2.梁平法施工圖的注寫方式梁平法施工圖分平面注寫方式、截面注寫方式。梁的平面注寫包括集中標注與原位標注。集中標注表達梁的通用數值,原位標注表達梁的特.殊數值。當集中標注中的某項數值不適用于梁的某部位時,則將該項數值原位標注,施工時,原位標注優先于集中標注。
(1)集中標注的內容包括梁編號、梁截面尺寸,箍筋的鋼筋級別、直徑、加密區及非加密區、肢數,梁上下通長筋和架立筋,梁側面縱筋,包括構造腰筋及抗扭腰筋,梁頂面標高高差。
1)梁編號。梁編號由梁類型代號、序號、跨數及有無懸挑代號組成。梁的類型代號有樓層框架梁(KL)、樓層框架扁梁(KBL)、屋面框架梁(WKL)、框支梁(KZL)、托柱轉換梁(TZL)、非框架梁(L)、懸挑梁(XL)、井字梁(JZL),A為一端懸挑,B為兩端懸挑,懸挑不計跨數。如KL7(5A)表示7號樓層框架梁,5跨,一端懸挑。
2)梁截面尺寸。當為等截面梁時,用表示;當為豎向加腋梁時,用6×h、Yc1×c2表示,其中C1為腋長,C2為腋高(見圖5.1.3);當為水平加腋梁時,用6×h、PYc1×c2表示,其中c1為腋長,c2為腋寬,加腋部分應在平面中繪制(見圖5.1.4);當有懸挑梁且根部和端部的高度不同時,用斜線分隔根部與端部的高度值,即為(見圖5.1.5)。
3)梁箍筋。包括鋼筋級別、直徑、加密區與非加密區間距及肢數,該項為必注值。箍筋加密區與非加密區的不同間距及肢數需用斜線“/”分隔;當梁箍筋為同一種間距及肢數時,則不需用斜線;當加密區與非加密區的箍筋肢數相同時,則將肢數注寫一次;箍筋肢數應寫在括號內。如φ8@100(4)/150(2),表示箍筋為HPB300鋼筋,直徑為8,加密區間距為100,四肢箍;非加密區間距為150,兩肢箍。
4)梁上部通長筋或架立筋配置(通長筋可為相同或不同直徑采用搭接連接、機械連接或焊接的鋼筋),該項為必注值。當同排縱筋中既有通長筋又有架立筋時,應用加號“+”將通長筋和架立筋相連。注寫時須將角部縱筋寫在加號的前面,架立筋寫在加號后面的括號內,以示不同直徑及與通長筋的區別。當全部采用架立筋時,則將其寫入括號內。當梁的上部縱筋和下部縱筋為全跨相同,且多數跨配筋相同時,此項可加注下部縱筋的配筋值,用分號“;”將上部與下部縱筋的配筋值分隔開來,少數跨不同者,按原位標注處理。如,表示為通長鋼筋,4φ12為架立筋,用于六肢箍;表示梁的上部配置的通長鋼筋,梁的下部配置的通長鋼筋。
5)梁側面縱向構造鋼筋或受扭鋼筋配置,該項為必注值。當梁腹板高度hw≥450mm時,需配置縱向構造鋼筋,以大寫字母G打頭,接續注寫配置在梁兩個側面的總配筋值,且對稱配置,如G4φ12表示梁的兩個側面配置4φ12的縱向構造鋼筋,每側面各配置2φ12。配置受扭縱向鋼筋時,以大寫字母N打頭,接續注寫配置在梁兩個側面的總配筋值,且對稱配置,如表示梁的兩個側面配置的受扭縱向鋼筋,每側面各配置。梁側面構造鋼筋,其搭接與錨固長度可取15d。
6)梁頂面標高高差,該項為選注值。粱頂面標高高差,系指相對于結構層樓面標高的高差值,對于位于結構夾層的梁,則指相對于結構夾層樓面標高的高差有高差時,須將其寫入括號內,無高差時不注。
(2)原位標注內容包括梁支座上部縱筋(該部位含通長筋在內所有縱筋)、梁下部縱筋、附加箍筋或吊筋、集中標注不適合于某跨時標注的數值。
1)梁支座上部縱筋,該部位含通長筋在內的所有縱筋。當上部縱筋多于一排時,用斜線“/”將各排縱筋自上而下分開,如梁支座上部縱筋注寫為表示上一排縱筋為,下一排縱筋為;當同排縱筋有兩種直徑時,用加號“+”將兩種直徑的縱筋相連,注寫時將角部縱筋寫在前面,如梁支座上部有四根縱筋,放在角部,放在中部,在梁支座上部應注寫為;當梁中間支座兩邊的上部縱筋不同時,須在支座兩邊分別標注;當梁中間支座兩邊的上部縱筋相同時,可僅在支座的一邊標注配筋值,另一邊省去不注。
2)梁下部縱筋。當下部縱筋多于一排時,用斜線“/”將各排縱筋自上而下分開;當同排縱筋有兩種直徑時,用加號“+”將兩種直徑的縱筋相連,注寫時角筋寫在前面;當梁下部縱筋不全部伸入支座時,將梁支座下部縱筋減少的數量寫在括號內,用“一”表示,如梁下部縱筋注寫為表示上排縱筋為,其中的不伸入支座,下排縱筋為,全部伸入支座。
