第一章 概述

第1章图编号起点

“结构工程量统计”模块STAT-S是面向结构设计人员的工程量、钢筋量统计工具,可从工程造价控制的角度为确定结构方案提供参考数据。

STAT-S提供的报表主要内容包括:各层主要构件的混凝土、砌体工程量及钢筋量;所有楼层的汇总结果;单位面积的材料用量等。该报表提供简单的编辑、打印功能,并可以转换成Microsoft Excel数据,方便用户进一步编辑。

在应用STAT-S之前,应首先使用“结构建模”输入建筑模型。然后可经SATWE等整体计算分析程序进行配筋计算,并由混凝土施工图选筋,也可直接交由STAT-S统计。

图1-1 与其它模块间数据传递示意

STAT-S内包含经过简化的施工图设计程序。对板可以进行计算、选筋;对梁、柱、墙等可以自行选筋,如果没有整体分析的计算结果,也可依据构造要求提供配筋结果。换言之,按图1-1中的不同路径执行,得到的砼、砌体量结果应是一致的,而钢筋量会略有差异。

目前STAT-S提供的用钢量结果中,仅包括钢筋混凝土结构中的钢筋量,不包含劲性构件中的钢骨或钢管。对于砌体结构中的圈梁、构造柱,程序也可按指定规则选配并统计钢筋。在PKPM系列结构设计软件中,“钢结构施工图”部分对钢结构的用钢量具有统计功能。

第二章 基本操作说明

第2章图编号起点

第一节 软件锁说明

“结构工程量统计”不包含建模功能,完全使用“结构建模”输入的工程模型。在调用“结构工程量统计”的命令时,应插置STAT-S的单机锁或包含该模块的网络锁。

第二节 启动界面

图2-1 STAT-S在PKPM主界面中的位置

如图2-1所示,STAT-S在PKPM主界面的“结构”类中。对此界面的基本操作和工程路径设定方法请参阅“结构建模”模块说明书的相关内容。

第三节 运行界面

STAT-S的运行界面如图2-2所示。下拉菜单和工具条提供了图形显示、编辑的基本功能。STAT-S本身的统计功能主要使用上侧Ribbon菜单完成,也可在命令行(提示区)输入相应命令名称调用。

图2-2 工程量统计程序界面

第四节 砼、砌体量统计

一、一般操作方法

"帮助相关命令":[ STAT_TJFLOORGCL]

通常先用“算量参数”命令设置相应的计算规则,再按需要调用“本层砼、砌体”或“全楼砼、砌体”命令得到统计结果。

算量参数主要规定构件交叉部位的工程量划归何种构件。对各类构件的工程量划分不甚关注时,可不做“算量参数”设置,按照程序提供的默认值进行统计。

每次运行“本层砼、砌体”或“全楼砼、砌体”命令时,程序按当前的规则设置重新就指定范围进行统计。

二、统计结果

"帮助相关命令":[ STAT_HNTGCL]

“本层砼、砌体”仅统计当前楼层的混凝土、砌体工程量,“全楼砼、砌体”则统计这两类材料在整个工程中的用量。两个命令的运行结果中,工程量均以m3计。

图2-3 某工程“全楼砼、砌体”统计结果

第五节 钢筋量统计

一、一般操作方法

"帮助相关命令":[SET_ALLPARA]

点取“钢筋参数”,程序将提供如图2-4的对话框以便指定各类构件的钢筋选配及统计选项。

图2-4 钢筋参数对话框

使用者可按需要在任一自然层调用“单层梁筋”等统计命令得到当前层中指定类别构件的钢筋统计的结果。如使用“梁钢筋”等命令将得到全楼各层该指定类别构件的钢筋统计结果。在统计之后可调用“显示梁筋”等命令在图形区显示类似于平面整体表示法的构件配筋规格图。也可直接调用“全部钢筋”命令统计整个工程中的用钢量。

对“钢筋参数”所做修改影响后续的统计结果。如不做重新统计,不会改变既有的统计数据。

二、钢筋汇总

图2-5 “全部钢筋”对话框

"帮助相关命令":[SAT_ALLSTEEL]

调用“全部钢筋”将显示当前工程中可统计的四类构件内全部的钢筋用量。如果此前已就部分楼层中若干构件类别调用过“梁钢筋”等针对特定类别构件的统计命令并保存过数据,可选择“读取已有统计结果”方式。此时程序将不做新的统计,直接调取已保存的钢筋量。如选用“重新计算钢筋”或“读取施工图数据”方式则忽略此前的统计结果,对全楼重新统计。二者的区别在于:“重新计算钢筋”将忽略已有的配筋规格而从整体分析程序(如SATWE等)得到的配筋量出发,为各构件选配钢筋并统计;“读取施工图数据”则利用“砼结构施工图”的结果,跳过选配钢筋的步骤。

三、统计结果

图2-6 某工程“全部钢筋”统计结果

第三章 参数设置

第3章图编号起点

STAT-S程序提供了丰富的参数,使用者可以通过改变这些设置的取值对统计及选配钢筋进行干预。

下文重点介绍与统计规则相关的选项。与钢筋选配相关的参数,仅择要说明。未尽之处可参阅“结构施工图”使用说明书中的相关内容。

第一节 算量参数设置

图3-1 混凝土算量参数

"帮助相关命令":[ STAT_TJSET]

板、墙、梁等“按轴线计算”的含义是构件工程量按相关网格的长度计算,不考虑梁、墙偏心。

以墙为例。当选择墙长按轴线计算时,程序不扣减梁、柱和板,直接按“轴线长度×墙高×墙厚-门窗洞口所占体积”计算墙体工程量。这里墙的长度取平面上墙两端节点之间的网格线长度,且不考虑墙偏心的影响。当墙长按中心线计算时,墙长考虑墙偏心,混凝土墙扣梁、扣板、扣柱才有效。

若选中“墙相交处平均计算”,则按相交部分的几何图形平均计算,例如“十”字形相交时,相交的每道墙取1/4,如图3-2左部所示。如果未选中“墙相交处平均计算”则程序根据墙宽、墙类型以及墙周围的构件布置情况,区别内、外墙分别按照中心线或者净长线计算,如图3-2右部所示。

图3-2 墙计算规则示意

如果要求做“规则检查”,程序将检查各项规则设置之间是否存在造成重算、漏算的逻辑冲突。例如,若同时选中“板扣梁”和“梁扣板”,得到的结果中缺失了板梁交叉部分的工程量。在“规则检查”时,程序将提请使用者关注此类情况。

图3-3 砌体算量参数

砌体工程量部分的算量参数同样规定了构件之间的扣减关系。

“墙厚度换算”用于按预算定额的要求,将不同厚度的墙体工程量折算为常用厚度对应的量。若选中“墙厚度换算”则60、120、360、370mm厚墙分别按53、115、365、365mm计算。这种算法适用于需要统一工程量计算口径的场合,得到的结果可用于与工程预算数据对照。

