CN112069563B - 杯型基础混凝土电算建模方法 - Google Patents

杯型基础混凝土电算建模方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种杯型基础混凝土电算建模方法,该方法包括如下步骤:基础图元建立步骤,根据杯型基础的设计图纸建立底部基础图元;插筋图元建立步骤,根据杯型基础的设计图纸建立插筋图元,并计算插筋的工程量;锚筋图元建立步骤,根据杯型基础的设计图纸建立锚筋图元,并计算锚筋的工程量;箍筋图元建立步骤,根据杯型基础的设计图纸建立箍筋图元,并计算箍筋的工程量;组合步骤,将插筋图元、锚筋图元、箍筋图元和杯口模型组合。本发明能准确地计算杯型基础混凝土工程量,实现了杯型基础一体化电算组合建模及钢筋精细化调整,缩小了预算与绑扎量差,为后续施工提供了精确的工程量计算依据,无需手算,避免漏算或者重复计算,提高计算的准确性。

Description

杯型基础混凝土电算建模方法
技术领域
本发明涉及建筑施工技术领域,具体而言,涉及一种杯型基础混凝土电算建模方法。
背景技术
随着社会主义市场经济的发展,工程造价行业愈发受到重视,例如:工程造价受到政府投资工程、企业投资工程、外资工程、个人投资工程以及工程承包商的空前关注。就现阶段而言,无论是投资估算、概算、预算、结算,都无一不和“工程量”密切相关,因此需要确定和控制好工程造价,需对工程造价管理中极其重要的基础算量工作给予强烈的重视。在BIM技术应用大力发展的时代背景下,传统工程造价与BIM技术的融合是大势所趋,也是做好工程精细化算量的必要条件。
杯型基础混凝土电算建模是基于BIM软件进行的,但是无法实现一体化电算建模,具体地,短柱的钢筋工程量只能靠繁琐的手算方式完成,然后在输入到软件中,计算过程非常繁琐,容易漏算或重复计算,在很大程度增加了工作强度。
发明内容
鉴于此,本发明提出了一种杯型基础混凝土电算建模方法,旨在解决现有技术中杯型基础混凝土电算中短柱的钢筋工程量需要手算完成导致计算繁琐的问题。
本发明提出了一种杯型基础混凝土电算建模方法,该方法包括如下步骤:基础图元建立步骤,根据杯型基础的设计图纸建立底部基础图元;插筋图元建立步骤,根据杯型基础的设计图纸建立插筋图元,并计算插筋的工程量;锚筋图元建立步骤,根据杯型基础的设计图纸建立锚筋图元,并计算锚筋的工程量;箍筋图元建立步骤,根据杯型基础的设计图纸建立箍筋图元,并计算箍筋的工程量;组合步骤,将插筋图元、锚筋图元、箍筋图元和杯口模型组合。
进一步地,上述杯型基础混凝土电算建模方法中,基础图元建立步骤进一步包括:建立子步骤,根据杯型基础的剖面图、底部基础的高度和位置信息建立基础构件;绘制子步骤,根据杯型基础的剖面图在基础构件上绘制图形;布置子步骤,在绘制的图纸上布置受力钢筋,以形成第一基础图元;分割子步骤,根据杯型基础的剖面图对第一基础图元进行分割,以在第一基础图元的顶部形成第二基础图元。
进一步地,上述杯型基础混凝土电算建模方法中,分割子步骤中,对第二基础图元进行调整以具有预设高度和预设底标高。
进一步地,上述杯型基础混凝土电算建模方法中,插筋图元建立步骤进一步包括:根据杯型基础的剖面图、插筋的信息和锚入基础底部的弯折距离建立纵筋;根据杯型基础的剖面图在预设高度范围内建立顶部箍筋;根据纵筋、顶部箍筋和杯型基础的剖面图建立插筋图元;根据插筋图元对插筋的工程量进行汇总计算;将插筋图元移出底部基础图元。
进一步地,上述杯型基础混凝土电算建模方法中,插筋图元建立步骤中,顶部箍筋靠近插筋图元的顶部设置。
进一步地,上述杯型基础混凝土电算建模方法中,锚筋图元建立步骤进一步包括:根据杯型基础的剖面图、锚筋的信息和伸入基础锚固的距离建立锚筋图元;根据锚筋图元对锚筋的工程量进行汇总计算;将锚筋图元移出底部基础图元。
进一步地,上述杯型基础混凝土电算建模方法中,箍筋图元建立步骤进一步包括:根据杯型基础的剖面图、箍筋的信息和箍筋的布置范围建立箍筋图元;根据箍筋图元对箍筋的工程量进行汇总计算。
