,在纵向钢筋搭接区内箍筋应加密布置,间距要求不应大于 100mm 及 5d(d 为搭接钢筋最小直径)。2)当151、柱纵向钢筋直径大于 25mm 时,尚应在搭接接头两个端面外 100mm 的范围内各设置两道箍筋。4.2.2 刚性地坪处箍筋加密要求 加密范围要求:高侧刚性地坪面上 500mm 至低侧刚性地坪板底下 500mm 范围内全部加密布置。4.2.3 加密区高度选用表-132 说明:1)表内数值未包括框架柱嵌固部位柱根部箍筋加密区范围。2)柱净高(包含因嵌砌填充墙等形成的柱净高)与柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径)的比值 Hn/hc 4 时,箍筋沿柱全高加密布置。第五节第五节 工程实例工程实例-133-有一工程,结构中柱截面配筋如上图,二级抗震要求、柱纵筋保护层 40mm。基础筏板厚度 1000mm、底部152、钢筋保护层 100mm、筏板配筋 C25150 双层双向、筏板面标高-10.4 米;地下一层双向结构梁截面 500*700mm,居中布置;首层梁 X向梁截面 500*800mm,Y 向梁截面 600*700mm,居中布置,柱核心区节点箍筋C12100mm;二层、三层双向结构梁截面 400*500mm,居中布置;屋面层双向梁截面 500*800mm,居中布置,屋面板厚度 150mm。嵌固位置在首层板面,柱砼C40。计算此柱在各层的下料清单。-134 计算:5.1 不考虑定尺钢筋模数计算下料。(接头形式:机械连接、二级接头)基础层插筋:地下二层:地下一层:-135-一框:二框:三框(顶层):5.2153、 考虑定尺钢筋模数计算下料 基础层插筋-136-地下二层:地下一层:-137-一框:二框:三框(屋顶层)-138 第七章第七章 剪力墙剪力墙 剪力墙构件不是一个独立的构件,而是由墙身、墙梁、墙柱组成。-139-140 对于一、二级抗震设计的剪力墙结构,有一个“底部加强部位”,注写在“结构层高与楼面标高”表中。如图 墙梁类型:-141-墙柱类型:约束边缘构件包括约束边缘暗柱、约束边缘端柱、约束边缘翼墙、约束边缘转角墙。构造边缘构件包括构造边缘暗柱、构造边缘端柱、构造边缘翼墙、构造边缘转角墙。第一节第一节 剪力墙墙身钢筋剪力墙墙身钢筋 剪力墙墙身钢筋分为:竖向分布钢筋、水平分布钢筋和拉结筋。1.1154、 竖向分布钢筋分三部分:基础层插筋、中间层钢筋、顶层钢筋。1.1.1 基础层插筋构造要求:1.1.1.1 插筋在基础内的要求-142 注意:1)当墙身竖向分布钢筋在基础中保护层厚度不大于 5d 的部分应设置锚固区横向钢筋。2)锚固区横向钢筋直径应满足d/4(d 为纵向钢筋最大直径),间距10d(d 为纵筋最小直径)且100mm 的要求。3)1-1 剖面中,当我们施工时采取有效措施保证钢筋定位时,墙身竖向分-143-布钢筋伸入基础长度满足直锚即可。4)选用图(c)搭接连接时,应由设计人员在图纸中注明。1.1.1.2 伸出基础(预留)长度的要求 注:绑扎连接接头百分率要求:一、二级抗震等级剪力墙底155、部加强部位竖向钢筋搭接 50%错开;其余部位可 100%搭接不错开。注:焊接连接和机械连接接头 50%错开,低桩钢筋接头位置离开楼面/基础面500mm,高桩接头位置与低桩错开 35d(上下钢筋规格不同时,d 为较小规格钢筋直径)。-144 1.1.2 中间层剪力墙变截面构造要求:1)内收、外收情况(伸至板面后弯折 12d)2)中间部位(两侧均收)情况一:截面厚度缩小30mm 时,竖向钢筋伸至楼板面后弯折 12d。情况二:截面厚度缩小30mm 时,竖向钢筋自楼板面以下 1:6 弯折后延伸至楼层板面以上。1.1.3 顶层 情况一:墙顶无梁(结构梁、边框梁等)时,竖向筋伸至板顶(或者墙顶)弯折 12156、d。-145-情况二:墙顶有梁(结构梁、边框梁)时,如竖向分布钢筋满足直锚要求的直锚即可;不满足直锚长度要求的则伸至梁顶后弯折 12d)。1.2 水平分布钢筋构造要求:分为常规水平分布钢筋构造要求和水平分布钢筋计入边缘构件体积配箍率的构造要求这两种。1.2.1 常规水平分布钢筋构造要求 1)端部无暗柱时:水平分布钢筋伸至端部竖向分布钢筋外侧弯折 10d,第二、第三列竖向分布钢筋处设双列拉筋。-146 2)端部有暗柱(或者 L 型暗柱)时:水平分布钢筋伸至暗柱角筋内侧弯折10d。3)转角墙水平分布钢筋:A 暗柱两侧水平分布钢筋规格不一致时,在规格较小的那侧 50%错开连接、搭接长度 1.2Lae157、。-147-B 暗柱两侧水平分布钢筋规格一致时,可在暗柱两侧 50%错开连接、搭接长度 1.2Lae。C暗柱两侧水平分布钢筋规格一致时,可在转角处 100%截面连接、搭接长度1.6Lae。-148 4)斜交转角墙:1.2.2 计入约束构件体积配箍率的构造做法、构造边缘构件 1.2.2.1 约束边缘构件 约束边缘暗柱-149-约束边缘转角墙-150 约束边缘翼墙 -151-1.2.2.2 构造边缘构件 1)以箍筋形式构造 -152 2)以水平分布筋形式构造 构造边缘暗柱-153-构造边缘转角墙 -154 构造边缘翼墙 注:1.构造边缘构件(二)、(三)用于非底部加强部位。当构造边缘内箍筋、拉筋位158、置和墙体水平筋相同时采用。此构造做法由设计指定后使用。2.构造边缘暗柱(二)、构造边缘翼墙(二)中的墙体水平筋在构造边缘构件范围外错开搭接 lle。1.3 拉结筋:有梅花形布置和矩形布置两种方式。-155-第二节第二节 剪力墙墙柱剪力墙墙柱 剪力墙墙柱分为:YBZ-约束边缘暗柱、约束边缘端柱、约束边缘转角墙(柱)、约束边缘翼墙(柱);GBZ-构造边缘暗柱、构造边缘端柱、构造边缘翼墙(柱)、构造边缘转角墙(柱);AZ-非边缘暗柱、FBZ-扶壁柱。2.1 墙柱(边缘构件)钢筋在基础层中的构造要求 2.1.1 基础高度满足直锚长度要求 -156 角筋的规定:2.1.2 基础高度不满足直锚 -157-159、(a)节点中伸至钢筋网上的边缘构件角筋(不含端柱)之间间距不应大于500mm,不满足时将边缘构件其他纵筋伸至钢筋网上。(b)节点中的边缘构件(包含端柱)一侧纵筋位于基础外边缘(保护层厚度5d)时,边缘构件内所有纵筋均要求伸至基础板底部,支撑在底板钢筋网上。(a)、(b)、(c)、(d)节点中在基础内不少于 2 道箍筋,这 2 道箍筋为非复合箍筋,仅为边缘构件外围箍筋。(b)、(d)节点中锚固区横向钢筋应满足直径d/4(d 为纵筋最大直径),间距10d(d 为纵筋最小直径)且100mm 的要求。端柱纵筋在基础中的其他构造要求同框架柱。扶壁柱、非边缘暗柱的纵向钢筋,其在下部支座中的锚固要求同边缘构160、件纵筋。2.2 墙柱(边缘构件)钢筋在中间层(接头留设位置)的要求 边缘构件在基础层和中间楼层中预留钢筋接头位置要求与框架柱要求有所不同。施工过程中如边缘构件纵筋规格较大或者与框架柱规格一致时,接头留设及下料长度要求可以参考框架柱纵筋,这样在钢筋下料成型时可减少钢筋品种、减少损耗。边缘构件纵筋在剪力墙中间层变截面处以及剪力墙顶部构造要求同本章第一节剪力墙竖向分布筋要求。-158 2.3 约束边缘构件 YBZ 构造 约束边缘暗柱 约束边缘端柱-159-约束边缘转角墙(柱)-160约束边缘翼墙(柱)非阴影区外圈设置封闭箍筋的,如设计无具体要求时应包住阴影区内第二列纵向钢筋。具体做法由设计在图中注明161、。2.4 构造边缘构件 GBZ、扶壁柱 FBZ、非边缘暗柱 AZ 的构造-161-墙体水平分布筋作为替代构造边缘构件箍筋的做法见本章第一节墙体水平分布筋内容。第三节第三节 剪力墙墙梁剪力墙墙梁 剪力墙墙梁类型表 -162连梁 注写连梁截面尺寸,上部纵筋、下部纵筋和箍筋的具体数值。连梁上下部纵筋锚固长度 Lae 和 600mm 两者取大值;墙顶连梁锚固段范围内需设置箍筋,直径同跨中、间距 150mm。墙梁的侧面纵筋(腰筋)的配置,当墙身水平分布钢筋满足连梁、暗梁及边框梁的梁侧面纵向构造钢筋的要求时,该筋配置同墙身水平分布钢筋。当墙身水平分布钢筋不满足连梁、暗梁及边框梁的梁侧面纵向构造钢筋的要求时162、,应在墙梁表中(或平面图中)补充注明梁侧面纵向钢筋的具体数值。当为 LLk 时,平面注写方式以“N”打头(抗扭)。梁侧面纵向钢筋在支座内的锚固要求同连梁中受力钢筋。连梁箍筋在连梁侧面钢筋内侧,如下图。3.1 连梁(对角暗撑)LL(JC)当连梁设有对角暗撑时,注写暗撑的截面尺寸(箍筋外皮尺寸);注写一根暗撑的全部纵筋,并标注*2 表明有两根暗撑相互交叉;注写暗撑箍筋的具体数值。-163-3.2 连梁(交叉斜筋)LL(JX)当连梁设有交叉斜筋时,注写梁一侧对角斜筋的配筋值,并标注*2 表明对称设置;注写对角斜筋在连梁端部设置的拉筋根数、规格及直径,并标注*4 表示四个角都设置;注写连梁一侧折线筋配163、筋值,并标注*2 表明对称设置。-164 -165-3.3 连梁(集中对角斜筋)LL(DX)当连梁设有集中对角斜筋时,注写一条对角线上的对角斜筋,并标注*2 表明对称设置。-166 3.4 框架连梁(LLk)跨高比不小于 5 的连梁,按框架梁设计时,采用平面注写方式,注写规则同框架梁。如下图 -167-3.5 暗梁(AL)暗梁上下部纵筋与连梁不重复设置,能通则通。中间层暗梁的纵向钢筋及顶层暗梁的下部纵向钢筋,当伸入端支座的直锚长度Lae 时可不必上下弯锚,但应伸至边缘构件外边竖向钢筋内侧位置。暗梁箍筋外皮与剪力墙竖向钢筋外皮平齐,暗梁上部、下部纵筋在暗梁箍筋内侧设置,剪力墙水平分布钢筋作为暗梁164、侧面纵筋在暗梁箍筋外侧紧贴箍筋外皮连续配置。暗梁箍筋由剪力墙构造边缘构件或约束边缘构件阴影区边缘 50mm 处开始设置,暗梁与楼面剪力墙连梁相连一端的箍筋设置到距门窗洞口边 100mm 处,暗梁与顶层剪力墙连梁相连一端的箍筋设置到与顶层连梁箍筋相连处。-168 3.6 边框梁(BKL)当边框梁与墙身侧面平齐时,平齐一边边框梁箍筋外皮与剪力墙竖向钢筋外皮平齐,边框梁侧面纵筋在边框梁箍筋外侧紧靠箍筋外皮设置;当边框梁与墙身侧面不平齐时,边框梁侧面纵筋在边框梁箍筋内设置;边框梁侧面纵筋在边框柱内的锚固要求同墙体水平分布筋。边框梁箍筋距离柱边 50mm 处开始设置;封闭箍筋弯钩位置设置于边框梁顶部,相165、邻两组箍筋弯钩位置错开放置。中间层边框梁的纵向钢筋及顶层边框梁的下部纵向钢筋,当伸入端支座的直锚长度Lae 时,可不必上下弯锚,但应伸至边框柱外边竖向钢筋内侧位置。剪力墙竖向分布筋连续通过边框梁高度范围。-169-第四节第四节 工程实例工程实例 -170 -171-有一工程:地下一层,地上四层。基础筏板厚度 500mm(配筋 C16150 双层双向,底部钢筋保护层 50mm),砼 C35 抗渗。剪力墙三级抗震,未标明剪力墙为 Q1(200 厚,水平分布筋 C10200、垂直分布筋 C10200、拉筋C6600*600),居中布置,剪力墙保护层 15mm;楼层板厚度 120mm。计算图中剪力墙(166、柱和墙身)钢筋。翻样下料思路:1.暗柱(边缘构件)接头形式考虑机械连接或者电渣压力焊连接(单价及其他综合考量比较);2.暗柱下料需考虑接头位置,主要考虑 9 米 12 米定尺钢筋整除(目的是减少加工损耗);3.剪力墙墙身钢筋(住宅类)一般 C8 和 C10 为主,可用盘螺钢筋调直下料,故剪力墙竖向分布钢筋不考虑损耗。如是 C12 以上参考暗柱(边缘构件)翻样下料方法。竖向分布钢筋与边缘构件纵向钢筋位置关系如下图:-172 基础层插筋:-173-地下一层钢筋:-174 地上一层钢筋:地上二层钢筋:-175-地上三层钢筋:-176 地上四层(屋顶层)钢筋:-177-第八章第八章 梁梁 第一节第一节167、 梁钢筋构造分析梁钢筋构造分析 梁是受弯和受剪构件,梁底部弯矩最大处在跨中,上部弯矩最大处在支座。同时在支座附近存在沿斜截面的剪切破坏。框架梁的破坏一般都发生在梁端节点附近,为保证斜截面强度通常在支座端加密箍筋。吊车梁、框架边梁、雨篷梁、曲梁、弧形梁除受弯受剪外还受扭。梁钢筋的柱外搭接主要是避免梁柱节点区几-178个方向梁钢筋的聚集而造成钢筋的过度拥挤,保证混凝土对钢筋的全握裹和混凝土的浇筑质量。混凝土结构设计规范(GB 50010)对梁作出如下规定:1.梁纵筋构造与计算规则(1)梁全长顶面和底面至少应各配两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于 14mm,且分别不应少于梁两端168、顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的 1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于 12mm。(2)梁箍筋加密长度内箍筋肢距:一级抗震等级,不宜大于 200mm 和 20 倍箍筋直径的较大值;二、三级抗震等级不宜大于 250mm 和 20 倍箍筋直径的较大值;四级抗震等级时不宜大于 300mm。(3)梁端设置的第一个箍筋应距框架节点边缘不大于 50mm。非加密区箍筋间距不宜大于加密箍筋间距的 2 倍。(4)梁上部纵向钢筋水平方向的净距为 max(30,1.5d);下部纵向钢筋水平方向净距为 max(25,d)。梁的下部纵向钢筋配置多于两层时,两层以上钢筋水平方向的中距应比下两层的中距增大一倍169、。各层钢筋之间的净距为 max(25,d)(图 3-4)。(5)钢筋混凝土梁支座截面负弯矩纵向钢筋:第一排支座负弯矩钢筋伸入跨内 的长度为净跨的 1/3,第二排为 1/4。(6)为预防梁侧面产生垂直于梁轴线的收缩裂缝,当梁的腹板高度 hW 450mm 时在梁的两个侧面沿高度配置纵向构造钢筋,间距不大于 200mm;当梁侧面配有直径不小于构造纵筋的受扭纵筋时,受扭钢筋可代替构造钢筋;梁侧面-179-构造纵筋的搭接和锚固长度可取 15d,梁侧面受扭纵筋的搭接和锚固长度为 Lle和 Lae(非抗震为 Ll 和 La),锚固方式同框架梁下部纵筋;当梁宽小于等于 350时,拉筋直径为 6,当梁宽大于 3170、50 时拉筋直径为 8,拉筋间距为非加密箍筋间距的 2 倍,当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置;侧面构造钢筋的规格按设计注明或图纸总说明施工。(16G101-1 第 90 页)(7)当柱截面不满足直锚时,梁纵筋应伸至柱对边再向下弯折 15d,水平锚固长度0.4laE,当平直段长度楼层框架梁;2)屋面框架梁;3)框支梁;4)非框架梁;5)悬臂梁;6)井字梁;7)框扁梁。二、梁计算的项目-183-三、计算说明 1.钢筋预算时,梁上部纵筋不必考虑接头位置,钢筋总长=钢筋长度+LLE x 绑扎接头数(接头个数为:钢筋长度/定尺长度,向上取整减 1)。梁下部纵筋贯通还是在支座内锚固,视具体设计情171、况。2.施工下料计算时,当集中标注上部通长筋与支座负筋规格相同时,上部纵筋在跨中 1/3 区域连接,接头按要求错开。当有架立筋时,架立筋与支座负筋搭接 150mm。3.梁下部纵筋在支座内锚固,能通则通,为减少支座内钢筋拥挤现象也可在支座外连接,但需避开梁箍筋加密区。4.施工下料时楼层框架梁纵筋端部不能全走保护层形式。能直锚就直锚,当弯锚时离柱外侧不得小于 50mm,具体还得看支座情况适当加大,翻样下料时尽量多留余地,避免与柱纵筋冲突,方便绑扎施工。5.当梁上下纵筋是弯锚形式且有二排以上时,每排每端减少 50mm,以保证-184 钢筋之间的净距不少于 25 mm 和钢筋直径的要求。6.当梁集中标172、注上部通长筋与支座负不同时,上部通长筋与支座负筋 100%连接,绑扎搭接长度为 1.6 倍锚固长度。7.弧形梁箍筋间距按梁凸面线度量。8.屋顶边角节点要求梁柱纵筋弯折内半径大于 6d(纵筋直径大于 25mm 时,为 8d).故在柱宽范围的柱箍筋内侧设间距不大于 150mm,但不少于 3A10 的角部附加箍筋。9.当梁采用绑扎搭接连接时,搭接区域箍筋应加密(5d 且100)d 为主筋直径。10.当箍筋为复合箍时,应采用大箍套小箍的形式,箍筋重叠部分不要超过2 层。11.梁集中荷载处附加箍筋与梁正常箍筋重合时不重复布置,预算时可不考虑扣减。12.梁支座负筋第一排支座负筋延伸到 ln/3 处;第二排173、延伸到 ln4 处,非框架梁端支座设计铰接时为 ln/5,ln 为净跨长。13.梁净跨 ln 取值原则。(1)当两相邻跨为等跨时,ln 取本跨净跨值;(2)当两相邻跨为不等跨时,大跨取本跨净跨,小跨取两相邻大跨净跨;(3)当小跨净跨值小于大跨净跨值的 1/2 时,上部非通长筋贯通小跨。-185-楼层框架梁上下通长筋算法 -186 1.当支座截面满足直线锚固长度时:梁伸入支座内长度 max【laE,(0.5hc+5d)-187-上、下部通长筋长度=通跨净长 Ln+左 max laE,(0.5hc+5d)+右 max laE,(0.5hc+5d)2.当支座截面不能满足直线锚固长度时:梁伸入支座内长174、度水平段不小于 0.4*laE,且伸入柱对边纵筋内侧,弯折 15d。上、下通长筋下料长度=梁长一 2x 保护层厚度+15d 左+15d 右-2*2d(注:保护层厚度参照上第 4 条)3、当支座截面一端满足直锚另一端不能满足直锚时(图 5-86):上、下部通长筋长度=通跨净长 lc+左 max LaE,(0.5hc+5d)+右 hc-保护层厚度+15d-2d 以上纵筋长度超过定尺长时绑接还应加上搭接长度,并应考虑搭接区域,直螺纹连接也需加上接头个数,多跨连续梁使用机械连接时,最后一段钢筋尽量采用绑扎或焊接,避免客观原因造成的误差。