第二节 梁钢筋参数

图3-4 梁钢筋参数

"帮助相关命令":[ SAT_BEAMSTEEL]

一、归并系数

程序在选配梁钢筋时,首先根据连续梁的几何条件进行归类,再按实配钢筋进行归并。

只有连续梁的跨数、各跨的截面形状、各支座的类型与尺寸、各跨网格长度与净跨长度等几何条件完全相同的连续梁才被归为一类。

按实配钢筋归并时,首先在几何条件相同的连续梁中选择任意一根梁进行自动配筋,将此实配钢筋作为比较基准。接着选择下一个几何条件相同的连续梁进行自动配筋。如果此实配钢筋与基准实配钢筋的差异指标小于预设的归并系数,则将两根梁归并为一组,在钢筋规格不一致的位置上取配筋较大者作为新的基准配筋,再继续与其他的梁比较。

计算差异指标时,每跨梁比较4个部位的钢筋:左右支座、上部通长筋、底筋。最后得到两根梁的差异指标:差异系数 = 实配钢筋不同的位置数÷(连续梁跨数×4)。

二、下筋放大系数、上筋放大系数

在计算配筋面积的基础上乘以此处设置的系数,以其结果为基准选配钢筋。通常是大于1的数值。

三、选筋库

进行相应选筋时,取用的直径限于库中列出的备用规格。

四、优选直径

在满足构造要求和计算要求的前提下,优先选用“优选直径”规格。

五、根据裂缝选筋

如果选择了“根据裂缝选筋”,则软件在选完主筋后会计算相应位置的裂缝(下筋验算跨中下表面裂缝,支座筋验算支座处裂缝)。如果所得裂缝大于允许裂缝宽度,则将计算面积放大1.1倍重新选筋。重复放大面积、选筋、验算裂缝的过程,直到裂缝满足要求或选筋面积放大10倍为止。

第三节 柱钢筋参数

图3-5 柱钢筋参数

"帮助相关命令":[ SAT_COLUMSTEEL]

一、归并系数

归并系数是对不同连续柱列作归并的一个系数。

主要指两根连续柱列之间所有层柱的实配钢筋(主要指纵筋,每层有上、下两个截面)占全部纵筋的比例。该值的范围0~1。如果该系数为0,则要求编号相同的一组柱所有的实配钢筋数据完全相同。如果归并系数取1,则只要几何条件相同的柱就会被归并为相同编号。

二、主筋放大系数

只能输入≥1.0的数,如果输入的系数<1.0,程序自动取为1.0。程序在选择纵筋时,会把读到的计算配筋面积乘以放大系数后再进行实配钢筋的选取。

三、箍筋放大系数

只能输入≥1.0的数,如果输入的系数<1.0,程序自动取为1.0。程序在选择箍筋时,会把读到的计算配筋面积乘以放大系数后再进行实配钢筋的选取。

四、箍筋形式

对于矩形截面柱共有4种箍筋形式供用户选择,程序默认的是矩形井字箍。对其他非矩形、圆形的异形截面柱这里的选择不起作用,程序将自动判断应该采取的箍筋形式,一般多为矩形箍和拉筋井字箍。

图3-6 箍筋形式

五、连接形式

提供图3-7所示的12种连接形式,主要用于立面画法,用于表现相邻层纵向钢筋之间的连接关系。

图3-7 连接形式

六、是否包括边框柱配筋

可以控制在柱配筋统计中是否包括剪力墙边框柱的配筋。如果不包括,则剪力墙边框柱就不参加归并以及统计,这种情况下的边框柱应该在剪力墙部分进行统计;如果包括边框柱配筋,则程序读取的计算配筋包括与柱相连的边缘构件的配筋,应用时应注意。

七、归并是否考虑柱偏心

若选择“考虑”项,则归并时偏心信息不同的柱会采用不同的名称。

八、每个截面是否只选一种直径的纵筋

用户如果要求单个柱中只选用一种直径的纵筋,选择“是”选项。即使选中该项,不同编号的柱仍可使用不同直径的纵筋。

九、设归并钢筋标准层

用户可以设定归并钢筋标准层。程序默认的钢筋标准层数与结构标准层数一致。用户也可以修改钢筋标准层数多于结构标准层数或少于结构标准层数,如设定多个结构标准层为同一个钢筋标准层。

将多个结构标准层归为一个钢筋标准层时,用户应注意:这多个结构标准层中的柱截面布置应该相同,否则程序将提示不能够将这多个结构标准层归并为同一钢筋标准层。

十、是否考虑优选钢筋直径

如果选择“是”,程序可以根据用户在“纵筋库”和“箍筋库”中输入的数据顺序优先选用排在前面的钢筋直径进行配筋。

十一、优选影响系数

与归并系数类似,用户可以根据需要设定。

十二、纵筋库

用户可以根据工程的实际情况,设定允许选用的钢筋直径,程序可以根据用户输入的数据顺序优先选用排在前面的钢筋直径,如“20,18,25,16……”,20mm的直径就是程序最优先考虑的钢筋直径。

十三、箍筋库

用户可以设定允许选用的箍筋直径,程序可以根据用户输入的数据顺序优先选用排在前面的箍筋直径,如“8,10,12,6,14……”,8mm的直径就是程序最优先考虑的箍筋直径。

第四节 板钢筋参数

图3-8 板钢筋参数(1)

"帮助相关命令":[ SAT_SLABSTEEL]

一、负筋最小直径/底筋最小直径/钢筋最大间距(mm)

程序在选实配钢筋时首先要满足规范的构造要求,再与用户此处所设置的数值比较,取配筋量较大者。

二、双向板计算方法

一般均采用弹性算法,某些设计单位习惯采用塑性算法。

三、裂缝计算

如用户选择按照允许裂缝宽度选择钢筋,则程序选出的钢筋不仅满足强度计算要求,还将满足允许裂缝宽度要求。

四、准永久值系数

在做板挠度计算时,荷载组合应为准永久组合,其中活荷载的准永久值系数采用此处用户所设定的数值。

五、钢筋级别

可指定在当前工程的板配筋中普遍应用的基准级别,并为较大直径(界限可指定)的钢筋另设一种级别。

六、钢筋强度,钢筋强度设计值(N/mm 2)

对于钢筋强度设计值为非规范指定值时,用户可指定钢筋强度,程序计算时取此值计算钢筋面积。

七、配筋率

对于受力钢筋最小配筋率为非规范指定值时,用户可指定最小配筋率,程序计算时则取此值做最小配筋计算。

八、钢筋面积调整系数

板底钢筋放大调整系数/支座钢筋放大调整系数,程序隐含为1。

九、负筋长度取整模数

对于支座负筋长度按此处所设置的模数取整。

十、边支座筋伸过中线的最大长度

对于普通的边支座,一般的做法是板负筋伸至支座外侧减去保护层厚度,根据需要再做弯锚。但对于边支座过宽的情况下,如支座宽1000mm,可能造成钢筋的浪费,因此,程序规定支座负筋至少伸至中心线,在满足锚固长度的前提下,伸过中心线的最大长度不超过用户所设定的数值。