进一步地,上述杯型基础混凝土电算建模方法中,组合步骤进一步包括:调整子步骤,对插筋图元、锚筋图元和箍筋图元进行调整;移动组合子步骤,将插筋图元和锚筋图元移回底部基础图元的原处,并对插筋图元、锚筋图元、箍筋图元和杯口模型组合。
进一步地,上述杯型基础混凝土电算建模方法中,调整子步骤中,对插筋图元、锚筋图元和箍筋图元的顶标高和底标高进行调整,并且,插筋图元、锚筋图元和箍筋图元的顶标高均低于杯口模型的底标高。
进一步地,上述杯型基础混凝土电算建模方法中,各步骤均是在BIM软件中进行。
本发明中,通过分别建立底部基础图元、插筋图元、锚筋图元和箍筋图元,并分别计算插筋、锚筋和箍筋的工程量,再将插筋图元、锚筋图元、箍筋图元和杯口模型组合,能够准确地对杯型基础混凝土工程量进行计算,并能实现在一个模型中同时完成多个不同的单项工程量计算,还实现了杯型基础一体化电算组合建模及钢筋精细化调整,缩小了预算与绑扎量差,避免工程量与材料流失,为后续施工提供了精确的工程量计算依据,缩短了工程量计算周期,提高了工程量的计算质量,本实施例无需手算,避免出现漏算或者重复计算,提高了计算的准确性,减少了工作量和工作强度,解决了现有技术中杯型基础混凝土电算中短柱的钢筋工程量需要手算完成导致计算繁琐的问题。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1为本发明实施例提供的杯型基础混凝土电算建模方法的流程图;
图2为本发明实施例提供的杯型基础混凝土电算建模方法中,基础图元建立步骤的流程图;
图3为本发明实施例提供的杯型基础混凝土电算建模方法中,插筋图元建立步骤的流程图;
图4为本发明实施例提供的杯型基础混凝土电算建模方法中,锚筋图元建立步骤的流程图;
图5为本发明实施例提供的杯型基础混凝土电算建模方法中,箍筋图元建立步骤的流程图;
图6为本发明实施例提供的杯型基础混凝土电算建模方法中,组合步骤的流程图;
图7为本发明实施例提供的杯型基础混凝土电算建模方法中,杯型基础结构的剖面图;
图8为本发明实施例提供的杯型基础混凝土电算建模方法中,底部基础图元的结构图;
图9为本发明实施例提供的杯型基础混凝土电算建模方法中,插筋图元的结构图;
图10为本发明实施例提供的杯型基础混凝土电算建模方法中,锚筋图元的结构图;
图11为本发明实施例提供的杯型基础混凝土电算建模方法中,箍筋图元的结构图;
图12为本发明实施例提供的杯型基础混凝土电算建模方法中,杯型柱基础组合建模的结构图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
参见图1,图1为本发明实施例提供的杯型基础混凝土电算建模方法的流程图。杯型基础混凝土电算建模方法包括如下步骤:
基础图元建立步骤S1,根据杯型基础的设计图纸建立底部基础图元。
具体地,参见图7,杯型基础包括:一步大脚4、二步大脚5、插筋短柱、锚筋短柱、箍筋短柱和杯口。其中,插筋短柱中的插筋设置在四角,每隔1000m纵筋锚入基础底部弯折0.15m,其余纵筋锚入二步大脚基础0.650m。
参见图2,基础图元建立步骤S1进一步包括:
建立子步骤S11,根据杯型基础的剖面图、底部基础的高度和位置信息建立基础构件。具体地,底部基础为杯型基础中的一步大脚,杯型基础的剖面图中包含有标高信息、高度信息、高程信息、宽度信息、钢筋信息等信息。根据图7的剖面图、一步大脚的高度和位置信息建立基础构件,其中,位置信息可以包括:底标高。具体实施时,一步大脚的高度为600mm,一步大脚的底标高为-5500mm。在本实施例中,根据图7的剖面图、高度为600mm、底标高为-5500mm建立基础构件。
绘制子步骤S12,根据杯型基础的剖面图在基础构件上绘制图形。
布置子步骤S13,在绘制的图纸上布置受力钢筋,以形成第一基础图元1。具体地,按照杯型基础的设计图纸进行布置受力钢筋。在本实施例中,受力钢筋为c20@150。