下料尺寸尽量取钢筋定尺模数相符尺寸并套料使用,减少钢筋损耗。-18175、8 五、框架梁下部非通长筋算法 1.当端支座截面满足直线锚固长度时:边跨下部非通长筋长度=净长 ln1+左 max LaE,(0.5hc+5d)+右 max laE,(0.5hc+5d)中间跨下部非通长筋长度=净长 ln2+左 max LaE,(0.5hc+5d)+右 max laE,(0.5hc+5d)2.当端支座截面不能满足直线锚固长度时(图 5-86):边跨下部非通长筋长度=净长 ln1+左 hc-保护层厚度+15d+右 max laE,(0.5hc+5d)-2d 中间跨下部非通长筋长度=净长 Ln2+左 max laE,(0.5hc+5d)+右 max laE,(0.5hc+5d)框架176、梁下部纵筋不伸入支座算法 框架梁下部纵筋不伸人支座长度=净跨长Ln一0.1x2x净跨长ln=0.8净长ln-189-框支梁不可套用。楼层框架梁支座负筋算法 当端支座截面满足直线锚固长度时:端支座第一排负筋长度=净长 ln1/3+左 max laE,(0.5hc.+5d)端支座第二排负筋长度=净长 ln1/4+左 max laE,(0.5hc.+5d)2.当端支座截面不能满足直线锚固长度时:端支座第一排负筋长度=净长 lln1/3 十左 hc 一保护层厚度十 15d-2d 端支座第二排负筋长度=净长 ln1/4 十左 hc 一保护层厚度十 15d-2d 3.中间支座第一排负筋长度=2 x max177、(ln1/3,ln2/3)+hc 中间支座第二排负筋长度=2 x max(ln1/4,lln2)+hc 中间支座第一排负筋长度=ln1/3+hc1+ln2+hc2+ln3/3 中间支座第二排负筋长度=ln1/4+hc1+ln2+hc2+ln3/4 框架梁架立筋算法 -190 由于梁上部贯通筋的根数少于箍筋的肢数时,在梁的跨中 1/3 跨度范围内须设置架立筋用来固定箍筋,架立筋与支座负筋搭接 150mm。框架梁首跨架立筋长度=ln1 一 ln1,/3 一 max (ln1,ln2)/3+2 x 150 框架梁中间跨架立筋长度=ln2-max(ln1,ln2)/3 一 max(ln2,ln3)/3178、+2 x 150 十、框架梁侧面纵筋算法 1.当梁的截面尺寸较大时,在梁侧面产生垂直于梁的收缩裂缝,所以现行规范要求当梁的腹板高度hw450mm时,在梁的两个侧面沿高度配置纵向构造钢筋,纵向构造钢筋的间距 a 200mm。侧面纵向构造钢筋配置区域是在梁下部纵筋与板底部分,而不是梁高范围内。纵向构造钢筋的最小配筋率扣除受压及受拉翼缘梁腹板截面面积(图 5-90)。2.梁侧面纵筋分为构造纵筋和抗扭纵筋(图 5-91)。-191-3.当梁宽b350mm时,拉筋直径为6mm;当梁宽b 350mm时,拉筋直径为8mm。梁拉筋的间距是梁箍筋非加密区间距的二倍,梁每道侧面钢筋均需放置拉 筋。梁侧面纵筋根数=179、2x【(梁高 h 一保护层厚度 c 一梁下部纵筋直径 d 一板厚b)/梁侧面筋间距 梁侧面构造纵筋长度=ln1+2x15d 梁侧面纵筋为构造钢筋时,其在支座内锚固为 15d,其搭接也是 15d.梁侧面抗扭纵筋算法同梁的下部纵筋(图 5-92)-192 当支座截面满足直线锚固长度时:梁侧面抗扭纵筋伸人支座内长度 max laE,(0.5hc+5d)梁侧面抗扭纵筋长度=通跨净长 h+左 max laE,(0.5hc+5d)+右 max laE,(0.5hc+5d)当支座截面不能满足直线锚固长度时:梁侧面抗扭纵筋伸人支座内长度水平段不小于 0.4laE 和 15d 弯折。梁侧面抗扭纵筋长度=梁长一 180、2x 保护层厚度+15d 左+15d 右-2*2d 当支座截面一端满足直锚另一端不能满足直锚时:梁侧面抗扭纵筋长度=通跨净长h+左max laE,(0.5hc+5d)+右hc一保护-193-层厚度+15d-2d 十一、框架梁拉筋算法 拉筋紧靠纵向钢筋并钩住箍筋。梁侧面拉筋根数=侧面拉筋道数 nx(ln-50 x2)/非加密区间距的 2 倍+1 梁侧面拉筋长度=箍筋外皮尺寸+2 倍拉筋直径+15d 十二、框架梁箍筋算法 1.箍筋加密区取值:j=内箍里面梁纵筋数量-1。-194 1)一级抗震时箍筋加密区长度 L1=max(2 x hb,500)2)二、三级抗震时箍筋加密区长度 Lz=max(1.5181、 x hb,500)3)当端支座为梁时,此端箍筋构造可不设加密区。2.箍筋根数=2x(加密区长度一 50)/加密区间距+1+(Ln-2*加密区长度)/非加密区间距-1。3.箍筋尺寸计算:箍筋预算长度=(b+h)x2-8 xc+2 x1.9d+max(10d,75)x2+8d 箍筋下料长度=(b+h)x2-8xc+15d+8d 内箍预算长度=(b-2xc-D)/n-1 xj+D x2+2x(h-c)+2x1.9d+max(10d,75)x2+8d 内箍下料长度=(b-2 xc-D)/n-1 xj+D x2+2x(h-c)+15d+8d 其中,b 为梁宽度;h 为梁高度;c 为混凝土保护层厚度;d182、 为箍筋直径;n 为纵筋根数;D 为纵筋直径;-195-十三、框架梁附加吊筋算法 1.吊筋角度:主梁高度大于 800 取 60;小于或等于 800 取 45 2.附加吊筋长度=次梁宽+2x50+2(主梁高-保护层厚度-梁上下纵筋直径-纵筋最小净距)/sin45(60)+2 x20d 十四、屋面框架梁算法 为保证屋面梁柱节点区的搭接传力,使梁柱发挥出所需的正截面承载力,屋面框架节点必须有可靠的连接。屋面框架梁的节点构造必须与柱的节点构造配套使用(详见 16G101-1 第 67 页)。-196当柱外侧纵筋锚人梁内时,梁上部纵筋弯折到屋面梁底。当边角柱外侧纵筋在柱顶直锚时,屋面框架梁上部纵筋在柱外183、侧搭接 1.7 倍锚固且伸至梁底,梁上部纵筋配筋率大于 1.2%时应分两批截断,第一批在柱外侧搭接 1.7 倍锚固且伸至梁底,第二批比第一批长 20d,当梁上部纵筋为两排时,先断第二排钢筋。当柱比梁宽时,柱外侧可能有钢筋弯折不到梁内,混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(16G101-1)第 67 页节点 4 中,柱顶第一层钢筋伸至柱内边向下弯 8d,柱顶第二层钢筋伸至柱内边。1.柱锚梁:当柱外侧纵筋锚人梁内 1.5laE 时:屋面框架梁上部纵筋长度=梁总长一 2x 保护层厚度+2x 弯折长度(梁高一保护层厚度)-2x 弯曲调整值;屋面框架梁上部端支座第一排负筋长度=梁跨净长 l184、n1/3+支座宽 hc 一保护层厚度+弯折长度(梁高一保护层厚度)-弯曲调整值;屋面框架梁上部端支座第二排负筋长度=梁跨净长 ln1/l4+支座宽 hc 一保护层厚度+弯折长度(梁高一保护层厚度)-弯曲调整值;2.梁锚柱,当边角柱外侧纵筋在柱顶直锚时,屋面框架梁上部纵筋在柱外侧搭接 1.7LaE(图 5-99)。-197-屋面框架梁上部纵筋长度=梁总长-2x 保护层厚度+2x 弯折长度 1.7LaE-2x弯曲调整值;屋面框架梁上部端支座第一排负筋长度=梁跨净长 ln1/3+支座宽 hc-保护层厚度+弯折长度 1.7LaE-弯曲调整值 屋面框架梁上部端支座第二排负筋长度=梁跨净长 ln1/4+支185、座宽 hc 一保护层厚度+1.7LaE-弯曲调整值 3.梁锚柱,梁配筋率大于 1.2%,当边角柱外侧纵筋在柱顶直锚,屋面框架梁上部纵筋在柱外侧搭接 1.7LaE,且梁上部纵向钢筋配筋率大于 1.2%时,梁上部纵筋分两次截断。第二批钢筋长度如下:屋面框架梁上部纵筋长度=梁总长-2x 保护层厚度+2x 弯折长度 1.7LaE+2 x20d-2x 弯曲调整值 非框架梁算法 -198 非框架梁上部纵筋长度=通跨净长 ln+左支座宽+右支座宽-2x 保护层厚度+2x15d-2x 弯曲调整值(直锚段长度设计按绞接时需0.35 倍锚固,充分利用钢筋的抗拉强度时0.6 倍锚固,伸入端支座直段长度满足直锚时可直186、锚)1.非框架梁为弧形梁时 当非框架梁满足直锚长度时:下部贯通筋长度=通跨净长 h+2xLa 当非框架梁不能满足直锚长度时:下部贯通筋长度二通跨净长 ln+左支座宽+右支座宽-2x 保护层厚度+2x15d-2x 弯曲调整值 非框架梁端支座负筋长度=Ln/3+支座宽一保护层厚度+15d-弯曲调整值 非框架梁中间支座负筋长度=max(Ln-/3,2Ln/3)+支座宽 2.当非框架梁为直梁时 下部纵筋长度=通跨净长 Ln+2 x 12d 当梁下部纵筋为光面钢筋时:下部纵筋长度=通跨净长 Ln+2x15d 当下部纵筋伸入边支座长度不足直锚 12d(15d)要求时,端部需做 135 度弯钩。-199-3187、.非框架梁支座负筋:设计为铰接时:(代号 L)非框架梁端支座负筋长度=Ln/5+支座宽一保护层厚度+15d-弯曲调整值 设计充分利用钢筋的抗拉强度时:(代号为 Lg)非框架梁端支座负筋长度=Ln/3+支座宽一保护层厚度+15d-弯曲调整值 非框架梁中间支座负筋长度=max(Ln/3,2ln/3)+支座宽 框支梁算法 1.框支梁上部第一排纵筋长度=梁总长-2x 保护层厚度+2x 梁高 h+2 x LaE-2x 弯曲调整值 2.框支梁上部第二排纵筋端支座锚固同下部纵筋 3.当框支梁下部纵筋满足直锚时:框架梁下部纵筋长度=梁跨净长 In+左 max LaE,(0.5hc+5d)+右 max LaE,188、(0.5hc+5d)-200-微信公众号;鱼鱼工程技术小屋 4.当框支梁下部纵筋不能满足直锚时:框支梁下部纵筋长度=梁总长-2 x 保护层厚度+2 x 15d-2x 弯曲调整值 5.框支梁箍筋数量=2 x max(0.2Ln1,1.5hb)/加密区间距+1+(ln1-加密区长度)/非加密区间距-1 6.框支梁侧面筋同框支梁下部纵筋。7.框支梁支座负筋=max(ln1/3,ln2/3)+支座宽(第二排同第一排)十六、加腋梁钢筋算法 水平加腋-201-竖向加腋 1.当梁结构平法施工图中,水平加腋部位的配筋由设计标注,设计未标注时,其梁腋上下部斜纵筋(仅设第一排)直径分别同梁内上下纵筋,水平间距不宜189、大于200;水平加腋部位侧面纵向构造筋的设置及构造要求同梁内侧面纵向构造筋;梁竖向加腋构造适用于加腋部分参与框架梁计算,配筋由设计标注,若设计无标注时,斜向纵筋同框架梁下部第一排纵筋;其箍筋规格及肢距与梁端部箍筋相同。上部纵筋与负筋同框架梁。下部纵筋长度=通跨净长 Ln-2 xc,+2 xLaE(la)2.一级抗震时箍筋根数=2x(2 x hb)/加密区间距+(Ln-4hb-2x c1)/非加密区间距-1 3.二、三级抗震时箍筋根数=2x(1.5x hb)/加密区间距+(ln-3hb-2x C1)/非加密区间距-1 4.加腋区箍筋根数=(c1-50)/箍筋加密区间距+1 -202 5.加腋纵筋190、长度=十七、悬臂梁钢筋算法 1.纯悬臂梁,直接锚固和依附于柱的梁(图 5-104).(1)当支座不能满足直锚时:上部第一排钢筋长度=支座宽 hc 一保护层厚度+15d+悬挑长度 L-保护层厚度+12d-2x 弯曲调整值(至少两根角筋,且不少于第一排纵筋的 1/2,其余纵筋弯下,弯起钢筋角度同吊筋,末端长 10d,当上部钢筋为一排,且 l 1/6 时,中间楼层节点做法同纯悬臂梁;4)支座两边高低差1/3 非悬臂端梁高时,高端梁纵筋伸至对边向下弯锚长度lae 且伸至梁底,(其直锚段长度还应0.6lab),其余节点做法同纯悬臂梁。本条用于屋面,支座为梁时也可用于中间层。5)悬臂梁端部附加箍筋:悬臂梁191、端部连续梁外侧 50 处布置第一道,间距50,布置宽度:端部连续梁宽+悬臂梁端高度-连续梁高度。十八、变截面梁钢筋算法 -204 梁变截面有几种情况;上平下不平,下平上不平,上下均不平,左平右不平,右平左不平,左右均不平。当梁高差与支座宽的比值不大于 1/6 时,纵筋可连续布置,否则相互锚固。屋面框架梁变截面算法 1)梁上部不平时,屋面变截面框架梁低跨梁的上部纵筋锚入高跨梁内LaE且 0.5hc+5d,高跨梁的上部纵筋伸至支座对边且0.4LaE,后向下弯折,弯折长度为:高低差+LaE。2)梁下部不平时,屋面变截面框架梁浅跨梁的上部纵筋锚入高跨梁内LaE且 0.5hc+5d,深跨梁的下部纵筋伸至192、支座对边且0.4LaE,后向上弯折,弯折-205-长度为:15d。3)梁左右不平时,将无法直通的纵筋或多出的纵筋弯锚入支座内,上部钢筋弯折为 LAE,下部钢筋弯折 15d,满足直锚时可不弯折。2.楼层框架梁变截面算法 -2061)梁上部不平时,低跨梁的上部纵筋锚人高跨梁内LaE 且0.5hc+5d,高跨梁的上部纵筋伸至支座对边且0.4LaE,后向下弯折,弯折长度 15d。2)梁下部不平时,浅跨梁的上部纵筋锚人高跨梁内LaE 且0.5hc+5d,深跨梁的下部纵筋伸至支座对边且0.4LaE,后向上弯折,弯折长度 15d,满足直锚时可不弯折。3)梁左右不平时,将无法直通的纵筋或多出的纵筋弯锚入支座内193、,锚固分上下筋按上述第 1.2 条计算。井字梁算法-207-1.井字梁上部纵筋端支座锚固:应伸至主梁外侧纵筋内侧后弯折 15d,且直段长设计按铰接时0.35lab,充分利用钢筋的抗拉强度时0.6lab(设计按铰接代号为 JZL,充分利用钢筋的抗拉强度代号为 JZLg),当直段长度大于锚固长度时可直锚。2.井字梁上部纵筋长度=通跨净长 ln+左支座宽+右支座宽-2x 保护层厚度+2x15d-4d 3.井字梁下部纵筋长度=通跨净长 ln+2 x 12d 4.井字梁端支座第一排负筋长度=a01+支座宽-保护层厚度+15d-2d 5.井字梁端支座第二排负筋长度=a01+支座宽-保护层厚度+15d-2d194、 6.井字梁中间支座第一排负筋长度=2 xa02+支座宽 7.井字梁中间支座第二排负筋长度=2 x a02+支座宽 8.井字梁首跨架立筋长度=Ln1-ao1-a02+2 X 150 9.井字梁中间跨架立筋长度=Ln2-ao2-a02+2 X 150 10.井字梁当设计无说明时,井字梁上下纵筋均短跨在下,长跨在上,短跨梁箍筋在相交范围内通长设置,相交处两侧和附加 3 道50 箍筋,直径及肢数同梁内箍筋。井字梁上部钢筋外伸长度a01和a02及配筋数值详见具体工程设计(图5-108)。如果设计未注明可参照非框架梁计算。纵横方向井字梁不可互为支座。-208二十、框扁梁 框扁梁边柱节点:当边柱与边梁宽度195、差100 时,穿过柱截面框扁梁纵向受力钢筋做法同框架梁,未穿过柱截面的框扁梁纵向受力筋伸到边梁外侧纵筋内侧且0.6labE后弯折15d,当边梁宽度labE时可直锚,且直锚长0.5倍边梁宽+5d。核心区内还需增加附加纵向钢筋,规格及数量由设计注明,端支座锚同框扁梁纵向受力钢筋,伸出支座外长度为 laE。框扁梁端支座箍筋加密区为:扁梁宽+扁梁高、laE 取大值,且应满足框架梁箍筋加密区长度范围的要求。框扁梁边柱节点:当边柱与边梁宽度差100 时,除第 1 条所述要求外,在边柱宽出边梁部位两侧还需增加 U 形箍筋,直径和间距同扁梁加密区,长度为(扁梁宽-边柱宽)/2+laE,还需增加竖向拉筋,勾住扁196、梁上下纵筋。-209-框扁梁中柱节点:穿过柱截面下部纵筋,可在柱内锚固,做法同框架梁下部纵筋,未穿过柱截面下部纵筋应贯通节点区。核心区域附加纵向钢筋,长度为扁梁宽+2 laE,核心区域需增加竖向拉筋,勾住扁梁上下双向纵筋。二十一、折梁 -210 1.折梁外侧纵筋弯折连续通过,内侧纵筋相互交错锚固,伸至梁外侧纵筋内侧,末端弯折 20d,且总长度laE。2.竖向折梁加腋做法:弯折内角向下 0.3 倍梁高作两边等角加腋,加腋钢筋与折梁底部钢筋相互锚固,长度均需laE,节点区域箍筋加密需设计注明。第三节第三节 梁钢筋下料计算实例梁钢筋下料计算实例 一、梁平法图和结构说明 已知某商务楼钢筋混凝土框架梁 197、KL1 的截面尺寸与配筋,见图 6-27,共计 3根。求 各种钢筋下料长度。-211-结构说明:(1)框架抗震等级为三级;(2)混凝土强度等级为 C30;(3)梁钢筋混凝土保护层厚度为 25 mm;(4)非框架梁 L 宽度为 250mm,悬臂梁端部次梁宽度为 200mm;(5)柱 KZ1 宽度为 600mm;(6)次梁每侧附加箍筋 3 支,直径同框架梁箍筋直径。二、梁钢筋分析:(1)框架梁纵向受力钢筋 C25 的锚固长度为:37 x 25=925 mm,柱宽 600mm,梁纵筋在支座内平直段长度:600-30(保护层厚度)-30(柱外侧纵筋直径)-30(纵向梁角筋)=510mm,取整数值 50198、0。满足 0.4LaE(0.4 x 925=370mm),但不能满足直锚要求,需弯折 15 x 25=375mm;抗扭侧面筋 B16 的锚固长度为:30 x 16=480mm150mm 时,不宜大于 1.5h,且不宜大于 250mm。4.3.简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸人支座的锚固长度不应小于 5d 且至少过支座中心线,d 为下部受力钢筋的直径。4.4.当现浇板的受力钢筋与梁平行时,应沿梁长度方向配置间距不小于200mm 且与梁垂直的上部构造钢筋,其直径不宜小于 8mm。该构造钢筋伸入板内的长度从梁边算起每边不宜小于板计算跨度的四分之一。4.5.为避免沿板角产生裂缝。对支承结构整体浇筑或嵌199、固在承重砌体墙内的现浇混凝土板,应沿支承周边配置上部构造钢筋,其直径不宜小于 8mm,间距不宜大于 200mm。