CN112395680A - 一种预制方案工程量测算的方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及装配式建筑技术领域,公开了一种预制方案工程量测算的方法及系统,该方法包括:根据预制方案信息获取建筑面积、建筑层高;根据所述建筑面积获取水平构件体积;根据所述建筑面积、所述建筑层高和所述预制方案信息获取竖向构件投影面积;根据所述竖向构件投影面积与预制方案信息获取竖向构件体积;根据所述水平构件体积、所述竖向构件体积与预制方案信息,获取预制构件工程量和现浇构件工程量;根据所述预制构件工程量与所述现浇构件工程量,获取预制方案工程量测算表。本方案实际上仅需确定预制方案信息的参数,通过确定相关参数,输入系统中,即可快速准确的计算出预制方案工程量。
Description
技术领域
本发明涉及建筑施工技术领域,特别是涉及一种预制方案工程量测算的方法及系统。
背景技术
装配式建筑是指建筑的部分或全部构件在构件预制工厂生产完成,然后通过相应的运输方式运到施工现场,采用可靠的安装方式和安装机械将构件组装起来,成为具备使用功能的建筑物。与现场施工相比,预制式装配施工具有施工方便、工程进度快、对周围环境影响小、建筑构件的质量容易得到保证等优点,过去我国主要在工业建筑中应用的较多。
现有技术中,预制方案工程量很难精确计算,对每个预制方案工程量估算不准的话,不利于预制方案的报价,易造成最优方案错失,不利于商业机会的把握,也不利于把控风险方向。
因此,提供一种能快速、准确计算出预制方案工程量的方法及系统是本领域技术人员亟待解决的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种能快速、准确计算出预制方案工程量的方法及系统。
基于以上目的,本发明提供的技术方案如下:
一种预制方案工程量测算的方法,包括如下步骤:
根据预制方案信息获取建筑面积、建筑层高;
根据所述建筑面积获取水平构件体积;
根据所述建筑面积、所述建筑层高和所述预制方案信息获取竖向构件投影面积;
根据所述竖向构件投影面积与预制方案信息获取竖向构件体积;
根据所述水平构件体积、所述竖向构件体积与预制方案信息,获取预制构件工程量和现浇构件工程量;
根据所述预制构件工程量与所述现浇构件工程量,获取预制方案工程量测算表。
优选地,所述预制方案信息包括水平构件的建筑面积占比;
所述根据所述建筑面积获取所述水平构件体积的步骤包括:
根据所述建筑面积和所述建筑面积占比获取水平构件投影面积,所述水平构件投影面积为所述建筑面积与所述水平构件的建筑面积占比的乘积;
根据所述水平构件投影面积获取水平构件体积。
优选地,所述预制方案信息还包括水平构件高度系数;
所述根据所述水平构件投影面积获取水平构件体积的步骤包括:
根据所述水平构件投影面积和所述水平构件高度系数获取水平构件体积,所述水平构件体积为所述水平构件投影面积与所述水平构件高度系数的乘积。
优选地,根据所述建筑面积、所述建筑层高和所述预制方案信息获取竖向构件投影面积中,所述竖向构件投影面积包括外墙构件投影面积、预制内墙100构件投影面积与预制内墙200构件投影面积;
所述竖向构件投影面积具体为所述外墙构件投影面积、所述预制内墙100构件投影面积与所述预制内墙200构件投影面积之和。
优选地,所述预制方案信息还包括梁高、预制内墙100构件占比、外墙窗洞占比、内墙门洞占比、内墙长度与建筑面积的比例系数和外墙长度与建筑面积的比例系数;
所述墙体高度具体为所述建筑层高与所述梁高之差;
预制内墙200构件占比与所述预制内墙100构件占比之和为1;
外墙占比与所述外墙窗洞占比之和为1;
内墙占比与所述内墙门洞占比之和为1。
优选地,所述外墙构件投影面积具体为所述建筑面积、所述外墙长度与建筑面积的比例系数、所述墙体高度和所述外墙占比的乘积;
