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淺談廣聯達鋼筋算量軟件—基礎部分應用技巧

2020-05-13 02:39
四川水泥 2020年2期
關鍵詞:廣聯達算量工程量

羅 劍

(內江師范學院 建筑工程學院, 四川 內江 641100)

0 引言

時代進步與科技發展,在建筑領域迅速普及計算機技術,成為未來行業發展的必然之勢,現如今,工程造價電算化已然成為建筑工程中不可或缺的重要組成單元。在最近十年時間內,工程造價行業便發生了諸多變化。我國的基礎建筑投資水平已經呈現出飛速發展,每年以嶄新的姿態呈現出來。就工程造價的工業人員年齡而言,也逐漸趨向于年輕化。宏觀計算一下,目前我國工程造價的從業人員工作量已經超過十年前的40 倍。在這個變化形勢之中,會計電算化則顯得尤為重要。在工程造價工作中,提升計算機輔助水平,完善造價工程人員的計算機操作能力,是大勢所趨,更是職業發展的必然要求。若是職業人員缺少會計電算化操作能力,那么在工作中便會面臨巨大困擾,甚至會因為工作效率與工作強度等多種原因,迫使工作人員離開崗位。企業若是建設一萬平米的工程,在計算完整工程量的時候,利用計算機軟件解決已經成為最為常見的方式,在提高計算結果精準度的同時,還可以確保工作人員工作負荷降低,提升整體工作效率,由此可見,在建筑行業中實現電算化,具有極為重要的意義。電算化的快速發展便利人員的工作,所以應該要加快普及速度。隨著社會經濟發展和建筑行業的崛起,在建筑工程領域中,高層和超高層建筑工程的數量不斷增加,這種類型的建筑工程具有較大的投資水平和經濟支出,建設的周期也相對比較常,所以在計算工程量的時候也面臨著極為復雜的工作量。在這種背景之下,計算軟件應運而生。在最近這些年,廣聯達軟件被廣泛的應用到建筑行業的計價與算量工作中,對于建筑工程的造價人員而言,如何運用軟件,如何將軟件的實際意義充分發揮出來,是每位工作人員必不可少的工作技能。本文將運用廣聯達GTJ2018 土建鋼筋二合一計量軟件探討在建筑工程建設中的基礎部分鋼筋量計算。

1 軟件的發展歷程

1998 年廣聯達在成立。就建筑行業的發展實況做出分析和調研,先后研發出鋼筋統計軟件、計價軟件與圖形計算工程量軟件。之后又研發出工程造價系列軟件。

2000 年部分產品列入“國家科技成果重點推廣計劃項目”。

2001 年正式推出界面更友好、功能更強大的預算軟件GBG8.0。

2002 年開發完成施工項目成本管理系統

2003 年清單計價軟件GBQ2.0、企業定額管理工具GBK、清單算量軟件GCL7.0開發完成。

2004 年清單評標系統GXB3.0 開發完成,在此之后便為工程造價工作人員基于清單計價模式之下的評標工作以及清標工作提供支持,便利了工作人員工作;

2005 年廣聯達招標投標整體解決方案(電子標書 GEB 3.0、清標系統 GVB 3.0、評標系統 GXB 3.0)、鋼筋抽樣軟件GGJ9.0、圖形算量軟件GCL7.0(第三版)、工程造價指標管理系統GIX2.0、電力工程造價系統 GBG 8.0 研發成功,正式在全國發布。

2006 年廣聯達鋼筋抽樣GGJ10.0、圖形算量GCL8.0 研發成功,正式在全國發布。

2007 年廣聯達清單計價軟件GBQ4.0 研發成功,正式在全國發布。

2008 年廣聯達施工項目成本管理系統GCM4.0 研發成功,正式在全國發布。

2009 年廣聯達鋼筋抽樣軟件GGJ2009、安裝算量軟件GQI2009、審核軟件GSH、電力工程計價軟件GDL2009 研發成功,正式推向全國市場。

2010 年企業級項目管理解決方案——廣聯達施工企業項目管理解決方案GEPS 開發并上市。

2013 年在原有軟件的基礎上開發出GGJ2013 鋼筋算量軟件和GCL2013 土建算量軟件,新增自動添加吊筋,自動添加圈梁,批量刪除未使用構件,使用鋼筋等級符號替換。

目前使用的為最新版的廣聯達BIM 土建計量平臺GTJ2018,采用了新的界面,綜合了WPS、CAD 等界面,使得操作更加方便,界面更加整潔,另外把鋼筋和土建算量合并在一起,避免了2013 版算量的時候需要用到兩個軟件的麻煩。

2 軟件操作的基本流程

(1)新建工程:設置鋼筋的比重值,設置混凝土保護層厚度,設置箍筋、馬凳筋的形式,構造節點的形式,鋼筋綁扎搭接的方式和長度。設置建筑物參數、抗震等級、檐高、室內外高差等,選擇鋼筋計算匯總方式,根據圖紙選擇參考圖集。

(2)樓層設置:以結構圖之上的數據信息作為依據,設置好每層樓的實際高度并且做好標高工作。若是在標高的時候出現樓層構件標高存在差異的時候,那么在建設樓層層高的時候,則需要按照最高標高處作為依據,在繪制構件的過程中便會降低,甚至是消除超高現象。

(3)軸網建立:比較常用的為正交軸網,通常在設置時采用下開間和左進深即可,至于其余部位的軸網標號,采用修改軸網編號即可實現兩側標注。

(4)定義構件:構件的定義有兩種方式,第一種是根據圖紙上的構件,定義尺寸及鋼筋屬性。第二種是通過軟件自帶的識別功能,識別出所需構件的參數及鋼筋配置。

(5)構件做法:構建做法的基本概念是指在對構件展開定額與套清單的過程中,應該詳細說明計算的結果。無論設計人員具有多好的繪畫功底,若是不能做出手工預算中的套價,最終的結果仍舊存在偏差。在軟件之中為構建做法提供了多種輸入方法:

第一種是直接輸入法。若是工作人員比較熟悉定額,那么便可以在編碼之中輸入定額號,在工程量表達是之中將工程量的代碼輸入其中。工程量代碼的主要作用是詳細說明子目結果,倘若是選錯工程量代碼,那么便會導致工程量結果錯誤。

第二種便是查詢輸入。若是工作人員不熟悉定額,那么在獲取套定額的時候借助于對話內的查詢輸入,在查詢中獲得圖集、定額,在對話框的左邊是章節的分類,在右邊的框內是定額,如果確定子目后,你可以利用雙擊把定額套入,選擇工程量代碼。

(6)匯總計算:將目前所有的構件做法以及工程圖形輸入軟件,便可以將結果進行匯總得到最終數據,在計算的過程中,工作人員可以選擇需要計算的范圍,比如選擇樓層,工作人員在選擇好樓層之后,只需點擊確定即可完成。

(7)查看報表:軟件的所設計的查看報表功能,其主要作用是查看建筑工程的工程量計算公式以及查看子目匯總。

(8)保存退出:在查看工程的時候注重查看需要特別注重是否出現錯誤。將工程做好保存并錄入到軟件,做好相應的信息數據儲備。若是已經將其導出,那么便可以將軟件退出。

3 基礎繪制的方法

3.1 基礎的類型

基礎做為建筑物傳遞荷載到地基的重要構件,基礎的重要性不言而喻?;A的主要類型有:

(1)獨立基礎:用于單柱或高聳構筑物并自成一體的基礎,若是建筑物的上部分位置稱重時利用的是單層排架結構或者是框架結構,那么基礎便可以選擇采用矩形的單獨基礎,這種基礎的表現形式可以具體的分成錐形以及階梯形。單獨基礎的表現形式也是多種多樣的,譬如柱下單獨基礎、杯形基礎。

(2)條形基礎:這是一種基礎形式,其長度要超過寬度。以上部結構作為基礎,可以將其分成柱下條形基礎與墻下條形基礎?;A長度與寬度之間的比值大約為10:1。通過總結和歸納可知,條形基礎的基本特點無非有兩種,一種是與獨立基礎相聯,另一種是位于一條軸線,與其他軸線相交。

(3)箱型基礎:箱型基礎所指的內容是綜合運用鋼筋混凝土、底板與頂板構筑而成的現澆鋼筋混凝土結構,其具有明顯的整體性。箱型基礎的基本特點是基礎底面較大,埋置深度較深,以中空的形式表現出來。

3.2 獨立基礎模型的建立

(1)獨立基礎底部雙向鋼筋

圖1 獨立基礎底部配筋圖

圖2 模型參數設置

從圖1 中可以看出下部鋼筋為雙向鋼筋,等級為二級鋼,直徑為12 毫米,間距為150 毫米布置??梢愿鶕D1 的圖紙信息,把其輸入到軟件的構件屬性信息里面去。根據已建立好的構件將其放入到軸網里的相應位置,并進行匯總計算,然后查看三維鋼筋圖形,即圖3。

圖3 模型配筋圖

(2)獨立基礎雙層雙向鋼筋

圖4 獨立基礎配筋圖

從圖4 中可以看出該基礎有上下部鋼筋,而且均為雙向鋼筋,等級均為二級鋼,直徑均為12 毫米,間距為150 毫米布置??梢愿鶕D4 的圖紙信息,把其輸入到軟件的構件屬性信息里面去。根據已建立好的構件將其放入到軸網里的相應位置,并進行匯總計算,然后查看三維鋼筋圖形,即圖6、圖8。

①建兩個獨立基礎單元重疊到一起

圖5 模型參數設置

圖6 模型配筋圖

②在一個基礎單元里同時輸入底部和頂部鋼筋,用斜線隔開,后面的表示頂部鋼筋

圖7 模型參數設置

圖8 模型配筋圖

4 結論與建議

基礎構件的創建方法,主要為上述的方法。當然該軟件中本應有構件識別的方法,但是軟件中的識別,是在把CAD 圖紙導入的基礎之上進行的,而且在識別前需要進行圖紙的分割及定位,除此之外軟件只能識別部分構件,比如柱、梁、板、這些常用構件是能識別的,對于基礎的話,如果是規則的方形基礎,軟件能識別出外形,但是對于有臺階或者是錐形的獨立基礎,軟件就不能準確的識別,此時就需要用手動創建的方法來創建基礎構件。對于一些其他的小構件,在軟件的導航欄中沒有的,可以考慮采用其他的方式進行設置,比如采用自定義線、自定義面等方法。隨著社會生活節奏的加快,對未來建筑有著更高的要求,隨著工作效率的提高,純手工計算方式已經不能適應社會工作的需要,軟件算量漸漸成為人們日常工作的主要方式。通過軟件建模計算工程量能節約時間,同時能直觀地看到鋼筋的分布及組成,但我們不能完全依賴軟件,就像上面例子中雖然第二個方法也能建立雙層雙向鋼筋,但明顯可以看出頂層鋼筋超出基礎的范圍,所以第二個方法建立雙層雙向鋼筋只能用于基礎尺寸上下一致,也就是矩形基礎。至于其他形式的基礎鋼筋模型建立方法可以在以后使用軟件及實際工作中慢慢摸索。幾乎所有的計量軟件原理都相近,學會一種軟件的操作,其余軟件也可以通過自學的方式完成。沒有誰天生會軟件的應用,都是靠后天的學習加上自己的摸索完成的。

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