学Revit建模外,还可以解决哪些实际问题?

近些年,应用Revit软件的朋友已经是越来越多了,但是除了学Revit建模外,还可以解决哪些实际问题?

第一点,解放“指标表”

在方案阶段,我们总会为各类指标烦恼,每调一下方案,都要重算指标,这样繁琐的工作大家都是视如猛虎,尽量远离。每次方案分配工作,都想着不要落到自己头上。这成了每个设计师的一大痛点。

不过,巧用Revit族和明细表可以顺利解决这一点。

以小区规划为例:小区规划的过程,就是布置各类构建族的过程。各类构建布置完成,相当于各类信息已输入完成。而我们需要的“指标表”,只是用“明细表”功能将自己所需要的信息提取出来而已。这样就做到了无论方案怎么调整,都无需手动计算。

当然,其他各类表格诸如门窗明细表、材料做法表、各类构件统计表等等也是如此。

第二点,解放“对图”

相信很多设计师遇到过各种图纸对不上的问题。CAD绘图方式是纯二维方式表达三维信息且数据源头不唯一,造成很多“对不上”问题,比如平面图与立面图对不上,建筑与结构对不上,土建与幕墙对不上。

这就造成了很多对图的工作量,而且由于设计修改频繁及工期的紧张,对图不可能做到“面面俱到”,这就难免造成错漏碰缺,在后续施工过程中,设计师要出很多变更。

但是Revit强大的三维关联设计,一处修改,处处更新,所有数据源头唯一。让最让设计师头疼的设计修改变得简单,不但大大减少了专业内及专业间对图的时间,也尽量避免了因专业间不一致而造成的变更。做到了“设计一体化”。

省去了平面与立面对图的时间。其他专业间协作原理亦是如此。

第三点,“化繁为简”,提高效率

Revit提供了更加灵活的技术手段,让本专业绘图及专业间的配合更高效。

在工作中我们经常会遇到一些这样的项目:单元对称的住宅楼,左右多称的办公楼等等。在CAD绘图过程中,往往会遇到一些麻烦。

比如想节省时间,只绘制一半,将房间名称、尺寸标注等成块后镜像,但是成块镜像后,字体也镜像了。如下图:

用Revit链接功能结合视图样板功能可以有效的解决这类问题,有效减少了重复工作提高工作效率。

链接的应用有效减少了重复工作。以住宅项目为例:

类似技术手段还有很多,比如一些族的使用,既形象直观又提高了效率。

第四点,解放脑细胞,让沟通变得简单

以往在CAD绘图过程中复杂节点的绘制一般靠想象,而且信息往往掌握在本专业设计人员中,比如遇到复杂点,建筑专业要像每个专业解释一遍相关解决方法。

但是BIM的“可视化”使“外行变成内行,内行成为专家,专家可以回家”。虽然这是句顺口溜,但反映出可视化的作用确实意义非常,能够把抽象的、需要大脑思维分析判断的事物转化为视觉直观地表达。

第五点,让建筑的“颜值”一直在线

二维设计中,这个可能是被说烂了的梗。不过如果有更好的方式能避免这种情况,何乐而不为呢。

BIM的可视化不仅体现在三维模型,而且体现在其前后信息的信息的一致性,即生命周期周期。如果前期方案阶段阶段模型能顺利交接到施工图阶段,并由设计师全程跟踪把控,那方案设计的效果就能被有效的控制。

当然,这种“颜值”的把控不止局限于外立面,对于室内设备的安装也是同样的道理。

我们经常见到这样的车库

但是通过在Revit模型里的“预安装”,通过碰撞检测及管线综合后,车库可以实现这样的效果:

以上这些,只是总结了在工作中体会最深的几个点,还有很多功能的效用不在此一一赘述,我们可以在学习中慢慢实践。当然总结这些也不是说CAD不好,BIM技术无敌,Revit软件毫无缺点。只是在多年的实践中体会到了技术的进步给设计工作带来的效率及利益,觉得值得小伙伴们一试。




看了幕墙BIM的12项应用 | 我打消了劝退的念头

你好!这里是牛侃BIM。

 

幕墙工程作为建筑工程中的一个重要专项工程,很多BIM从业者是比较陌生的。但是BIM技术在幕墙工程中的应用却是比较早的。幕墙BIM应用到底是不可或缺还是鸡肋应用,本期结合一个个具体案例,做一个全面的分享。传统的幕墙设计工具是CAD,以二维为主,偶尔借助CAD自身三维辅助。引入BIM工具后,幕墙的BIM应用主要围绕在参数化和可视化。

01
 幕墙BIM工作必备技能

幕墙专业的BIM应用比其他专业要相对难一些,这个难不在专业知识,而是软件使用门槛及参数化学习应用。由于Revit及Dynamo工具的精细度及处理异形幕墙方面天然的欠缺,使得异形幕墙在参数化处理时必须要借助其余的软件,较为常用的是Rhino平台及Grasshopper工具(下文称GH)和Catia平台及Digital Project工具(下文称DP)。Catia是最理想的工具,可以用于幕墙工程各阶段,毕竟是用来造飞机的,处理幕墙是小cass,但是也有一些明显缺陷,最突出的就是价格昂贵和上手难,一套软件一年的使用费就近百万,这对习惯了教育版用户的国内公司来说,是一笔不小的投入,再者是上手难,它的使用和操作方法完全不同于Revit软件;Rhino平台参数化功能强大,易上手,深化和加工下料方便,但是纯几何建模有几何信息无属性信息,不利于信息数据传递;Revit软件对常规的规整模型具有较好的适应性,易上手,市场占有率高,与建筑设计院数据信息对接好,但也深化能力弱,尤其是异形处理能力弱。因此想用BIM工具来解决幕墙实际问题,这三款软件都需要有一定程度的掌握。

 

针对这三款软件在幕墙行业的应用的优势、劣势及适应阶段,牛侃BIM进行了细致的分析,参见下图。

 

02
 幕墙BIM工作的技术路线

在幕墙BIM工作的开展中,在每个阶段该用什么样的工具呢?经过众多幕墙项目实践,牛侃BIM给出了如下的技术路线。对于规整建筑的幕墙,设计到施工图阶段可在Revit中进行,深化加工及施工阶段可导入Catia或Rhino中完成。对于异型幕墙,在Rhino中完成曲面造型及分析,后导入到Revit/CAD出施工图,深化加工及施工阶段可使用Rhino建立点、线或曲面数据导入Catia进行深化。

 

下图是幕墙 BIM模型建模工作流程:

上图比较复杂,简要说就是根据幕墙方案设计把表皮形体搭建出来,后基于幕墙分格设计进行表皮分格并优化,优化后与建筑师确认,然后根据幕墙系统进行幕墙面板和幕墙龙骨BIM模型搭建,面板龙骨模型与现场实际结构合模后,如有碰撞则进行面板龙骨模型调整,最后提取面板龙骨数据并出加工图。

03
 方案/设计/深化阶段幕墙这么做

 

异形幕墙方案设计时,常需要多方案比对,传统设计依靠CAD无法参数化操作,更无法快速生成多个方案,有了参数化工具后,通过对参数(或自定义参数)的调整可以快速生成多个方案,并且是可视化的方案。这对幕墙的设计工作是有极大意义的,是名副其实的三维设计,先有模型再有图纸。

 

 

如上图,是对一个异形幕墙多方案分格的对比,通过GH参数化设置不同“最大宽度”的数值,可以即时得到多种方案。

 

方案设计阶段,设计师比较关注异形幕墙的不同曲率和翘曲度的分布位置。传统设计比较难快速统计不同翘曲度区间的分布位置,但在Catia或者Rhino中可以快速的对幕墙形体、板块进行翘曲区间分析。

 

 

上图中,红色表示翘曲度小于20°的部位,黄色表示在20~50°之间,洋红色表示在50~75°之间,蓝色表示大于75°的部位。利用颜色即可对区域快速区分。

 

方案设计阶段,利用可视化特性,通过局部幕墙大样三维建模对幕墙系统的拼接关系、加工可行性或者施工安装可行性进行论证分析,如下图。

 

 

异形幕墙面板分割尺寸多非标,利用参数化设计工具可以快速划分非标幕墙面板并优化,还可以快速统计非标面板尺寸及信息。

 

上图中设计师利用参数化工具,可以快速调整面板角度,上图是异形幕墙方案阶段的表皮曲面分割,设计师将面板角度调整为70°,调整划分后的结果如下图。

 

方案设计阶段利用参数化工具对幕墙面板工程量进行统计,方案阶段的工程量辅助前期的一个成本估算,对准确度的要求没有那么高,因此用Revit来统计工程量即可。

 

这里需要说明一点幕墙面板工程量的统计与常规主项工程的工程量统计不同,不牵扯过多的算量计价规则,工程量即为实际量,采购就以实际量采购,可以用软件进行实量统计。因此用BIM进行的工程量统计是有意义的。有了工程量,进而可以快速生成物料清单和成本清单,对项目幕墙工程的投资造价进行分析。下图即为通过DP工具生成的物料清单和成本清单。

 

 

 

施工图设计阶段借助模型可视化特性进行模型错漏碰缺核查,一方面核查自身幕墙系统,另一方面核查与其他专业的碰撞。

 

 

传统CAD设计制图,构件图、节点图、详图绘制复杂,平立面单独无关联,修改起来无法实时联动,BIM三维设计可以实现模型数据的实时关联。

 

 

平立面图联动生成及修改问题的解决是BIM设计明显优于传统设计的一点。不仅是在幕墙设计制图的痛点,亦是其余各专业设计制图的痛点。平立剖面图的生成是基于同一个模型,在其中一张图纸中做了调整,其余图纸会自动调整。这一点对设计来说在效率上绝对是一个加分项。

 

幕墙设计、加工及施工过程中数据庞大,传统方式对数据的提取及输出都很困难,但利用参数化工具,可以实现一键导出,极大提高数据处理效率。传统统计提取靠人工,效率低且容易出错,往往一个小错误会联带一大片的错误。

 

深化设计阶段,BIM模型的参数化设置,幕墙面板自适应生成,可以一键导出幕墙系统的面板等相关的加工、定位数据。

 

 

在加工阶段,需要导出详细的加工数据,如下图,可以利用Catia中DP工具对复杂面板进行参数化编程,批量生成面板加工展开尺寸数据,指导面板加工。

 

 

如果没有参数化工具,这成千上万的幕墙面板都需要人工进行统计,该是一个多么大的工作量啊。

 

除了幕墙的面板数据一键生成,幕墙型材的加工数据也可以一键生成。

 

04 
安装施工阶段幕墙BIM这么做

幕墙安装极大依赖现场土建的施工条件,如果土建施工存在误差,对幕墙完美安装存在很大的挑战,如果误差较大,按照设计图纸下料安装则会出现问题。传统施工时会对土建的条件进行复核,借助仪器人工对有限范围的某些点进行测量,提取现场信息不全面。随着技术的发展,借助三维扫描仪可以对现场土建条件进行扫描,对扫描数据赋予坐标值,一方面可以提取任意一点的坐标数据,另外也可以将扫描点云模型与幕墙的预下料的深化模型进行匹配,找到偏差,及时修正预下料模型,使下料准确。

 

 

这是三维扫描在建筑工程中一项有价值的应用,使现场和模型的贴合度更好。

 

幕墙构造爆炸图可以快速生成,诠释复杂节点安装工艺,不仅可以辅助加工下料,也可以作为可视化交底使用。

 

 

施工安装阶段利用BIM参数化工具,可以提取模型中龙骨埋件的安装定位点,并可以一键导出,直接用于现场的定位安装。

 

 

同理也可以一键输出幕墙面板的安装定位点,指导现场形状复杂的板块定位安装。

 

施工安装过程中,可将每日进场的材料反馈到BIM模型中,实时跟踪幕墙材料的安装管理情况,用颜色加以区分,同时也可以将现场的安装进度录入到模型中,也以颜色区分,这便可以知道施工的进度。在Revit中通过设置过滤器可以快速的用颜色进行区分。(点击查看)

 

05
 结语

上文从设计施工阶段介绍了幕墙BIM的一系列应用,可见BIM在整个幕墙工程中不可替代,尤其是异形幕墙,有着很深的应用价值。

 

在BIM概念引入中国时,三维建模软件及参数化已经有了,比如Tekla软件,为钢结构的设计深化及下料而生。随着BIM大概念的提出,进一步完善和强化了各专业的BIM思维及BIM应用,目前国内将Tekla应用于钢结构也称为BIM应用。

文章完……

注:图片仅供交流学习使用,严禁用于商业用途。




景观石材知识大全,新手必看!