十一、近似按矩形计算时面积相对误差

由于平面布置的需要,有时候在平面中存在这样的房间,与规则矩形房间很接近,如规则房间局部切去一个小角、某一条边是圆弧线但此圆弧线接近于直线等。对于此类情况,其板的内力计算结果与规则板的计算结果很接近,可以按规则板直接计算。如图3-9中所示,所有板的内力计算与最左侧规则板的结果一致。

图3-9 近似按矩形处理的房间形状示意

十二、板钢筋级配表

图3-10 板钢筋参数(2)

该表列出了备选的各种分布筋规格,并显示面积供参考。程序自动选配板钢筋时限于此表中列出的规格。

十三、负弯矩调幅系数

对于现浇楼板,一般取1.0。

十四、左(下)端支座

指定连续板串的最左(下)端边界条件。

十五、右(上)端支座

指定连续板串的最右(上)端边界条件。

十六、次梁形成连续板支座

在连续板串方向如果有次梁,次梁是否按支座考虑。

十七、荷载考虑双向板作用

形成连续板串的板块,有可能是双向板,此块板上作用的荷载是否考虑双向板的作用。如果考虑,则程序自动分配板上两个方向的荷载;否则板上的均布荷载全部作用在该板串方向。

十八、挠度限值的设定

在做板挠度计算时,挠度值是否超限按此处用户所设置的数值验算。

第五节 墙钢筋参数

一、墙钢筋选配

"帮助相关命令":[ SAT_WALLSTEEL]

图3-11 墙钢筋参数(1)

选筋的常用规格和间距按墙柱纵筋、墙柱箍筋、水平分布筋、竖向分布筋、墙梁纵筋、墙梁箍筋等六类分别设置。程序根据计算结果选配钢筋时将按这里的设置确定所选钢筋的规格。

“规格”和“间距”表中列出的次序靠上者是选配时优先选用的数值。

“规格”表中反映的是钢筋的等级和直径,用A~F依次代表不同型号钢筋,依次对应HPB300、HRB335、HRB400、HRB500、CRB550、HPB235,在图形区显示为相应的钢筋符号。

图3-12 墙钢筋参数(2)

二、墙截面变化程度决定分布筋是否断开

当上下楼层墙身厚度变化小于设定值(默认为50mm)时,墙身纵筋钢筋弯折并且延伸到上面楼层与该楼层纵向分布筋搭接。统计中忽略此项长度变化。

当上下楼层墙身厚度变化大于设定值时,下面楼层纵筋弯折于墙内,弯折段长度取墙厚-2×墙保护层,竖直段取到层顶减一倍板保护层厚度处;上面楼层纵筋插入下面楼层1.5laE。

三、插筋弯折段长度

通常依l1与laE的比值确定。如选择“按04G101-3计算”则依下表取值。

图3-13 选用“04G101-3”方式计算时基础插筋弯折长度表

四、暗梁纵筋

如果设定了“暗梁纵筋与连梁纵筋搭接”,在有连梁的洞口,暗梁纵筋断开,与连梁纵筋搭接。搭接长度默认取1.6倍锚固长度和600㎜中的较大值。如果暗梁与连梁上皮平齐且顶部纵筋规格相同,此部分纵筋连通,归入暗梁计算。

五、纵筋搭接区段箍筋加密

纵筋搭接区段箍筋默认按受拉筋要求加密,即加密区箍筋间距取5倍纵筋直径和100㎜中的较小值。可在“墙参数→墙筋统计”中设定按受压筋要求(间距取10倍纵筋直径和200㎜中的较小值)或不考虑此项加密要求。

图3-14 墙钢筋参数(3)

六、拉筋梅花形布置

如选中此项则计算得到的拉筋根数比不选此项加倍。

七、连梁拉筋梅花形布置

此选项的效果与上一项相类,其作用限于门窗洞口上的连梁部分。

八、竖向筋层间搭接

图3-15 墙钢筋参数(4)

可针对各楼层之间(包括首层墙体与基础插筋之间)的竖向筋设定搭接长度算法。对墙柱和墙体分布筋采用不同的设置。

第六节 圈梁、构造柱参数

图3-16 圈梁、构造柱配筋参数

"帮助相关命令":[ SAT_QLSTEEL, SAT_GZSTEEL]

圈梁、构造柱的配筋量与结构整体分析计算结果无关。如要求统计则按用户在图3-16所示对话框中设置的参数自动生成砌体墙中各相关构件的配筋。

第四章 钢筋量计算原则说明

第4章图编号起点

第一节 梁钢筋算量技术条件

梁钢筋工程量统计模块以已有的建筑各层布置模型为基础,以连续梁为单元完成梁钢筋统计。梁钢筋统计的基本流程包括以下三个步骤:定义各构件配筋参数、选择钢筋计算模式、钢筋统计。

"帮助相关命令":[ SAT_BEAM1, SAT_DRAWBEAM]

一、钢筋标准层的概念

实际设计中,存在若干楼层的构件布置和配筋完全相同的情况,可以用同一张施工图代表若干楼层。在2010版软件中,可以将这些楼层划分为同一钢筋标准层,软件会为各层同样位置的连续梁给出相同的名称,配置相同的钢筋。

一个钢筋层包含多个自然层时,只能取其中一个自然层作为代表来输入钢筋。全楼统计时,只统计代表自然层的钢筋量,最后再乘以自然层的数量。例如自然层3、4、5归并为同一钢筋层,在第3自然层上输入钢筋,则全楼统计时只统计第3层的钢筋总量,第4层和第5层的钢筋量不再重复计算,而是直接使用第3层钢筋总量来代表。

二、连续梁的自动生成规则

建立模型时梁构件是逐段布置在网格上的,而钢筋设计和统计的时候必须按连续梁为单位进行。一个连续梁可能由多个梁段组成,因此程序会把模型中的各个梁段,按在同一轴线上首尾相连的关系自动串联起来,从而生成若干连续梁。一个连续梁可能由一跨或多跨组成,每个梁跨也可能包含一个或多个网格上的梁段,因此程序在生成连续梁后,还要自动对每个连续梁进行梁跨划分。

软件可以自动判断连续梁的性质。存在墙或柱支座的连续梁被判断为框架梁,所有支座均为梁构件的连续梁被判断为非框架梁。梁上无其他构件的连续梁被判断为屋面框架梁。如果框架梁跨的中部支撑着剪力墙或柱,则被判断为框支梁。软件还可自动判断连续梁的端跨是否为悬挑跨。

软件根据连续梁的几何条件进行归类统计,几何条件包括连续梁的跨数、各跨的截面形状、各支座的类型与尺寸、各跨网格长度与净跨长度等。如果几何尺寸完全相同的连续梁命名成同样的名字,则统计时将这些梁作为一类统计。