现浇楼周边与混凝土或混凝土整体浇筑的单向板或双向板,应在板边上部设置垂直于板边的构造钢筋,其截面面积不宜小于板跨中相应方向纵向钢筋截面面积的三分之一;该钢筋自梁边或墙边伸入板内的长度,在单向板中不宜小于受力方向板计算跨度的五分之一,在双向板中不宜小于板短跨方向计算跨度的四分之一(图 3-14)。在板角处,增设构造钢筋网片或布置斜向放射状构造钢筋,按受拉钢筋锚固在柱或墙内,以控制板角斜向裂缝。当柱角或墙的阳角突出到板内且尺寸较大时应沿柱边或墙阳角边布置构造钢筋,该构造钢筋伸人板内的长度200、应从柱边或墙边算起。上部构造钢筋应按受拉钢筋锚固在梁内、墙内或柱内。嵌固在砌体墙内的现浇混凝土板,其上部与板边垂直的构造钢筋伸入板内的长度,从墙边算起不宜小于板短边跨度的七分之一;在两边嵌固于墙内的板角部分,应配置双向上部构造钢筋,该钢筋伸入板内的长度从墙边算起不宜小于板短跨的四分之一(图 3-15)。-228 板洞钢筋的处理(图 3-15):(1)圆洞或方洞垂直于板跨方向的边长小于 300mm 时,可将板的受力钢筋绕过洞口,不必加固。(2)当 300D(B)1000mm 时,应沿洞边每侧配置加强钢筋,其面积不小于洞口宽度内被切断的受力钢筋面积的 1/2,且不小于 2 根10。(3)当 D(B201、)300mm 且孔洞周边有集中荷载时或 D(B)1000mm 时,应在孔洞边加设边梁或暗梁。4.6.按单向板设计时,除沿受力方向布置受力钢筋外尚应在垂直于受力方向布置分布钢筋,分布钢筋的间距不宜大于 250mm,直径不宜小于 6mm;对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积适当增加,其间距不宜大于 200mm.-229-4.7.在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150一200mm,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋。温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。混凝土收缩和温度变化在现浇楼板内引起约束拉应力,设202、置温度筋有助于减少因混凝土收缩和温度变化引起的裂缝。雨篷、阳台、挑檐属于典型的悬挑构件,应进行抗倾覆验算。板式雨篷一般由雨篷板、雨篷梁组成,雨篷梁既是雨篷板的支座又兼作过梁。第五节第五节 板筋计算板筋计算 5.1.现浇板纵筋锚固计算:-230 端支座为梁时,板上部纵筋、负筋在应伸至梁外侧纵筋内侧后弯折 15d,且平直段设计绞接时0.35lab,充分利用钢筋抗拉强度时0.6lab,当平直段长度lab 可不弯折。(设计绞接和充分利用钢筋抗拉强度由设计注明)。板下部纵筋在端支座锚入5d 且至少过梁中心线。梁板式转换层的楼面板上、下部纵筋均需伸至梁外侧纵筋内侧后弯折 15d,且平直段0.6labE,当203、平直段长度labE可不弯折。顶层端支座为剪力墙充分利用钢筋抗拉强度 2)端支座为剪力墙时,板上部纵筋、负筋在中间层应伸至剪力墙外侧水平分布筋内侧后弯折 15d,且平直段0.4lab,当平直段长度lab 可不弯折,顶层应伸至剪力墙外侧水平分布筋筋内侧后弯折 15d,且平直段设计绞接时-231-0.35lab,充分利用钢筋抗拉强度时0.6lab,当平直段长度lab 可不弯折。(设计绞接和充分利用钢筋抗拉强度由设计注明)。板下部纵筋在端支座锚入5d 且至少过墙中心线。梁板式转换层的楼面板上、下部纵筋均需伸至梁外侧纵筋内侧后弯折 15d,且平直段0.4labE,当平直段长度labE 可不弯折。5.2.204、支座负筋弯折长度如果是预算算法可以减去一个保护层,但施工下料减去两个保护层,因为钢筋加工过程中会有误差,弯折长度过长容易露筋,并且也是一种钢筋的浪费,要控制负筋的保护层可以在负筋弯折下加垫块。5.3.支座负筋和板上部纵筋为光圆钢筋时弯折后不必加弯,弯折部位必须布置一根分布筋,以保证弯折端部整齐不乱翘出混凝土面。5.4.板负筋分布筋端部不需要做 180弯钩。5.5.板上部贯通纵筋不应在支座位置连接,应在跨中 1/2 范围内连接,接头错开,当板纵筋接头面积百分率为 25%时,接头位置不受限制,贯通筋长度板总长-2*保护层+搭接长度*搭接个数,当相邻两跨的上部贯通纵筋配置不同时,应将配置较大者延伸到205、配置较小者的跨中连接区域连接。板下部钢筋在支座内断开,锚入支座内大于或等于 5d 且过梁墙中心线,下部纵筋长度净跨长+左支座宽/2+右支座宽/2,若跨长与钢筋模数不配对时,为减少钢筋损耗也可采用搭接,-232 接头需错开,搭接区域宜在距支座 1/4 净跨内。5.6.在搭接范围内,相互搭接的纵筋与横向钢筋的每个交叉点均应进行绑扎,分布筋自身及与受力主筋搭接长度为 150;当分布筋兼作抗温度筋时,搭接长为Ll;其在支座内的锚固按受拉要求考虑。5.7.板筋一般按非抗震锚固计算(在梁板式转换层楼面、柱上板带以及设计注明需考虑竖向地震作用时按抗震锚固计算)。5.8.板带钢筋计算 1)柱上板带与柱连接上、206、下部纵筋伸入长度:支座宽度labE 时,直锚 labE;当直锚长度不足时,伸入支座直段长0.6labE 后弯折 15d。-233-2)柱上板带端支座与剪力墙连接上下部纵筋伸入长度:伸入支座直段长0.4labE 后弯折 15d。3)跨中板带端支座与梁或剪力墙连接底筋伸入支座内长度:12d 且至少到梁中线。上部纵筋当支座为梁时应伸至梁外侧纵筋内侧后弯折 15d,且平直段设计绞接时0.35lab,充分利用钢筋抗拉强度时0.6lab,当平直段长度lab 可不弯折(设计绞接和充分利用钢筋抗拉强度由设计注明);当支座为剪力墙时,中间层伸至剪力墙外侧水平分布筋内侧后弯折15d,且平直段0.4lab,当平直段207、长度lab 可不弯折,顶层应伸至剪力墙外侧水平分布筋内侧后弯折 15d,且平直段0.6lab,当平直段长度lab 可不弯折。4)柱上板带暗梁纵筋构造同柱上板带,柱边出 50 后 3 倍板厚箍筋加密。-234 5.9.折板底筋计算 外折角纵筋连续通过,内折角纵筋在内折角处交叉锚固。底筋长度=板跨净长+2xla+2x 弯钩(底筋为 HPB235 级钢时)5.10.现浇板下部纵筋根数计算 板纵筋根数=(板跨净长-1/2 板筋间距 x2)/板筋间距+1=板跨净长/板筋间距 -235-5.11 纯悬挑板纵筋长度计算 -236 1)上部纵筋、负筋在应伸至梁外侧纵筋内侧后弯折 15d,且平直段0.6lab,208、当平直段长度lab 可不弯折。板下部纵筋在端支座锚入12d 且至少过梁中心线。(当设计注明悬挑板需考虑竖向地震作用时,上部平直段0.6labE,下部纵筋伸入支座内需laE)2)上部纵筋、负筋在悬挑端扣减保护层后弯折,弯折长为板厚-2 倍保护层。5.12 现浇板支座负筋长度计算-237-端支座负筋长度=负筋标注长度+锚入端支座长度(同板上部钢筋锚入支座长度)+弯折(板厚-2 倍保护层厚度)中间支座负筋长度=负筋标注长度 A+负筋标注长度 B+2 x 弯折(板厚一 2 倍保护层厚度),当设计注明伸出长度从板边计算时还应加上支座宽。5.13 现浇板分布筋长度计算(图 5-133)1)分布筋长度=轴线209、长度-负筋标注长度 x2+150 x2 2)当分布筋兼作抗温度筋时,搭接长为 Ll;其在支座内的锚固按受拉要求考虑。5.14.温度筋长度计算 温度筋长度=净跨长度一负筋标注长度 x2+Llx2 5.15.板洞口边加筋:1)矩形洞边长和圆形洞直径不大于 300 时,受力钢筋绕过洞口,不另设补强筋;2)矩形洞边长和圆形洞直径大于 300 但不大于 1000 时,当设计注写补强钢筋时,应按注写的规格、数量与长度值补强。当设计未注写时,XY 向分别按每边配置不小于 2 根与其切断钢筋强度等级相同,直径 12 钢筋,且不小于同向被切断纵向纵向钢筋总面积的 50%补强,补强钢筋与切断钢筋布置同一层面,两根210、补强钢筋之间净距为 30,补强钢筋伸入支座的锚固方式同板中钢筋,当不伸入支座时,设计应标注;圆形洞口外侧还需上下各另加一根不小于与其切断钢筋强-238度等级相同,直径 10 环形钢筋,环形钢筋搭接为 1.2la。3)矩形洞边长和圆形洞直径大于 1000 时,洞口边应增设次梁或暗梁。洞口边被切断钢筋端部应弯折,弯折长=板厚-2 倍保护层(此种做法不方便施工)另种比较方便施工的做法是:做 U 形封边筋,与板上下纵筋搭接长度15d 且200。5.16.悬挑板阳角放射加筋:钢筋规格及根数由设计注明,以锚入根部为圆心,放射形均匀布置;放射筋锚入支座长度:支座边与板端外边线 XY 向垂直距离取大值,且la211、。-239-第六节第六节 马凳筋算法马凳筋算法 6.1、马凳筋概念 马凳,它的形状像凳子,故俗称马凳,也称撑马、撑筋。常用于基础底板和现浇板在 双层双向钢筋网片之间,起固定基础和板上层钢筋的作用,以保证钢筋位置的正确。马凳筋形状如图 5-139 所示,它作为板的措施钢筋时是必不可少的。6.2、马凳筋概述 基础筏板中不宜使用马凳,因为使马凳在基础垫层标高不准时无法控制混凝土保护层,且基础面标高也会有误差,用支架立杆标好水平,可更好控制基础面标高及钢筋保护层,且比马凳更稳定和牢固,故施工中马凳适用于楼层面。马凳钢筋一般图纸上不注写,只有个别设计者设计马凳,大都由项目工程师在施工组织设计中详细标明其212、规格、长度和间距。通常,马凳的规格比板受力筋小一个级别,如 C12 的板筋可用 C10 的钢筋做马,纵向和横向的间距一般为 1m,还应考虑钢筋间距模数,一般取钢筋间距的整倍数,不过具体问题还得具体对待。总之,马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网,使其能承受各种施工活动荷载,确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。板厚很小时可不配置马凳,如小于 100mm 的板,马凳的高度小于 50mm,无法加工,可以用短钢筋头或其他材料代替,并有可靠的措施。总而言之,马凳的设置要符合够用、适度的原则,既能满足要求又要节约资源。6.3、马凳筋如何放置 马凳筋应在板的下层网片绑扎完成后放置和固定,马凳筋下部平直段位于213、板下层钢筋网片的下排钢筋之上,与下层网片下排钢筋垂直相交,并卡在两根钢筋-240 之上。马凳绑扎固定后,布置和绑扎与马凳上部分垂直相交板上层钢筋网片的下排钢筋,然后布置和绑扎板上层网片的上排钢筋。6.4、马凳筋的根数如何计算 马凳筋根数计算需按每净跨计算,有梁板马凳根数=(横向净跨/横向马凳间距-1)x(纵向净跨/纵向马凳间距-1),如果板筋设计成底筋加支座负筋的形式,且没有温度筋时,马凳根数必须扣除中空部分。梁可以起到马凳筋作用,所以马凳个数应扣除梁。电梯井和板洞部位无需马凳,不应计算。6.5、马凳筋的长度如何计算 马凳高度 h=板厚-2x 保护层-(上部纵横两根板筋直径之和+板下部底层钢筋214、直径)上平直段 b 通长取值为 100mm 马凳上平直部分放置 1 根板纵向钢筋。下左右平直段 C 为板筋间距+100mm,使底部撑脚卡在两根钢筋之上,平稳地支承板的上部钢筋。马凳筋下部需放垫块与模板隔开,不能接触模板,以防止马凳筋返锈。6.6、马凳筋的直径选用 当板厚不大于 140mm,板受力筋和分布筋不大于 10mm 时,马凳筋可采用 C8;当 40mm h 200mm,板受力筋不大于 12mm 时,马凳筋可采用 C10;当 200mm h300mm 时,马凳筋可采用 C12;当 300mmh 500mm 时,马凳筋可采用 C14;当500mmh 700mm 时,马凳筋可采用 C16;厚度215、大于 800mm 时,最好采用钢筋支架或角钢支架。6.7、筏板基础的措施钢筋 大型筏板基础中措施钢筋不一定采用马凳钢筋而往往采用钢支架形式,支架必须经过计算才能确定它的规格和间距,才能确保支架的稳定性和承载力。在确定支架的荷载时,除计算上部钢筋荷载外还需考虑施工荷载。支架立柱间距一般为 1500mm,也应考虑钢筋间距模数,一般取间距整倍数,立柱最好固定在纵横钢筋相交处,且下部应垫好保护层垫块,防止立柱与垫层直接接触,在立柱上只需设置一个方向的通长角钢(或钢筋),这个方向应该是与上部钢筋最下一皮钢筋垂直,间距一般为 2000mm,当上部采用水平钢筋时,钢筋尽量选用与筏板面筋此方向相同规格的钢筋,216、当上层钢筋绑扎时,此根钢筋可作为受力筋使用,钢筋网片绑至此位位置时不再重复布置。除此之外还要用斜撑焊接加固。支架的设计应该要有计算式,经过审批才能施工,不能只凭经验。支架规格、间距过大造-241-成浪费,支架规格、间距过小可能造成基础钢筋整体塌陷等严重后果。所以支架设计不能掉以轻心。6.8 马凳其他注意事项 建筑工程一般都对马凳筋有专门的施工组织设计,如果施工组织设计中没有对马凳作出明确和详细的说明可按常规计算,但有两个前提,一是就是马凳要有一定的刚度,能承受施工人员的踩踏,避免板上部钢筋扭曲和下陷;二是为了避免以后结算争议和扯皮,对马凳筋及时办理必要的手续和签证,由施工单位根据实际制作情况以217、工程联系单的方式提出,报监理及建设单位确认,根据确认的尺寸计算。根据建设工程工程量清单计价规范(GB 50500-2008)第 65 页第 19 条:现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用“铁马”,伸出构件的锚固钢筋、预制构件的吊钩等并入钢筋工程量内。为什么看上去是措施用的钢筋算在实体项目中呢?很简单,因为它是隐蔽在混凝土内形成工程实体的。所以马凳虽然是措施性钢筋但应归入实体项目而不能归入措施项目。招标单位在编制工程量清单时应计算马凳钢筋,合并在钢筋工程量中,项目特征和工作内容描述清楚。投标人在复核工程量清单时需要计算马凳工程量,考虑在综合单价内,勿放在措施费中。马凳排列可按矩形排列也可梅花218、形放置,一般是矩形排列。马凳方向要一致。第七节第七节 现浇板钢筋计算实例现浇板钢筋计算实例 7.1.板平法图和结构说明 已知某商务楼钢筋混凝土现浇板 24 轴 LB2 和 LB3,配筋见图 6-32。求 AB轴板 LB2 和 LB3 及图中标注钢筋翻样清单。结构说明:(1)混凝土强度等级 C30(2)板保护层厚度为 15mm;(3 梁宽为 350mm;(4)分布负筋为 A6 200;-242(5)未配筋表面布置温度筋 A6150.-243-244 7.2.板钢筋计算分析(1)板一般不参与抗震,这里按非抗震计算(梁板式转换层的板中锚固按四级抗震取值),一级钢锚固 30d,三级钢锚固 35d。(2219、)板底筋伸人支座内长度为 max(支座宽/2,5d)。(3)端支座为梁时,板上部纵筋、负筋在应伸至梁外侧纵筋内侧后弯折15d,且平直段设计绞接时0.35lab,充分利用钢筋抗拉强度时0.6lab,当平直段长度lab 可不弯折。(设计绞接和充分利用钢筋抗拉强度由设计注明)。板下部纵筋在端支座锚入5d 且至少过梁中心线。梁板式转换层的楼面板上、下部纵筋均需伸至梁外侧纵筋内侧后弯折 15d,且平直段0.6labE,当平直段长度labE 可不弯折。(4)板负筋在板内弯折长度=板厚一 2x 保护层厚度。(5)温度筋与支座负筋搭接长度为 Ll=288mm(16G101-1 第 60 页查表得100%搭接 220、HPB300 砼 C30),温度筋属于受拉钢筋,任何情况下受拉钢筋搭接长度-245-不得小于 300mm,故温度筋搭接长度取值 300mm。(6)板筋离梁边缘 1/2 板筋间距布开始布置第一根钢筋,根筋根数应向上取整+1。7.3.