 天然石材是古老的建筑材料,具有强度高、装饰性好、耐久性高、来源广泛等特点,这一古老的建筑材料在人类园林史上一直占领一席之地。由于现代开采与加工技术的进步,使得石材在现代景观中得到了广泛的应用。本文从石材的分类入手带您了解天然石材。

一、天然石材的分类

景观中常见天然石材有:花岗岩、大理石、砂岩、板岩等。
1、天然花岗岩
花岗岩质地坚硬、耐磨 、耐压、耐火、耐酸、耐碱及腐蚀气体的侵蚀 。多数只有彩色斑点,还有的是纯色,花纹变化小,可拼性强,使用范围较广。
a、常见国产花岗岩按花色可分为红、黑、绿、灰、白、黄等六大系列。其中花色比较好的列举如下:
(1)红色系列:福建的鹤塘红(桃花红)、番茄红、罗源红、虾红;四川的四川红、中国红;广西的岑溪红、三堡红;山西灵邱的贵妃红、桔红;山东的乳山红、将军红、泰山红、石岛红、石榴红;广东的阳江红;新疆的新疆红(天山红);广西的枫叶红、桂林红;台湾的台湾红等。
(2)黑色系列:福建的芝麻黑、福鼎黑、玄武黑;内蒙古的黑金刚、蒙古黑、鱼鳞黑;山东的济南青;河北的中国黑等。
(3)绿色系列:山东泰安绿、高明绿;江西的豆绿、浅绿、菊花绿;安徽宿县的青底绿花;河南的浙川绿、森林绿等。
(4)灰色系列:福建的芝麻灰、珍珠灰;山东的鲁灰、章丘灰;台湾的台湾灰等。
(5)白色系列:福建的芝麻白;湖北白麻;山东白麻;江西的珍珠白等。
(6)黄色系列:福建的锈石;新疆的卡拉麦里金;山西的菊花黄;湖北珍珠黄麻;山东莱州的黄金麻等。

b、常见进口花岗岩有:
沙特阿拉伯:黄金钻、吉达红;
南非:南非红等;
巴西:幻彩绿、墨绿麻、女儿红、珊瑚红等;
印度:印度黑金沙、克什米尔金、幻彩红、印度红、印度金丝麻等;
美国:美国灰麻、美利坚白麻等;
英国:英国棕等。

2、天然大理石
大理石原指产于云南省大理的白色带有黑色花纹的石灰岩,剖面可以形成一幅天然的水墨山水画。古代常选取具有成型的花纹的大理石用来制作画屏或镶嵌画,后来大理石这个名称逐渐发展成称呼一切有各种颜色花纹的、用来做建筑装饰材料的石灰岩。白色大理石一般称为汉白玉。天然大理石组织细密、坚实、可磨光,颜色品种繁多,由美丽的天然颜色,硬度比花岗岩小,但由于不耐风化,故较少用于室外。

3、砂岩
砂岩是一种沉积岩,主要由砂粒胶结合而成的,绝大部分砂岩是有石英或长石组成的。砂岩颗粒性强,表面有波浪型纹理,质感较为柔和细腻,颜色和沙子一样,可以是任何颜色,最常见的是棕色、黄色、红色、灰色和白色。砂岩孔隙大吸水率较高,容易吸污,易滋生微生物,材质硬度低较脆,铺装慎用,通常适用于立面贴饰。

4、板岩
板岩是具有板状结构,基本没有重结晶的岩石,是一种变质岩,原岩为泥质、粉质或中性凝灰岩,沿板理方向可以剥成薄片。板岩的颜色随其所含有的杂质不同而变化,含铁的为红色或黄色;含碳质的为黑色或灰色;含钙的遇盐酸会起泡,因此一般以其颜色命名,如绿色板岩、黑色板岩、钙质板岩。板岩的硬度都比砂岩好但低于花岗岩。一般适用于立面贴饰及小面积人行道铺装。


二、天然石材的表面

常见天然石材的表面有:
1、火烧面
表面粗糙,生产时对石材高温加热,晶体爆裂,快速冷却形成粗糙火烧表面,是花岗岩最常见的饰面种类,景观设计中铺装最常用的饰面材料。

2、抛光面
表面非常的平滑,高度研磨抛光,有高光泽的镜面效果。花岗岩、大理石和石灰石通常含天然晶体,经抛光处理这些晶体反射光线而使石材表面有光泽,但需要不同的维护方式以保持其光泽。

3、哑光面
石材的镜面光泽度很低,一般低于10度。

4、自然面
自然面表面粗糙,不过不像火烧那样粗糙。一般来讲自然面石材指的是没有经过任何处理,自然形成的面,是石材中天然形成的面,如板岩的板理,花岗岩的节理等等。但市场上讲的自然面是指劈裂敲击断裂而形成的自然起伏的面,因此也称自然劈裂面或劈裂自然面。

5、剁斧面(斩假面)
也叫龙眼面或斩假面,是用斧剁锤打在石材表面上,形成非常密集的条状纹理,有些像龙眼表皮的效果,可选择粗糙程度,中式园林中常用的饰面。

6、荔枝面
表面粗糙,凹凸不平,是用凿子在表面上密密麻麻的凿出小洞,有模仿水滴经年累月的滴在石头上的一种效果。

7、机切面
直接由圆盘锯、砂锯或桥切机等设备切割成型,表面较粗糙,带有明显的机切纹路。

8、蘑菇面
一般是用人工劈凿,效果和自然劈相似,但是石材的天面却是呈中间突起四周凹陷的高原状的型状。

9、拉丝面
石材拉丝面也叫机刨面,在石材表面上开一定的深度和宽度的沟槽,是石材的一种特殊的加工工艺,能够起到防滑跟纹理特别的质感。


三、天然石材在园林景观中的应用

1、内、外饰面材,不承受任何机械荷载。

2、承受一定荷载的挡墙、石驳、椅凳、路面、台阶的材料,要求此类石材具有较好的耐风雨和物理力学性能。

3、大型纪念碑、塔、柱、雕塑、铭牌、孤赏石等自身承重的景观石材。


四、天然石材的常用尺寸

天然石材的常用尺寸如下:
1、一般装饰板材标准尺寸
a、弹街石:
一般弹街石尺寸约为100mm*100mm*100mm上顶面呈现正方形,弹街石如在人行道铺砌,厚度可以减至50mm,如作为贴面厚度为20mm甚至更小。
b、平整石:
按设计尺寸。
c、蘑菇石:
一般蘑菇石尺寸长1000mm~1200mm,宽500mm~600mm,厚度100mm~130mm。
d、毛面石板:
一般毛面石板长1000mm~1200mm,宽500mm~600mm,厚度30mm。
2、一般板材常用厚度
薄板10mm厚,一般20mm厚,幕墙干挂30mm厚,蘑菇石铺地30mm~50mm,桥面装饰板材50mm厚以上,常用复合板20mm厚,其中面材料(大理石、花岗岩)3mm厚、底板(石材、瓷砖、铝蜂窝板)17mm厚。




Revit协同设计模式有几种?Revit工作集协同设计模式你知道吗?

目前该协同设计模式应用最为广泛,非常适用于专业内部以及建筑单体或者子项体量较小、数量较少的项目(比如建筑主体附带门卫室、垃圾房之类)。由于采用同一套样板和标准,各专业协同设计效率很高,中心文件与多个本地文件之间信息可双向传递(Revit命令:同步),确保数据及时更新。

图1 Revit同步命令界面

该协同设计模式工作集之间可借用权限编辑对方的模型,所以对工作集的权限管理机制要求较高。在建筑单体中多以专业和垂直分区划分工作集,比如地下室、裙房、标准层及屋顶各自一个工作集。根据项目具体情况,为了方便设计,工作集可再次按照系统或构件类别细分,比如给排水专业可分为消防系统、非消防系统;建筑专业可分为幕墙、土建等。

工作集划分的越清楚对协同设计越有利,效率越高。但根据实践,并非工作集越多越好,主要原因在于这对协调要求极高,一旦管理不好,反而容易出现模型工作集归属错误的情况;另一方面,随着设计的不断深化,模型文件越来越大,与中心文件同步需耗费更多时间,硬件负担也随之加重。Revit中同步操作呈现唯一性,即无法多个设计师同时同步,必须有先后顺序,而且在同步过程中其他成员的编辑工作会出现卡顿甚至无法编辑。综合以上,工作集的划分视具体情况而定。

俞侃 仅供学习交流 版权归原作者所有




Revit幕墙转角连不上怎么办?Revit如何使幕墙的转角处完美连接?

内容来源:施加咨社

Revit幕墙转角连不上怎么办?相信有小伙伴遇到过这样的问题,那么我们怎么做才能使Revit幕墙的转角处完美连接呢?接着往下看就知道了!

在绘制不同方向的幕墙时,它们的转角处连接存在着很大的瑕疵。

那这种情况下我们该怎么办呢?只需要一步:修改幕墙嵌板,就能搞定。

点击建筑选项卡中的墙按钮,点击编辑类型。

将族修改为基本墙,将类型修改为常规200。

点击复制,重命名为玻璃幕墙,点击编辑。

将材质修改为玻璃,将厚度修改为20。

先退出绘制模式,切换到立面视图。

我们任意选中一块幕墙嵌板,右键单击选择全部实例,在整个项目中。

将类型修改为新建的玻璃幕墙。

再回到三维视图观察一下,完成。




如何在Revit中的曲面墙上绘制部分幕墙?

如何在Revit中的曲面墙上绘制部分幕墙?下面就为大家讲解一下。

BIM在设计阶段的应用已逐渐成为趋势,作为BIM设计模型的后价值之一,BIM在造价领域的应用逐渐受到建设方的关注。过去,我们常常采用Revit辅助算量,通过Revit本身具备的明细表功能,把模型构件按各种属性信息进行筛选、汇总,排列表达出来。Revit中当幕墙绘制在弧形墙体上时,不会像直面墙一样,可以利用嵌入在墙上绘制部分的幕墙,可以任意控制幕墙的大小。

  当你遇到这种问题该如何利用小技巧解决呢?接下来小编教你们绘制一个弧形墙上的部分幕墙。

  我们先通过利用起点终点半径弧工具绘制一个弧形的幕墙,打开属性面板,将网格设置布局设置成固定距离。

  再利用tab键选中幕墙网格,通过属性面板下拉,可以找到一个实体的替换,我们可以根据自己的需要选中要改成实体的网格,只留下部分幕墙就可以啦。




在Revit中如何生成树状图形?