所述预制内墙100构件投影面积具体为所述建筑面积、所述内墙长度与建筑面积的比例系数、所述预制内墙100构件占比、所述墙体高度和所述内墙占比的乘积;
所述预制内墙200构件投影面积具体为所述建筑面积、所述内墙长度与建筑面积的比例系数、所述预制内墙200构件占比、所述墙体高度和所述内墙占比的乘积。
优选地,所述预制方案信息还包括外墙厚度、预制内墙构件100的墙体厚度和预制内墙构件200的墙体厚度;
根据所述竖向构件投影面积与预制方案信息获取竖向构件体积中,所述竖向构件体积具体为外墙体积、预制内墙构件100体积与预制内墙构件200体积之和;
所述外墙体积具体为所述外墙构件投影面积与所述外墙厚度的乘积;
所述预制内墙构件100体积具体为所述预制内墙100构件投影面积与所述预制内墙构件100的墙体厚度;
所述预制内墙构件200体积具体为所述预制内墙200构件投影面积与所述预制内墙构件200的墙体厚度。
优选地,所述预制方案信息还包括建筑层数、预制构件单层预制率和预制构件应用比例;
预制构件整体预制率具体为所述建筑层数、所述预制构件应用比例和所述预制构件单层预制率的乘积;
预制构件总体积为所述水平预制构件体积与所述竖向预制构件体积之和;
所述预制构件工程量具体为所述预制构件总体积与所述预制构件整体预制率的乘积;
所述现浇构件工程量具体为所述预制构件总体积与所述预制构件工程量的差值。
优选地,根据所述预制构件工程量与所述现浇构件工程量,获取预制方案工程量测算表,具体包括如下步骤:
对预制构件进行模拟拆分,生成满足工厂加工的预制构件模型;
将所述预制构件模型按分类、规格、尺寸形成预制加工明细单;
根据所述预制加工明细单设置装配式定额计算规则;
根据所述构件工程量与所述现浇构件工程量,结合所述预制加工明细单和所述装配式定额计算规则,形成预制方案工程量测算表。
一种预制方案工程量测算系统,基于上述任一所述的工程量控制方法,用于装配式建筑领域,包括参数获取模块,用于根据所述建筑面积、所述建筑层高、所述建筑层数、所述预制外墙厚度、所述外墙窗洞占比、所述内墙门洞占比、所述预制内墙100占比,获取建筑单体的形态和构件的基本分布情况;
含量参数模块,用于与参数获取模块相配合,结合所述水平构件的建筑面积占比、所述水平构件高度系数、所述内墙长度与建筑面积的比例系数和外墙长度与建筑面积的比例系数,获取构件面积、构件体积;
方案计算模块,用于根据所述预制构件单层预制率、所述预制构件应用比例、所述水平构件体积、所述竖向构件体积来计算预制构件工程量、现浇构件工程量;
报表输出模块,用于将预制方案工程量测算表按照统一的格式进行输出。
需要说明的是,本技术方案仅需在系统中输入预制方案信息即可,获取建筑面积、建筑层高,根据上述数据与预制方案信息中的其他参数,可以计算得出水平构件体积与竖向构件体积;根据构件体积与预制方案信息中关于构件应用的参数,可以计算得出预制构件工程量和现浇构件工程量;通过预制构件工程量与现浇构件工程量获取预制方案工程量测算表。本方案实际上仅需确定预制方案信息的参数,通过确定相关参数,输入系统中,即可快速准确的计算出预制方案工程量。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种预制方案工程量测算的方法流程图;
图2为本发明实施例提供的步骤S6的具体方法流程图;
图3为本发明实施例提供的一种预制方案工程量测算过程示意图;
图4为本发明实施例提供的一种预制方案工程量测算系统结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例采用递进的方式撰写。
本发明实施例提供了一种预制方案工程量测算的方法及系统。主要解决现有技术中,预制方案工程量很难精确计算,对每个预制方案工程量估算不准的话,不利于预制方案的报价,易造成最优方案错失,不利于商业机会的把握,也不利于把控风险方向等技术问题。