3)當在梁上集中標注的內容(即梁截面尺寸、箍筋、上部通長筋或架立筋,梁側面縱向構造鋼筋或受扭縱向鋼筋,以及梁頂面標高高差中的某一項或幾項數值)不適用于某跨或某懸挑部分時,則將其不同數值原位標注在該跨或該懸挑部位,施工時應按原位標注數值取用。當在多跨梁的集中標注中已注明加腋,而該梁某跨的根部不需要加腋時,則應該在該跨原位注明等截面的b×h,以修正集中標注中加腋信息(如圖5.1.6)。
4)附加箍筋或吊筋,將其直接畫在平面圖中的主梁上,用線引注總配筋值(附加箍筋肢數注在括號內)。當多數附加箍筋或吊筋相同時,可在梁平法施工圖上統一注明,少數與統一注明不同時,在原位引注。附加箍筋和吊筋畫法示例見圖5.1.7。
某梁的平面注寫方式見圖5.1.8。
梁支座上部縱筋的長度規定為:第一排非通長筋從柱(梁)邊起延伸至ln/3,第二排非通長筋從柱(梁)邊起延伸至ln/4,其中ln對端支座為本跨的凈跨值、對中間支座為支座兩邊較大一跨的凈跨值。
3.有梁樓蓋平法施工圖的注寫方式
有梁樓蓋板平法施工圖,系在樓面板和屋面板布置圖上,采用平面注寫的表達方式。板平面注寫主要包括板塊集中標注和板支座原位標注兩種方式。為方便設計表達和施工識圖,規定結構平面的坐標方向為:當兩向軸網正交布置時,圖面從左至右為X向,從下至上為Y向;當軸網向心布置時,切向為X向,徑向為Y向。
(1)板塊集中標注的內容為板塊編號、板厚、上部貫通縱筋、下部縱筋,以及當板面標高不同時的標高高差。對于普通樓面,兩向均以一跨為一板塊;對于密肋樓蓋,兩向主梁(框架梁)均以一跨為一板塊(非主梁密肋不計)。所有版塊應逐一編號,相同編號的版塊可以選擇其一做集中標注,其他僅注寫置于圓圈內的板編號,以及當板面標高不同時的標高高差。
板類型及代號為樓面板(LB)、屋面板(WB)、懸挑板(XB)。貫通鋼筋按板塊的下部和上部分部注寫,B代表下部,T代表上部。
例如,板塊集中標注注寫為表示5號樓面板、板厚110mm、板下部X向貫通縱筋、板下部Y向貫通縱筋、板上部未配置貫通縱筋。注寫為表示5號樓面板、板厚110mm,板下部配置的貫通縱筋X向為隔一布一、間距100mm,Y向貫通縱筋。標注表示2號懸挑板、板根部厚150mm、端部厚100mm、板下部配置構造鋼筋雙向均為、上部受力鋼筋見板支座原位標注。
(2)板支座原位標注的內容為板支座上部非貫通縱筋和懸挑板上部受力鋼筋。板支座上部非貫通筋自支座中線向跨內的伸入長度,注寫在線段的下方位置。如圖5.1.9板支座原位標注示例,圖5.1.9(a)為兩側對稱,圖5.1.9(b)為兩側不對稱。
五、工程量計算的方法
(一)工程量計算順序
為了避免漏算或重算,提高計算的準確程度,工程量的計算應按照一定的順序進行。具體的計算順序應根據具體工程和個人習慣來確定,一般有以下幾種順序:
.1.單位工程計算順序
一個單位工程,其工程量計算順序一般有以下幾種:
(1)按圖紙順序計算。根據圖紙排列的先后順序,由建施到結施;每個專業圖紙由前向后,按“先平面—再立面—再剖面;先基本圖—再詳圖”的順序計算。
(2)按消耗量定額的分部分項順序計算。按消耗量定額的章、節、子目次序,由前向后,逐項對照,定額項與圖紙設計內容能對上號時就計算。
(3)按工程量計算規范順序計算。按工程量計算規范附錄先后順序,右前向后,逐項對照計算。
(4)按施工順序計算。按施工順序計算工程量,可以按先施工的先算,后施工的后算的方法進行。如:由平整場地、基礎挖土開始箅起,直到裝飾工程等全部施工內容結束。
2.單個分部分項工程計算順序
(1)按照順時針方向計算法。即先從平面圖的左上角開始,自左至右,然后再由上而下,最后轉回到左上角為止,這樣按順時針方向轉圈依次進行計算。例如計算外墻、地面、天棚等分部分項工程,都可以按照此順序進行計算。