1.新建公制体量,设置立面为工作平面,放置三个参照点,并对下面的点进行等分。

2. 在复制两个参照平面,同样放置三个参照点。

3. 分别使用样条曲线进行连接,如图所示。

4.选择三个样条曲线并生成形状,对形状分割表面,如图所示。

5.选中分割后的表面将节点打开。

6.新建自适应公制常规模型,放置11个点并自适应,如图所示。

7.设置1点的水平面为工作平面,使用参照线下的样条曲线进行连接,一共是五条线,如图所示。

 

8.在线上放置点,并设置点的垂直方向为工作平面,创建放样形状,如图所示。

9.载入到公制体量中,按照参照点的顺序进行放置,如图所示。

关于无法创建幕墙嵌板的解决方法

在无法支撑小嵌板或竖梃的布局中创建玻璃斜窗或幕墙图元时,可能会出现此错误。

错误:无法创建幕墙嵌板。 面板或竖梃可能太小。

问题:嵌板上的水平和垂直幕墙网格没有恰好在某点相交,从而在主嵌板内产生小的三角形嵌板。 因为三角形面板太小,无法精确地重新生成该三角形面板。 当放置幕墙网格时或者移动幕墙网格导致显示小三角形面板时,可能会导致此错误。 此外,如果创建了垂直网格,然后放置的水平栅格没有捕捉到垂直网格,也可能显示三角形。

解决方案:取消网格的放置和/或移动。 在玻璃斜窗中分割嵌板时,最好是先放置水平的幕墙网格,然后将垂直网格捕捉到水平网格上。




revit幕墙嵌入墙体怎么做?Revit中幕墙嵌入普通墙的教程步骤

    在建筑面板中找到并点击“墙”选项,在下拉菜单中选择“墙:建筑”。

    如图一

    图一

    在属性中选择幕墙并编辑类型。如图二

    图二

    在打开后的菜单中勾选“自动嵌入”选项并确定,新画的幕墙才会自动将已经画好的实体墙自动打断。如图三

    图三

    绘制前编辑好幕墙的信息,因为幕墙“定位线”没有多种选项,只能是核心层中心线,只需将“底部限制条件”和“顶部约束”设置好就可以布置了。如图四

    图四

    如图五所示,选择好所需要的起点与终点后沿既定路线画出幕墙路径。

    图五

    如图六所示,即为打断了实体墙的幕墙。

    图六

   

    

    

  

  

  




Revit怎么绘制弧形幕墙?需要哪些操作步骤?

在使用Revit软件时,有的网友表示自己还不会绘制弧形幕墙,为此,今日小编就分享了Revit绘制弧形幕墙的操作教程,有需要的朋友一起来学习一下吧,相信对大家一定会有所帮助的。

打开Revit软件,先使用“建筑”选项卡下的“墙”命令,绘制一段弧形墙,在使用“墙”命令下面的“幕墙”类型在刚刚绘制的墙上绘制弧形幕墙,我们会看到绘制的弧形幕墙依然是直线的,怎样调整呢?

  选中幕墙,单击属性栏的“编辑类型”进入到类型属性对话框,将“垂直网格”中的“布局”参数值设置一个值进行调整即可(除了“无”其他值都可以)。

  点击“确定”后会发现幕墙已经变成了弧形,但是没有剪切墙体,回到类型属性对话框,勾选“自动嵌入”即可自动剪切墙体。

  上面就是小编为大家带来的Revit绘制弧形幕墙的操作教程,一起来学习学习吧。相信是可以帮助到一些新用户的。




revit竖梃族在哪里?Revit项目没有竖梃族的解决方法

    Revit项目没有竖梃族解决方法

    在Revit中分可载入族、系统族和内建族,竖梃就属于内建族的一种。

    一般情况下项目样板中都会有默认的竖梃族,但有可能你就不知道什么原因使这个竖梃族不见了,那么我们该怎么在项目中创建自己想要的竖梃族呢?

    前期准备

    首先打开你的项目(自己原来的项目),在同一个程序中用默认建筑样板新建一个项目(项目1)。

    然后在新建的项目中,创建一个新的幕墙类型,创建的幕墙需要在类型编辑器中将垂直网格或者水平网格按照一定规则生成,在将水平竖梃垂直竖梃的内部、边界1和边界2都按照自己想要的类型进行设置。

    共享方法

    复制的方式:1.以前期准备中创建的新的幕墙类型绘制一面幕墙,然后选择所有幕墙网格线和嵌板,复制到剪切板。

    2.视口转换到自己原来的项目,在修改命令下的剪切板中选择粘帖,选择与选定的标高对齐。

    3.此时自己的项目中多出了绘制的幕墙,羡慕

    传递项目标准的方式:

    1.视口转换到自己原来的项目。

    2.点击管理面板下的传递项目标准。

    3.选择要复制的项目,复制自项目一,放弃全部,选择幕墙类型,确定。

   

    

    免费Revit教学视频

  

  

  




Revit中如何制作镂空砖?关于镂空转制作

Revit中制作镂空砖的方法(本例对尺寸未作要求)

对于镂空叠砖的墙面,可用窗的族制作、在墙面上挖洞等方法。但如遇到工程量很大时,想要再修改,那将是非常的不方便

因此本例中提供“幕墙+体量+自适应族”的方法制作做镂空砖,有效的解决上述问题。结果如图所示。

  具体步骤如下及概念分析如下:

  1.新建墙体及幕墙,并将幕墙自动嵌入到墙体中

  2.创建内建体量,并分割其表面,再选择1/2错缝

3.创建“基于填充图案的公制常规模型”,并对其表面进行更改

4.添加参照点并使用参照线连接

5.添加宽度参数,并生成模型,更改其材质。

6.将该族载入到项目中,并对间距进行微调,达到如下图所示结果

建模填充图案构件:了解建模过程可以有效地改进填充图案构件的概念设计。

尽管默认的平铺参照点不会水平移动,但是可以在样板参照线上添加驱动点来改变几何图形。通过绘制的线和几何图形,创建拉伸、形状和空心形状来给出构件尺寸标注。

尽可能将边界平铺条件设置为“空”或“悬挑”。如果设置为“部分”,文件的大小以及由此带来的内存需求会增加。在这种情况下载入填充图案构件以及修改已应用了填充图案构件的概念体量时,花费的时间会比预期时间长。

选择在处理闭合形状时将会无缝联锁的填充图案。

使用多个视图窗口进行处理,使填充图案构件族的设计工作流更加便利。




Revit2021中10个提升效率的Dynamo节点(下)

本文来源于公众号“三三岛”的“宋姗”

输入墙和柱,通过Element.Areed判定是否为连接关系,如果是,则通过Element.UnGeometry取消墙和柱的连接关系。

输入端IncludeOpenings为True,表示获取依托于墙创建的门、窗、洞口。

输入端IncludeShadows为True,则当两面墙连接时(通过“修改”->“几何图形”->“连接”),并且门放置在连接墙之一上时,可通过该节点,获得门图元。

输入端IncludeEmbeddedWalls为True,表示获取依托于墙创建的整个内嵌墙或幕墙。

输入端IncludeSharedEmbeddeds为True,获取依托于内嵌墙创建的门、窗或其他插入对象。

输入墙和柱类别,通过该节点获取到所有与该墙为连接关系的柱图元。

通过Element.SetPinnedStatus将输入的墙锁定,输入端pinned为True时锁定,为False时解锁。通过Element.IsPinned判定图元是否已锁定。




Revit中关于幕墙竖梃的连接形式

    在建模过程中,可能会出现竖梃连接不合理的情况,如下图。此时,可以通过切换竖梃的连接方式来解决这个问题。

    1.选中竖梃,单击竖梃上出现的小按钮,即可切换竖梃的连接方式。(两个按钮分别代表竖梃左右两端的连接)。

    2.如果需要批量修改竖梃的连接方式,我们可以选中幕墙→单击鼠标右键箭头→选择竖梃,即可切换竖梃的连接方式。




revit预制构件建模怎么做?REVIT预制面板建模的最佳方法

    像Revit中的大多数情况一样,有很多方法可以实现预期的结果。以斜接梁为例。对预制板进行建模是另一个典型的例子。我工作的很多建筑物都有预制板,而我作为一个结构绘图员来模拟和设置每个面板。有时候这很简单,每个面板都是相当长方形和均匀的,但是有时面板会很复杂,有很多空隙和台阶。本博客文章将介绍在Revit中可用于对预制面板进行建模的每种方法的优缺点。

    REVIT使用拆分与间隙的预制面板(禁止连接)

    通常情况下,我们将把预制墙模型化为连续的模型,随着我们进行到开发或详细设计,我们将开始将预制墙分割成单个的面板。一个简单的方法是使用SplitwithGap工具。这可以在修改选项卡上找到。我们所做的只是指定关节间隙尺寸,然后单击我们想要分割的预制墙上的位置。

    在墙上的连接,你可以使用“不允许连接”来分隔角落的面板。只需右键单击墙的末端(在计划中),然后选择不允许加入。这阻止了想要连接在一起的墙壁。

    优点:

    这是非常容易的,创建准确的间隙尺寸,每个面板是一个单独的墙(用于标记个别面板),垂直和水平拆分,

    缺点:

    真的只对简单的面板有用,

    使用显示REVIT预制面板

    要使用“显示”对预制面板进行建模,我们需要处于剖面或立面视图中。在结构选项卡上,单击Wall按钮上的下拉列表并选择Wall:Reveal。

    接下来选择水平或垂直放置,然后在您想要接合的位置点击墙壁。选择你刚刚做出的Wallsweep,然后编辑类型属性。在这里你可以选择你的面板连接的配置文件。

    要创建此配置文件,请从“配置文件”族模板开始。

    优点:

    非常容易做,创造准确的缝隙维度和外形,垂直和水平的联接

    缺点:

    您必须创建一个配置文件(额外的步骤),一个连续的墙,所以不能标记每个面板

    REVIT使用零件的预制面板

    使用零件创建预制面板非常独特,因为墙体保持不变-但在每个视图中,您可以选择显示所创建的零件(面板)或原始墙体。

    首先,选择预制墙,然后单击修改墙选项卡上的创建下的零件按钮:

    接下来,点击分割零件然后编辑草图。在这里,您可以在面板关节的位置(蓝色虚线之间的草图)中绘制草图:

    在属性栏中,您可以选择将间隙尺寸应用到每个关节,和/或应用一个配置文件:

    要创建此配置文件系列,请从“分区配置文件”系列模板开始。

    不要忘记在每个视图中指定是否要显示部件(面板),显示原始墙或显示两者:

    优点:

    这很容易,创建准确的间隙尺寸,可以应用间隙轮廓,可以标记部件(每个面板),每个面板都有自己的形状手柄,因此可以是不同的厚度等。

    缺点:

    必须在每个视图中指定部件的可见性,

    REVIT预制面板使用幕墙

    要使用此方法,您需要创建预制幕墙。将窗帘面板设置为预制墙(或只是具有正确厚度的混凝土墙)。

    然后,您可以根据需要设置垂直和水平网格。例如,如果您需要的面板宽度最大为2.4米,则可以将垂直网格布局更改为“最大间距”,将间距更改为“2.4米”。现在,当你模拟你的墙壁,每个面板将是相等的宽度不超过2.4米宽。或者,您可以使用“窗帘网格”工具来指定您自己的网格。

    要制作接缝,创建一个宽度为所需间隙尺寸的幕墙竖框。只是隐藏在幕墙竖框在你看来,你将留下只能用正确的空白面板。您可以使用编辑配置文件来创建空洞或不同的墙面配置文件。

    优点:

    相当容易设置,创建准确的缝隙尺寸,可以为面板设置固定数量或最大宽度,可以标记单独的面板(窗帘面板标签),可以使用墙壁开口或编辑轮廓创建空隙,

    缺点:

    面板间隙实际上是一个你不得不隐藏的幕墙竖框,你不能在面板中建模钢筋

    REVIT使用空隙的预制面板

    我用这种方法来制作复杂的面板。基本上你有一个预制墙,并创建一个代表每个开放的就地Void。

    我们通过创建一个“模型就地组件”来实现这一点,这个组件在组件下拉菜单的Structure选项卡中找到:

    接下来选择一个类别(我通常使用通用模型或墙),并给它一个名称(我通常称之为“网格(无论)PC开口”)

    现在,我们都建立在一个高度或部分视图中创建一个空的挤出:

    根据需要绘制所有开口和面板接头。完成后,点击绿色的大勾号,然后选择Cut-Geometry。确保虚空实际上穿过并削减你的墙。现在只需点击刚刚创建的Void,然后在想要分割的墙上:

    点击大绿色勾号并完成模型。全做完了!