板钢筋下料计算 号筋为 LB3 板 X 方向底部纵筋,下料长度为:板净长+左锚固 max(5d,左支座宽/2)+右锚固 max(5d,右支座宽/2)=4000-175-175+175+175=4000mm 号筋根数:Y 方向净长/间距=(7500 一 200 一 175)/150=48 根 号筋为 LB3 板 Y 方向底部纵筋,下料长度为:板净长+左锚固 max(5 221、d,左支座宽/2)+右锚固 max(5d,右支座宽/2)=7500-200-175+175+175=7475mm 取整数值 7500 号筋根数:X 方向净长/间距=(4000-175-175)/150=25 根 号筋为 LB2 板 X 方向底部纵筋,下料长度为:板净长+左锚固 max(5d,左支座宽/l2)+右锚固 max(5d,右支座宽/2)=2600-175-175+175+175=2600mm 号筋根数:Y 方向净长/间距 -246=(7500 一 200 一 175)/150=48 根 号筋为 LB2 板 Y 方向底部纵筋,下料长度为:板净长+左锚固 max(5d,左支座宽/2)+右锚222、固 max(5d,右支座宽/2)=7500-200-175+175+175 =7475 mm 取整数值 7500 号筋根数:X 方向净长/间距=(2600-175-175)/200=12 根 号筋为跨板负筋 平直段长度=左支座宽-梁保护层-梁外侧角筋直径+板净长+中间支座宽+伸入板内净长=350-25-25+2250+350+1000=3900 mm 号筋根数:Y 方向净长/间距=(7500-200-175)/150=48 根 号筋为中间支座负筋,水平段长度为:左端伸入板内净长+支座宽+右端伸入板内净长=1000+350+1000=2350mm 号筋根数:Y 方向净长/间距=(7500-200223、-175)/150=48 根 7 号筋为端支座负筋 平直段长度=边梁宽-梁保护层-梁外侧角筋直径+伸入板内净长=350-25-25+900=1200 mm-247-7 号筋根数:X 方向净长/间距=(2600-175-175)/150=15 根 8 号筋为端支座负筋 平直段长度=边梁宽-梁保护层-梁外侧角筋直径+伸入板内净长=350-25-25+1000=1300 mm 8 号筋根数:X 方向净长/间距=(4000-175-175)/150=25 根 9 号筋为中间支座负筋,水平段长度为:左端伸入板内净长+支座宽+右端伸入板内净长=900+350+800=2050mm 9 号筋根数:X 方向净224、长/间距=(2600-175-175)/150=15 根 10 号筋为中间支座负筋,水平段长度为:左端伸入板内净长+支座宽+右端伸入板内净长=1000+350+900=2250mm 10 号筋根数:X 方向净长/间距=(4000-175-175)/150=25 根 11 号筋为通长面筋,水平段长度为:-248 板总宽-2 x 梁保护层-2 x 梁外侧角筋直径+搭接长度 x 搭接个数=18000-2 x 25-2 x 25+500 x 2=18900mm 根据排列图将通长筋直段长分解成 3870+9000+6030;2870+9000+7030 两种 11 号筋根数:Y 方向净长/间距=(650225、0-175-150)/150=42 根 12 号筋为跨板负筋分布筋,下料长度为:板净长一左负筋伸入板内净长一右负筋伸入板内净长+150 x 2 =7125-1000-1000+150 x 2=5425mm 取整 5450 12 号筋根数:负筋伸入板内净长/间距=1000/200=5 根 13 号筋为 LB3 板 Y 方向温度筋,平直段长度为:板净长-左负筋伸入板内净长-右负筋伸入板内净长+300 x 2 =7125-1000-1000+300 x 2=5725 mm 13 号筋根数:(X 方向跨净长-左边分布筋排列宽-右边分布筋排列宽)/间距+1=(3650-900-900)/150+1=14226、 根 附板翻样清单:板筋翻样清单 钢筋总重 1301.21Kg 构件名称:板筋 构件数量:1 本构件钢筋重:1301.21Kg 筋号 级 直 钢筋图形 计算公式 根数 总根单长 m 总重 kg-249-别 径 数 1 号筋 X 底筋 12 4000 48 48 4 170.461 2 号筋 Y 底筋 10 7500 25 25 7.5 115.601 3 号筋 X 底筋 10 2600 48 48 2.6 76.944 4 号筋 Y 底筋 8 7500 12 12 7.5 35.513 5 号筋跨板负筋 12 3900+90+180-(2*2)*d 48 48 4.1 175.362 6 号筋227、支座负筋 12 2350+90+90-(2*2)*d 48 48 2.5 105.473 7 号筋支座负筋 10 1200+90+150-(2*2)*d 15 15 1.4 12.892 8 号筋支座负筋 10 1300+90+150-(2*2)*d 25 25 1.5 23.028 9 号筋支座负筋 10 2050+90+90-(2*2)*d 15 15 2.2 20.198 10 号筋支座负筋 0 2250+90+90-(2*2)*d 25 25 2.4 36.746 11 号筋通长面筋 10 3870+150-(1*2)*d 21 21 4 51.751 11 号筋通长面筋 10 287228、0+150-(1*2)*d 21 21 3 38.803 11 号筋通长面筋 10 9000 42 42 9 233.052 11 号筋通长面筋 10 6030+150-(1*2)*d 21 21 6.15 79.717 -250 7.4.板钢筋翻样小结 1.板上部通长筋在板跨中 ln/3 范围内连接。在此内范围内相邻纵筋连接接头相互错开,接头面积百分率不应大于 50%。板上部通长筋接头面积百分率 25%时接头位置不受限制。当不同直径的钢筋绑扎搭接时,搭接长度按较小直径计算。2.板中间支座计算时按轴线或支座线归类,既避免重复计算又不能遗漏。3.板筋翻样前应先画好排列图,分底筋 XY 向、面筋 229、XY 向分别画图,并将各钢筋编号,之后按编号做清单,排列图指导绑扎施工。11 号筋通长面筋 10 7030+150-(1*2)*d 21 21 7.15 92.664 12 号分布筋 6 5450 5 5 5.45 6.048 13 号温度筋 6 5725+2*6.25*d 14 14 5.8 18.023 马凳筋LB2(AB轴)8 100+2*60+2*250-(4*2)*d 14 14 0.65 3.574 马凳筋LB3(AB轴)8 100+2*60+2*250-(4*2)*d 21 21 0.65 5.361-251-第十章第十章 楼梯楼梯 第一节第一节 楼梯分类楼梯分类 第二节第二节 230、各类楼梯的特征各类楼梯的特征 2.1 ATET 板式楼梯具备以下特征:-252 1.ATET 板式楼梯代号代表一段带上下支座的梯板。梯板的主体为踏步段,除踏步段之外,梯板可包括低端平板、高端平板以及中位平板。2.ATET 各型梯板的截面形状为:AT 型梯板全部由踏步段构成;BT 型梯板由低端平板和踏步段构成;-253-CT 型梯板由高端平板和踏步段构成;-254 DT 型梯板由低端平板、踏步段和高端平板构成;ET 型梯板由低端踏步段、中位平板和高端踏步段构成;3.ATET 型梯板的两端分别以(低端和高端)梯梁为支座。4.ATET 型梯板的型号、板厚、上下部纵向钢筋及分布钢筋等内容由设计注明。梯231、板上部纵向钢筋向跨内伸出的水平投影长度详见图集详图。设计不注明,当标准构造详图规定的水平投影长度不满足具体工程要求时,才由设计另行注明。-255-2.2 FT、GT 板式楼梯具备以下特征:1.FT、GT 每个代号代表两跑踏步段和连接它们的楼层平板及层间平板。2.FT、GT 型梯板的构成分两类:第一类;FT 型,由层间平板、踏步段和楼层平板构成。第二类;GT 型,由层间平板和踏步段构成。-256 3.FT、GT 型梯板的支承方式如下:(1)FT 型:梯板的一端的层间平板采用三边支承,另一端的楼层平板也采用三边支承。(2)GT 型:梯板的一端的层间平板采用三边支承,另一端的楼层平板采用单边支承(在232、梯梁上)。4.FT、GT 型梯板的型号、板厚、上下部纵向钢筋及分布钢筋等内容由设计注明。平台上部横向钢筋及其外伸长度,在平面图中原位标注,梯板上部纵向钢筋向跨内伸出的水平投影长度详见图集详图。设计不注明,当标准构造详图规定的水平投影长度不满足具体工程要求时,才由设计另行注明。2.3 ATa、ATb 型板式楼梯具备以下特征:1.Ata、ATb 型为带滑动支座的板式楼梯,梯板全部由踏步段构成,其支承方式为梯板高端均支承在梯梁上,Ata 型梯板低端带滑动支座支承在梯梁上,Atb型梯板低端带滑动支座支承在挑板上。2.滑动支座做法应由设计指定,滑动支座垫板可选用聚四氟乙烯板、钢板和厚度大于 0.5 的塑233、料片,也可先用其它能保证有效滑动的材料,连接方式由设计另行处理。3.Ata、ATb 型板式楼梯采用双层双向配筋。-257-2.4 ATc 型板式楼梯具备以下特征:1.梯板全部由踏步段构成,其支承方式为梯板两端均支承在梯梁上。2.楼梯休息平台与主体结构可连接,也可脱开 3.梯板厚度应按计算确定,且不宜小于 140;梯板采用双层配筋。4.梯板两侧设置边缘构件(暗梁),边缘构件的宽度取 1.5 倍板厚,边缘构件纵筋数量,一二级抗震不少于 6 根,三四级抗震不少于 4 根;纵筋直径 A12且不小于梯板纵向受力钢筋直径,箍筋直径不小于 A6,间距不大于 200。平台板按双层双向配筋。5.ATc 型楼梯作234、为斜撑构件,钢筋均采用符合抗震性能要求的热轧钢筋,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 1.3,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于 9%。-258-微信公众号;鱼鱼工程技术小屋 ATc 型 2.5 CTa、CTb 型板式楼梯具备以下特征:1.CTa、CTb 型为带滑动支座的板式楼梯,梯板由踏步段和高端平板构成,其支承方式为梯板高端均支承在梯梁上。CTa 型梯板低端带滑动支座支承在梯梁上,CTb 型梯板低端带滑动支座支承在挑板上。2.滑动支座做法应由设计指定,滑动支座垫板可选用聚四氟乙烯板、钢板和厚度大于 0.5235、 的塑料片,也可先用其它能保证有效滑动的材料,连接方式由设计另行处理。3.Ata、ATb 型板式楼梯采用双层双向配筋。楼梯梁支承在梯柱上时,应按框架梁 KL 的构造做法,箍筋宜全长加密。(一般图纸设计楼梯抗震等级比主体结构高一级)。CTa 型 CTb 型-259-第三节第三节 各类楼梯钢筋的计算各类楼梯钢筋的计算 1.AT 型:设以下楼梯踏步斜段与梯梁夹角均为 40 度 1 号下部纵筋长度=梯板斜长+伸入低跨梁支座+伸入高跨梁支座。下部纵筋伸入梁支座=max5d;(梯梁宽/cos40)/2下同,不再重复解释。-2602 号上部纵筋长度=梯板斜长/4+进入梯梁直段长+15d+弯折 进入梯梁直段长236、=(梯梁宽-保护层-梁外侧角筋直径)/cos40 且绞接时0.35lab(充分利用 抗拉强度时0.6lab)下同,不再重复解释 弯折=h-2保护层。下同,不再重复解释 3 号上部纵筋长度当向下弯锚时=梯板斜长/4+进入梯梁直段长+15d+弯折 3 号上部纵筋长度当向板内直锚时=梯板斜长/4+La+弯折 4 号分布筋长度=楼梯宽度-2保护层(若为光圆钢筋还需加上未端弯钩)根数:1 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 2 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 3 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 4 号钢筋:梯板斜长/间距+(梯板斜长/4-间距/2)/间距+12 2.BT 型 1237、 号下部纵筋长度=梯板斜长+低端平板长+伸入高跨梁支座+伸入低跨梁支座 2 号上部纵筋当向下弯锚时长度=低端平板长+进入梯梁直段长+15d+左边 La-261-2 号上部纵筋当向板内直锚时长度=低端平板长+右边 La+左边 La 3 号上部纵筋长度=梯板斜长/5+弯折+右边 La 4 号上部纵筋长度当向下弯锚时=梯板斜长/4+进入梯梁直段长+15d+弯折 4 号上部纵筋长度当向板内直锚时=梯板斜长/4+La+弯折 5 号分布筋长度=楼梯宽度-2保护层(若为光圆钢筋还需加上未端弯钩)根数:1 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 2 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 3 号钢筋:(楼238、梯宽度-2保护层)/间距+1 4 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 5 号钢筋:(梯板斜长+低端平板长)/间距+(梯板斜长/4-间距/2)/间距+1+(梯板斜长/5+低端平板长-间距/2)/间距+1 3.CT 型 -262 1 号下部纵筋长度=梯板斜长+伸入低跨梁支座+左边 La 2 号下部纵筋长度=高端平板内净长+伸入高跨梁支座+右边 La 3 号上部当向下弯锚时长度=高端平板内净长+进入梯梁直段长+15d+上部纵筋斜长+弯折 上部纵筋斜长=(Lsn/5+bs)/cos40 下同,不再重复解释 3号上部纵筋当向板内直锚时长度=高端平板内净长+左边La+上部纵筋斜长+弯折 4 号上部纵239、筋长度=(Ln/cos40)/4+进入梯梁直段长+15d+左边弯折 5 号分布筋长度=楼梯宽度-2保护层(若为光圆钢筋还需加上未端弯钩)根数:1 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 2 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 3 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 4 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 5 号钢筋:(梯板斜长+高端平板内净长)/间距+(Ln/cos40)/4-间距/2/间距+1+(高端平板内净长+上部纵筋斜长-间距/2)/间距+1 -263-4.DT 型 1 号下部纵筋长度=梯板斜长+低端平板长+伸入低跨梁支座+左边 La 2 号下部纵筋长度=高端平板内净240、长+伸入高跨梁支座+右边 La 3 号上部纵筋当向下弯锚时长度=低端平板长+进入梯梁直段长+15d+左边 La 3 号上部纵筋当向板内直锚时长度=低端平板长+右边 La+左边 La 4 号上部纵筋长度=(踏步段水平长/5)/cos40+右边 La+弯折 5 号上部当向下弯锚时长度=高端平板内净长+进入梯梁直段长+15d+上部纵筋斜长+弯折 5号上部纵筋当向板内直锚时长度=高端平板内净长+左边La+上部纵筋斜长+弯折 6 号分布筋长度=楼梯宽度-2保护层(若为光圆钢筋还需加上未端弯钩)根数:1 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 2 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 3 号钢筋:(241、楼梯宽度-2保护层)/间距+1 4 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 5 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 6 号钢筋:(高端平板内净长+梯板斜长+低端平板长)/间距+(高端平板内净长+上部纵筋斜长-间距/2)/间距+1+低端平板长+(踏步段水平长/5)/cos40-间距/2/间距+1 -264 5.ET 型 1 号下部纵筋长度=上梯板斜长+中位板净长+伸入高跨梁支座+右边 La 2 号下部纵筋长度=下梯板斜长+伸入低跨梁支座+左边 La 3 号上部纵筋长度=中位板净长+下梯板斜长+进入梯梁直段长+15d+左边 La 4 号上部纵筋当向下弯锚时长度=上梯板斜长+右边 La+进入242、梯梁直段长+15d 4 号上部纵筋当向板内直锚时长度=上梯板斜长+右边 La+左边 La 5 号分布筋长度=楼梯宽度-2保护层(若为光圆钢筋还需加上未端弯钩)根数:1 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 2 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 3 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 4 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 5 号钢筋:2(上梯板斜长+中位板净长+下梯板斜长)/间距-265-6.FT 型 1 号下部纵筋长度=梯板斜长+楼层平板长+伸入低跨梁支座+左边 La 2 号下部纵筋长度=层间平台板净长+伸入高跨梁支座+右边 La 3 号上部纵筋长度=上部纵筋斜长+层243、间板净长+进入梯梁直段长+15d+弯折 4 号上部纵筋当向下弯锚时长度=(踏步水平段长/5)/cos40+右边 La+弯折 5 号上部纵筋长度=楼层平板长+进入梯梁直段长+15d+左边 La 6 号分布筋长度=楼梯宽度-2保护层(若为光圆钢筋还需加上未端弯钩)7 号平板下部纵筋长度=平板宽+2max(5d;b/2)8 号平板上部纵筋长度=上部横向钢筋外伸长度(由设计注明)+弯折+伸入支座平直段+15d 9 号平板上部分布筋长度=平板宽-左上部横向钢筋外伸长度-右上部横向钢筋外伸长度+300 10 号平板上部纵筋长度=平板宽+左伸入支座平直段+右伸入支座平直段+215d 根数:1 号钢筋:(楼梯244、宽度-2保护层)/间距+1 -266 2 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 3 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 4 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 5 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 6 号分布筋:梯板斜长/间距-1+上部纵筋斜长/间距+(踏步段水平长/5)/cos40/间距 7 号钢筋:(平板净长-1/2 间距)/间距+1 8 号钢筋:(平板净长-1/2 间距)/间距+12 9 号钢筋:(平板净长-1/2 间距)/间距+1 10 号钢筋:(平板净长-1/2 间距)/间距+1 -267-7.GT 型 1 号下部纵筋长度=梯板斜长+伸入低跨梁支座+左边 La245、 2 号下部纵筋长度=层间平台板净长+伸入高跨梁支座+右边 La 3 号上部纵筋长度=上部纵筋斜长+层间板净长+进入梯梁直段长+15d+弯折 4 号上部纵筋长度=(ln/4)/cos40+进入梯梁直段长+15d+弯折 5 号分布筋长度=楼梯宽度-2保护层(若为光圆钢筋还需加上未端弯钩)7 号平板下部纵筋长度=平板宽+2max(5d;b/2)-268-微信公众号;鸿蒙建筑施工8 号平板上部纵筋长度=上部横向钢筋外伸长度(由设计注明)+伸入支座平直段+15d 9 号平板上部分布筋长度=平板宽-左上部横向钢筋外伸长度-右上部横向钢筋外伸长度+300 10 号平板上部纵筋长度=平板宽+左伸入支座平直段246、+右伸入支座平直段+215d 根数:1 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 2 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 3 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 4 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距+1 5 号钢筋:梯板斜长/间距+上部纵筋斜长/间距+(ln/4)/cos40-间距/2/间距+1 7 号钢筋:(平板净长-1/2 间距)/间距+1 8 号钢筋:(平板净长-1/2 间距)/间距+12 9 号钢筋:(平板净长-1/2 间距)/间距+1 10 号钢筋:(平板净长-1/2 间距)/间距+1 -269-8.ATa 型 1 号下部纵筋长度=梯板斜长+左边 Lae+b-保护层 247、2 号上部纵筋长度=梯板斜长+左边 Lae+b-保护层 3 号上部横向钢筋长度=梯板宽-2保护层+2弯折 弯折=梯板厚-2保护层。