(2)按“先橫后豎、先上后下、先左后右”計算法。即在平面圖上從左上角開始,按“先橫后豎、從上而下、自左到右”的順序計算工程量。例如房屋的條形基礎土方、磚石基礎、磚墻砌筑、門窗過梁、墻面抹灰等分部分項工程,均可按這種順序計算工程量。
(3)按圖紙分項編號順序計算法。即按照圖紙上所標注結構構件、配件的編號順序進行計算。例如計算混凝土構件、門窗、屋架等分部分項工程,均可以按照此順序計算。
(4)按照圖紙上定位軸線編號計算。對于造型或結構復雜的工程,為了計算和審核方便,可以根據施工圖紙軸線編號來確定工程量計算順序。例如某房屋一層墻體、抹灰分項,可按A軸上,①?③軸,③?④軸這樣順序進行工程量計算。
按一定順序計算工程量的目的是防止漏項少算或重復多算的現象發生,只要能實現這一目的,采用哪種順序方法計算都可以。
(二)用統籌法計算工程量
運用統籌法計算工程量,就是分析工程量計算中各分部分項工程量計算之間的固有規律和相互之間的依賴關系,運用統籌法原理和統籌圖圖解來合理安排工程量的計算程序,以達到節約時間、簡化計算、提高工效。
實踐表明,每分部分項工程量計算雖有著各自的特點,但都離不開計算“線”、“面”之類的基數,另外,某些分部分項工程的工程量計算結果往往是另一些分部分項工程的工程量計算的基礎數據,因此,根據這個特性,運用統籌法原琿,對每個分部分項工程的工程量進行分析,然后依據計算過程的內在聯系,按先主后次,統籌安排計算程序,可以簡化煩瑣的計算,形成統籌計算工程量的計算方法。
1.統籌法計算工程量的基本要點
(1)統籌程序,合理安排。工程量計算程序的安排是否合理,關系著計量工作的效率高低,進度快慢。按施工順序進行工程量計算,往往不能充分利用數據間的內在聯系而形成重復計算,浪費時間和精力,有時還易出現計算差錯。
(2)利用基數,連續計算。就是以“線>’或“面”為基數,利用連乘或加減,算出與其有關的分部分項工程量。這里的“線”和“面”指的是長度和面積,常用的基數為“三線一面”,“三線”是指建筑物的外墻中心線、外墻外邊線和內墻凈長線;“一面”是指建筑物的底層建筑面積。
(3)—次算出,多次使用。在工程量計算過程中,往往有一些不能用“線”、“面”基數進行連續計算的項目,如門窗、屋架、鋼筋混凝土預制標準構件等。首先,將常用數據一次算出,匯編成土建工程量計算手冊(即“冊”),其次也要把那些規律較明顯的如槽、溝斷面等一次算出,也編入冊。當需計算有關的工程量時,只要查手冊就可快速算出所需要的工程量。這樣可以減少按圖逐項地進行煩瑣而重復的計算,亦能保證計算的及時與準確性。
(4)結合實際,靈活機動。用“線”、“面”、“冊”計算工程量,是一般常用的工程量基本計算方法,實踐證明,在一般工程上完全可以利用。但在特殊工程上,由于基礎斷面、墻厚、砂漿強度等級和各樓層的面積不同,就不能完全用“線”或“面”的一個數作為基數,而必須結合實際靈活地計算。
一般常遇到的幾種情況及采用的方法如下:
1)分段計算法。當基礎斷面不同,在計算基礎工程量時,就應分段計算。
2)分層計算法。如遇多層建筑物,各樓層的建筑面積或砌體砂漿強度等級不同時,均可分層計算。
3)補加計算法。即在同一分項工程中,遇到局部外形尺寸或結構不同時,為便于利用基數進行計算,可先將其看作相同條件計算,然后再加上多出部分的工程量。如基礎深度不同的內外墻基礎、寬度不同的散水等工程。
4)補減計算法。與補加計算法相似,只是在原計算結果上減去局部不同部分工程量。如在樓地面工程中,各層樓面除每層盥洗間為氷磨石面層外,其佘均為水泥砂漿面層,則可先按各樓層均為水泥砂漿面層計算,然后補減盥洗間的水磨石地面工程量。
2.統籌圖
運用統籌法計算工程量,就是要根據統籌法原理對分部分項工程列項,考慮工程量計算規則,設計出“計算工程量程序統籌圖”。統籌圖以“三線一面”作為基數,連續計算與之有共性關系的分部分項工程量,而與基數共性關系的分部分項工程量則用“冊”或圖示尺寸進行計算。
(1)統籌圖的主要內容。統籌圖主要由計算工程量的主次程序線、基數、分部分項工程量計算式及計算單位組成。主要程序線.是指在“線”、“面”基數上連續計算項目的線,次要程序線是指在分部分項項目上連續計算的線。