在实际运用过程中,根据不同的使用需求或所需的效果,各方法步骤有具体的使用细节。在本实施例中,采用的预制方案工程量测算的方法如下:
如图1,一种预制方案工程量测算的方法,包括如下步骤:
S1.根据预制方案信息获取建筑面积、建筑层高;
S2.根据所述建筑面积获取水平构件体积;
S3.根据所述建筑面积、所述建筑层高和所述预制方案信息获取竖向构件投影面积;
S4.根据所述竖向构件投影面积与预制方案信息获取竖向构件体积;
S5.根据所述水平构件体积、所述竖向构件体积与预制方案信息,获取预制构件工程量和现浇构件工程量;
S6.根据所述预制构件工程量与所述现浇构件工程量,获取预制方案工程量测算表。
需要说明的是,本技术方案仅需在系统中输入预制方案信息即可,获取建筑面积、建筑层高,根据上述数据与预制方案信息中的其他参数,可以计算得出水平构件体积与竖向构件体积;根据构件体积与预制方案信息中关于构件应用的参数,可以计算得出预制构件工程量和现浇构件工程量;通过预制构件工程量与现浇构件工程量获取预制方案工程量测算表。本方案实际上仅需确定预制方案信息的参数,通过确定相关参数,输入系统中,即可快速准确的计算出预制方案工程量。
优选地,所述预制方案信息包括水平构件的建筑面积占比;
所述根据所述建筑面积获取所述水平构件体积的步骤包括:
根据所述建筑面积和所述建筑面积占比获取水平构件投影面积,所述水平构件投影面积为所述建筑面积与所述水平构件的建筑面积占比的乘积;
根据所述水平构件投影面积获取水平构件体积。
步骤S2中,水平构件与标准层建筑面积的属性决定,标准层建筑面积由该层所有的水平构件组成,随着建筑行业装配式建筑的发展,户型标准化、构件标准化、装配率方案标准化的推进,水平构件投影面积在标准层建筑面积中的占比系数会逐渐稳定成为常用系数。
建筑面积*水平构件的建筑面积占比=水平构件投影面积。
其中,水平构件投影面积包含:水平构件投影面积、套内楼板沉箱投影面积、套内楼板厨房投影面积、套内楼板阳台投影面积、套内楼板空调板投影面积、套内楼板其他投影面积、公区楼板投影面积、公区楼梯投影面积、套内+公区梁投影面积等水平构件投影面积类型。
不同水平构件的建筑面积占比包含套内楼板沉箱投影面积系数、套内楼板厨房投影面积系数、套内楼板阳台投影面积系数、套内楼板空调板投影面积系数、套内楼板其他投影面积系数、公区楼板投影面积系数、公区楼梯投影面积系数,上述系数总和为100%。
优选地,所述预制方案信息还包括水平构件高度系数;
所述根据所述水平构件投影面积获取水平构件体积的步骤包括:
根据所述水平构件投影面积和所述水平构件高度系数获取水平构件体积,所述水平构件体积为所述水平构件投影面积与所述水平构件高度系数的乘积。
步骤S2中,各水平预制构件的物理形态决定,体积=底面积*高度,基于各水平构件板厚、形态等数据,预先制作出水平构件的体积与投影面积比例的系数,在已知水平投影面积时与某固定高度系数相乘即可测算构件体积,具有一定的普遍性。
水平构件投影面积*水平构件高度系数=水平构件构件体积。
水平构件的建筑面积占比与水平构件高度系数均可通过对项目数据的不断积累,持续优化和修正系数的精度。
优选地,根据建筑面积和预制方案信息获取竖向构件投影面积中,竖向构件投影面积包括外墙构件投影面积、预制内墙100构件投影面积与预制内墙200构件投影面积;
竖向构件投影面积具体为外墙构件投影面积、预制内墙100构件投影面积与预制内墙200构件投影面积之和。
步骤S3中,各竖向预制构件的平面图分布形态决定,墙长与建筑面积具有一定的比例关系。
建筑面积*竖向构件的长度与建筑面积的比例系数*墙体高度=竖向构件投影面积。
竖向构件投影面积包含剪力墙边缘构件投影面积、剪力墙墙身体积投影面积、非承重墙外围护投影面积、非承重墙内隔100投影面积、非承重墙内隔墙200投影面积等竖向构件投影面积类型。
竖向构件分为外墙构件、预制内墙构件100和预制内墙构件200,因此,竖向构件投影面积,为上述三个内外墙构件投影面积之和。