下同,不再重复 4 号下部横向钢筋长度=梯板宽-2保护层+2弯折 5 号附加 4C16 长度=梯板斜长+左边 Lae+b-保护层 根数:1 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距-1 2 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距-1 3 号钢筋:梯板斜长/间距 4 号钢筋:梯板斜长/间距 -270 9.ATb 型:钢筋计算同 ATa 型 -271-10.ATc 型 1 号下部纵筋长度=梯板斜长+左边 Labe+0.6Labe+15d 2 号上部纵筋长度=梯板斜长+左边 L248、abe+0.6Labe+15d(低端梯梁处且伸至梯梁对边再弯折)3 号上部横向钢筋长度=梯板宽-2保护层+2弯折 4 号下部横向钢筋长度=梯板宽-2保护层+2弯折 5 号附加纵筋长度=梯板斜长+左边 Labe+0.6Labe+15d(低端梯梁处且伸至梯梁对边再弯折)5 号箍筋高=板厚-2保护层;宽为 1.5 倍板厚-保护层 6 号拉筋长度=板厚-2保护层+2拉筋直径+15d 根数:1 号钢筋:(楼梯宽度-21.5板厚)/间距-1 2 号钢筋:(楼梯宽度-21.5板厚)/间距-1 3 号钢筋:梯板斜长/间距 4 号钢筋:梯板斜长/间距 5 号箍筋:梯板斜长/间距2 6 号拉筋:梯板斜长/纵向间距249、(楼梯宽度-21.5板厚)/横向间距 -272 11.CTa 型 1 号下部纵筋长度=梯板斜长+左边 Labe+b-保护层 2 号上部纵筋高端梯梁处弯锚时长度=梯板斜长+高端平板净长+0.6Labe+15d+b-保护层 2 号上部纵筋高端梯梁处直锚时长度=梯板斜长+高端平板净长+Labe+b-保护层 3 号上部横向钢筋长度=梯板宽-2保护层+2弯折 4 号下部横向钢筋长度=梯板宽-2保护层+2弯折 5 号下部纵筋长度=高端平板净长+Labe+(5d;b/2)取大值 附加 4C16 长度计算同纵向钢筋 根数:1 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距-1-273-2 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)250、/间距-1 3 号钢筋:(梯板斜长+高端平板净长)/间距 4 号钢筋:(梯板斜长+高端平板净长)/间距 5 号钢筋:(楼梯宽度-2保护层)/间距-1 12.CTb 型 钢筋计算同 CTa 型 -274 第十一章第十一章 广联达广联达 BIMBIM 土建计量平台土建计量平台 GTJ2018GTJ2018(钢筋部分)(钢筋部分)第一节第一节 建模前准备工作建模前准备工作-275-一、熟悉图纸 1、了解项目基本概况 当我们接手一个项目,通常而言首先了解项目的基本情况,如项目使用功能、建筑面积、地下及地上楼层层数、是否有人防等信息。对项目有一个初步了解,具体而言就是阅读建筑设计总说明及结构设计总说明。251、如图 1、图 2 所示,图 1为某项目结构总说明节选,图 2 为该项目建筑总说明节选。通过阅读建筑及结构总说明,我们可以知道此项目为一个建筑基底面积为 1240.76,总建筑面积为8832.76的厂房;该厂房为钢筋混凝土框架结构;无地下室,地上 7 层;房屋高度 23.2m。图 1 某项目结构总说明节选 -276 图 2 某项目建筑总说明节选 2、掌握与钢筋工程量计算的相关信息 项目的建筑总说明和结构总说明中,包含大量与钢筋工程量计算有关的说明和节点做法,这些影响着软件钢筋工程量计算结果的准确与否。因此我们在阅读建筑总说明和结构总说明中要特别关注这方面的内容,包括设防烈度、抗震等级、参照的图集252、是否需要使用带“E”钢筋、混凝土标号、接头设置、二结构说明等。如下列某项目的结构说明截图,从该系列图纸中可以得知,该项目的设防烈度为 7 级;结构类型为框架结构,抗震等级为三级,楼梯间抗震等级为二级。该项目钢筋标注及节点参照 16G 图集;框架及斜撑构件(含梯段)需采用带“E”钢筋;垫层混凝土强度等级为 C15,框架混凝土强度等级参见各楼层表,二结构构件构造柱、过梁、圈梁等混凝土强度等级为 C25,设备基础混凝土强度等级为C25。当然,总说明中设计到钢筋计算的说明不仅仅包括举例的这部分内容,大家碰到实际项目时需要多加留意。-277-278 -279-第二节第二节 新建工程及相关设置新建工程及253、相关设置(1)新建工程 掌握项目的基本情况及相关信息以后,就可以开始我们的建模工作,这里我们以广联达 BIM 土建计量平台 GTJ2018 为例。打开广联达 BIM 土建计量平台 GTJ2018 软件,进入软件新建界面,在这个界面可以进行工程的新建、打开已有工程、对之前保存过的工程文件进行打开等操作。点击新建界面的新建工程按钮,软件跳出“新建工程”对话框。在这个对话框中,我们需要对工程名称、计算规则、清单定额库、钢筋规则信息进行调整。首先是工程名称,可根据具体项目及工作习惯进行定义。需要注意的是计算规则和清单定额库,广联达 BIM 土建计量平台 GTJ2018 是一个土建和钢筋为一体的软件,对254、我们计算钢筋工程量而言,计算规则和清单定额库对我们而言影响不大;但是需要我们对计算规则和清单定额库的选择进行操作。针对具体项目,我们可以根据项目采用的清单和定额来选择。但是,当我们需要其他人进行协同工作或者复核工作时,需要对方的加密锁具有相同的清单和定额。如我们新建一个清单规则为“房屋建筑与装饰工程计量规范计算规则(2013-上海)”、定额规则为“上海市建筑和装饰工程预算定额工程量计算规则(2016)”的工程时,当模型给另外一个人检查复核时,需要对方的加密锁中也有上海 13 清单及 16 定额才能顺利打开。对此,如果我们仅考虑钢筋工程量的计算时,可以选择清单规则下拉-280 菜单中的最后一个“255、广联达建筑与装饰工程量计量清单计算规则(2018)”及定额规则下拉菜单中的最后一个“广联达建筑与装饰工程量计量清单计算规则(2018)”,这样新建的项目,只需对方具备广联达 BIM 土建计量平台 GTJ2018 的模块即可正常打开工程。新建界面中,还需要我们对平法规则和汇总方式进行调整。广联达 BIM 土建计量平台 GTJ2018 软件中提供两种平法规则,分别是“16 系平法规则”及“11 系平法规则”,新建工程时需根据具体项目的图纸总说明进行修改。针对汇总方式,广联达 BIM 土建计量平台 GTJ2018 在新建工程界面提供两种汇总方式:分别是“按照钢筋图示尺寸-即外皮汇总”及“按照钢筋下料256、尺寸-即中心线汇总”,根据计算各地区规则选择。至此,新建工程界面的信息全部设置完毕,点击创建工程按钮即可进入软件的建模界面。需要注意的是软件中新建界面的计算规则(清单规则和定额规则)、清单定额库(清单库及定额库)、平法规则的内容,选择并点击创建工程后无法进行修改,所以新建工程前需对这部分内容仔细确认。广联达新建工程信息框(2)工程信息设置-281-点击创建工程后,进入如下图所示界面,软件默认直接显示工程设置的功能区。首先我们对工程信息进行调整,点击工程信息按钮后弹出工程信息界面,这个界面共有工程信息、计算规则、编制信息及自定义四个页签。工程信息页签中,有三项为蓝色字体设置,其余的均为黑色字体设257、置。蓝色字体的设置项分别是檐高、结构类型、抗震等级、设防烈度。代表这些设置的调整会影响钢筋工程量的计算结果,建模时需要对应项目具体情况设置。黑色字体的设置不影响工程量的计算结果,可根据个人工作习惯进行设置,也可采用软件默认设置。-282 计算规则页签中,能查看我们在新建工程界面设置的计算规则等信息。前面我们提到清单规则、定额规则、平法规则、清单库、定额库这部分内容在新建工程界面设置好以后后续无法修改,在此界面中可以看到这部分内容有底纹标注;而同样在新建工程界面设置的钢筋汇总方式在此界面中无底纹标注,并可在此界面中进行修改。-283-编制信息页签及自定义页签中,无影响工程量计算的设置,一般采用软258、件默认设置。(3)楼层信息设置 工程信息设置完毕后,根据功能区页签从左往右的排列顺序,对楼层设置进行调整。在楼层设置界面,我们需要对楼层层高及标高设置和抗震等级及混凝土强度等级设置进行调整。-284 (4)计算设置 软件中关于计算设置有默认的计算设置,根据具体项目情况,部分设置与图纸说明与要求不一致,需要我们根据具体图纸说明对软件中的计算设置进行修改。由于广联达 BIM 土建计量平台 GTJ2018 包含土建和钢筋模块,因此计算设置也分为土建及钢筋部分,我们只需点开钢筋设置中的计算设置,把计算规则、节点设置及搭接设置等按照图纸要求设置完成即可。-285-286-287-第三节第三节 轴线建模轴259、线建模 使用广联达 BIM 土建计量平台 GTJ2018 时,建模步骤基本分为三步:定义;新建;绘图。在软件中的轴网分为三类,分别为:正交轴网、圆弧轴网、斜交轴网。一、正交轴网是建筑工程中最常用的一种轴网类型。-288 操作步骤 在导航栏选择“轴网”构件类型,鼠标点击构件列表工具栏“新建”“新建正交轴网”,打开轴网定义界面。可以在属性编辑框名称处输入轴网的名称,默认“轴网-1”。如果工程有多个轴网拼接而成,则建议填入的名称尽可能详细;选择一种轴距类型:软件提供了下开间、左进深、上开间、右进深四种类型;定义开间、进深的轴距,软件提供了以下三种方法供选择:a 从常用数值中选取:选中常用数值,双击鼠260、标左键,所选中的常用数值即出现在轴距的单元格上;b 直接输入轴距,在如图轴距输入框处直接输入轴距如 3200,然后单击“添加”按钮或直接回车,轴号由软件自动生成;c 自定义数据:在“定义数据”中直接以“,”隔开输入轴号及轴距。格式为:轴号,轴距,轴号,轴距,轴号例如输入 A,3000,B,1800,C,3300,D;对于连续相同的轴距也可连乘,例如:1,3000*6,7,定义完数据后自动生成轴网。-289-二、圆弧轴网 -290 1、操作步骤:在导航栏选择“轴网”构件类型,单击构件列表工具栏按钮“新建”“新建圆弧轴网”,打开轴网定义界面。可以在属性编辑框名称处输入轴网的名称,默认“轴网-1”。261、如果工程有多个轴网拼接而成,则建议填入的名称尽可能详细;选择一种轴距类型:软件提供了下开间、左进深两种类型;定义下开间、左进深的轴距,软件提供了以下三种方法供选择:a 从常用数值中选取:选中常用数值,双击鼠标左键,所选中的常用数值即出现在轴距的单元格上;b 直接输入轴距,在如图轴距输入框处直接输入轴距如 30,然后单击“添加”按钮,轴号由软件自动生成;c 自定义数据:在“定义数据”中直接以“,”隔开输入轴号及轴距。格式为:轴号,轴距,轴号,轴距,轴号例如输入 1,45,2,45,3;对于连续相同的轴距也可连乘,例如:1,45*2,3,定义完数据后轴网直接生成。-291-2、说明 圆弧轴网下开间262、输入为角度,左进深输入为弧距。下开间、左进深可以使用“轴网反向”对轴线标注进行反向。起始半径:为第一根圆弧轴线距离圆心的距离。三、斜交轴网 -292 1、操作步骤 同正交轴网,不再赘述。需要注意的是轴线夹角:即第一根开间轴线和第一根进深轴线的夹角,当夹角等于 90 度时,斜交轴网等同于正交轴网。四、轴网定义相关操作 1、添加:在轴网数据的最后一行后增加一行数据;2、插入:在当前选择轴距行前增加一行数据;3、删除:删除当前选中的轴距 行所有数据,包括轴号、轴距、级别;4、清空:清空选中轴网的所有数据信息;5、轴网反向:将已经输入好的轴距位置反向排列,轴号及轴距标注不变。例如:1,3000,2,2263、000,3,1000,4 反向后为:1,1000,2,2000,3,3000,4;6、轴号自动排序:点击“轴号自动排序”按钮,将选中轴网的所有轴号按照轴号编号原则自动调整。7、设置插入点:可通过此功能改变轴网的插入点,默认的插入点是轴网左下角,可以设置轴线的任何交点为插入点,设置后会有一明显的标记 X,如果设置的插入点不在轴线交点上,可以通过 Shift+鼠标左键偏移定位;-293-8、读取:可将保存过的轴网调用到当前工程中;9、存盘:把当前建立的轴网保存起来,以供其他工程使用,轴网文件扩展名为.GAX;10、常用值:软件提供的常用数据,双击某个数值或选中数值后点击“添加”按钮可以到轴网尺寸列264、表中;11、定义数据:如果不通过轴网尺寸列表进行输入,可以在此处通过键盘来输入轴网尺寸;五、辅助轴线 为了方便绘图,软件提供了辅助轴线的功能。通过辅助轴线就可以方便的画出不在轴线上的构件了。1、操作步骤 在“通用操作”标签栏中选择“两点辅轴”右方的下拉菜单,根据图纸情况选择需要使用的辅助轴线进行绘制。-294-第四节第四节 柱构建建模柱构建建模 柱构件按照截面可以分为矩形柱、圆形柱、异形柱和参数化柱四种类型。-295-一、矩形柱 -296 1、名称:根据图纸输入构件的名称,该名称在当前楼层的当前构件类型下是唯一的。2、结构类别:类别会根据构件名称中的字母自动生成,例如:KZ 生成的是框架柱,也265、可以根据实际情况进行选择。3、定额类别:选择为普通柱。4、截面宽度(B 边):柱的截面宽度。-297-5、截面高度(H 边):柱的截面高度。6、全部纵筋:表示柱截面内所有的纵筋,如 24C28;如果纵筋有不同的级别和直径则使用连接,如 4C28+16C22。7、角筋:只有当全部纵筋属性值为空时才可输入,例如:4B22。8、B 边一侧中部筋:只有当柱全部纵筋属性值为空时才可输入,例如:5B22。9、H 边一侧中部筋:只有当柱全部纵筋属性值为空时才可输入,例如:4B20。10、箍筋:根据图纸输入箍筋,可输入以下格式:数量+级别+直径+肢数,例如 40C8(4*4);级别+直径间距+肢数,例如 C8266、100(4*4);级别+直径加密区间距/非加密区间距+肢数,例如 C8100/200(4*4);数量+级别+直径加密区间距/非加密区间距+肢数,例如 40C8100/200(4*4)。11、节点区箍筋:级别+直径间距,箍筋肢数取柱属性,例如:C10100;12、箍筋肢数:通过点击当前框中三点按钮选择肢数类型。13、柱类型:可以设置柱子为中柱、角柱、边柱-B、边柱-H。该属性只影响顶层柱的钢筋计算。14、材质:不同的计算规则对应不同材质的柱,比如现浇混凝土、商品混凝土、预制混凝土、细石混凝土。15、混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里的混凝土类型267、一致。16、混凝土强度等级:混凝土的抗压强度。采用符号 C 表示,这里默认取值与楼层设置里的混凝土强度等级一致。17、混凝土外加剂:可选择减水剂,早强剂,防冻剂,缓凝剂,或不添加混凝土外加剂。18、泵送类型:混凝泵,汽车泵,非泵送。19、泵送高度(m):泵送砼高度。20、截面面积:软件根据所输入的构件尺寸自动计算出的面积数值。-298 21、截面周长:软件根据所输入的构件尺寸自动计算出的周长数值。22、顶标高:柱顶的标高,可以根据实际情况进行调整。23、低标高:柱底的标高,可以根据实际情况进行调整。24、备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。25、钢筋业务属性:如下图,包含以下设置268、 26、其它钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的钢筋,则可以点击三点按钮,在弹出界面来输入。27、其它箍筋:除了当前构件中已经输入的箍筋以外,还有需要计算的箍筋,-299-则可以点击三点按钮,在弹出界面来输入。28、抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置里的抗震等级一致。