(2)計算程序的統籌安排。統籌圖的計算程序安排是根據下述原則考慮的,艮P:
1)共性合在一起,個性分別處理。分部分項工程量計算程序的安排,是根據分部分項工程之間共性與個性的關系,采取共性合在一起,個性分別處理的辦法。共性合在一起,::就是把與墻的長度(包括外墻外邊線、外墻中心線、內墻凈長線)有關的計算項目,分別納入各自系統中,把與建筑面積有關的計算項目,分別歸于建筑物底層面積和分層面積系統中,把與墻長或建筑面積這些基數聯系不起來的計算項目,如樓梯、陽臺、門窗、臺階等,則按其個性分別處理,或利用“工程量計算手冊”,或另行單獨計算。
2)先主后次,統籌安排。用統籌法計算各分項工程量是從“線”、“面”基數的計算開始的。計算順序必須本著先主后次原則統籌安排,才能達到連續計算的目的。先算的項目要為后算的項目創造條件,后算的項目就能在先算的基礎上簡化計算,有些項目只和基數有關系,與其他項目之間沒有關系,先算后算均可,前后之間要參照定額程序安排,以方便計算。
3)獨立項目單獨處理。預制混凝土構件、鋼窗或木門窗、金屬或木構件、鋼筋用量、臺階、樓梯、地溝等獨立項目的工程量計算,與墻的長度、建筑面積沒有關系,不能合在一起,也不能用“線”、“面”基數計算時,需要單獨處理。可采用預先編制“手冊”的方法解決,只要查閱“手冊”即可得出所需要的各項工程量。或者利用前面所說的按表格形式填寫計算的方法。與“線”、“面”基數沒有關系又不能預先編入“手冊”的項目,按圖示尺寸分別計算。
(3)統籌法計算工程量的步驟。用統籌法計算工程量大體可分為五個步驟,如圖5.1.10所示。
(三)工程量計算中信息技術的應用
工程量計算是編制工程計價的基礎工作,具有工作量大、煩瑣、費時、細致等特點,約占工程計價工作量的50%?70%,計算的精確度和速度也直接影響著工程計價文件的質量。20世紀90年代初,隨著計算機技術的發展,出現了利用軟件表格法算量的計量工具,代替了手工算量的計算工作量,之后逐漸發展到目前廣泛使用的自動計算工程量軟件。自動算量軟件按照支持的圖形維數的不同分為兩類:二維軟件和三維算量軟件。除算量軟件外,在工程量計算中近年來又發展到BIM(BuildingInformationModeling)和云計算等更為先進的信息技術。
(1)BIM是以建筑工程項目的各項相關信息數據為基礎,建立的數字化建筑模型。具有可視化,協調性,模擬性,優化性和可出圖形五大特點,給工程建設信息化帶來重大變革。首先,BIM技術采用以數據為中心的協作方式,實現數據共享,大大提高了建筑行業工效;其次是能夠提升建筑品質,實現綠色、模擬的設計和建造。BIM技術對工程造價信息化建設將帶桌巨大影響,它不僅能夠使工程造價管理與設計工作關系更加密切,交互的數據信息更加豐富,相互作用更加明顯,而且可以實現施工過程中的可視化、可控化工程造價的動態管理,集三維設計、動態可視施工、動態造價管理五維的5D技術。BIM技術將改變工程量計算方法,將工程量計算規則、消耗量指標與BIM技術相結合,
實現由設計信息到工程造價信息的自動轉換,使得工程量計算更加快捷、準確和高效。該工程量的計算不僅可以適用于工程計價和工程造價管理的計量要求,也可以適用于對建設工程碳計量或以及能效評價等方面的要求。
(2)云計量。現代建設工程將更加注重分工的專業化、精細化和協作,一是由于建筑單體的體量大、復雜度高,其三維信息量非常巨大,在自動計算工程量時會消耗巨大的計算機資源,計算效率差;二是智能建筑、節能設施各類專業工程越來越復雜,其技術更新越來越快,可以通過協作來高速完成復雜工程的精細計量,如:可以通過云技術可以將鋼筋計量、裝飾工程計量、電氣工程計量、智能工程計量、幕墻工程計量等分別放入“云端”,進行多方配合,協作來完成。將工程計量放入“云端”進行計算,協作完成,不僅可保證計量質量,提高計算速度,也能減少對本地資源的需求,顯著提高計算的效率,降低成本。
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