优选地,预制方案信息还包括梁高、预制内墙100构件占比、外墙窗洞占比、内墙门洞占比、内墙长度与建筑面积的比例系数和外墙长度与建筑面积的比例系数;
墙体高度具体为建筑层高与梁高之差;
预制内墙200构件占比与预制内墙100构件占比之和为1;
外墙占比与外墙窗洞占比之和为1;
内墙占比与内墙门洞占比之和为1。
步骤S3中,墙体高度=建筑层高-梁高、预制内墙200占比=1-预制内墙100占比、外墙占比=1-外墙窗洞占比、内墙占比=1-内墙门洞占比。
优选地,外墙构件投影面积具体为建筑面积、外墙长度与建筑面积的比例系数、墙体高度和外墙占比的乘积;
预制内墙100构件投影面积具体为建筑面积、内墙长度与建筑面积的比例系数、预制内墙100构件占比、墙体高度和内墙占比的乘积;
预制内墙200构件投影面积具体为建筑面积、内墙长度与建筑面积的比例系数、预制内墙200构件占比、墙体高度和内墙占比的乘积。
步骤S3中,外墙构件投影面积=建筑面积㎡*外墙长度与建筑面积比例系数*墙体高度*(1-外墙窗洞占比);
预制内墙100构件投影面积=建筑面积㎡*内墙长度与建筑面积比例系数*预制内墙100占比*墙体高度*(1-内墙门洞占比);
预制内墙200构件投影面积=建筑面积㎡*内墙长度与建筑面积比例系数*(1-预制内墙100占比)*墙体高度*(1-内墙门洞占比)。
优选地,预制方案信息还包括外墙厚度、预制内墙构件100的墙体厚度和预制内墙构件200的墙体厚度;
根据竖向构件投影面积与预制方案信息获取竖向构件体积中,竖向构件体积具体为外墙体积、预制内墙构件100体积与预制内墙构件200体积之和;
外墙体积具体为外墙构件投影面积与外墙厚度的乘积;
预制内墙构件100体积具体为预制内墙100构件投影面积与预制内墙构件100的墙体厚度;
预制内墙构件200体积具体为预制内墙200构件投影面积与预制内墙构件200的墙体厚度。
步骤S4中,竖向构件体积为外墙体积、预制内墙构件100体积与预制内墙构件200体积之和;
各竖向预制构件的物理形态决定,体积=墙体投影面积*墙体厚度;
其中,一个实施例中,外墙厚度=0.25m、预制内墙100构件墙厚=0.1m、预制内墙200构件墙厚=0.2m。
则外墙体积=外墙投影面积*0.25;预制内墙100构件体积=预制内墙100构件投影面积*0.1;内墙200构件体积=内墙200投影面积*0.2。三个体积之和为竖向构件体积。
优选地,预制方案信息还包括建筑层数、预制构件单层预制率和预制构件应用比例;
预制构件整体预制率具体为建筑层数、预制构件应用比例和预制构件单层预制率的乘积;
预制构件总体积为水平预制构件体积与竖向预制构件体积之和;
预制构件工程量具体为预制构件总体积与预制构件整体预制率的乘积;
现浇构件工程量具体为预制构件总体积与预制构件工程量的差值。
步骤S5中,建筑层数*预制构件应用比例=预制构件应用的楼层数;
预制构件应用楼层数*预制构件单层预制率=预制构件整体预制率;
预制构件工程量=预制构件体积(水平构件体积+竖向构件体积)*预制构件整体预制率;
现浇构件工程量=预制构件体积-预制构件工程量。
优选地,根据预制构件工程量与现浇构件工程量,获取预制方案工程量测算表,具体包括如下步骤:
A61,对预制构件进行模拟拆分,生成满足工厂加工的预制构件模型;
A62,将预制构件模型按分类、规格、尺寸形成预制加工明细单;
A63,根据预制加工明细单设置装配式定额计算规则;
A64,根据预制构件工程量与现浇构件工程量,结合预制加工明细单和装配式定额计算规则,形成预制方案工程量测算表。
如图2,步骤S6可以分为4个步骤,分别是为将预制构件模拟拆分,生成预制构件模型;将模型按分类、规格、尺寸形成预制加工明细单;根据预制加工明细单设置装配式定额计算规则;预制加工明细单与装配式定额计算规则结合预制构件工程量和现浇构件工程量,形成预制方案工程量测算表。