29、锚固搭接:软件会自动读取楼层管理中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以点击三点按钮,单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。30、计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置。31、节点设置:对269、于钢筋的节点构造进行修改。当前构件会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。32、搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以点击三点按钮,根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用 33、汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。34、保护层厚度:软件自动读取楼层管理中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入。35、芯柱截面宽:芯柱 B 边的长度,单位为 mm。36、芯柱截面高:芯柱 H 边的长度,单位为 mm。37、芯柱箍筋:输入格270、式同箍筋。38、芯柱纵筋:输入格式同全部纵筋。39、上加密范围:默认为空,表示按规范计算。40、下加密范围:默认为空,表示按规范计算。41、插筋构造:指柱层间变截面或钢筋发生变化时的柱纵筋设计构造或者柱生根时的纵筋构造,当选择为设置插筋时,软件根据相应设置自动计算插筋;当选择为纵筋锚固时,则上层柱纵筋伸入下层,不再单独设置插筋。-30042、插筋信息:缺省为空,表示插筋的根数和直径同柱纵筋。也可自行输入,输入格式:数量级别直径,不同直径用“+”号连接。例如:12B25+5B22。只有当插筋构造选择为“设置插筋”时该属性值才起作用。43、显示样式:如下图,包含以下设置 44、填充颜色:可设置柱边271、框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。45、不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。二、圆形柱-301-1、截面半径:设置圆形柱截面半径。可以用“数值/数值”来表示变截面柱,输入格式为“柱顶截面尺寸/柱底截面尺寸”。(圆形柱没有截面宽,截面高属性)2、其他属性同矩形柱,参见矩形柱属性列表。-302-三、异形柱 1、新建异形柱,可使用弹出的异形截面编辑器绘制线式异形截面,点击“确认”后可编辑属性。2、截面形状:可以点击当前框中的三点按钮,可在弹出的异形截面编辑器-303-进行再次编辑。3、截面宽度(B 边):柱截面外接矩形的宽度;4、截面高度272、(H 边):柱截面外接矩形的高度;5、截面面积:软件按照柱本身的属性计算出的截面面积。6、截面周长:软件按照柱本身的属性计算出的截面周长。7、其它属性与矩形柱属性类似,参见矩形柱属性列表。四、参数化柱 1、新建参数化柱:可在弹出的“选择参数化图形”对话框设置截面类型与具体尺寸,点击“确认”后显示属性列表。2、截面形状:可以点击当前框中的三点按钮,在弹出的“选择参数化图形”对话框进行再次编辑。-304-3、截面宽度(B 边):柱截面外接矩形的宽度;4、截面高度(H 边):柱截面外接矩形的高度;5、截面面积:软件按照柱本身的属性计算出的截面面积。6、截面周长:软件按照柱本身的属性计算出的截面周长。273、7、其它属性与矩形柱属性类似,参见矩形柱属性列表。五、绘制 柱属性定义完成后,根据平面图标注位置,利用“点”布置功能或者“智能布置”功能进行柱平面定位。-305-第五节第五节 剪力墙构建建模剪力墙构建建模 一、剪力墙 1、名称:根据图纸输入构件的名称,该名称在当前楼层的当前构件类型下唯一。2、厚度(mm):墙体的左右厚度。3、水平分布钢筋:输入格式为(排数)+级别+直径+间距,当剪力墙有多种直径的钢筋时,在钢筋与钢筋之间用“+”连接。+前面表示墙左侧钢筋信息,+后面表示墙体右侧钢筋信息。4、垂直分布钢筋:剪力墙的竖向钢筋,输入格式为(排数)+级别+直径+间-306-距,例如:(2)B12150274、。5、拉筋:剪力墙中的横向构造钢筋,即拉勾,其输入格式为:级别+直径+水平间距+*+竖向间距。例如:剪力墙的拉筋为一级钢筋,直径为 6,水平间距与垂直间距均为 600,其输入格式为:A6600*600。6、材质:不同的计算规则对应不同材质的墙。7、混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里的砼类型一致。8、混凝土强度:混凝土的抗压强度。这里默认取值与楼层设置里的混凝土强度等级一致。9、混凝土外加剂:可选择减水剂,早强剂,防冻剂,缓凝剂,或不添加混凝土外加剂。10、泵送类型:混凝泵,汽车泵,非泵送。11、泵送高度:泵送砼高度。12、内/外墙类别:用来识275、别内外墙图元的标志,内外墙的计算规则不同;13、类别:区分为混凝土墙,电梯壁井。14、起点顶标高:在绘制墙的过程中,鼠标起点处墙的顶标高。15、终点顶标高:在绘制墙的过程中,鼠标终点处墙的顶标高。16、起点底标高:在绘制墙的过程中,鼠标起点处墙的底标高。17、终点底标高:在绘制墙的过程中,鼠标终点处墙的底标高。18、备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。19、钢筋业务属性-307-20、其它钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的钢筋,则可以通过其它钢筋来输入。21、保护层厚度:软件自动读取楼层管理中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入;276、当左右侧保护层厚度不同时,用“/”符号隔开。22、汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。23、压墙筋:剪力墙顶部的钢筋,输入格式:数量+级别+直径,例如:4B20,不同钢筋信息用“+”连接,例如 2B20+2B16。24、纵筋构造:当选择为设置插筋时,软件根据相应设置自动计算插筋;当选择为纵筋锚固时,则上层墙体垂直钢筋伸入下层,不再单独设置插筋。25、插筋信息:缺省为空,表示插筋的根数和直径同柱纵筋。也可自行输入,输入格式:数量级别直径,不同直径用“+”号连接。例如:12B25+5B22。只有当插筋构造选择为“设置插筋”时该属性值才起作用。26、水平277、钢筋拐角增加搭接:当在节点设置中选择了外墙外侧钢筋连续通过时,该属性值有效。可选择“是”或“否”,选择“是”则在该段墙水平钢筋计算时增加一个搭接。-308-27、抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置里的抗震等级一致。28、锚固搭接:软件会自动读取楼层设置中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。29、计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置,修改后只对当前构件起作用。30、节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,当前构件会自动读取节点设置中的节点278、,如果当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。31、搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。32、显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。33、填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。34、不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。二、异形剪力墙-309-1、新建异形剪力墙:可使用弹出的异形截面编辑器绘制线式异形截面,点击“确认”后可编辑属性。2、截面形状:可以点击当前框的三点按钮进行编辑。3、截面宽度279、:截面外接矩形的宽度。4、截面高度:截面外接矩形的高度。5、截面周长:软件按照剪力墙本身的属性计算出的截面周长。6、截面面积:软件按照剪力墙本身的属性计算出的截面面积。7、其它属性与常规剪力墙属性类似,参见剪力墙属性列表。-310-三、参数化墙 -311-1、新建参数化墙:可在弹出的“选择参数化图形”对话框设置截面类型与具体尺寸,点击“确认”后显示属性列表。2、截面形状:可以点击当前框中的三点按钮,在弹出的“选择参数化图形”对话框进行再次编辑。3、截面宽度:剪力墙截面外接矩形的宽度;4、截面高度:剪力墙截面外接矩形的高度;5、截面面积:软件按照剪力墙本身的属性计算出的截面面积。6、截面周长:软280、件按照剪力墙本身的属性计算出的截面周长。-312 7、参数图:可显示和修改当前参数化墙截面的各项尺寸。8、其它属性与常规剪力墙属性类似,参见剪力墙属性列表。四、绘图 剪力墙属性定义完成后,根据平面图所示位置,使用“直线”、“三点弧”或“智能布置”等功能将剪力墙绘制在绘图界面。-313-第六节第六节 梁构件建模梁构件建模 梁构件按照截面可以分为矩形梁、异形梁和参数化梁三种类型。一、矩形梁 1、名称:根据图纸输入构件的名称,该名称在当前楼层的当前构件类型下唯一。2、类别:结构类别会根据构件名称中的字母自动生成,也可以根据实际情况进行选择。3、跨数量:梁的跨数量,直接输入。没有输入的情况时,提取梁跨281、后会自动读取。4、截面宽度(mm):梁的宽度,单位 mm。5、截面高度(mm):输入梁截面高度的尺寸,如 550。-314 6、箍筋:可按如下格式输入:数量+级别+直径+肢数,肢数不输入时按肢数属性中的数据计算,例如:20C8(4);级别+直径+间距(加密区间距/非加密区间距)+肢数,例如;数量+级别+直径+间距(加密区间距/非加密区间距)+肢数,例如 40C8100(4),40C8100/200(4);梁两端到跨内,按输入的间距、数量依次计算,例如 9C8100/12C12150/C16200(4);加密区和非加密区箍筋信息不同时,例如 10C10100(4)/C8200(2);同一跨梁内不282、同范围存在不同箍筋,例如 C10100(2)2500;C12100(2)2500。7、肢数:通过点击三点按钮选择肢数类型。-315-8、上部通长筋:数量+级别+直径,有不同钢筋信息用“+”连接,注写时将角部纵筋写在前面,例如 2C22,2C25+2C22;存在多排钢筋时,使用斜线“/”将各排钢筋自上而下分开,例如 4C20 2/2,2C20/2C22;图号-数量+级别+直径,图号为悬挑梁弯起钢筋图号,例如 1-2C25;当有架立筋时,架立筋信息输在加号后面的括号中,例如 2C25+(2C22)。9、下部通长筋:数量+级别+直径,有不同钢筋信息用“+”连接,例如2C22,2C25+2C22;存在283、多排钢筋时,使用斜线“/”将各排钢筋自上而下分开,例如 4C20 2/2,2C20/2C22。10、侧面构造或受到扭筋(总配筋值):格式(G 或 N)数量+级别+直径,其中 G 表示构造钢筋,N 表示抗扭构造筋。11、拉筋:当有侧面纵筋时,软件按“计算设置”中的设置自动计算拉筋信息。当前构件需要特殊处理时,可以根据实际情况输入。12、定额类别:可选择单梁连续梁或有梁板。13、材质:不同地区计算规则对应的材质有所不同。14、混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里的混凝土类型一致。15、混凝土强度等级:混凝土的抗压强度。默认取值与楼层设置里的混凝土强284、度等级一致。16、混凝土外加剂:可选择减水剂,早强剂,防冻剂,缓凝剂,或不添加混凝土外加剂。17、泵送类型:混凝泵,汽车泵,非泵送。18、泵送高度:泵送砼高度。19、截面周长:软件根据所输入的宽度和高度自动计算出的数值。20、截面面积:软件根据所输入的宽度和高度自动计算出的数值。21、起点顶标高:在绘制连梁的过程中,鼠标起点处连梁的顶面标高。22、终点顶标高:在绘制连梁的过程中,鼠标终点处连梁的顶面标高。23、备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。-316 24、钢筋业务属性 25、其它箍筋:除了当前构件中已经输入的箍筋以外,还有需要计算的箍筋,则可以通过其它箍筋来输入。26、保护285、层厚度:软件自动读取楼层设置中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入。27、汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。28、抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置里的抗震等级一致。29、锚固搭接:软件会自动读取楼层设置中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。30、计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置。31、节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,当前构件的节点会自动读取节点设286、置中的节点,如果当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。32、搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。-317-33、显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。34、填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。35、不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。二、异形梁 1、新建异形梁,可使用弹出的异形截面编辑器绘制线式异形截面,点击“确认”后可编辑属性。2、截面形状:可以点击当前框中的三点按钮,在弹出的异形截287、面编辑器进行再次编辑。3、截面宽度:异形梁截面外接矩形的宽度;4、截面高度:异形梁截面外接矩形的高度;5、截面面积:软件按照梁本身的属性计算出的截面面积。-318 6、截面周长:软件按照梁本身的属性计算出的截面周长。7、其它属性与矩形梁属性类似,参见矩形梁属性列表。三、参数化梁 1、新建参数化梁:可在弹出的“选择参数化图形”对话框设置截面类型与具体尺寸,点击“确认”后显示属性列表。2、截面形状:可以点击当前框中的三点按钮,在弹出的“选择参数化图形”对话框进行再次编辑。-319-3、截面宽度:参数化梁截面外接矩形的宽度;4、截面高度:参数化梁截面外接矩形的高度;-320 5、截面面积:软件按照梁288、本身的属性计算出的截面面积。6、截面周长:软件按照梁本身的属性计算出的截面周长。7、其它属性与矩形梁属性类似,参见矩形梁属性列表。四、绘图-321-梁属性定义完成后,使用“直线”、“三点弧”、“智能布置”等功能将梁绘制与绘图界面,然后点击“原位标注”功能把梁的原位标注属性标注在梁相应的位置。原位标注前 原位标注后 -322 第七节第七节 现浇板建模现浇板建模 一、现浇板 1、名称:根据图纸输入构件的名称,该名称在当前楼层的当前构件类型下唯一。2、厚度(mm):现浇板的厚度,单位 mm。3、类别:选项为有梁板、无梁板、平板、拱板等。-323-4、是否是楼板:主要与计算超高模板、超高体积起点判断有289、关,若是则表示构件可以向下找到该构件作为超高计算判断依据,若否则超高计算判断与该板无关。5、材质:不同地区计算规则对应材质有所不同。6、混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里的混凝土类型一致。7、混凝土强度等级:混凝土的抗压强度。默认取值与楼层设置里的混凝土强度等级一致。8、混凝土外加剂:可选择减水剂,早强剂,防冻剂,缓凝剂,或不添加混凝土外加剂。9、泵送类型:混凝泵,汽车泵,非泵送。10、泵送高度:泵送砼高度。11、顶标高:板顶的标高,可以根据实际情况进行调整。为斜板时,这里的标高值取初始设置的标高。12、备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会290、起任何作用。13、钢筋业务属性 14、保护层厚度:软件自动读取楼层设置中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入。15、汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。16、马凳筋参数图:可编辑马凳筋类型。