    优点:

    易于控制,您可以使用草图工具来创建任何形状的空隙,多个开口由一个原位空隙控制,适用于复杂的面板系统

    缺点:

    一个连续的墙不能标记每个面板,如果其中一个面板改变到不同的厚度,会是一个痛苦

    REVIT预制面板使用墙壁开口

    您可以使用墙开口创建矩形空隙,以分隔面板(间隙)或创建窗户和门洞。您可以通过选择预制墙,然后在“修改墙”选项卡上选择“墙打开”来执行此操作。这会提示您创建一个矩形开口,您可以通过推拉箭头或编辑临时尺寸来进行编辑。

    优点:

    很容易,有很多空隙的面板

    缺点:

    只有矩形的空洞,不能使用素描工具,开口很奇特,所以需要拼凑成多个。

   

    

    

  

  

  




Revit插件有哪些?国内外好用的Revit插件汇总

    从点灯熬油画图纸的手绘时代,到披星戴月的CAD时代,再到星罗棋布的BIM时代。因为科技的进步,加班的脚步也一刻未曾停止过。插件是用来提高工作效率的,因此找一款好用的Revit插件是相当重要的,用好了就会让你工作起来爽到飞起,用不好则形同嚼蜡。这次就给大家介绍介绍哪些Revit插件比较好用?Revit插件有哪些?

    Dynamo

    可以大大提高工程师处理数据的能力,跟参数化设计可以完美结合。在Revit2017版里面已经成为标配了,也从侧面印证这个插件真的很牛。

    CoinsAuto-SectionBox

    这是目前国内外用户推荐最多的插件。这个插件让剖面框更好用了。即使Revit2016引入了ionBox这个相似的应用。

    Ideate BIM Link

    你是否经常使用Excel?想要在Revit模型中导入和导出Excel数据?试试IdeateBIMLink。这个工具在Excel和Revit之间创建一个连接,这样用户就可以更轻易地获取数据并在Excel中进行修改了。

    橄榄山插件

    帮你提高作图速度,功能多,如:柱翻模、梁翻模、批量建板、批量改类姓名以及多构件改名等。单项翻模功能只需用CAD把图纸做好,链接进来,识别后稍作修改,避免了大量的重复工作。一层以200条梁为例,如果未使用橄榄山插件,可能需要一天,但是使用了插件后,可能在半小时之内完成,极大地提高了工作效率。

    Revit To LumionBridge

    帮助你将Revit模型导入lumion中进行渲染。并且能将lumion的材料添加并保存到LiveSync项目中,实时材料同步和可视化。

    型兔BIMto云族库

    注册并关注微信公众号就可以免费使用,每周三都有更新,让用户随时拥有最新的云族库,相对下载快又轻量,最重要的是免费啊,缺族党的心头好有木有!

    MagiCAD

    双平台软件可提供通风、电力和管道设计的机电BIM解决方案,强大的绘图和计算功能,能够得出精确的BIM模型。可以说是Revit里的高速公路,简单、流畅、各种快,在机电深化这块算是其他插件望尘莫及的了。

    族库大师

    是一款互联网与本地客户端结合的revit插件,每次打开都能看到实时更新的族列表。主要是为用户提供设计工作中常用的族文件下载,快速导入设计项目,辅助工程设计工作。

    Fuzor

    出漫游视频是没问题的,和revit实时对接,更好的是还能导出exe文件,就算演示电脑没安装也能用,不过在动画方面的功能少一些。

    Autodesk RevitExtensions速博插件

    结构及钢筋插件,能够扩展和提升软件功能;集成的Web服务,能够加强合作,支持可持续性设计。可靠的设计内容,例如能够丰富可视化和渲染功能的专用库和其他工具。做钢筋的基本都知道,但是有些功能不够完善有待提高。

    呆猫幕墙插件

    该插件包含了实用的图纸管理功能,涵盖了族管理、自动幕墙、房间装饰模型生成、CAD转Revit、房间图纸生成等,支持对族进行统一的管理、删除和更新等,同时还可以批量对图纸文件进行转换,是您制图的好帮手。私人大神团队出品,功能虽然不多,但是都是很实用,专门解决幕墙建模效率问题,一个小而美的程序。

    当然了,千人有千面,同一款插件有人觉得好用至极,有人也会觉得鸡肋无比。但无论是族库类、设计类、翻模还是综合类,用你需要的就是最好的。

    那么你正在使用哪些插件呢?




Revit嵌入墙体怎么做?Revit关于幕墙嵌入实体墙的几种方法

幕墙嵌入实体墙的方法,我们最常用的方法就是直接在编辑类型里面勾选“自动嵌入”,如图一、二。

    图一

    图二

    还有一种方式:在“修改”栏中选择“剪切”再分别选择实体墙和幕墙,即完成了剪切,如图三、四。

    图三

    图四




Revit软件使用技巧——巧移斜向幕墙网格

问题:我们可以为幕墙添加任意间距的水平和垂直的网格线,但是对于斜向网格线我们却只能通过设置其实例属性中的角度来控制其生成一系列等间距的斜向网格,那么如果遇到不等间距的斜向网格线我们应该如何绘制呢?

(1) 我们可以通过以下操作来实现以上问题:

(2) 首先通过设置幕墙的水平以及垂直网格样式的角度来为我们的幕墙上添加一系列斜向的幕墙网格,如(图-1)所示。

图-1

(3) 然后选中并单击一根我们需要移动的幕墙网格,通过左键单击将出现的“禁止或允许改变图元位置”的如(图-2)所示的小图钉去掉。

图-2

(4) 此时,如果我们直接修改如(图-3)所示的临时尺寸来驱动我们的斜向幕墙网格的话会出现如(图-4)所示的报错信息。

图-3

图-4

(5) 正确的方法应该是选择一根欲移动的网格,并用鼠标将其直接拖拽一段距离如(图-5)所示,再将出现的临时尺寸通过点击变为永久尺寸。

图-5

(6) 此时我们便可以再次单击刚才解锁的网格线通过激活其临时尺寸对它进行精确地位置控制如(图-6)所示。

图-6 

(7)如果我们需要再添加一根与已有网格线平行的新网格线,我们切不可用复制命令来操作,如果用复制命令则会弹出如(图-7)所示的报错对话框,正确的方法是通过CTRL键+鼠标左键选择一根网格线作为底图然后拖拽一定距离,这样就能新添加一根网格线,此时我们就可以用第四步介绍的方法为我们的新网格线进行精确定位了。

图-7




什么?搞工程造价的你还不会算建筑面积?

关于《面积》GB/T50353-2013建筑面积计算数据比较多,哪些计算全面积?哪些计算一半面积?哪些不计算面积?很容易混淆,下面特找来建筑面积计算相关数据总结说明,供大家参考!

01计算全面积

1. 建筑物的建筑面积,结构层高在2.20m及以上;

2. 局部楼层(有围护按围护,无围护按底板),结构层高在2.20m及以上;

3. 建筑物架空层、坡地吊脚架空层,结构层高在2.20m及以上;

4. 厅、大厅内设置的走廊,结构层高在2.20m及以上;

5. 地下室、半地下室,结构层高在2.20m及以上;

6. 门斗有围护结构,结构层高在2.20m及以上;

7. 建筑物顶部的、有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房,结构层高在2.20m及以上;

8. 建筑物内设备层、管道层、避难层等有结构层的楼层,结构层高在2.20m及以上;

9. 形成建筑空间的坡屋顶,结构净高大于2.1m;

10. 场馆看台下的建筑空间,结构净高大于2.1m;

11. 围护结构不垂直于水平面的楼层,结构净高在2.10m及以上;

12. 有顶盖的采光井应按一层计算面积,且结构净高在2.10m及以上;

13. 有围护结构的舞台灯光控制室,结构层高在2.20m及以上;

14. 附属在建筑物外墙的落地橱窗,结构层高在2.20m及以上的;

15. 在主体结构内的阳台;

16. 建筑物间的架空走廊,有顶盖和围护设施;

02计算一半面积

1. 建筑物的建筑面积,结构层高在2.20m以下;

2. 局部楼层,结构层高在2.20m以下;

3. 建筑物架空层、坡地吊脚架空层,结构层高在2.20m以下;

4. 门厅、大厅内设置的走廊,结构层高在2.20m以下;

5. 地下室、半地下室,结构层高在2.20m以下;

6. 门斗有围护结构,结构层高在2.20m以下;

7. 建筑物顶部的、有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房,结构层高在2.20m以下;

8. 建筑物内设备层、管道层、避难层等有结构层的楼层,结构层高在2.20m以下;

9. 有围护结构的舞台灯光控制室,结构层高在2.20m以下;

10. 附属在建筑物外墙的落地橱窗,结构层高在2.20m以下;

11. 窗台与室内楼地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m及以上的凸(飘)窗;

12. 门廊、有柱雨篷、无柱雨篷的结构外边线至外墙结构外边线的宽度在2.10m及以上;

13. 围护结构不垂直于水平面的楼层,结构净高在1.20m及以上至2.10m以下;

14. 有顶盖的采光井应按一层计算面积,结构净高在2.10m以下的;

15. 形成建筑空间的坡屋顶,结构净高1.2~2.1m;

16. 场馆看台下的建筑空间,结构净高1.2~2.1m;

17. 有顶盖无围护结构的场馆看台;

18. 出入口外墙外侧坡道有顶盖部分;

19. 建筑物间的架空走廊,无围护结构、有围护设施的;

20. 有围护设施的室外走廊(挑廊)、有围护设施(或柱)的檐廊;

21. 室外楼梯;

22. 在主体结构外的阳台;

23. 有顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站;

03不计算面积

1. 形成建筑空间的坡屋顶,结构净高小于1.2m;

2. 场馆看台下的建筑空间,结构净高小于1.2m;

3. 围护结构不垂直于水平面的楼层,结构净高在1.20m以下;

4. 与建筑物内不相连通的建筑部件;

5. 骑楼、过街楼底层的开放公共空间和建筑物通道;

6. 舞台及后台悬挂幕布和布景的天桥、挑台;

7. 露台、露天游泳池、花架、屋顶的水箱及装饰性结构构件;

8. 建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台;

9. 勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙,主体结构外的空调室外机搁板(箱)、构件、配件,挑出宽度在2.10m以下的无柱雨篷和顶盖高度达到或超过两个楼层的无柱雨篷;

10. 窗台与室内地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m以下的凸(飘)窗,窗台与室内地面高差在0.45m及以上的凸(飘)窗;

11. 室外爬梯、室外专用消防钢楼梯;

12. 无围护结构的观光电梯;

13. 建筑物以外的地下人防通道,独立的烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、贮油(水)池、贮仓、栈桥等构筑物;

 




revit报告参数如何导入明细表?Revit中关于报告参数的使用方法

    文章来源:

    柏慕联创【文/WAY1936】

    报告参数属于实例参数的一种特殊类型,可用于从集合图形条件中提取值,然后在公式中报告此值或用作明细表参数。简单来说,报告参数就是一个实时测量工具,它能提取测量点之间的距离值,然后被运用到公式或明细表。

    下面对报告参数的使用进行讲解,以帮助初学自适应的学者更好的理解和运用报告参数。

    1、首先,新建一个【基于公制幕墙嵌板填充图案】,用样板中原有的正方形生成实体,标注底部一边的自适应点之间的距离a(报告参数),和生成长方体的高度b(实例参数),如下图所示;

    2、然后打开族类型属性,在输入b=a*2,即长方体的高度等于底边两点距离的两倍。

    3、新建概念体量,分隔表面,替换填充图案,如下图:

    由于网格表面分隔的每边大小不等而又有一定渐变,所以生成的长方体的高度也会随之改变,于是就出现了渐变的效果。

   

    

    免费Revit教学视频

  

  

  




Revit怎么等分标注?Revit如何自定义等分标注Dimension Equality Formula

    Revit中有个等分标注很实用,我一般用来做幕墙分割。相比于CAD,Revit的标注与所标注的图元相关联(约束),并可以通过标注来调整图元。等分标注可以通过一些选项来修改所显示的值,以Revit2020的样例项目作为例子:

    我们选择三段来进行标注,默认情况下,等分标注显示为EQ:

    选择此段标注,我们可以通过Properties-Other看到等分标注有三个选项,默认情况下为EqualityText:

    1、EqualityText

    我们可以通过该标注的Type里修改显示,即图中2位置。可以修改成任何想要显示的字段。

    2、Value

    顾名思义,Value即显示该标注的值,而非以EQ或者别的什么代替。如图中等分标注改为Value后,显示具体数值。需注意即使只显示数值,此时这四条轴线仍有等分的约束。