其中,步骤A61,其中水平构件可划分为:预制沉箱、预制厨房楼板、预制阳台、预制空调板、预制户内楼板、预制公区楼板、预制楼梯、预制梁;竖向构件可划分为:预制剪力墙边缘构件、预制剪力墙墙身、预制外围护墙、预制内墙100、预制内墙200。
需要说明的是,本技术方案计算得出预制构件工程量和现浇构件工程量后,还可根据需要结合预制方案信息计算分项应用比例,得到装配式建筑装配率评分表。
具体为,针对各地装配率评分表中对预制构件工程量的得分条件,将评分表信息化、结构化,用PC构件工程量带入至评分标准,即可得知在此评分项中所得分数量。如:湖南省装配式建筑评分表,主体结构Q1部分评分项:柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件,评价要求35%≤分项应用比例≤80%,最低分15分,最高分25分。
则此评分项的分项应用比例=(剪力墙边缘构件预制楼层*剪力墙边缘构件应用比例*剪力墙边缘构件体积+剪力墙墙身构件预制楼层*剪力墙墙身构件应用比例*剪力墙墙身构件体积)/(建筑层数*剪力墙边缘构件体积+建筑层数*剪力墙墙身构件体积);
相应的,根据分项应用比例的不同,分项的得分计算公式也有差别,若分项应用比例<35%,则分项得分=0;分项应用比例为35%-80%,则分项得分=最低得分+(分项预制比例-35%)*(最高得分-最低得分)/(80%-35%);分项应用比例>80%,则分项得分=25。
如图3至图4,一种预制方案工程量测算系统,基于上述任一的工程量控制方法,用于装配式建筑领域,包括参数获取模块,用于根据建筑面积、建筑层高、建筑层数、预制外墙厚度、外墙窗洞占比、内墙门洞占比、预制内墙100占比,获取建筑单体的形态和构件的基本分布情况;
含量参数模块,用于与参数获取模块相配合,结合水平构件的建筑面积占比、水平构件高度系数、内墙长度与建筑面积的比例系数和外墙长度与建筑面积的比例系数,获取构件面积、构件体积;
方案计算模块,用于根据预制构件单层预制率、预制构件应用比例、水平构件体积、竖向构件体积来计算预制构件工程量、现浇构件工程量;
报表输出模块,用于将预制方案工程量测算表按照统一的格式进行输出。
以上对本发明所提供的一种预制方案工程量测算的方法及系统进行了详细介绍。对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (10)
1.一种预制方案工程量测算的方法,其特征在于,包括如下步骤:
根据预制方案信息获取建筑面积、建筑层高;
根据所述建筑面积获取水平构件体积;
根据所述建筑面积、所述建筑层高和所述预制方案信息获取竖向构件投影面积;
根据所述竖向构件投影面积与预制方案信息获取竖向构件体积;
根据所述水平构件体积、所述竖向构件体积与预制方案信息,获取预制构件工程量和现浇构件工程量;
根据所述预制构件工程量与所述现浇构件工程量,获取预制方案工程量测算表。
2.如权利要求1所述的预制方案工程量测算的方法,其特征在于,所述预制方案信息包括水平构件的建筑面积占比;
所述根据所述建筑面积获取所述水平构件体积的步骤包括:
根据所述建筑面积和所述建筑面积占比获取水平构件投影面积,所述水平构件投影面积为所述建筑面积与所述水平构件的建筑面积占比的乘积;
根据所述水平构件投影面积获取水平构件体积。
3.如权利要求2所述的预制方案工程量测算的方法,其特征在于,所述预制方案信息还包括水平构件高度系数;
所述根据所述水平构件投影面积获取水平构件体积的步骤包括:
根据所述水平构件投影面积和所述水平构件高度系数获取水平构件体积,所述水平构件体积为所述水平构件投影面积与所述水平构件高度系数的乘积。
4.如权利要求3所述的预制方案工程量测算的方法,其特征在于,根据所述竖向构件投影面积与预制方案信息获取竖向构件体积的步骤包括:
根据所述建筑面积、所述建筑层高,所述竖向构件投影面积包括外墙构件投影面积、预制内墙100构件投影面积与预制内墙200构件投影面积;
所述竖向构件投影面积具体为所述外墙构件投影面积、所述预制内墙100构件投影面积与所述预制内墙200构件投影面积之和。
5.如权利要求4所述的预制方案工程量测算的方法,其特征在于,所述预制方案信息还包括梁高、预制内墙100构件占比、外墙窗洞占比、内墙门洞占比、内墙长度与建筑面积的比例系数和外墙长度与建筑面积的比例系数;
所述墙体高度具体为所述建筑层高与所述梁高之差;
预制内墙200构件占比与所述预制内墙100构件占比之和为1;
外墙占比与所述外墙窗洞占比之和为1;
内墙占比与所述内墙门洞占比之和为1。
6.如权利要求5所述的预制方案工程量测算的方法,其特征在于,所述外墙构件投影面积具体为所述建筑面积、所述外墙长度与建筑面积的比例系数、所述墙体高度和所述外墙占比的乘积;
所述预制内墙100构件投影面积具体为所述建筑面积、所述内墙长度与建筑面积的比例系数、所述预制内墙100构件占比、所述墙体高度和所述内墙占比的乘积;
所述预制内墙200构件投影面积具体为所述建筑面积、所述内墙长度与建筑面积的比例系数、所述预制内墙200构件占比、所述墙体高度和所述内墙占比的乘积。
7.如权利要求6所述的预制方案工程量测算的方法,其特征在于,所述预制方案信息还包括外墙厚度、预制内墙构件100的墙体厚度和预制内墙构件200的墙体厚度;
根据所述竖向构件投影面积与预制方案信息获取竖向构件体积中,所述竖向构件体积具体为外墙体积、预制内墙构件100体积与预制内墙构件200体积之和;
所述外墙体积具体为所述外墙构件投影面积与所述外墙厚度的乘积;
所述预制内墙构件100体积具体为所述预制内墙100构件投影面积与所述预制内墙构件100的墙体厚度;
所述预制内墙构件200体积具体为所述预制内墙200构件投影面积与所述预制内墙构件200的墙体厚度。
8.如权利要求7所述的预制方案工程量测算的方法,其特征在于,所述预制方案信息还包括建筑层数、预制构件单层预制率和预制构件应用比例;
预制构件整体预制率具体为所述建筑层数、所述预制构件应用比例和所述预制构件单层预制率的乘积;
预制构件总体积为所述水平预制构件体积与所述竖向预制构件体积之和;
所述预制构件工程量具体为所述预制构件总体积与所述预制构件整体预制率的乘积;
所述现浇构件工程量具体为所述预制构件总体积与所述预制构件工程量的差值。
9.如权利要求8所述的预制方案工程量测算的方法,其特征在于,根据所述预制构件工程量与所述现浇构件工程量,获取预制方案工程量测算表,具体包括如下步骤:
对预制构件进行模拟拆分,生成满足工厂加工的预制构件模型;
将所述预制构件模型按分类、规格、尺寸形成预制加工明细单;
根据所述预制加工明细单设置装配式定额计算规则;
根据所述预制构件工程量与所述现浇构件工程量,结合所述预制加工明细单和所述装配式定额计算规则,形成预制方案工程量测算表。
10.一种预制方案工程量测算系统,基于权利要求1-9任一所述的工程量控制方法,用于装配式建筑领域,其特征在于,包括参数获取模块,用于根据所述建筑面积、所述建筑层高、所述建筑层数、所述预制外墙厚度、所述外墙窗洞占比、所述内墙门洞占比、所述预制内墙100占比,获取建筑单体的形态和构件的基本分布情况;
含量参数模块,用于与参数获取模块相配合,结合所述水平构件的建筑面积占比、所述水平构件高度系数、所述内墙长度与建筑面积的比例系数和外墙长度与建筑面积的比例系数,获取构件面积、构件体积;
方案计算模块,用于根据所述预制构件单层预制率、所述预制构件应用比例、所述水平构件体积、所述竖向构件体积来计算预制构件工程量、现浇构件工程量;
报表输出模块,用于将预制方案工程量测算表按照统一的格式进行输出。
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