-324 17、马凳筋信息:直径+级别+直径(型、型、型),例如200C12;直径+级别+间距*间距(型),例如 C121000*1000;级别+直径+间距(型、型),例如 C121000。18、线形马凳筋方向:对、型马凳筋起作用,设置马凳筋的布置方向。19、拉筋:板厚方向布置拉筋时,输入拉筋信息,输入格式:级别+直径+间距*间距或291、者数量+级别+直径。20、马凳筋数量计算方式:设置马凳筋根数的计算方式,默认取“计算设置”中设置的计算方式。21、拉筋数量计算方式:设置拉筋根数的计算方式,默认取“计算设置”中设置的计算方式。22、归类名称:板本身不是钢筋构件,但是可以在板中计算出钢筋量,该钢筋量需要归属到哪个构件下,直接输入构件的名称即可,软件默认为当前构件的名称。23、显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。-325-24、填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。25、不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。二、现浇板绘制 软件中提供“点”、292、“直线”、“三点弧”、“智能布置”等功能进行板的绘制。当使用点布置功能时,需要所处位置的楼板形成一个封闭的空间。-326 第八节第八节 现浇板受力筋、跨板受力筋建模现浇板受力筋、跨板受力筋建模 一、板受力筋 1、名称:根据图纸输入构件的名称,该名称在当前楼层的当前构件类型下是唯一的。2、类别:根据实际情况选择底筋、面筋、中间层筋、或者温度筋。3、钢筋信息:输入格式为级别+直径+间距,例如:A10200。4、左弯折(mm):默认为(0),表示长度会根据计算设置的内容进行计算,也可以输入具体的数值。5、右弯折(mm):默认为(0),表示长度会根据计算设置的内容进行计算,也可以输入具体的数值。6、备293、注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。7、钢筋业务属性-327-8、钢筋锚固:软件自动读取楼层设置中锚固设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。9、钢筋搭接:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。10、归类名称:该钢筋量需要归属到哪个构件下,直接输入构件的名称即可,软件默认为当前构件的名称。11、汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。12、计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息294、,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置。13、节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,当前构件的节点会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。14、搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。15、长度调整(mm):钢筋伸出或缩回板的长度,单位 mm。当受力筋的计算结果需要特殊处理时,可以通过这个属性来处理。16、显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。17、填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类295、的快速区分。18、不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。二、跨板受力筋 -328 1、左标注:是指跨板筋超出板支座左长度。2、右标注:是指跨板筋超出板支座右长度 3、马凳筋排数:设置马凳筋的排数,可以为 0,双边标注负筋两边的马凳筋排数不一致时,用“/”隔开。除了计算左标注和右标注范围的排数外,所跨过的板的位置,会按照受力筋的马凳筋计算方法计算马凳筋的个数。所以,跨板钢筋应该按照跨板受力筋来定义,这样马凳筋的计算才和实际情况相符。4、标注长度位置:受力筋左右长度标注的位置,包括:支座中心线、支座内边线、支座外边线、支座轴线;一般设计会有规定的,如果设计没有296、明确规定,就按支座轴线。内边线和外边线的计算公式是一样的,只不过钢筋长度不一样。内外边线是根据图纸来确定的,在图纸总说明上会明示负筋长度表达方法,需要依据图纸绘制。钢筋长度=支座长度+标注长度,选择外边线;钢筋长度=标注长度,选择内边线。用户可以在计算规则中设置,也可以定义构件时设置,在计算规则中设置较好,这样一个工程表达都是统一的。5、分布钢筋:取“计算设置”中的“分布筋配置”数据,也可自行输入。6、备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。三、绘制-329-点击“布置受力筋”按钮,根据“单板”、“多版”、“自定义”、“按受力筋范围”与“XY 方向”、“水平”、“垂直”、“两点”、“297、平行边”两两组合布置楼板受力筋。-330 第九节第九节 板负筋建模板负筋建模 一、板负筋 1、名称:根据图纸输入构件的名称,该名称在当前楼层的当前构件类型下是唯一的。2、钢筋信息:输入格式为级别+直径+间距,例如:A10200。3、左标注(mm):左边伸出支座的钢筋平直段长度。4、右标注(mm):右边伸出支座的钢筋平直段长度。5、马凳筋排数:设置负筋、分布筋下马凳筋的排数,可以为 0,双边标注负筋两边的马凳筋排数不一致时,用“/”隔开。6、非单边标注含支座宽:当负筋跨两块板时,图纸标注的长度是否包含负筋所在支座的宽度。7、左弯折(mm):默认为(0),表示长度会根据计算设置的内容进行计算,也可298、以输入具体的数值。8、右弯折(mm):默认为(0),表示长度会根据计算设置的内容进行计算,也可以输入具体的数值。-331-9、分布钢筋:取“计算设置”中的“分布筋配置”数据,也可自行输入。10、备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。11、钢筋业务属性 12、钢筋锚固:软件自动读取楼层设置中锚固设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。13、钢筋搭接:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。14、归类名称:该钢筋量需要归属到哪个构件下,直接输入构件的名称即可,软299、件默认为当前构件的名称。15、计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置。16、16.节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,当前构件的节点会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。17、搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如-332 果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。18、汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。19、显示样式:可设置构件边框颜色300、填充颜色和不透明度。20、填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。21、不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元 二、绘制 点击“布置负筋”功能,软件提供按梁布置、按圈梁布置、按连梁布置、按墙布置、按板便布置、画线布置五种布置方式,根据平面图情况选择合适的布置方式绘制即可。-333-第十节第十节 楼梯建模楼梯建模 广联达 BIM 土建计量平台 GTJ2018 中打开工程量表格输入,然后新建构件来进行楼梯钢筋的计算。-334 1、钢筋表格构件:在此页签中新建楼梯构件。2、图集列表:根据具体项目图纸,在图集列表中现在符合要求的301、楼梯模板。3、图形显示:根据具体项目图纸,在图形显示页面输入楼梯的钢筋信息。4、计算保存:将输入的构件信息进行计算,生成钢筋信息。-335-第十一节第十一节 基础梁、筏板、集水井、独立基础、桩承台建模基础梁、筏板、集水井、独立基础、桩承台建模 一、基础梁 基础梁构件按照截面可以分为矩形基础梁、异形基础梁和参数化基础梁三种类型。(一)矩形梁 1、名称:根据图纸输入基础梁名称,如:JZL-1。2、类别:选择基础梁类别,属性值选项为“基础主梁”、“基础次梁”与“承台梁”。-336 3、截面宽度:基础梁的截面宽度。4、截面高度:基础梁的截面高度。5、跨数量:提取梁跨后软件会自动读取,也可手动输入。6、302、箍筋:参见框架梁箍筋格式。7、肢数:通过点击三点按钮选择肢数类型。8、下部通长筋:输入格式为:数量+级别+直径;可以包含架立筋的信息,-337-例如:2B25+(2B20);上下排通过“/”连接,例如:4B25 2/2。9、上部通长筋:输入格式同下部通长筋。10、侧面构造或受扭筋:输入格式为:G 或 N+数量+级别+直径,其中 G 表示构造钢筋,N 表示抗扭构造筋。11、拉筋:当有侧面纵筋时,软件按“计算设置-钢筋”中的设置自动计算拉筋信息。当前构件需要特殊处理时,可以根据实际情况输入。12、材质:可选项为预拌混凝土与现拌混凝土,不同地区计算规则对应材质有所不同。13、混凝土类型:当前构件的混303、凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置界面内混凝土类型一致。14、混凝土强度等级:混凝土的抗压强度。默认取值与楼层设置内的混凝土强度等级一致。15、混凝土外加剂:可选择减水剂,早强剂,防冻剂,缓凝剂,或不添加混凝土外加剂。16、泵送类型:属性值选项为混凝土泵,汽车泵,非泵送。17、截面周长:软件根据所输入的宽度和高度自动计算出的数值。18、截面面积:软件根据所输入的宽度和高度自动计算出的数值。19、起点顶标高:在绘制基础梁的过程中,鼠标起点处基础梁的顶面标高。20、终点顶标高:在绘制基础梁的过程中,鼠标终点处基础梁的顶面标高。21、备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起304、任何作用。22、钢筋业务属性 -338 23、其它箍筋:除了当前构件中已经输入的箍筋以外,还有需要计算的箍筋,则可以通过其它箍筋来输入。24、保护层厚度:软件自动读取楼层设置中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入。25、汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。26、箍筋贯通布置:可选择基础主梁的箍筋在支座处是否布置。27、抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置中的抗震等级一致。28、锚固搭接:软件会自动读取楼层设置中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。29、计算设置:对305、钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置,修改后只对当前构件起作用。30、节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,软件会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。-339-31、搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。32、显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。33、填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。34、不透明度:图306、元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。(二)异形基础梁 1、新建异形基础梁:可使用弹出的异形截面编辑器绘制线式异形截面,点击“确定”后可编辑属性。2、截面形状:可以点击当前框中的三点按钮,在弹出的异形截面编辑器进行再次编辑。3、截面宽度:异形基础梁截面外接矩形的宽度;4、截面高度:异形基础梁截面外接矩形的高度;5、截面周长:软件按照基础梁本身的属性计算出的截面周长。6、截面面积:软件按照基础梁本身的属性计算出的截面面积。7、其它属性与矩形梁属性类似,参见矩形基础梁属性列表。-340 (三)参数化梁 1、新建参数化基础梁:可在弹出的“选择参数化图形”对话框设置截面类型与307、具体尺寸,点击“确定”后显示属性列表。2、截面形状:可以点击当前框中的三点按钮,在弹出的“选择参数化图形”对话框进行再次编辑。3、截面宽度:参数化基础梁截面外接矩形的宽度;4、截面高度:参数化基础梁截面外接矩形的高度;5、截面面积:软件按照基础梁本身的属性计算出的截面面积。6、截面周长:软件按照基础梁本身的属性计算出的截面周长。-341-7、其它属性与矩形基础梁属性类似,参见矩形基础梁属性列表。-342 (四)绘制 基础梁绘制同框架梁绘制方法。二、筏板(一)筏板属性-343-1、名称:根据图纸输入筏板基础名称,如:FB-1。2、厚度:根据图纸输入筏板基础的厚度,单位为 mm。3、材质:可选项为308、“现浇混凝土”与“预拌混凝土”。4、混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置中的混凝土类型一致。5、混凝土强度等级:混凝土的抗压强度。默认取值与楼层设置内的混凝土强度等级一致。6、混凝土外加剂:可选择减水剂,早强剂,防冻剂,缓凝剂,或不添加混凝土外加剂。7、泵送类型:属性值选项为混凝土泵,汽车泵,非泵送。8、顶标高:输入图纸中筏板基础顶标高,如-2.5m,默认为“层底标高+筏板厚度”。9、底标高:输入筏板基础的实际底标高,如-3m,默认为标高变量“层底标高”;-344 10、备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。11、钢筋业务属性 12、309、马凳筋参数图:可编辑马凳筋类型。13、马凳筋信息:输入或修改马凳筋的钢筋信息。14、线形马凳筋方向:对、型马凳筋起作用,设置马凳筋的布置方向,可选项为“平行横向受力筋”与“平行纵向受力筋”。15、拉筋:当有侧面纵筋时,软件按“计算设置-钢筋”中的设置自动计算拉筋信息。当前构件需要特殊处理时,可以根据实际情况输入。16、拉筋数量计算方式:设置拉筋根数的计算方式,默认取“计算设置”中设置的计算方式。17、马凳筋数量计算方式:设置马凳筋根数的计算方式,默认取“计算设置”中设置的计算方式。-345-18、筏板侧面纵筋:用于计算筏板边缘侧面钢筋的计算,输入方法:级别+直径+间距或者数量+级别+直径,例如310、:B14200 或者 6B12。19、U 形构造封边钢筋:板边缘侧面封边采用该钢筋时,在此输入封边筋属性。输入格式为:级别+直径+间距。20、U 形构造封边钢筋弯折长度:软件按“计算设置-钢筋”中的设置自动生成 U 形构造封边筋弯折长度。当前构件需要特殊处理时,可以根据实际情况输入。21、归类名称:该钢筋量需要归属到哪个构件下,直接输入构件的名称即可,软件默认为当前构件的名称,修改后只对当前构件起作用。软件默认为当前构件的名称。22、保护层厚度:软件自动读取楼层设置中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入。23、汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以311、以该信息进行钢筋的分类汇总。24、显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。25、填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。26、不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。(二)绘制 绘制方式同现浇板构件。三、筏板主筋、跨筏板主筋(一)筏板主筋 -346 1、名称:根据图纸输入筏板主筋名称,如:FBZJ-1。2、类别:可选项为:底筋、面筋、中间层筋。3、钢筋信息:输入格式为级别+直径+间距,例如:B12200。4、备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。5、钢筋业务属性-347-6、钢筋锚固:软件自动读取楼层312、设置中锚固设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。