    3、EqualityFormula

    字面上为等分公式,但默认情况下,此时是标注整段长度:

    我们同样可以通过EditType来调整想要显示的内容:

    可看到默认为总长度TotalLength,但同样可以选择每段长度、等分段数以及尺寸界限的条数(这个貌似没什么用?)。以我们想要显示的3×3000=9000为例:

    需要加入的参数为等分段数(NumberofSegments=3),每段长度(LengthofSegments=3000)和总长度(TotalLength=9000)。并相应调整上下顺序。

    可以看到结果并非如我们所愿。(不知为啥突然就觉得Revit很傻,尽管其实这是我自定义的,Revit怎么可能知道中间要加数学符号。。。)所以我们需要回去,在参数那边进行前缀及后缀符号的添加。

    这样显示就是我们想要的了。这里面因为我们要用到等分,所以这种显示设置其实比较复杂。如果不进行等分的调整,可以只标注首末端,双击标注值并在对话框中修改ReplaceWithText即可。

    可以看到这个对话框也有上方/下方、前缀/后缀的选项,可自定义自己想要的显示值,以满足图纸需求。




工程量计算大全

工程量的分不同的工程量单位,比如墙面抹灰以“㎡”为计量单位,窗帘合、窗帘轨、楼梯扶手、栏杆以“m”为计量单位,钢筋、钢管、工字钢以“kg”为计量单位等。

▌一、按m计算

1、楼地面:扶手、栏杆、栏板装饰;

2、窗:窗帘盒、窗帘轨;窗台板;

3、油漆、涂料、裱糊:木扶手及其他板线条油漆、抹灰线条油漆、线条刷涂料;

4、现浇砼:电缆沟、地沟;扶手、压顶;

5、厂库房、特种门、要结构工程:其他木构件以体积或长度计算;

6、面及防水工程:屋面排水管,变形缝;

7、砌筑工程:小便槽、地垄墙,砖地沟、明沟。

▌二、按㎡计算

1、楼地面工程:整体面层、块料面层、橡塑面层(竹木、地毯等)、踢脚线、楼梯(台阶)装饰(以楼梯或台阶水平投影面积计算)、零星装饰项目;

2、墙柱抹灰、块材,隔断、幕墙;

3、天棚抹灰、吊顶(水平投影),灯带(按设计图示尺寸框外围面积计算);

4、门窗套(展开)、玻璃、百叶面积;

5、油漆、:木材面、木地板及烫蜡面、抹灰面、刷喷涂料、空花格、栏杆涂料、裱糊。

6、砌筑工程:砖砌台阶,砖散水、地坪;

7、现浇砼:楼梯,散水、坡道,台阶;

8、厂库房、特种门、要结构工程:木楼梯;

9、金属结构:压型钢板楼板、墙板、金属网;

10、屋面及防水工程:瓦屋面、型材屋面,膜结构,屋面卷材、涂膜、刚性防水,屋面天沟、檐沟,墙地面卷材防水;

11、防腐、隔热、保温:面层。

12、土石方工程:平整场地。

13、桩与地基处理:锚杆支护、土钉支护(支护面积)。

▌三、按m&p3;计算

1、防腐、隔热、保温:砌筑沥青浸渍砖。

2、砼:预制砼柱、板、楼梯、烟道垃圾道通风道,砼构筑物,现浇砼基础、柱、梁、墙、板,天沟挑YAN、雨篷、阳台板,其他构件、后浇带。

3、砌筑工程:砖石基础、砖石砌体、空斗墙、空花墙、填充墙、实心砖柱、零星砌砖(蹲台、花台、花池、楼梯栏板、阳台栏板)、砖烟囱、砖水塔、空心砖墙、砌块墙、围墙、空心砖柱、砌块柱、烟道垃圾道通风道;

4、土石方工程:挖土方、基础土方、管沟土方、石方开挖、土石方回填;

5、桩与地基处理:地下连续墙、振冲灌注碎石。

6、厂库房、特种门、要结构工程:木柱、木梁。

▌四、按质量计算

1、墙柱面工程:干挂石材钢骨架;

2、油漆:金属面油漆;

3、钢屋架、钢网架、钢托架、钢桁架,钢柱,钢梁、钢吊车梁,钢构件,钢漏斗(按重量)

▌五、按数量计算

1、天棚:送风口、回风口;

2、门窗:木门、金属门、金属卷帘门、木窗、金属窗及其他门窗;

3、门窗油漆;

4、厂库房主、特种门如要板大门、钢木大门、围墙铁丝门、厂库房大门、特种门等。

5、木屋架、钢木屋架。

▌六、不计算面积

1、物通道(骑楼、过街楼的底层);

2、建筑物内的设备管道夹层。(不区分层高)

3、建筑物内分隔的单层房间,舞台及后台挂幕布、布景的天桥上、挑台等。

4、屋顶水箱、花架、凉棚、露台、露天游泳池。

5、建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台。

6、勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶帖块料面层、装饰性幕墙、空调机外机搁板(箱)、飘窗、构件、宽度在52.5px及以内的雨篷以及与建筑物内不相连通的装饰性阳台、挑廊。

7、无永久性顶盖的架空走廊、室外楼梯和用于检修、消防等的室外钢楼梯、爬梯。

8、自动扶梯、自动人行道。

9、独立烟囱、烟道、地沟、油罐、气柜、水塔、贮油(水)池、贮仓、钱桥、地下人防通道、地铁隧道。

10、多层建筑物屋顶内和场馆看台下,当设计不利用或室内净高不足1.2m时不应计算面积。

11、利用坡屋顶内空间时的净高不足1.2m时不应计算面积。

▌七、层高或高度不足2.2m者应计算1/2面积

1、设计不加以利用深基础架空层、坡地吊脚架空层、多层建筑屋坡屋顶内、场馆看台下的空间。

2、单层建筑物。

3、利用坡屋顶内空间时的净高在1.2m-2.1m的部位。

4、单层建筑物内设有局部楼层者,局部楼层的二层及以上楼层(否则按其围护结构外围水平面积计算)。

5、多层建筑物二层及以上楼层(否则按其外结构外围水平面积计算)。

6、多层建筑物屋顶内和场馆看台下,净高在1.2m-2.1m的部位。

7、地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括有永久性顶盖的出入口(否则按其外墙上口外边线所围水平面积计算—不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)。

8、坡地的建筑物吊脚架空层、深基础架空层,设计加以利用并有围护结构的;设计加以利用无围护结构的建筑物吊脚架空层,应按其利用部位水平面积的1/2计算。

9、建筑物的门厅、大厅。

10、建筑物间有围护结构的架空走廊(否则按其围护结构外围水平面积计算)。有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的1/2计算。

11、有围护结构的舞台灯光控制室。

12、建筑物外有围 护结构的落地橱窗、门斗、挑廊、檐廊(否则按其围护结构外围水平面积计算)。有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的1/2计算。

13、建筑物有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等。

14、设有围护结构不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物((否则按其底板面的外围水平面积)。

▌八、按水平投影面积的1/2计算

1、雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过52.5px者,应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算。

2、有永久性顶盖的室外楼梯,应按建筑物自然层的水平投影面积的1/2计算,若最上层楼梯无永久性顶盖,或不能安全遮盖楼梯的雨篷,上层楼梯不计算面积。上层楼梯可视为下层楼梯无永久性顶盖,下层楼梯应计算面积。

3、建筑物的阳台。

4、有永久性顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站等,应按顶盖水平投影面积的1/2计算。




如何利用Revit创建曲面幕墙?关于Revit曲面幕墙的创建方法

曲面复杂程度,往往与设计难度、施工难度、造价成正相关。在方案初期,要判断曲面造型是否符合经济和功能要求是个较繁琐和难以准确判断的事情,使用软件来对形态模拟,对设计风险有很好的判断价值,也提供方案优化的推敲价值。

实际应用中会更多的细节和繁琐事会出现,以下是方案中曲面幕墙的一些粗略的探索:

一、先建体量

曲面体量

二、在曲面体量中,按自己需要划分网格,然后用自适应族弄报告参数,表达出嵌板变形情况并用颜色表示。绿色是变形最轻,往红色表示变形越大。变形度0代表单曲。通过这个手段,可以快速直观地对曲面方案设计情况作出判断。见图2,图3。

图2

图3

三、提取明细表,看看嵌板之间的具体数据。能提取嵌板边长、角度、变形度、面积,形成明细表,可以用具体数据判断设计情况。见图4

图4

四、方案调整差不多了,我们可以给所有嵌板一个独立标记,方便查找沟通和定位。见图5

图5

五、导出到Excel,方便统计幕墙嵌板数据,如统计面积、长度、成本等。见图6




Revit培训实操训练:3分钟带你解决Revit实操过程中可能会遇到的问题!

    大家在BIM实操的过程中总会遇到一些问题,今天小编针对这些问题给大家汇总出了解决方法,快来一起学习吧。

    1、设置Revit项目备份数量

    绘制好Revit项目后需要进行保存,但同时也会遇到一个问题,就是备份数量。我们每点击一次保存就会多一个备份模型,默认的有20备份文件,每次去删除都很麻烦,那怎么设置下备份数量呢?

    1.首先我们保存一个项目,在弹出的保存位置对话框中找到文件类型后的“选项”按钮。

    2.点击选项按钮,在弹出的文件保存选项对话框中将最大备份数改为合适的值。

    建议大家将最大备份数改成3个,避免画错需要重新开始绘制。

    2、修改标头类型

    和小伙伴一起画图时可能会遇到这样的问题,同样的软件在打开绘制标高时,别人的标高符号是三角形的,而自己的标高符号是圆形的,怎么办?其实很简单,操作步骤如下:

    1.首先我们进入到立面,选中一个标高。

    2.点击编辑类型命令,在符号参数后,将“标高标头-圆:标头可见性”改为“上标高标头”,然后点击确定。

    3.这样就将圆形标头换成了三角形标头

    3、在幕墙上添加门窗

    我们在Revit中绘制好幕墙网格和竖梃后,门窗还怎么添加呢?

    1.首先绘制好幕墙

    2.载入门窗嵌板族

    3.选中要添加门的嵌板。点击属性栏中的下拉菜单,选中刚载入的门嵌板或窗嵌板。即可将该位置的嵌板换成门或窗。

    内容来源于:网络

   

    

    免费Revit教学视频

  

  

  




挡土墙脚手架怎么计算?