分割子步骤S14,根据杯型基础的剖面图对第一基础图元进行分割,以在第一基础图元的顶部形成第二基础图元。
具体地,参见图8,底部基础图元包括:第一基础图元1和第二基础图元2,其中,第二基础图元2置于第一基础图元1的顶部(图8所示的上部)。按照杯型基础的剖面图在第一基础图元1的上部设置第二基础图元2,第一基础图元1为一步大脚,第二基础图元2为二步大脚。
对第二基础图元进行调整以具有预设高度和预设底标高,具体地,人工手动对第二基础图元2进行调整。具体实施时,预设高度为1200mm,预设底标高为-5500mm。
插筋图元建立步骤S2,根据杯型基础的设计图纸建立插筋图元,并计算插筋的工程量。
参见图3,插筋图元建立步骤S2进一步包括:
步骤S21,根据杯型基础的剖面图、插筋的信息和锚入基础底部的弯折距离建立纵筋。具体地,插筋的信息可以包括:底标高和顶标高。在本实施例中,底标高为-5500mm,顶标高为-500mm,锚入基础底部的弯折距离为150mm,则根据图7的剖面图、插筋的信息和锚入基础底部的弯折150mm建立纵筋,其中,纵筋包括:4根c22角筋、2根c20和多根4c16边筋,4c16边筋每隔1000mm布置一根。
步骤S22,根据杯型基础的剖面图在预设高度范围内建立顶部箍筋。具体实施时,预设高度范围可以根据实际情况来确定,本实施例对此不做任何限制。在本实施例中,预设高度范围为1050mm。顶部箍筋靠近插筋图元的顶部(图9所示的上部)设置,并且,顶部箍筋的布置可以参见设计图纸。在本实施例中,顶部箍筋可以为c12@150。
步骤S23,根据纵筋、顶部箍筋和杯型基础的剖面图建立插筋图元,具体参见图9。
步骤S24,根据插筋图元对插筋的工程量进行汇总计算。
步骤S25,将插筋图元移出底部基础图元。
锚筋图元建立步骤S3,根据杯型基础的设计图纸建立锚筋图元,并计算锚筋的工程量。
具体地,参见图4,锚筋图元建立步骤S3进一步包括:
步骤S31,根据杯型基础的剖面图、锚筋的信息和伸入基础锚固的距离建立锚筋图元。具体地,锚筋的信息可以包括:底标高和顶标高。在本实施例中,底标高为-5500mm,顶标高为-500mm,伸入基础锚固的距离为650mm,则根据图7的剖面图、锚筋的信息和伸入基础锚固650mm建立锚筋图元,具体参见图10。其中,纵筋6根c20、16根c16伸入基础锚固650mm。
步骤S32,根据锚筋图元对锚筋的工程量进行汇总计算。
步骤S33,将锚筋图元移出底部基础图元。
箍筋图元建立步骤S4,根据杯型基础的设计图纸建立箍筋图元,并计算箍筋的工程量。
具体地,参见图5,箍筋图元建立步骤S4进一步包括:
步骤S41,根据杯型基础的剖面图、箍筋的信息和箍筋的布置范围建立箍筋图元,具体参见图11。具体实施时,箍筋的布置范围可以为-1550mm~-4300mm。
步骤S42,根据箍筋图元对箍筋的工程量进行汇总计算。具体地,在计算后,对箍筋进行锁定。
组合步骤S5,将插筋图元、锚筋图元、箍筋图元和杯口模型组合。
具体地,参见图6,组合步骤S5进一步包括:
调整子步骤S51,对插筋图元、锚筋图元和箍筋图元进行调整。
具体地,对插筋图元、锚筋图元和箍筋图元的顶标高和底标高进行调整。调整原则为:插筋图元、锚筋图元和箍筋图元的顶标高均低于杯口模型6的底标高。
移动组合子步骤S52,将插筋图元3和锚筋图元4移回底部基础图元的原处,并对插筋图元、锚筋图元、箍筋图元和杯口模型组合,具体参见图12。
上述基础图元建立步骤S1、插筋图元建立步骤S2、锚筋图元建立步骤S3、箍筋图元建立步骤S4和组合步骤S5均是在BIM软件中进行的。
可以看出,本实施例中,通过分别建立底部基础图元、插筋图元、锚筋图元和箍筋图元,并分别计算插筋、锚筋和箍筋的工程量,再将插筋图元、锚筋图元、箍筋图元和杯口模型组合,能够准确地对杯型基础混凝土工程量进行计算,并能实现在一个模型中同时完成多个不同的单项工程量计算,还实现了杯型基础一体化电算组合建模及钢筋精细化调整,缩小了预算与绑扎量差,避免工程量与材料流失,为后续施工提供了精确的工程量计算依据,缩短了工程量计算周期,提高了工程量的计算质量,本实施例无需手算,避免出现漏算或者重复计算,提高了计算的准确性,减少了工作量和工作强度,解决了现有技术中杯型基础混凝土电算中短柱的钢筋工程量需要手算完成导致计算繁琐的问题。
