题,软件提供了很多的功能,不同的功能在适用的环境中使用会让我们效率倍增,但如果用不好效果会适得其反。下面我们就介绍几个功能来了解功能的使用环境,也可以启发大家按照这样一个思路来使用软件中的各种功能。
1、智能布置
1)智能布置可能很多人都使用过,但是,在需要它的时候应该怎么使用,我们先来看一看。例如在砖混结构中构造柱和圈梁的布置,在砖墙绘制好以后,我们在布置构造柱和圈梁的时候就发现,二者和砖墙都有一定的联系,构造柱是在墙的转角和结合处设置,墙长度超过规范以后也需要设置构造柱,这样我们就可以按照墙来布置构造柱,所有的转角和集合部位一次就可以布置完成。当然,在布置的时候需要注意构造柱的墙厚的变化,圈梁也是一样的,利用这样的方法,我们绘制砖混结构的时候就会比较方便。 在这里我们发现一个规律,就是如果构件之间关联关系比较强的时候,我们就可以绘制其中一个构件,在这个构件的基础上,以它为基准进行其它构件的布置,首选智能布置。
2)同样是智能布置,当我们绘制好门窗以后,有的门窗需要布置过梁,这时候我们也在考虑可不可以用智能布置,过梁在布置的时候可以按照门窗洞的名称,也可以按照洞口的宽度,如果设计按照洞口的宽度进行布置,我们在使用智能布置的时候就也可以按照这样的方式,但是如果在设计的时候过梁的形式比较多样,不同的门窗洞口上各不相同,这时候,我们就不如看看工程是不是对称,如果对称就可以在绘制门窗的时候将过梁也进行绘制,然后,利用软件的复制、镜像、块操作等功能来快速完成绘图的过程。
从这里我们可以看到,工程设计的不同,建筑物特点的不同,对于软件中的功能使用起来也是不同的。
2、Shift+左键
在进行绘图的时候,构件的偏移我们一般都会使用“Shift+左键”的功能,对于线性构件,这个功能非常方便,直接可以完成整个绘制过程,但是如果像建筑屋顶层的女儿墙构造柱,它是按照一定的距离进行布置的,这样我们是不是在绘制每一个构造柱的
时候,都需要使用“Shift+左键”呢?其实,这时候一个偏移的功能就非常好用了,它就是构件工具栏中的固定偏移功能:
,只要
我们填入偏移的数据,直接绘制就可以了,不用每绘制一次,偏移一次,当然,在绘制完成以后,一定要修改为不偏移。
3、原位标注
在钢筋软件中,梁钢筋的录入方式分集中和原位标注,与平法图集保持一致,在原位标注的录入中又有“原位标注和梁平法表格”两种标注形式,二者在使用的时候,结果是相同的,但是过程是不一样的,如果我们是刚使用软件,就利用“原位标注”的功能比较好,因为它比较直观,和图纸一样。但是,当梁跨的数据较多或跨数本身就很多的时候,一个一个的录入就会比较麻烦,这时候“梁平法表格”的录入就会方便一些,可以将数据快速的录入,相同数据就可以利用“输入当前列数据”来完成,二者同样属于原位标注的内容,但是,不同的环境进行不同的应用,我们的算量效率将会更进一步! 以上介绍了3个功能,在以后我们可以逐步的介绍其它功能点的用法,在这里想启示大家,在使用功能的时候,不用单单的把它认为是一个功能,仔细分析一下,有可能你会有意想不到的收获
一种板负筋下两种分布筋
我们有时在工程中会碰到这种情况:板分布筋是根据板厚不同而设定的,如图(1.1)所示,
板厚小于110mm时,分布筋为A6@200,板厚在120~160mm,分布筋为A8@150,对于这种情况有时在工程中就会出现同一根负筋两侧所配置的分布钢筋信息的不同,如图(1.2)所示:
负筋7向两侧延伸同时伸至LB5与LB3,负筋7的理论计算长度L=1200+1200+左弯折(120-30)+右弯折(100-30),分布筋需要分别计算向左延伸的根数与长度,与向右延伸的根数与长度,那么我们在软件中如何解决这个问题呢?