脚手架分综合脚手架、单项脚手架两种形式。凡能计算建筑面积的、且由一个施工单位总承包的工业与民用建筑单位工程,均应执行综合脚手架定额;凡不能计算建筑面积而必须搭设脚手架的、或能计算建筑面积但建筑工程和装饰装修工程分别由若干个施工单位承包的单位工程和其他工程项目,可执行单项脚手架定额。

挡土墙脚手架计算情况:

1 综合脚手架分不同墙高 ,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度以面积计算。套相应定额步距,有女儿墙者高度和步距计至女儿墙顶面。

地下室外墙综合脚手架高度从设计外地坪至底板垫层底 。

上层外墙或裙楼上有缩入的塔楼者,工程量分别计算,但套用定额步距的高度由设计外地坪至塔楼顶面计算。

裙楼的高度应按设计外地坪至裙楼顶面的高度计算,套用定额时按相应高度步距计算。

多层建筑工程中,上层飘出的,按最长一层的外墙长度计算综合脚手架;下层缩入部分,按围护面垂直投影面积,套相应高度的单排脚手架。

外墙为幕墙时,幕墙部分按幕墙外围面积计算综合脚手架。

屋面上的楼梯间、水池、电梯机房等的脚手架工程量应并入主体工程量内计算。

2 计算综合脚手架时,门、窗、洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积不扣除;有山墙者,以山尖二分之一高度计算,山墙高度的步距按檐口高度为准。

3 水池墙、烟道墙等高度在3.6m以内套用单排脚手架,3.6m以上套用综合脚手架。石墙砌筑不论内外墙,高度超过1.2m时,计算一面综合脚手架,墙厚大于40cm时,则计算一面综合脚手架及一面单排脚手架。

4 毛石挡土墙砌筑高度超过1.2m,计算一面综合脚手架。

5 滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓,不再计算脚手架。

6 整体满堂红钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m以上,深度在1.5m以上时,增加的工作平台按基础底板面积计算满堂基础脚手架。

7 各种类型的预制钢筋混凝土及钢结构屋架,如跨度在8m以上,吊装时按屋架外围面积,套10m以内单排脚手架乘以系数2计算。

8 现浇钢筋混凝土屋架以及不与板相接的梁,其脚手架工程量从地面或楼面算起。屋架计至架顶平均高度,单梁高度计至梁面,套综合脚手架计算。在外墙轴线的现浇屋架,单梁及与楼板一起现浇的梁均不得计算脚手架。

9 吊装系梁、吊车梁、柱间支撑、屋架等(未能搭外脚手架时),搭设的临时柱架和工作台,按柱(大截面)周长加3.6m后乘以高,套单排脚手架计算。

10 天棚装饰(包括抹平扫白)楼层高度超过3.6m时,计算满堂脚手架。满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6m至5.2m,按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。计算式表示如下:

满堂脚手架增加层=(楼层高度-5.2m)/1.2m

11 天棚面单独刷(喷)灰水时,楼层高度在5.2m以下者,均不计算脚手架费用,高度在5.2m至10m按满堂脚手架基本层子目的50%计算,10m以上按80%计算。

12 安全挡板编制预算时,每层安全挡板工程量,按建筑物外墙的凹凸面(包括凸出阳台)的总长度加16m乘以宽度2m计算。建筑物高度在三层以内或9m范围内不计安全挡板。高度在三至六层或在9m至18m计算一层,以后每增加三层或高度9m者计一层。安全挡板结算时,除另有约定外,按实搭面积计算。

13 加层建筑物工程外墙脚手架的计算:

1) 原有建筑物按两个单排脚手架计算,其高度以原建筑物的外地坪至原有建筑物高度减2.5m。

2) 加层建筑工程部分,按综合脚手架计算,其高度按加层建筑物的高度加2.5m,脚手架的定额步距按外地坪至加层建筑物外墙顶的高度。

14 房屋建筑里脚手架,楼层高度在3.6m以内按各层建筑面积计算,层高超过3.6m每增1.2m按调增子目计算,不足0.6m不计算。在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。没有建筑面积部分的脚手架搭设按相应子目规定分别计算。




如何用Revit和CAD画螺旋型屋面?

在绘制螺旋型屋面的时候,经常需要使用到revit和CAD这两款软件互相配合才可以绘制完成,那么,如何用Revit和CA画螺旋型屋面?下面,一起来看看今天的使用Revit和CAD绘制出螺旋型屋面的方法!

螺旋型屋面

使用Revit和CAD绘制出螺旋型屋面的方法:

1、在revit作出板式坡道,坡道的侧边可以随意编辑。

2、把板式坡道以sat文件导出,注意在导出选项里确认为实体类型而不是网格类型。

3、在revit里新建一个常规模型族,导入sat文件,保存族文件。然后把族文件加入到项目文件。

4、紧接着在项目文件里在位建一个屋顶族,把上一步作好的常规模型拖进来,退出屋顶族的制作。螺旋面屋顶就完成了。这个屋顶可以让墙柱附着在其下面。

5、接下来制作女儿墙。首先将第一步作好的坡道复制一个新类型,然后编辑它的边界,让它的边界往里偏移200,再修改坡道的厚度,使之大于前面的坡道。完成后也把它导出成sat文件。

6、打开cad,同时导入前后两个sat文件,这时你会发现是两个实体块,把它们炸开,利用cad的3d布尔运算,用求差方式算出女儿墙实体。保存这个dwg文件。

7、再回到revit,新建一个常规模型族,导入女儿墙实体的dwg文件。保存女儿墙族文件,并加入到项目文件。最后在项目文件里创建一个女儿墙族的实例,屋顶就大功告成了!

8、创建一个用于制作屋面的那个常规模型的实例,然后利用面幕墙的命令,就能生成螺旋面的幕墙来充当屋顶的面层了。啊,累死了,呵呵。希望有兴趣的朋友动手做做看。按照这个思路,相信大家以后就不用担心用revit做不出比较复杂的造型了。




大型公建施工难点及重点分析讲解

 导言

大型公共通常包括办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑等,由于此类工程施工难度较大,因此对施工单位的技术水平要求较高。为实现更高的质量目标,施工企业在承接大型公共建筑工程时,应注意哪些施工重点?

难点1:基坑工程难度大

大型公共建筑工程占地面积通常较大,且地下建筑面积较大,因此,大面积深基坑施工是施工单位要解决的头号技术难题。大面积深基施工对降水、开挖及支护的要求很高,一旦勘测出现偏差或数值监测不到位,则可能出现严重的安全问题。因此,基坑工程要注意下面这些要点。

降水

土方开挖前须至少在两周前进行预降水过程,这样做的目的是为减少和控制基坑降水对周围环境产生的不利影响。降水过程中不仅要提高止水帷幕的质量外, 还应加强降水期间坑外水位的变化情况的监测工作。深基坑开挖体积较大,要严格监视围护结构的渗漏情况,一旦发现渗漏水必须及时完成堵漏, 必要时可以采取坑外回灌井点回灌水的措施以稳定坑外水位。为确保基坑的安全施工,同时保护周边设施,基坑开挖施工前施工方应进行抽水试验,以进一步探明承压水头埋深、承压含水层埋深及其分布区域, 并采取措施分级按需降低承压水头,以保证基坑开挖安全。

开挖

为保护大型公共建筑周边的地铁设施及相邻市政管线,必须严格控制地下墙槽壁加固施工、导墙施工、地墙成槽、第1道支撑圈梁的开挖浇筑施工及预降水等施工活动所造成的周边土体扰动。地墙槽壁加固、导墙、圈梁等施工过程中应分段采用跳仓法施工,以减少由其引起的地层固结沉降,影响周围管线设施的使用安全。因此在开挖过程中,应特别注意机械开挖至最下1层土方时,坑底20~30cm 厚的土层,用人工挖除整平,避免因坑底土扰动而降低地基土强度。

支护

深基坑支护前应实地,确保数据信息准确,根据地下岩土的实际结构考虑支护方式,以保证设计方案的合理性。

深基坑的支护桩是承载建筑外力的重要部分,所以应使用钢筋混凝土对其进行保护,灌注后再进行挖掘,保证支护桩的施工;在进行土方开挖时,应注意周围的管线问题,避免在施工过程中损坏。

此外还应注意,深基坑在施工时必须遵循“先支护,后开挖”的原则,加强整个施工过程的管理工作,防止出现安全事故。施工方案应经过反复论证、研究,多方的共同讨论,选择最合理的施工方案,发现问题及时解决,增强施工方案的合理性和可行性,为保证施工质量奠定基础。在基坑开挖过程中会遇到许多突发问题,因此在深基坑施工中不确定性很大,因此施工前应对施工现场进行化管理,明确责任和职能范围。

难点2:大跨度钢结构施工难

大型公共建筑由于跨度较大,通常采用钢结构进行设计施工。钢结构施工的质量重点体现在安装焊接与成品保护方面,因此,施工中须做到以下要求,才能确保钢结构工程质量满足要求。

结构吊装

钢结构吊装方法通常分为整体吊装法、高空散拼法和高空滑移法,由于大型公共建筑通常建筑高度不高,但钢结构跨度较大,类似于厂房或仓库建筑,因此需采用适合工况的吊装方法。

构件的吊装一般经过绑扎、起吊、就位、临时固定、校正和最后固定等工序,吊装作业中起重机械能力的提高,减轻了人们的劳动强度,但同时也增加了作业风险和一些新问题,而大型钢结构的吊装作业由于工件规模大,往往多台吊机联合作业,所以安全技术措施是保证钢结构工程吊装顺利进行的前提。

组装焊接

(1)按次序进行拼装,当有隐蔽焊缝时须先施工焊接,为减少变形应优先采取小件组焊,经矫正后再进行大件组装;板材及型材应在组装前拼接,注意控制焊接残余应力。

(2)提前涂装构件的隐蔽部位,焊前应清除焊件坡口表面及两侧的铁锈、油污等杂质,桁架结构杆件装配时须着重控制轴线交点与允许偏差。 

(3)装配时端板要求顶紧磨光或喷砂处理的部位,且须检查其顶紧接触面是否至少75%达到紧贴。

(4)焊条使用前须结合产品技术要求进行烘干,酸性焊条一般150°C烘干,时间1~2h,碱性焊条一般350~400°C烘干,时间1~2h。焊条烘干后从取出到施焊不宜超过2h,单根焊条烘干次数不应超过两次。

(5)焊接时应在组装好的构件上施焊,焊前应核对焊接工艺规定参数及焊接顺序。

成品保护

(1)钢结构拼装成品验收后,一般进行成品堆放,注意底部填充稳定,确保地基坚实,防止钢结构变形;同时还要适当留有空隙垫高,防止积水。

(2)钢构件运输时应根据钢构件长度及重量划分运输区段,确保钢构件在运输车辆上的支点及两端伸出长度不会导致结构变形,同时保护防腐涂层不受刮伤。

难点3:高支模要求高

实际施工中,现场材料规格与书不符。现场材料没有相应的质量证明材料,钢管、扣件质量不合格,材料力学性能不能满足计算书的要求。

方案编制

编制方案时,要熟悉施工现场材料的性能、规格,方案编制要结合现场钢架管、扣件、模板、楞木等规格进行计算核算。对进场的材料要检查产品合格证、检验报告、生产许可证等质量证明材料,检查是否生锈、其壁厚等外观质量,并委托必要的材料检验,扣件要进行力矩检测。对出现弯曲变形、生锈、裂纹的一律不得使用。

模板搭设

搭设过程要严格按照批准的专项方案、技术交底和施工规范进行搭设,严格按方案要求构造要求进行重点拉结、加固,设置必要的纵横双向全高连续剪刀撑。地基要坚实平整,回填土必须分层夯实,保证回填土的质量,立杆下必须铺设通长木架板,回填区周围设置排水措施避免雨水冲刷地基。搭设在楼层结构的,其下一层应提前考虑体系的搭设并不得提前拆除。

难点4:清水混凝土成型难

大型公共场馆由于视线设计和声学设计的要求,大体积的楼座是大型公共场馆所必然选择的。由于公共场馆楼座建筑上体量庞大,人员活动密集,观众厅视线、声学设计对它约束较多,结构上多为长悬臂或大跨度的形式,所以,楼座工程施工是大型公共场馆结构施工的重点和难点。

在大型公共场馆实施清水混凝土楼座“一次成型”,能够有效的解决大型公共场馆楼座存在的楼座建筑体量庞大、人员活动密集,观众厅视线、声学设计对楼座结构约束形成的场馆楼座楼面异型结构多、楼面标高复杂、多层梁重叠且梁截面大跨度长、钢筋密集、操作空间小、支撑加固难、楼座成型清水混凝土观感效果高等诸多施工重点和难点。

模板搭设

模板搭设时,应注意根据轴线位置放出墙柱截面位置尺寸线、模板500mm控制线,以便于墙模板的安装和校正。模板支设前,应确保内部无异物。叠合梁模板施工时,在叠合梁中为满足梁侧内龙骨承载力要求,主龙骨在梁跨度方向上的间距为与对拉螺栓在断面跨度方向的间距相一致。

混凝土浇筑

混凝土浇筑时,应根据设计图纸和施工现场实际布置情况,采取两台混凝土输送泵,同时进行作业。混凝土浇筑时控制好混凝土输送泵的单位时间浇筑量,防止发生冷缝,直到楼层全部混凝土浇筑完毕。考虑到输送泵管的搭拆,两台泵管搭到结构某处合适位置,以后退顺序浇筑,强制搅拌点处泵机浇筑时,边浇边退直到楼层全部混凝土浇筑完毕。

难点5:机电安装复杂

大型公共建筑结构体系复杂、高大空间多,机电安装施工难度大。由于机电相关设计单位多,图纸变更多,协调工作量大。为确保机电安装工程质量,必须做到以下内容。

(1)加强设计协调管理工作。由于大型公共建筑工程复杂程度高,工期紧,主体工程设计单位的机电设计可能仅完成了主管线及公共区域的设计工作,许多部位如室内精装修部分的照明等均需要后期做深化设计。