7、钢筋搭接:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。8、归类名称:该钢筋量需要归属到哪个构件下,直接输入构件的名称即可,软件默认为当前构件的名称,修改后只对当前构件起作用。9、汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。10、计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置,修改后只对当前构313、件起作用。11、节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,当前构件的节点会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理,可以单独进行调整。12、搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。13、长度调整(mm):钢筋伸出或缩回板的长度,单位 mm。当受力筋的计算结果需要特殊处理时,可以通过这个属性来处理。-348 14、显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。15、填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。16、不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷314、查看到被遮挡的图元。(二)跨筏板主筋 1、名称:根据图纸输入跨筏板主筋名称,如:FBZJ-1。2、类别:固定为底筋。3、钢筋信息:输入格式为级别+直径+间距,例如:B12200。4、左标注(mm):左边伸出筏板外的钢筋平直段长度。5、右标注(mm):右边伸出筏板外的钢筋平直段长度。-349-6、标注长度位置:受力筋左右长度标注的位置,可选项为:支座内边线、支座轴线、支座中心线与支座外边线。7、左弯折(mm):默认为(0),表示长度会根据计算设置的内容进行计算,也可以输入具体的数值。8、右弯折(mm):默认为(0),表示长度会根据计算设置的内容进行计算,也可以输入具体的数值。9、备注:该属性值仅315、仅是个标识,对计算不会起任何作用。10、钢筋业务属性:同筏板主筋,请参见筏板主筋属性列表。(三)绘制 筏板主筋及跨筏板主筋绘制方式同现浇板主筋及跨板受力筋布置方式。四、集水井 集水坑可以分为矩形集水坑、异形集水坑和自定义集水坑三种类型 -350 -351-(一)矩形集水井 1、名称:根据图纸输入集水坑名称,如:JSK-1。-352 2、截面长度:集水坑坑口的长度,单位 mm。3、截面宽度:集水坑坑口的宽度,单位 mm。4、坑底出边距离(mm):单侧坑底超出坑口部分的长度,单位 mm。5、坑底板厚度(mm):坑洞口下方底板厚度,单位 mm。6、坑板顶标高(m):集水坑底板的顶标高,可以通过下拉框316、选择,也可以输入具体数值。7、放坡输入方式:可选项为“放坡角度”与“放坡底宽”;放坡角度是指集水坑底面斜坡与水平面的夹角;放坡底宽是指集水坑坡面在水平面的投影宽度;可以根据实际情况选择一种设置方式。坡度输入方式的选项决定了下一个属性的名称显示。8、放坡角度:集水坑底部侧面与水平面的夹角。9、放坡底宽:集水坑底部侧面的水平投影长度。10、X 向底筋:平行于开间轴线的方向,集水坑底板底部的横向钢筋;输入格式:级别+直径+间距,例如:B12200。11、X 向面筋:平行于开间轴线的方向,集水坑底板顶部的横向钢筋;输入格式:级别+直径+间距,例如:B12200。12、Y 向底筋:平行于进深轴线的方向,317、集水坑底板底部的纵向钢筋;输入格式:级别+直径+间距,例如:B12200。13、Y 向面筋:平行于进深轴线的方向,集水坑底板顶部的纵向钢筋,;输入格式:级别+直径+间距,例如:B12200。14、坑壁水平筋:是指集水坑坑洞侧壁水平向的钢筋;输入格式:级别+直径+间距,例如:B12200,或者 B12200/B10200,斜杠前面代表 Y 向钢筋,斜杠后面代表 X 向钢筋。15、X 向斜面钢筋:指集水坑底面斜坡上的横向钢筋;输入格式为:级别+直径+间距。16、Y 向斜面钢筋:指集水坑底面斜坡上的纵向钢筋。输入格式为:级别+直径+间距。-353-17、材质:可选项为“预拌混凝土”与“现拌混凝土”,318、不同材质的集水坑对应不同的计算规则。18、混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置中的混凝土类型一致。19、混凝土强度等级:混凝土的抗压强度;这里默认取值与楼层设置中的混凝土强度等级一致。20、混凝土外加剂:可选择减水剂,早强剂,防冻剂,缓凝剂,或不添加混凝土外加剂。21、泵送类型:可选项为:混凝土泵,汽车泵,非泵送。22、备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。23、钢筋业务属性 24、其它钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的钢筋,则可以通过其它钢筋来输入。25、取板带同向钢筋:如果集水坑处于板带的位置,并且跨相邻的两块319、板带,板带配筋不同时,可以通过设置取板带同向钢筋来计算集水坑的钢筋,当该选项设置为“是”,集水坑定义输入的钢筋不起作用,计算集水坑钢筋时,直接取所在位置板带的钢筋信息。-35426、取筏板/承台同向钢筋:如果集水坑处于筏板/承台的位置,并且跨相邻的两块筏板/承台,筏板/承台配筋不同时,可以通过设置取筏板/承台同向钢筋来计算集水坑的钢筋,当该选项设置为“是”,集水坑定义输入的钢筋不起作用,计算集水坑钢筋时,直接取所在位置筏板/承台的钢筋信息。27、保护层厚度:软件自动读取楼层设置中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入。28、汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时320、部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。29、抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置中的抗震等级一致。30、锚固搭接:软件会自动读取楼层设置中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。31、计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置。32、节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,软件会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。33、搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特321、殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。34、显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。35、填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。36、不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。(二)异形集水坑 1、新建异形集水坑:可使用弹出的异形截面编辑器绘制线式异形截面,点击“确定”后可编辑属性。-355-2、截面形状:可以点击当前框中的三点按钮,在弹出的异形截面编辑器进行再次编辑。3、截面长度:异形集水坑截面外接矩形的长度;4、截面宽度:异形集水坑截面外接矩形的宽度;5、其它属性与矩形集水坑属性类似,参见322、矩形集水坑属性列表。(三)自定义集水坑 与矩形集水坑属性类似,参见矩形集水坑属性列表。(四)绘制 选择“点”布置功能,根据平面图具体位置点布集水井。五、桩承台及桩承台单元 (一)桩承台与自定义桩承台 -356 1、名称:根据图纸输入桩承台名称,如:ZCT-1。2、长度(mm):桩承台的长度,单位为 mm。3、宽度(mm):桩承台的宽度,单位为 mm。4、高度(mm):桩承台的高度,该数值为灰色,表示该高度是由多个桩承台单元组成。5、顶标高(m)桩承台构件的顶标高,软件默认为底标高+承台高度,可根据实际情况进行调整。6、底标高(m):桩承台构件的底标高,软件默认为层底标高,可以根据实际情况进行调323、整。7、备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。8、钢筋业务属性-357-9、扣减板/筏板面筋:选择板/筏板面筋遇到桩承台时的扣减方式。10、扣减板/筏板底筋:选择板/筏板底筋遇到桩承台时的扣减方式。11、保护层厚度(mm):默认为楼层设置中该构件类型的保护层厚度,当前构件如果有特殊要求,可以根据具体情况修改。12、汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。13、计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置,修改后只对当前构件起作用。14、节点设置:324、对于钢筋的节点构造进行修改,软件会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。15、搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。16、显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。17、填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。18、不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。(二)桩承台单元及自定义桩承台单元 -358 可在弹出的“选择参数化图形”对话框设置截面类型与具体尺寸,点击“确定”后325、显示属性列表。1、名称:根据图纸输入承台单元的名称,如 ZCT-1-1。-359-2、截面形状:显示承台单元的类型;可以点击当前框中的三点按钮,在弹出的“选择参数化图形”对话框进行再次编辑。3、长度(mm):桩承台的长度,单位为 mm。4、宽度(mm):桩承台的宽度,单位为 mm。5、高度(mm):桩承台的高度,该数值为灰色,表示该高度是由多个桩承台单元组成。6、相对底标高:桩承台单元底相对于桩承台底标高的高度,底层单元的相对底标高一般为 0,上部的单元按下部单元的高度自动取值,也可以手动输入。7、材质:可选项为“预拌混凝土”、“现拌混凝土”、“混凝土空心砌块”、“砖”、“石”,不同的材质对应326、不同的计算规则。8、混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里的混凝土类型一致。9、混凝土强度等级:混凝土的抗压强度。这里默认取值与楼层设置里的混凝土强度等级一致。10、混凝土外加剂:可选择减水剂,早强剂,防冻剂,缓凝剂,或不添加混凝土外加剂。11、泵送类型:可选项为混凝土泵,汽车泵,非泵送。12、截面面积:软件自动计算截面面积,为只读属性,单位。13、备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。14、钢筋业务属性 -360 15、其它钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的钢筋,则可以通过其它钢筋来输入。16、承台单边加强筋:输327、入格式为:数量+级别+直径+间距或者级别+直径+间距,如 4C12200 或 C12200。17、加强筋起步:所布置第一根钢筋距边缘的距离,默认为 40mm。18、抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置中的抗震等级一致。19、锚固搭接:软件会自动读取楼层设置中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。20、显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。21、填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。22、不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。(三)绘制 根据平面图位置,选328、择“点”或者“智能布置”在绘图界面定位并绘制桩承台。-361-第十二节第十二节 CAD 导图导图 一、识别轴网 1、使用背景 此功能用于提取 CAD 图纸中的轴线边线,快速建立轴网构件。2、操作步骤 在“图纸管理”页签下,单击“添加图纸”功能,选择一张轴网 CAD图纸到软件绘图区域中。由于柱平面图图纸信息相对较少,在识别轴网时我们一般选择柱平面图导入。选择导航树中找到轴网构件,将目标构件定位至“轴网”。-362单击选项卡“建模”“识别轴网”“提取轴线”,利用“单图元选择”、“按图层选择”、“按颜色选择”的功能点选或框选轴线及标注;点击鼠标右键确认选择,则选择的 CAD 图元自动消失,并存放在”329、已提取的 CAD 图层”中。-363-点击“自动识别”或“选择识别”将提取的轴网信息识别为软件中的轴网构件。-364 二、柱大样识别 1、使用背景 此功能用于快速识别 CAD 中的柱信息,快速建立柱大样。2、操作步骤 在“图纸管理”页签下,单击“添加图纸”功能,选择一张柱大样 CAD 图纸到软件绘图区域中。-365-选择导航树中找到柱构件,将目标构件定位至“柱”。单击选项卡“建模”“识别柱大样”,利用“单图元选择”、“按图层选择”、“按颜色选择”的功能点选或框选分别提取柱边线、标注及钢筋线;点击鼠标右键确认选择,则选择的 CAD 图元自动消失,并存放在”已提取的 CAD图层”中。-366 点击330、“点选识别”、“自动识别”、“框选识别”按钮,将识别的柱属性信息快速建立柱构件。-367-三、识别柱 1、使用背景 此功能用于建立柱构件属性后,快速将柱绘制到绘图区域。2、操作步骤 在“图纸管理”页签下,单击“添加图纸”功能,选择一张柱大样 CAD图纸到软件绘图区域中。-368 选择导航树中找到柱构件,将目标构件定位至“柱”。单击选项卡“建模”“识别柱”,利用“单图元选择”、“按图层选择”、“按颜色选择”的功能点选或框选分别拾取 CAD 平面图中的柱边线及柱名称标注。-369-点击“点选识别”、“自动识别”、框选识别”、“按名称识别”按钮,将柱快速布置到绘图区域。四、识别剪力墙表 1、使用背景331、 现在有很多图纸中剪力墙的配筋是采用剪力墙表的形式给出的,如果有一个功能可以直接识别剪力墙表,用户将会节省很多的时间。2、操作步骤 在图纸管理中添加 CAD 图,CAD 图中需包括可以用于识别的剪力墙表-370(如果已经导入了 CAD 图则此步可省略);选择导航树中找到剪力墙构件,将目标构件定位至“剪力墙”。点击“识别剪力墙”按钮,拉框选择剪力墙表中的数据,如下图所示黄色线框为框选的墙表范围,右键确认。-371-弹出“识别剪力墙表”窗口,第一行为自动匹配项,如与图纸不一致则点开对应的下拉菜单,调整列对应关系。点击“识别”按钮即可将“识别剪力墙表”窗口中的剪力墙信息快速生成为剪力墙构件信息。-3332、72 五、识别剪力墙 1、使用背景 此功能用于将建立好的剪力墙构件快速绘制到绘图区域。2、操作步骤 在图纸管理中添加 CAD 图,CAD 图中需包括可以用于识别的剪力墙(如果已经导入了 CAD 图则此步可省略);-373-选择导航树中找到剪力墙构件,将目标构件定位至“剪力墙”。单击选项卡“建模”“识别剪力墙”,利用“单图元选择”、“按图层选择”、“按颜色选择”的功能点选或框选分别提取剪力墙边线、墙标识及门窗线;点击鼠标右键确认选择,则选择的 CAD 图元自动消失,并存放在”已提取的 CAD 图层”中。-374 单击“识别剪力墙”按钮,在弹出的“识别剪力墙”对话框中选择需要识别的剪力墙构件,使用333、“自动识别”、“框选识别”、“点选识别”功能将剪力墙快速绘制在对应的绘图界面。-375-六、识别梁 1、使用背景 此功能用于快速识别梁构件。2、操作步骤 在图纸管理中添加 CAD 图,CAD 图中需包括可以用于识别的梁(如果已经导入了 CAD 图则此步可省略);-376 选择导航树中找到梁构件,将目标构件定位至梁。点击选项卡中的“建模”“识别梁”,利用“单图元选择”、“按图层选择”、“按颜色选择”的功能点选或框选分别拾取 CAD 平面图中的梁边线、梁集中标注、梁原位标注信息。-377-点击“自动识别梁”或“框选识别梁”,在弹出的“识别梁选项”对话框中点击“缺少箍筋信息”及“缺少界面”按钮,检查识别梁选项中的梁属性是否无误,有缺少信息的补充相应信息,确认无误后点击“继续”。检查绘图区域生成的梁构件,灰色为集中标注及跨数无误的梁,红色-378 为识别有误的梁。使用识别窗口的“点选识别梁”或“编