三、楼层框架梁KL钢筋构造:

框架梁钢筋计算主要应区分弯锚和直锚情况,以及上部支座纵筋的切断处理。程序可以根据自动处理各种框架梁的钢筋构造。

软件根据规范对于节点构造规定进行了锚固计算:直锚时应满足≥laE (la)且≥0.5hc+5d;弯锚时伸至支座边-保护层并弯折15d。

1. 上部通长纵筋

纵筋长度计算公式为:

长度L=梁扣除两端支座的长度 + 在左、右侧支座的锚固长度 + 连接长度

其中:

·“在左、右侧支座的锚固长度”的缺省算法为:

当支座宽–保护层 ≥ laE (la)时,应直锚,否则为弯锚。

直锚长度 = max(laE,hc/2+5d); hc为支座宽

弯锚的长度由两部分组成,直段长度= 支座宽–保护层;弯段长度 = 15d

·“连接长度” 算法为:

当采用焊接、机械连接时:连接长度 = 0 ,软件自动计算接头个数;

当采用搭接时, 连接长度 = 接头个数 * llE

软件照梁钢筋总长除以指定的定尺长度得出接头个数。

图1-1 框架梁纵向钢筋构造

梁上钢筋的截断长度按16G101—1的要求取值。

梁纵筋在如下情况时,不能贯穿到下一跨,而是互相锚固在支座内。此时梁上支座左右纵筋可以配置不同的直径和根数钢筋:

1)、梁顶(或底)高差/(hc-50)≥1/6

2)、梁宽相差≥50mm

3)、梁偏心相差≥50mm

当梁支座左右筋互相贯通时,软件将梁上支座左右纵筋取成相同的直径和根数。

梁钢筋的默认锚固长度按照16G101-1平法手册(根据直径、等级、抗震等级、混凝土等级等)取值。

梁上的受力钢筋和架立钢筋搭接时,搭接长度取150mm,梁上的受力钢筋和受力钢筋搭接时,搭接长度按照受拉锚固长度取值。

梁上左、右的受力钢筋直径不同且都伸到跨中时,在跨中搭接且搭接长度按照受拉锚固长度取值。

2. 下部通长纵筋

长度L=梁扣除两端支座的长度 + “在左、右侧支座的锚固长度” + “连接长度”

其中:

·“在左、右侧支座的锚固长度”算法为:

当支座宽–2*保护层 ≥ laE (la)时,应直锚:在左、右侧支座的锚固长度= laE (la)

否则,应弯锚:在左、右侧支座的锚固长度 = 支座宽–2*保护层 + 15d

·“连接长度” 算法为:

当采用焊接、机械连接时:连接长度 = 0 ,软件计算接头个数;

当采用搭接时, 连接长度 =接头个数 * llE

软件按照梁钢筋总长除以指定的定尺长度得出接头个数计算。

3. 上部端支座纵筋

长度L=“在左、右侧支座的锚固长度”+ln/3(或ln/4)

其中:

·“在左、右侧支座的锚固长度”算法为:

当支座宽–保护层 ≥ laE (la)时,应直锚:在左、右侧支座的锚固长度 = laE (la)

否则,应弯锚:在左、右侧支座的锚固长度 = 支座宽–保护层 + 15d

注:当上部端支座纵筋放在第一排时取ln/3,当上部端支座纵筋放在第二排或第三排时取ln/4。

4. 上部中间支座纵筋

长度L= 中间支座宽度hc + 2*ln/3(或2*ln/4)

注意:当上部端支座纵筋放在第一排时取ln/3 ,当上部端支座纵筋放在第二排或第三排时取ln/4。

5. 下部端跨纵筋

长度L = 端跨净长ln +“在端支座的锚固长度”+“在中支座的锚固长度”

其中:

· “在端支座的锚固长度”算法为:

当支座宽–2*保护层 ≥ laE (la)时,应直锚:在端支座的锚固长度= laE (la)

否则,应弯锚:在端支座的锚固长度 = 支座宽–2*保护层 + 15d

· “在中支座的锚固长度” 算法为:

“在中支座的锚固长度”= laE (la)与0.5hc + 5d 两者取大值

6. 下部中间跨纵筋

长度L = 中间跨净长ln + “在左侧中支座的锚固长度” + “在右侧中支座的锚固长度”

其中:

· “在中支座的锚固长度” 算法为:

“在中支座的锚固长度” = laE (la)与0.5hc +5d 两者取大值

7. 框梁中间支座纵筋构造

软件实现了如下几种框架梁中间支座构造:

图4-2节点④所示,框架柱两端的框架梁的顶面标高和底面标高不一致,并且c/(hc– 50) > 1/6的情况下,要求上部纵筋和下部纵筋尽可能直锚,没有直锚条件的情况下再弯锚入柱内;

图4-2节点⑤所示,框架柱两端的框架梁的顶面标高和底面标高不一致,并且梁顶面c/(hc– 50) ≤ 1/6的情况下,要求上部纵筋连续通过,下部纵筋尽可能直锚,没有直锚条件的情况下再弯锚入柱内;

图4-2节点⑥所示,框架柱两端的框架梁的顶面标高一致,但底面标高不一致,并且梁底面c/(hc– 50) ≤ 1/6的情况下,要求支座两边相同直径的下部纵筋连续通过布置;

图4-2节点⑦所示,框架柱两端的框架梁的梁宽不一致时,将无法直锚的纵筋弯锚入柱内;或者支座两边纵筋根数不同时,将多出来的纵筋弯锚入柱内。

图4-1 框架梁中间支座纵向钢筋构造

8. 侧向构造钢筋和拉筋

当梁的腹板高度hw≥450mm时(hw为梁的有效高度-翼缘厚度),需配侧向构造钢筋,在梁的两个侧面沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋的截面面积不小于腹板截面面积的0.1%,且其间距不大于200;纵向构造钢筋也可以作为抗扭纵筋使用;另外设间距为400的拉结筋,拉结筋直径同箍筋。以上设置可由用户自行设置或修改。

侧向构造钢筋根据需要可按构造设置(锚固15d)或抗扭设置(按锚固laE或La处理);腰筋前标注为G时,表示其为构造腰筋,锚入支座长度为15d;标注为N时表示其为抗扭纵筋,锚入支座长度同框架梁下部纵筋。

图4-2 侧面纵向钢筋构造

按构造配置:长度L = 跨净长ln + 2*15d (注意不用区分端跨和中间跨)

按抗扭设置时:长度计算与梁下部纵筋算法相同;

拉筋长度 = 梁宽度–2*保护层+2*11.9d + 2d

注意:拉筋是同时拉住侧向构造钢筋箍筋和箍筋的。

9. 吊筋

图4-3 附加吊筋构造

当梁高≤800时,取45°弯折:

长度L = 2*(梁高- 2*保护层)/sin45°+ 2*20d + 次梁宽b + 2*50

当梁高 > 800时,取60°弯折:

长度L = 2*(梁高- 2*保护层)/sin60°+ 2*20d + 次梁宽b + 2*50

10. 架立筋

架立筋有如下两种做法:

1.长度L= ln / 3 + 2 * llE (ll)

2.长度L= ln / 3 + 2 * 150

抗震框架梁没有上部通长纵筋时或弧形梁架立筋采用做法1,其他情况采用做法2。

11. 箍筋

箍筋加密区长度与抗震等级有关。下图是一级抗震等级框架梁的加密区长度示意。

一级抗震等级框架梁的箍筋加密区长度为:≥2hb且≥500;

二至四级抗震等级框架梁的箍筋加密区长度为:≥1.5hb且≥500;

非抗震等级框架梁的箍筋不加密。

箍筋末端做成135°弯钩,弯钩端头平直段长度≥10倍箍直径,且满足构造手册相关要求。

图4-4 框架梁箍筋构造

按外皮计算钢筋长度

L=2×(梁高-2*保护层c)+ 2×(梁宽-2*保护层c)+8*箍筋直径+2*弯钩增长值

注:弯钩增长值根据弯钩角度与是否抗震而设定。135°弯钩且抗震,则软件取值为11.9d。

按中轴线计算钢筋长度

L=2×(梁高-2*保护层c)+ 2×(梁宽-2*保护层c)+8*箍筋直径+2*弯钩增长值-3*1.75d(其中1.75d为弯曲折减值,钢筋等级为一级,弯曲半径1.25,计算结果为1.75d。弯曲半径的值可以在钢筋参数中设置)

梁的每跨箍筋根数计算:

N=2 × { INT [(梁箍筋加密区长度-50)/ 箍筋加密间距]+1} + INT(梁箍筋非加密区长度/ 箍筋非加密间距)-1,其中INT表示对小数取整。

次梁处附加横向钢筋

次梁两侧多配置的附加箍筋组数由用户确定,该箍筋形式和直径大小同本梁段的箍筋。

连环套箍筋宽度计算:

图4-5 梁箍筋连环套示意

程序中多肢箍筋连环套宽度Bs采用下面的公式计算:

L1 = B - BHC*2 – D

L0 = L1 / (NS-1)

Bs = L0 * NN + D

注:B-梁宽

BHC-保护层厚

D-纵筋直径(取上下纵筋直径的最大值)

NS-一层内纵向钢筋根数

NN-Bs范围内纵向钢筋根数-1

L0-两根纵筋间的距离

提示:

1)框架顶层边柱节点构造可选“柱筋伸入梁方式”或“梁筋伸入柱方式”。

3)梁可为有坡度的斜梁,也可以是平面上的弧形梁。

4)箍筋加密区和箍筋非加密区的直径和肢数可以不同。

5)梁的下部钢筋,梁的左支座上部钢筋、右支座上部钢筋可以有多种不同的直径。

6)对于有挑耳的十字形梁、L形梁、Z形梁,可以在建筑模型输入中按槽形或十字形截面形式输入。在梁钢筋统计过程中会对挑耳部分自动加上构造钢筋。

7)构件混凝土强度等级在建模软件中去修改。

8)目前,在集中标注中输入的“下部通长钢筋”不是贯通各梁跨的下部钢筋,是指梁各跨相同直径、根数的下部钢筋

四、屋面框架梁WKL钢筋构造:

屋面框架梁WKL与楼层框架梁KL的钢筋构造的区别在于:上部纵向钢筋在端节点处的锚固长度处理不同。

屋面框架梁端节点构造如下图所示:

一种处理是将框架柱钢筋伸入框架梁中,并且取消支座足够长时上部纵向钢筋的直锚处理,将上部纵向钢筋伸到柱对边向下弯折长度由15d改为伸到梁下表面平齐。

另一种处理是将框架梁钢筋伸入框架柱中;并且取消支座足够长时上部纵向钢筋的直锚处理,将上部纵向钢筋伸到柱对边向下弯折长度由15d改为由梁边算起1.7laE。

图4-6 屋面框架梁纵向钢筋构造

软件对两种情况均可处理,由选项进行控制。

五、非框架梁L钢筋构造

非框架梁与框架梁的钢筋类型是一样的,区别有如下几点:

非框架梁一般情况下锚固按照la进行取值;

非框架梁的上部端支座纵筋放在第一排时取ln/6;

非框架梁不存在抗震问题,其上部纵筋的锚固处理不必区分顶层和中间层;

非框架梁的下部纵筋的锚固长度取12d;

非框架梁的箍筋没有加密区的要求。

图4-7 非框架梁配筋构造

六、悬挑梁XL钢筋构造

软件按如下要求计算悬挑梁的钢筋构造:

1、悬挑梁的钢筋分为上部纵向钢筋、下部纵向钢筋、梁侧面抗扭钢筋、梁侧面构造钢筋、箍筋;

2、当悬挑梁的纵向钢筋直锚长度≥laE(la)且≥0.5hc+5d时,可不必弯锚;否则,应弯锚,弯锚平直段长度为支座宽-保护层,弯折长度为15d;

3、悬挑梁的下部纵向钢筋锚固长度为12d;当为光圆钢筋时,锚固长度15d。

(1)上部纵向钢筋

第一排纵筋:长度L=支座中的锚固长度 + 悬挑长度L – 保护层 + 12d

第二排纵筋:长度L=支座中的锚固长度 + 0.75 * 悬挑长度L

其中支座中的锚固长度算法为:

对于纯悬挑梁:当支座宽–保护层 ≥la时,应直锚:锚固长度 = 支座宽–保护层

否则,应弯锚:锚固长度 = 支座宽–保护层 + 15d

若与梁相连:应直锚:锚固长度 = la (或由梁纵筋连通处理)

(2)下部纵向钢筋

长度L = 悬挑长度L – 保护层 + 12d (当为光圆钢筋时为15d )

图4-8 悬挑梁配筋构造

七、梁钢筋统计表的生成

配筋参数输入完成并选择相应统计方式后即可开始钢筋统计,并形成各种统计表格,如分等级、分直径的钢筋汇总表,按构件划分的钢筋汇总表,每个构件的钢筋明细表等。软件为这些表格提供完备的查看、编辑和打印功能,还可以导出成EXCEL格式的电子表格以便在Microsoft Office软件中进一步的编辑。

第二节 柱钢筋算量技术条件

程序以已有的建筑各层布置模型为基础,可统计各种截面形状的柱,包括各种矩形柱、圆柱、普通异形柱(T、L、十字形)以及其他截面形状的异形柱的钢筋。程序以连续柱为单元生成柱钢筋表统计钢筋。

"帮助相关命令":[ SAT_COLUM1, SAT_DRAWCOLUM]