(2)加强施工配合协调管理工作。机电工程与土建、钢结构、幕墙、装饰单位均有不同程度的施工配合问题。施工单位应加强组织管理,合理安排流水施工作业,同时要求增加安装施工人员确保施工进度、质量。

(3)加强进度控制工作。为保证工程进度可控,施工单位应对机电和进行认真审查,看是否满足总进度计划要求,人、材、机的配置是否满足进度计划的需要,排除影响进度计划的条件因素。

难点6:异形幕墙要求高

大型公共建筑的幕墙工程通常颇具特色,有些建筑的玻璃弯弧较大,施工难度相对较为困难。由于此类建筑的外观要求较高,为减小安装的误差值,在异形幕墙施工时,应注意施工测量的精准度与异形幕墙的施工方法比选。

施工测量

依据幕墙施工图进行放线,水平标高要逐层从地面引上,以免误差积累,根据轴线放出平面控制线。由于建筑物受气温变化有侧移,所以测量应在每天定时进行,测量时风力不应大于四级;根据幕墙施工图及施工现场实测,再对幕墙立柱在计算机上模拟定位,然后进行现场测量,把计算机定位点转换到现场定位,利用经纬仪、全站仪从而确定埋件及龙骨的定位图,根据施工三维图对幕墙的龙骨定位点坐标进行定位,将横纵向龙骨的投影线引到地面,以确定水平标高。

施工方法

(1)玻璃热弯法是将玻璃和龙骨热弯成设计形状,现场直接安装;该方案具有玻璃板块过渡自然,外形流畅美观;玻璃和龙骨已成型,施工快捷等特点,但是该方案热弯工艺复杂,运输要求高;热弯加工费较高,且现场测量精度要求高,安装难度大。

(2)折线拟合法是用平板玻璃来拟合幕墙曲面,玻璃安装操作简单、玻璃安装快捷,缩短工期;玻璃无需任何处理,安装费用为成本较低。但是曲面效果不理想,棱角分明,达不到外观要求;玻璃板块划分更小,安装次数多。

(3)玻璃冷弯法是利用玻璃在应力许可的范围内的扭曲变形,现场将平板玻璃冷弯扭拧成型,实现曲面效果。现场冷弯扭拧成型,操作性强;曲面效果介于热弯法和折线拟合法之间,达到曲面外观要求。玻璃安装费用比折线拟合法高,且需做实验确定其安全性及可行性。

施工安全

由于建筑玻璃幕墙施工隶属于外高空型作业,其安全性的优化保障是至关重要的。因此,施工单位应注意幕墙工程施工组织设计重点要求相应安全施工管理措施以及安全生产责任制度。在充分结合工程实际的基础上,重点审查吊篮专项施工方案和单元板吊装方案。

 




关于构造柱的前世今生

构造柱是一个耳熟能详的工程术语。本来没啥可说的,但近日关于部分地区取消构造柱马牙槎的话题还挺热门,所以我也来凑个热闹。抛砖引玉,不吝指正!

一、构造柱的由来:

据老前辈讲,在唐山地震之前,是没有构造柱的概念的。在74版《抗规》中也没有关于构造柱的描述和要求。但有一位很有心的结构师,在设计唐山的一栋多层砖混结构时,总感觉这么高的楼,竖向一根钢筋也没有,总觉得缺点什么,于是执意设了9根构造柱。就是这9根构造柱,使得该建筑经受住了唐山大地震的考验。尽管裂缝很严重,但没有坍塌,可见这9根构造柱的强大作用。

78版《抗规》在总结唐山震害经验的基础上,正式提出构造柱的设置要求,但只是作为结构“超高”以后的加强措施。比如8度区,超过13米(大约四层)以后才设置构造柱,见下图(摘自78版《抗规》 ):

后经89版、01版、10版、16版《抗规》修订,才形成现在的构造柱构造措施。

构造柱可以分为三类:承重墙构造柱、非承重墙构造柱、悬臂墙(围墙、女儿墙)构造柱。下面为了叙述的指向性更明确,将这三类构造柱分别叫做砖混结构构造柱、填充墙构造柱和悬臂构造柱。

二、砖混结构构造柱

砖混结构的构造柱是砖墙的“边缘构件”,其作用主要在墙的平面内。先砌墙并留马牙槎 、后浇混凝土,使得构造柱与砖墙咬合粘结成整体,与圈梁一起形成砖墙的约束边框,提高砖墙的抗剪承载力,延缓地震作用下裂缝的出现,并在产生裂缝后控制裂缝的发展,增加砖墙的延性,做到裂而不倒。在地震作用过程中,构造柱侧面与砖墙的咬合力至关重要,这也就是留马牙槎的必要性所在。

另外,支承楼面大梁的砖墙一般要采用构造柱组合墙,马牙槎就是形成组合墙并保证大梁端部压力向下逐渐扩散的关键措施。正是这个扩散作用,使得梁端压力传到基底时已成为线荷载,所以只设置墙下条基即可,构造柱不需要单独设置基础。

三、填充墙构造柱

填充墙构造柱是墙的平面外支承,类似于幕墙的竖向龙骨。其作用是保证墙的平面外稳定,避免墙在风荷载或地震作用下出平面外倒塌。如果把墙看做竖放的楼板的话,则构造柱就是竖放的梁,上下楼层梁或板是构造柱的支座。

可见,填充墙构造柱与砖混结构构造柱的作用和受力完全不同。

填充墙承受的水平荷载要传给构造柱,则二者的连接强度至关重要。相对于填充墙与框架柱的连接,构造柱毕竟是先砌墙后浇混凝土,所以无论留不留马牙槎,连接强度均优于框架柱。如此推论的话,构造柱确实没必要留马牙槎。但是,砌墙总是要错竖缝的,留马牙槎完全可以随错缝一并完成,何乐而不为呢?毕竟,填充墙与框架柱相连的那端,仅靠水平拉结筋的销键作用和竖缝的砂浆粘结,而且宜弱不宜强,所以填充墙的另一端就要与构造柱连得强一些为好。

四、悬臂构造柱

悬臂构造柱的关键是柱根的锚固。对于围墙来说,还要注意基础的倾覆。悬臂构造柱应留马牙槎。

五、总结:

   1. 砖混结构构造柱和悬臂墙构造柱应留马牙槎。

   2. 填充墙构造柱宜留马牙槎。

   3. 填充墙构造柱与砖混结构构造柱的作用和受力完全不同,所以前者没必要套用后者的有关规定。




结构施工图中170个常见的问题分析

 一、 结构说明

1、 关于说明中的建筑标高和结构标高问题:结构楼面标高应为建筑楼面标高减建筑面层厚度,不应简单说明为建筑标高同结构标高,应看建筑大样来定;如果建筑大样图中的楼面标高线在结构面处,则说明建筑所注楼面标高为结构标高,此时应注意建筑栏板、栏杆、窗台的安全高度,建筑标注应考虑建筑层厚度的影响,建筑标注高度=安全高度+建筑面层厚度(一般为50mm),门洞标注高度=门洞高度+建筑面层厚度,这样建筑尺寸比较零碎,一般建筑设计者不这样做;一般建筑大样图中的楼面标高线在建筑完成面处而门窗洞口顶标高线在结构面处,这样结构楼面标高=建筑楼面标高-建筑面层厚度,控制楼面梁高=建筑标注尺寸-建筑面层厚度;如果建筑大样图中的楼面标高线在建筑完成面处,而结构设计说明又是结构标高同建筑标高,就大错特错,不但建筑与结构矛盾,而且会产生栏板、栏杆、窗台的安全高度不够,门洞高度也少了一个建筑面层厚度,造成施工中的极大困惑,有经验的施工方做门洞过梁时会将门洞标高调整过来(有时是无心的,其并不知道错误,只是在控制过梁安装高度时按建筑门窗大样图的指示从楼面向上丈量,结果是歪打正着),但此时如果门洞上是楼面梁时就无法调整而造成门承包厂家要改矮门,如果此时门承包厂家未注意则将造成返工,有幸的是门框是先安装的,门承包厂家只是切除一点门框高度,然后工厂按现场实际加工门扇,从而避免了矛盾,但栏板、栏杆、窗台的安全高度问题或窗的高度问题就没有幸运,如果是施工方按建筑大样的指引从楼面向上丈量控制栏板、栏杆、窗台的高度则会造成窗高小了的问题,如果是施工方从上向下丈量控制窗高则窗台高度就小了,只要验收人员认真注意一点,工程将通不过验收,但幸运的是施工方在施工栏板、栏杆时是按建筑大样的指引从楼面向上丈量控制栏板、栏杆的高度的,而施工窗台位置时施工方是从上向下丈量控制窗高的,而验收人员一般注意的是栏板、栏杆的安全高度,这样一切问题都解决了,真是幸运儿!但其标注系统是有原则性错误的。

2、 总说明与分说明矛盾(总说明对于某一设计院来说是通用图,因设计者未注意总说明在本工程或本栋建筑中的适用性,只是简单的拿来而未做修改而造成)(核对总说明和分说明对同一问题的叙述即可发现)。

3、 说明不清或错误。如板筋说明模糊;又如10mm及以上直径板筋采用Ⅱ级或Ⅲ级钢被说明成Ⅰ级钢而10mm以下直径板筋被说明成Ⅱ级或Ⅲ级钢而市场上无货(因设计者语言表达不准而 结构设计软件生成的如K8(Ф8@200)、G10(Ф10@150)…板筋符号只代表板筋间距和直径,采用的钢筋类别在结构设计总信息中由设计人员输入,输入的总信息不能表示在图上,需设计人员在图中说明)(注意说明内容及含义即可发现);再如梁平法说明“本图示法以中国建筑标准设计研究所出版的《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)为根据编制,有区别的部分用黑体字表示。”未有强调“其他部分按(03G101-1)执行”。

4、 说明条款遗漏。总说明对于某一设计院来说是通用图,但不同工程具体情况不尽相同,对总说明中没有的说明的问题,应在不同处所处的图纸上予以说明。设计说明也不可能包罗所有情况,所以在总说明中一定要明确“本说明未尽之处参照有关规范、规程、规定、标准执行”。最好能罗列应执行的相关规范、规程、规定、标准。采用标准图中的标准构件及构造做法的应列出采用的标准构件及构造做法编号(应使用标准图中的编号)及对应的标准图册名及标准图册号。

5、 说明中未说明抗震等级特别提高的特殊构件(如框支梁、框支柱、短肢剪力墙、错层柱等),致使施工时未按高抗震等级进行构造处理,造成结构抗震性能下降。

6、 说明中未特别强调说明构造方式不同的特殊构件的做法(如框支梁、框支柱,天面框架梁、柱,连梁,一、二级框架角柱箍筋全高加密,错层柱箍筋全高加密等),施工时又未注意(虽在有关规范规定中都有但施工方未执行,施工者因水平不够不知有此规定),致使未按要求施工,影响结构安全。

7、 说明中地下室、塔楼、人防砼标号混乱,互相矛盾(因设计者各自为政造成)(注意尽量统一砼标号,如人防与普通地下室完全可以统一,独立剪力墙及柱可以为高标号,与人防墙、侧壁相连的剪力墙及柱应考虑截面的放大而适当降低标号)。

8、 高层楼梯间外墙未说明应把踏步板钢筋伸入砼墙中,使外墙计算长度加高,而不满足高厚比要求。

二、 结构计算

1、 在用计算程序进行结构计算时,未进行必要的特殊构件(如转换梁、角柱、框支柱、弹性板、需特别提高抗震等级的特殊构件的抗震等级等)补充定义,致使特殊构件或整个结构(在未进行必要的弹性板定义的情况下)配筋偏小,不安全。