首先把这根负筋拆分成两根负筋分别定义,一根负筋代表一侧的负筋线长度; 其次:每根负筋的左或右弯折在定义时要输入为“0”;
再次:把属性中第六条“单边标注支座负筋”修改为“负筋线长度”;
定义好后的属性如下图(1.3)与(1.4)所示,照此图示定义好后,把这两根负筋画到图上,画第二根负筋时,软件会提示如图(1.5),点击“是”,软件就会自动分别计算分布筋根数了,且负筋长度计算结果与要求一致。
异形构件绘图之冰山一角
异形柱的样式如下:
在多边形管理器中定义网格:水平方向输入300,250*2,300;垂直方向输入125*4,定
义网格后我尝试了两种画法。
第一种画法:正交模式下的三点画弧。
重点为确定圆形与长方形的交点,交点确定就可采用三点画弧。方法:以圆心(网格中水平550与垂直250的交点)为基点利用半径、弦长、水平中轴线组成的直角三角形计算出交点的X向偏移长度为±217,Y向的偏移长度为±125。画直线与画弧中的三点画弧(正交下输入XY值)交替使用即可画出完整的图形。 第二种画法:极座标模式下的三点画弧。
圆心距圆上各点的距离均为250,重点为确定圆形与长方形的交点角度,角度确定就可采用三点画弧。方法:以圆心(网格中水平550与垂直250的交点)为基点利用半径、弦长、水平中轴线组成的直角三角形计算出交点相对于圆心的角度θ和斜长ρ。以右上交点为第一点逆时针转,各交点的角度θ与斜长ρ分别为(θ30,ρ250)、(θ150,ρ250)(θ210,ρ250)、(θ330,ρ250)。画直线与画弧中的三点画弧(极座标下输入θρ值)交替使用即可画出完整的图形。
第一种画法适用于偏移长度能够精确计算的图形,第二种画法适用于角度、斜长能够精确计算的图形。相对于本构件来说第三种画法比第二种画法更精确。
构造柱在实际工程中的应用
构造柱,通用用代号GZ表示;由于填充墙中构造柱设置在上下水平梁之间,构造柱本身不连续,所以它与多层砌体房屋中构造柱与圈梁之间的连接构造应有一定的区
别。要求构造柱起到提高填充墙抗震能力作用的同时,即要求墙与柱应可靠连结,墙与上部梁用斜砌砖牢固挤紧;还要求构造柱不能对主体框架结构造成不利影响,如阻止上下梁的竖向相对变形,造成上下梁的开裂等,即不能将构造柱变成了与其相连梁的支点,否则与结构设计采用的计算模型不符。当上下梁产生相对变形时将对梁造成不利影响,容易造成梁开裂;这也是软件为什么没有让构造柱默认为梁的支座的原因。在实际工程中,砖混结构中的构造柱和框架填充墙中的构造柱有着截然不同的施工工艺;实际计算构造柱钢筋量时,也存在截然不同的构造;本文就目前砌体填充墙中构造柱施工中常见的做法给予简单分析,下面我们将分砖混结构和框架填充墙结构来进行分别阐述构造柱的施工工艺及钢筋工程量计算方法:
首先我们先看看框架填充墙结构中的构造柱的施工做法;在框架填充墙结构中,构造柱并不是承重柱,不参与主体结构的抗震受力分析中,框架填充墙的构造柱在遇到非圈梁时,不需要配置箍筋,所有构造柱均是等待主体结构施工完毕后,在进行二次结构构造柱的施工;既然在后期施工,那么在主体结构施工阶段就得找好后砌墙中的构造柱的位置,然后根据施工方案的规定,进行相应的施工做法;目前在施工现场同常采用如下几种施工做法:
做法一:主体结构施工完毕,二次结构时根据所放出的填充墙线位置,用电钻在构造柱纵筋位置进行打孔,然后用结构胶采用植筋的方式进行构造柱施工,来实现构造柱与上下部梁的拉结。如下图:
做法二:在主体结构楼板混凝土浇筑前,根据建筑施工图确定好构造柱的位置,在每层构造柱在下部梁中预埋插筋,插筋的锚固长度由设计人员在结构设计总说明中注明,插筋露出与构造柱纵筋的搭接长度由设计人员在结构设计总说明中注明,搭接区箍筋问距不超过100mm,来实现构造柱与下部梁的拉结。在每层构造柱顶端主体结构框架(非框架)梁底或板底位置放置预埋件。后期二次结构施工时,将其纵筋水平弯折后与上部梁中底部预埋的铁件焊接,来实现构造柱与上部梁的拉结;焊接长度单面焊时不小于10d,双面焊时不小于5d,d为构造柱纵向钢筋直径。为满足构造枉不限制上下梁相对变形的要求,当构造柱混凝上浇至距梁底200mm时,换成水泥砂浆浇至主体框架梁底。这样构造柱顶部在上下梁有相对变形时具有一定的可压缩性,从而不会影响上下梁的相对变形。如下图:
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