一、连续柱的概念

程序会把处于同一平面位置上的各楼层柱自动连续贯通,形成一个自下而上的各层连续柱。整个建筑生成若干连续柱,程序以连续柱为单元生成钢筋表。

软件在计算框架柱钢筋长度时可以自动处理以下各种情况:

·可自动按抗震和非抗震设计要求计算框架柱钢筋情况;

·软件自动区分边柱、角柱和中柱情况,按照规范的构造要求在柱顶进行了不同处理;

·顶层柱纵筋可以选择柱筋入梁或梁筋入柱两种做法。

·框架柱连接形式按照机械、绑扎和焊接三类连接形式细分为:绑扎、单面焊、双面焊、电渣压力焊、锥螺纹连接、直螺纹连接、对焊、套管挤压、气压焊等形式。

·软件考虑在柱上、下两端箍筋加密,在底层柱下端在绑扎搭接处至基础范围内,地坪以下至基础的范围内,或底层Hn/3范围内三者取大值设箍筋加密区。中间层柱下端取柱长边尺寸,500mm或H0/6三者取较大范围设箍筋加密区。中间层柱上端取Hn/6,梁下500mm,矩形截面柱取长边尺寸进行箍筋加密。

·当柱纵筋采用搭接连接时,钢筋在搭接范围内进行箍筋加密。

·软件考虑上、下柱截面不相同且一侧之差C与梁高H之比≤1/6时,下柱钢筋伸出节点与上柱钢筋连接;否则下柱钢筋伸至本层上节点(距离梁上皮一个保护层的距离)弯折并截断,同时增加相同根数的插筋伸出节点与上柱钢筋搭接。

二、纵向钢筋

对框架柱纵向钢筋的连接处理:软件可以自动判断并实现在一个平面上进行钢筋连接或在两个截面上进行钢筋连接。

软件可以实现规范和图集中对框架柱纵筋连接位置所做的规定:

对于与基础相连楼层的纵筋连接点

距离基础顶面距离满足:

≥楼层柱净高Hn/3

对于中间层的纵筋连接点距离楼面距离同时满足以下三条:

≥楼层柱净高Hn/6

≥柱截面长边尺寸hc

≥ 500mm

规范和图集中对框架柱纵筋的连接长度和连接点的间隔做了规定:

当采用绑扎搭接时:

连接长度为llE;

连接点的间隔为0.3llE;

(软件在计算框架柱纵筋绑扎搭接时,考虑工程的实际情况,连接点的间隔取0。)

当采用机械连接或焊接时:

连接长度为0;

连接点的间隔为35d(d为连接钢筋直径);

图4-9 框架柱纵向钢筋连接构造

纵向钢筋长度的计算:

纵向钢筋下端的起始位置,从柱根算起,取Hn/3,500,Hc的较大值;上端伸至上层非连接区外(取Hn/6,500,Hc的较大值),再加搭接长度llE;

直径和根数:需人工指定。

1. 中间楼层

纵向钢筋长度L=楼层层高H + 搭接长度llE

直径和根数需人工指定。

框架柱上下层截面变化时:

图4-10 框架柱上下层截面变化构造

当c / hb ≤1/6 时:

纵向钢筋长度L= 楼层层高H + 搭接长度llE (程序忽略弯折段对钢筋长度的影响);

当c / hb ≥1/6 时:

下层纵筋在本层弯锚,钢筋长度L=楼层层高H – 搭接长度llE– 非连接区长度 – 保护层 + 200 + c

上层纵筋伸入下层,钢筋长度L=楼层层高H + 非连接区长度 + 搭接长度llE + 1.5laE

12. 顶层

图4-11 柱顶纵向钢筋构造

一次搭接:

柱外侧纵向钢筋长度L=楼层层高H – 非连接区高度– 梁高 + 1.5*锚固长度laE

柱内侧纵向钢筋长度L=楼层层高H – 非连接区高度– 梁高 + 12d

二次搭接:

第一种钢筋的长度同一次搭接;

第二种钢筋的长度:

柱外侧纵向钢筋长度L=楼层层高H – 非连接区高度 – 搭接长度 – 梁高 + 1.5*锚固长度laE

柱内侧纵向钢筋长度L=楼层层高H – 非连接区高度 – 搭接长度 – 梁高 + 12d

三、箍筋

按箍筋外皮计算钢筋长度:

L=2*(柱截面高-2*保护层c)+ 2*(柱截面宽-2*保护层c)+ 8*箍筋直径+2*135°弯钩增长值

注:弯钩增长值根据弯钩角度与是否抗震而设定。当“钢筋参数”中的抗震等级选择特一级、一级、二级、三级、四级时均按抗震考虑。135°弯钩且考虑抗震,则软件取值为11.9d。

按箍筋中轴线计算钢筋长度:

L=2*(柱截面高-2*保护层c)+ 2*(柱截面宽-2*保护层c)+ 8*箍筋直径 + 2*弯钩增长值-3*1.75d

柱的每层箍筋根数计算:

N=2 * ((柱箍筋加密区-50)/ 箍筋加密间距+1)+(柱箍筋非加密区/ 箍筋非加密间距)-1

第三节 板钢筋算量技术条件

现浇混凝土楼板的钢筋分为以下几种:板底钢筋(包括特殊形式的板底通长钢筋)、上层通长钢筋支座负筋(包括特殊形式板面通长钢筋)、支座筋的分布筋、温度筋、附加筋。

对于板底钢筋、板面钢筋、温度钢筋程序可按板块(单板、多板)或自定义范围来布置。当按板块布置钢筋时,所布置的钢筋依赖于其所在的板块。当板块被删除时,其上的钢筋也自动被删除。

需要注意的是,当重新生成板块时,原板块上的钢筋也会被删除。

对于支座钢筋可按梁墙支座(板边)或自定义范围(画线)来布置。不管按何种方式布置钢筋,所布置的钢筋并不依赖于其支座。当支座杆件被删除时,其上的钢筋依然存在。

对支座负筋的挑出长度程序可根据设计规范要求给出隐含值,该值也可由用户输入或修改。

"帮助相关命令":[ SAT_SLAB1, SAT_DRAWSLAB]

一、板底通长钢筋(下层通长钢筋)

板底通长钢筋有水平和垂直两个方向,可以布置多个板块或者一个板块。

长度L=板扣除两端支座的长度 + 左锚固 + 右锚固 + 连接长度+12.5d(II级以上为0)

其中:

“左锚固、右锚固”算法有如下六种可供选择:在“板筋参数”的“板底筋伸入支座的长度”选择。如下图:

max (ha /2,5d) (即支座宽度的一半与钢筋直径的5倍相比取大值);

max (ha /2,12d) (即支座宽度的一半与钢筋直径的12倍相比取大值);

la (即钢筋的锚固长度);

ha/2+5d (即支座宽度的一半加钢筋直径的5倍);

ha–bhc(支座保护层) (即支座宽度 - 保护层);

ha/2 (即支座宽度的一半);