需要说明的是,在本发明的描述中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方向或位置关系的术语是基于附图所示的方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示所述装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (9)

1.一种杯型基础混凝土电算建模方法,其特征在于,包括如下步骤:
基础图元建立步骤,根据杯型基础的设计图纸建立底部基础图元;
插筋图元建立步骤,根据所述杯型基础的设计图纸建立插筋图元,并计算所述插筋的工程量;
锚筋图元建立步骤,根据所述杯型基础的设计图纸建立锚筋图元,并计算所述锚筋的工程量;
箍筋图元建立步骤,根据所述杯型基础的设计图纸建立箍筋图元,并计算所述箍筋的工程量;
组合步骤,将所述插筋图元、所述锚筋图元、所述箍筋图元和杯口模型组合;
所述基础图元建立步骤进一步包括:
建立子步骤,根据杯型基础的剖面图、底部基础的高度和位置信息建立基础构件;
绘制子步骤,根据所述杯型基础的剖面图在所述基础构件上绘制图形;
布置子步骤,在绘制的图纸上布置受力钢筋,以形成第一基础图元;
分割子步骤,根据所述杯型基础的剖面图对所述第一基础图元进行分割,以在所述第一基础图元的顶部形成第二基础图元。
2.根据权利要求1所述的杯型基础混凝土电算建模方法,其特征在于,所述分割子步骤中,
对所述第二基础图元进行调整以具有预设高度和预设底标高。
3.根据权利要求1所述的杯型基础混凝土电算建模方法,其特征在于,所述插筋图元建立步骤进一步包括:
根据所述杯型基础的剖面图、所述插筋的信息和锚入基础底部的弯折距离建立纵筋;
根据所述杯型基础的剖面图在预设高度范围内建立顶部箍筋;
根据所述纵筋、所述顶部箍筋和所述杯型基础的剖面图建立所述插筋图元;
根据所述插筋图元对所述插筋的工程量进行汇总计算;
将所述插筋图元移出所述底部基础图元。
4.根据权利要求3所述的杯型基础混凝土电算建模方法,其特征在于,所述插筋图元建立步骤中,
所述顶部箍筋靠近所述插筋图元的顶部设置。
5.根据权利要求1所述的杯型基础混凝土电算建模方法,其特征在于,所述锚筋图元建立步骤进一步包括:
根据所述杯型基础的剖面图、所述锚筋的信息和伸入基础锚固的距离建立锚筋图元;
根据所述锚筋图元对所述锚筋的工程量进行汇总计算;
将所述锚筋图元移出所述底部基础图元。
6.根据权利要求1所述的杯型基础混凝土电算建模方法,其特征在于,所述箍筋图元建立步骤进一步包括:
根据所述杯型基础的剖面图、所述箍筋的信息和所述箍筋的布置范围建立箍筋图元;
根据所述箍筋图元对所述箍筋的工程量进行汇总计算。
7.根据权利要求1所述的杯型基础混凝土电算建模方法,其特征在于,所述组合步骤进一步包括:
调整子步骤,对所述插筋图元、所述锚筋图元和所述箍筋图元进行调整;
移动组合子步骤,将所述插筋图元和所述锚筋图元移回所述底部基础图元的原处,并对所述插筋图元、所述锚筋图元、所述箍筋图元和所述杯口模型组合。
8.根据权利要求7所述的杯型基础混凝土电算建模方法,其特征在于,所述调整子步骤中,
对所述插筋图元、所述锚筋图元和所述箍筋图元的顶标高和底标高进行调整,并且,所述插筋图元、所述锚筋图元和所述箍筋图元的顶标高均低于所述杯口模型的底标高。
9.根据权利要求1所述的杯型基础混凝土电算建模方法,其特征在于,各所述步骤均是在BIM软件中进行。
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