图4-12 板底筋伸入支座的长度

·“连接长度” 算法为:

当采用焊接、机械连接时:连接长度 = 0 ,软件计算接头个数;

当采用搭接时,连接长度=接头个数 * L1=取整(通长钢筋直段长 / 定尺长度)* L1

根数N= 向上取整 [(钢筋布置范围–2倍的受力筋到支座边的距离) / 钢筋间距 ] +1;

在根数计算时,起始受力筋距离支座边间距有三种选项:

A:50mm,第一根钢筋距离支座边50mm;

B:保护层距离,第一根钢筋距离支座边保护层距离;

C:S/2,第一根钢筋距离支座边S/2(S为间距);

二、板面通长钢筋(上层通长钢筋)

板面通长钢筋有水平和垂直两个方向,可以布置多个板块或者一个板块。

长度L=板扣除两端支座的长度 + 左锚固 + 右锚固 + 连接长度

·“左锚固、右锚固”算法有如下四种可供选择:在“板筋参数”的“面筋伸入支座的锚固长度”选择。

la (钢筋的锚固长度);

0.4 la +15d(钢筋的锚固长度的0.4倍+钢筋直径的15倍);

支座宽–支座保护层 + 板厚–2*保护层;

伸过支座中心线+ 板厚–2*保护层(即支座宽度的一半+现浇板的厚度-2*现浇板的保护层)

·“连接长度”算法为:

当采用焊接、机械连接时:连接长度 = 0 ,软件计算接头个数;

当采用搭接时, 连接长度=接头个数 * L1=取整(通长钢筋直段长 / 定尺长度)* L1

根数N= 向上取整 [(钢筋布置范围–2倍的受力筋到支座边的距离) / 钢筋间距 ] +1;

例如:根数N=取整(3000/180)+1=17.67,取18根。

根数N=取整(3000/200)+1=16,取16根。

在根数计算时,起始受力筋距离支座边间距有三种情况可选择:

A:50mm,第一根钢筋距离支座边50mm;

B:保护层距离,第一根钢筋距离支座边保护层距离;

C:S/2,第一根钢筋距离支座边S/2(S为间距);

注:软件会根据建筑模型当中输入的坡屋面或斜板的角度计算板钢筋的长度和根数。

三、支座负筋

支座负筋分为单标注支座负筋和双标注支座负筋。

1. 双标注支座负筋

长度L=左长度 +右长度 +左弯折 + 右弯折

“左长度、右长度”可由用户输入或软件自动计算。软件自动计算是按照当前所在板块净跨的1/4计算。

“左弯折、右弯折”的算法有如下两种可供选择:“板厚–2*保护层” 或“板厚–保护层”。

根数N= 向上取整 [(钢筋布置范围–2倍的受力筋到支座边的距离) / 钢筋间距 ] +1;

在根数计算时,起始受力筋距离支座边间距有三种情况可选择:

A:50mm,第一根钢筋距离支座边50mm;

B:保护层距离,第一根钢筋距离支座边保护层距离;

C:S/2,第一根钢筋距离支座边S/2(S为间距)

13. 单标注支座负筋

单标注负筋,即负筋的左右长度有一端标注为0值的钢筋。

长度L=左长度(或右长度) +左弯折 + 右弯折

“左长度、右长度”可由用户输入或软件自动计算。软件自动计算是按照当前所在板块净跨的1/4计算。

“左弯折、右弯折”的算法有如下两种可供选择:“板厚–2*保护层” 或“板厚–保护层”。

单标注支座负筋标注长度位置,有四个选项:

A:支座内边线,即单标注支座负筋标注长度位置为支座内边线

B:支座轴线,即单标注支座负筋标注长度位置为支座轴线

C:支座中心线,即单标注支座负筋标注长度位置为支座中心线

D:支座外边线,即单标注支座负筋标注长度位置为支座外边线

单标注负筋锚入支座的长度,有四个选项:

A:la,钢筋的锚固长度

B:0.4 la +15d,钢筋的锚固长度的0.4倍+钢筋直径的15倍

C:支座宽-支座宽保护层+板厚-2*保护层;

D:伸过支座中心线+板厚-2*保护层;

根数N= 向上取整 [(钢筋布置范围–2倍的受力筋到支座边的距离) / 钢筋间距 ] +1。

四、支座负筋的分布筋

分布筋长度计算,有三个选项:

A:和负筋搭接计算;

B:按照轴线长度计算, 即按照布置负筋的轴线长度进行计算;

C:按照负筋布置长度计算,即按照负筋布置的长度进行计算;

分布筋与负筋的搭接长度,有两种输入方式:

A:具体数值,搭接为固定值,可由用户输入。

B:数值*d,搭接为负筋直径的倍数,具体倍数可由用户输入。

根数N=取整(支座负筋长度 / 支座负筋间距)+ 1

分布筋根数计算,有两种选择

A:根数向上取整加1,即不管余数为多小(非0),向上进位再加1。

B:根数向上取整,即不管余数为多小(非0),只向上进位。

五、温度筋

温度筋一般用于较大面积的楼板上部,抵抗温度应力及传递荷载,一般与支座负筋进行搭接。

长度L=板扣除两端支座负筋的长度 + 左右两端与负筋“搭接长度”

温度筋与负筋的搭接长度,有两种输入方式:

A:具体数值,搭接为固定值,可由用户输入。

B:数值*d,搭接为负筋直径的倍数,具体倍数可由用户输入。

根数N=取整(温度筋布置范围 / 温度筋间距)+ 1

第四节 墙钢筋算量技术条件

目前程序处理的墙内构件包括墙柱、分布筋、连梁、暗梁和洞口加强筋等五类。各种竖向边缘构件均纳入墙柱范围。

在进入墙钢筋统计之前可用“钢筋参数”设定统计中需用到的一些计算参数。在梁、柱、板、墙等各类构件的钢筋输入与统计模块中可多次执行统计操作,每次统计时取当前的设置值计算。

"帮助相关命令":[SAT_WALL1, SAT_DRAWWALL]

一、综述

(1)、抗震等级设为“非抗震”时,锚固长度取la,搭接长度取ll。构件有抗震要求,即抗震等级设为四级以上时,锚固长度取laE,搭接长度取llE。下文一般不区分la与laE、ll与llE。

(2)、SQRT()表示取平方根,INT()表示取不大于指定值的最大整数,MAX()表示在备选值中取最大者。

(3)、除注明者外,d表示所讨论的钢筋直径,bw表示墙厚。

(4)、箍筋、竖向分布筋根数N:先确定首尾两道钢筋的中心距l,与间距s比较。

1,

s/2>l>0

N=

INT(l/s)+2,

l-INT(l/s)×s>40㎜

INT(l/s)+1,

l-INT(l/s)×s≤40㎜

(5)、绑扎连接时被连接的两段钢筋统计结果中包含搭接长度,不计连接次数。下文一般不区分除绑扎外的各种钢筋连接形式。若在“墙筋参数”中不选“水平分布筋、暗梁纵筋按定尺长度分段记录”开关,则连接长度和次数在统计结果中单独列出。

(6)、墙体竖向分布筋和墙柱纵筋的搭接长度可在“墙筋参数”中指定,默认值为1.2laE。(参见16G101-1第60~61页。)下文中以llE代表该值。

二、墙柱

1. 中间楼层纵向钢筋

L=层高H+连接长度

钢筋搭接时连接长度为llE,其它连接方式下连接长度为零。

14. 顶层纵向钢筋

(a) 弯折段长度a

墙侧有板时:a=laE-(墙两侧楼板厚度中较大者h-板保护层)。

墙侧无板时:a=bw-2×墙保护层。

(b) 竖直段长Lver

第一批搭接: Lver=墙高-墙保护层

第二批搭接: Lver=墙高-墙保护层-500-llE

第一批焊接: Lver=墙高-墙保护层-500

第二批焊接:Lver=墙高-墙保护层-500-35d

注:实际工程当中,有的墙柱高度与楼层层高不同。PKPM建模软件以定义墙身高度的方式来处理,墙柱计算时,也会按建模的高度来计算此处墙柱的纵筋长度。

15. 箍筋

(a) 矩形箍长度计算

按外皮计算钢筋长度

L=2×(长度尺寸-2×保护层c)+2×(宽度尺寸-2×保护层c)+8×箍筋直径+2×弯钩增长值

注:弯钩增长值根据弯钩角度与是否抗震而设定。135°弯钩且有抗震要求,则软件取值默认为11.9d。该系数可在“钢筋参数→工程信息→弯钩设置”中调整。

按中轴线计算钢筋长度

L=2×(长度尺寸-2×保护层c)+2×(宽度尺寸-2×保护层c)+8×箍筋直径+2×弯钩增长值-3×1.75d。(1.75d为一级钢弯曲半径1.25d时的弯曲折减值。)

(b) 根数计算

N=INT〔(楼层层高H-50)/箍筋间距〕+1

注:与基础相连楼层墙柱箍筋根数计算时,基础内增加箍筋根数按间距≤500且不少于两道矩形封闭箍筋计算。

纵筋搭接区段箍筋需加密。默认按受拉筋要求,加密区箍筋间距取5倍纵筋直径和100㎜中的较小值。可在“墙筋参数→墙筋统计”中设定按受压筋要求(间距取10倍纵筋直径和200㎜中的较小值)或不考虑此项加密要求。

三、连梁

图4-13 墙体连梁配筋构造

1. 主筋长度

(a) 连梁支座宽度大于锚固长度时

L=门窗洞口宽度+2×MAX(laE,600)

(b) 连梁支座小于锚固长度时,主筋在该侧伸至外侧竖向纵筋内侧后弯折15d。连梁纵筋弯折处保护层与墙柱纵筋有关,目前软件取70mm近似计算。

(c) 相邻洞口上的连梁配筋相同且洞间距不能满足纵筋分别锚固时,连梁纵筋拉通布置。参见16G101-1第78页“双洞口连梁”示意图。

16. 侧面钢筋

(a) 以墙身水平筋为连梁侧面钢筋时,连梁侧面钢筋纳入墙身水平分布筋计算。

(b) 若墙身水平筋不同于连梁侧面钢筋,连梁侧面筋与墙身水平筋分别计算。长度为连梁跨度加两端的锚固长度。如果支座长度不足锚固长度则伸到支座尽端,不弯折。

17. 箍筋根数

(a) 中间层连梁

中间层连梁仅在洞口范围内布置箍筋,距洞口边50mm开始布置第一道箍筋。根数算法见“一、综述”之(4)。

(b) 顶层连梁

顶层连梁需在连梁纵筋锚固长度范围内,增加直径同跨中、间距150mm的箍筋。

N=INT[(洞口宽度-50×2)/箍筋间距]+1+INT(laE/150)×2

注:顶层连梁锚固范围计算箍筋时,不需要再加1道箍筋。顶层相邻连梁钢筋连通时,在洞间布置箍筋。首尾两道布置在距洞边50的位置上,箍筋根数算法见“一、综述”之(4)。

四、分布筋

1. 竖向分布筋

(a) 长度算法与墙柱纵筋相似,仅连接长度根据分布筋的规格确定。请参阅“二、墙柱”部分。

(b) 上下层墙厚变化处的特殊构造

当上下楼层墙身厚度变化小于设定值(默认为50mm)时,墙身纵筋钢筋弯折并且延伸到上面楼层与该楼层纵向分布筋搭接。统计中忽略此项长度变化。

当上下楼层墙身厚度变化大于设定值时,下面楼层纵筋弯折于墙内,弯折段长度取墙厚-2×墙保护层,竖直段取到层顶减一倍板保护层厚度处;上面楼层纵筋插入下面楼层1.5laE。

(c) 上层有洞而下层无洞时,在洞下统计竖向分布筋。直段长度为洞下墙高减保护层,弯折段长度为墙厚减两倍保护层。

18. 水平分布筋

(a) 长度计算:

在墙尽端让出保护层厚度后每边弯折15d,即直段长度为:墙身外皮长度-2×墙身保护层厚度。遇到洞口时,水平分布筋自动断开,洞边弯折段取墙厚减两倍保护层厚度。

L=墙身外皮长度-2×墙身保护层厚度+2×15d

(b) 根数计算:

在楼面到底标高最低的暗梁以下,从指定的起点开始,以洞顶、底为界划段。各段上界与起点间距除以水平筋间距,再加一为本段根数。本段起点加本段根数乘以水平筋间距为下段起点。

暗梁范围内如未输入侧面纵筋且指定了“未输入侧面纵筋的暗梁另计水平分布筋”则此部分配筋算法按水平筋,在统计结果中纳入暗梁管理。

19. 墙身拉筋

(a) 长度L=bw-2×墙保护层+弯钩增长值

注:弯钩增长值计算方法请详见钢筋参数设定。

(b) 根数

不按梅花形布置时,对每一部分墙体做如下计算。

INT(水平筋根数×竖向筋根数/INT(拉筋间距/水平筋间距)/INT(拉筋间距/竖向筋间距))

按梅花形布置时,将以上结果乘以2。

第五章 产品技术支持

非常感谢您使用STAT-S软件!为了有助于您更好地开展工作,更方便地使用软件,PKPM向您提供一系列的服务与支持,请您仔细阅读下面的内容,以便使您获得更迅捷方便的服务。

一、 如何与我们联系

如果您在使用STAT-S软件的过程中有疑问或对我们产品有任何想法,可以通过电话、邮件或传真与我们联系。联系电话详见说明书封底。

如果您希望更了解我们的产品及所提供的服务,您可以登陆我们的网站获取更多的信息。

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