2、 在用计算程序进行结构计算时,未进行必要的特殊风荷载定义,造成结构计算未考虑大跨度结构(如长悬臂梁等)的竖向正负风压,不安全。

3、 未查阅计算程序给出的超筋超限信息,未进行必要调整或加强,结构超筋超限且未采取措施,不安全。

4、 计算程序没有但规范中要求的有关计算、验算、加设(一级抗震剪力墙水平施工缝抗滑移计算、双肢剪力墙验算、梁下墙内未设置暗柱或未按计算确定配筋),结构设计者也未进行有关工作,造成结构安全隐患。

5、 圆弧梁处理不当,不安全。PMCAD处理楼面荷载时,由两点直线代替圆弧,荷载将减少。处理: 在圆弧上多加上几个节点。

6、 地下室钢筋混凝土墙的门(窗)洞口未计算,未按计算设置了地梁;地下室钢筋混凝土内隔墙未进行了计算,更不用说其计算简图、荷载取值、受力传力路径是否明确合理。

7、 楼面结构以外的墙肢错误的按一层层高(应按全高计算)计算墙支的稳定性,使其稳定性不够。改进措施:楼面结构以外的墙肢,架空部分按架空全高计算,无楼板约束的通天墙肢不应当成剪力墙墙肢而应按外挂构件处理。

8、 梁的抗扭刚度未折减或折减不够(折减至0时次梁端支座等于是铰支,又未定义以梁为支座的端支座为铰支),导致以梁为支座的端支座处负筋过大而底筋过小。

9、 用PKPM进行结构计算时,由于地下室会强制采用刚性楼板假定,地下室越层柱不能被正确搜索,程序按层逐段计算其长度系数。如果不人工修改地下室越层柱的长度系数,则将造成其截面积配筋偏小,不安全。

10、 用PKPM进行结构计算时,在处理越层剪力墙时,由于程序按层高而不是越层部分的总高计算剪力墙的稳定性,造成越层剪力墙稳定性不够,不安全。遇到越层剪力墙时,应按《高规》附录D手工验算其稳定性。

三、 结构构造

1、 配筋率小于构造。常见于挑梁底部,大跨度挑板底部,梁柱、吊柱箍筋。(因未做最小配筋率验算。如不参与结构整体计算的构件,应建筑改大的构件,计算时未设定最小配筋率要求的构件。又如小吊柱配箍太稀,无法约束吊柱砼及竖筋,在意外荷载作用下,砼受压时箍筋对砼基本无约束,而竖筋因箍筋太稀而受压弯曲未发挥钢筋的受力性能,吊柱砼被压溃)。再如因未进行需特别提高抗震等级的特殊构件补充定义,致使需特别提高抗震等级的特殊构件小于其抗震等级要求的配筋率。

2、 II、III级钢筋混用,因无法从外表区分,造成施工混淆,影响结构安全。

3、 应全长加密箍筋的柱子,箍筋未全长加密①楼梯间半平台处的柱子由于半平台的平面成为短柱②框支柱及一、二级框架短柱③剪跨比不大于2的柱和因设置填充墙等形成柱计算高度与截面高度之比不大于4的柱。

4、 厚剪力墙(厚度>400mm的剪力墙)未按构造要求配三排或四排(厚度>700mm的剪力墙)筋。

5、 轴压比不满足要求的柱未配置芯柱。

6、 抗震设计时,且框架梁上部又无贯通筋,设计图中又无特殊说明;施工时取架立筋的搭接长度为150(应为llE=ζlaE),不满足抗震要求。

7、 同一标高同一直线上首尾相连的梁没有视为一根连续梁,而是分为几根梁配筋(如其中有一段预应力梁),造成应该贯通的梁筋(如支座负筋)没有贯通。此时首尾相连处如果视为一根连续梁而只一边标注支座负筋(分不同梁号注写的一整根连续梁在不同梁号相连的中支座处应两边注写支座负筋并尽量统一钢筋型号同时说明拉通钢筋),因不适用连续梁中间支座负筋注写说明,另一边的支座负筋严重短缺。

8、 关于梁顶标高高于主梁的次梁端部负筋的锚固问题:其锚固长度应从主梁顶面算起,因结构图中无大样,做法又无说明,所以施工时按主梁与次梁顶同高的情况处理,锚固长度从主梁内侧算起,使次梁端部负筋失去锚固。在以宽大的转换梁作为端支座且其梁面又高于宽大梁时情况更加离谱,如果在梁面同高或低于宽大梁的情况下,支承在宽大梁上的梁端部负筋(往往非常粗壮)可不下弯,直锚入宽大梁(此时锚固长度已足够),但如果其梁面高于宽大梁端部负筋在宽大梁之上时,如果不下弯根本不能锚入宽大梁。

9、 梁柱节点钢筋过密,混凝土无法振捣密实(采用超流混凝土可解决部分问题,但此时又可能产生收缩裂缝)。此情况常发生在纵横斜梁交错,柱筋又在梁中弯锚,柱又有二排钢筋,柱二排钢筋又要求在梁中弯锚(如框支梁柱节点)时,此时柱二排筋还存在焊接或机械连接困难(因有弯钩,无法采用直螺纹套筒用拧钢筋的方法拧紧,只能采用正反丝套筒用拧套筒的方法拧紧,同时因其处在二排,只能通过一排钢筋的间隙夹住二排钢筋的正反丝套筒的方法拧紧,因一排钢筋的间隙过小操作极其困难功效极低)的问题。

10、 钢筋锚固的水平长度不够,梁纵筋相对于柱、墙截面过粗,边节点入柱、墙水平投影长度不够,不能满足≧0.4La的要求。一般来说25mm直径的钢筋需水平锚固长度350mm加上保护层即需400mm的柱、墙截面尺寸,从宽带方向锚入时应注意柱、墙宽是否满足要求。

11、 梁端部采用钢板抗剪时,钢板伸入柱头时将柱箍筋截断(可采用在钢板上开孔或开槽让柱箍通过的方法解决,但钢板损失截面不应超过30%);纵横梁中均有钢板但柱子又不是劲性钢筋混凝土(如果柱子是劲性钢筋混凝土,梁中钢板可与柱中钢板焊接形成钢结构焊接梁柱接头)时因伸入支座的钢板受另一方向的钢板阻断,钢板在柱头中的锚固长度不够(如果钢板不高,可采用将其中一块钢板从中间一分为二夹住另一方向钢板交叉伸至柱边的方法解决)。

12、 高差超过50mm的相邻板支座负筋在图纸上拉通,施工时又没有解决好高差问题,不是造成负筋变底筋而造成板面根部开裂就是造成高差面露板面负筋。起因为:建模时小高差视同为同一结构层,故计算机出图时采用拉通支座负筋的配筋方式,计算机出图后结构设计者有未进行修改。正确处理方法是:板面负筋在梁支座处切断,分别锚入梁内一个锚固长度(一般为30d,下弯不小于12d,梁面标高平较高标高板面)。

13、 预应力梁端截面宽度过小,截面抗剪能力不够,端部箍筋超筋,又未在梁端水平加腋以局部扩大截面。

14、 预应力梁张拉端加厚板遗漏,无法满足张拉端要求。

15、 后张预应力梁非预应力筋配置不够,预应力强度比,一级大于0.55, 二、三级大于0.75,不满足预应力混凝土结构抗震设计要求。

16、 预应力梁截面过小,梁端纵向受拉钢筋按非预应力钢筋抗拉强度设计值换算的配筋率大于2.5%,考虑受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级大于0.25,、三级大于0.35,不满足预应力混凝土结构抗震设计要求。

17、 预应力梁端底部配筋过小,梁端截面的底面和顶面非预应力钢筋配筋量的比值,一级小于1.0,二、三级小于0.8,底面非预应力钢筋配筋量低于毛截面面积的0.2%,不满足预应力混凝土结构抗震设计要求。

18、 在抗震要求较严时采用无粘结预应力钢筋受力,结构抗震性能较差。

四、 结构布置

1、 伸缩缝穿过建筑不允许设缝的位置。当采用牛腿支承可滑动支座梁做伸缩缝时,无隔振和抗滑脱措施(没有使用隔振支座)不满足抗震要求,选用简支隔振支座(GJZ或GYZ普通型支座,不能自由滑动,应选用GJZF4或GYZF4聚四氟乙烯橡胶支座——F4型支座)不能自由滑动起不到伸缩目的,当为多向伸缩时选用单向支座GJZF4(GJZF4为公路桥梁矩形支座为单向支座,应选用GYZF4多向支座,GYZF4单向支座也不能选用)。

2、 后浇带、伸缩沟设置问题(未注意后浇带、伸缩沟对结构的分割作用,间距限值(含墙长),完全分割结构不应藕断丝连,上下位置对齐,上下位置均适合(有时下适合上不适合),尽量垂直于梁、侧壁,尽量设置于跨中,不穿过剪力墙、承台,无锐角)(注意其设置的合理性即可发现)。

3、 分区域绘制的结构图结合处相互矛盾、重复、遗漏(因分开设计,由不同设计者设计,不是衔接不上就是重复设计或谁都没设计)(需拼图发现)。

4、 结构不同标高分界不清或结构标高错误(因结构设计者对标高未弄清楚或COPY建筑分界线时未补画因存在建筑隔墙等而未画的建筑分界线或因建筑修改结构未改)(需套图并进行高差研究来发现)。

5、 结构构件定位尺寸标注遗漏(因设计者标尺寸时漏标)(注意结构构件定位即可发现)。

6、 局部结构平面图与结构平面图矛盾。如平面形状、梁尺寸、梁配筋对不上。在结构平面图中标准层结构都是一样的,其实在局部建筑平面有变化的楼层结构平面应是不一样的,如果统一都按一个标准层来进行结构设计然后再补画局部结构平面图难免会发生矛盾,而且因结构平面其实的不一样,结构的内力和配筋也会不一样,如果建模时不加以考虑结构安全都难以保证。为减少图纸量,局部结构平面需另图时,应在需另图部分加云线并引出标注“××层详××图、××层~××层详××图…”,注意:引出另图的在剖切线内的重复相同结构部分不应进行任何标注,以免与基本结构平面矛盾;如果为夹层,可引出在旁边画出并注明标高,如果画不下也可引至另一张图并注明标高。特别是当局部结构平面、夹层结构画在另一张图上时,如果不引出标注,当施工方未注意另图而按本图施工时将造成返工。

7、 当局部采用十字梁和井字梁结构时,梁跨及支座不明。(因在此情况下,梁梁相交处不一定是其中某一梁的支座。只能从梁平法配筋图中猜测,如果有支座负筋的集中标注则认为是支座。如果支座处恰好无集中标注,则只能从受力体系去推测。但施工单位无此水平,造成混乱。)。

8、 上、下层柱、墙错位无转换,甚至柱、墙下无基础(在调整修改结构平面时顾此失彼)(分析上下结构的对应关系即可发现)。

9、 剪力墙结构设角窗时,该处L形连梁未按双悬挑梁复核,该处墙体和楼板未专门进行加强。

10、 与天面相连的房间、楼梯平台天面建筑完成面远高于房间、楼梯平台建筑完成面造成房间墙面渗水、雨水倒灌楼梯间、楼梯间出天面门打不开和门高不够(因建筑未考虑天面层厚度所致)(应预计天面层(找平、找坡、防水、保温隔热等但不含建筑面层)厚度为200mm即可发现)。

11、 结构找坡屋面,结构坡标识不清(分水线位置及标高,与结构找坡相交的相邻结构在交线处的高差情况),分水线位置处造成折梁的无处理(内折角处于受拉区时,折角及附近的箍筋应加密以承受折线形纵筋受拉时对箍筋产生的额外拉力),坡底位置处造成高差的也无处理(应有大样)。为使图纸一目了然,当采用结构找坡(不光指屋面还有地下室底板和顶板)时,应有专门的结构找坡系统图(包含结构找坡平面图用以表示分水线平面位置及标高、找坡面与其他结构面交线平面位置及两边的标高,剖面图用以表示竖向关系及标高变化情况,大样图用以表示节点细部做法)。

12、 水电管井前有沉箱(如电梯大堂中的花池)时,沉箱阻碍水电管线埋地通过(因建筑不该在此处设沉箱)(注意水电管井前沉箱必有此问题)。

13、 卫生间未设沉箱。

14、 结构布置未有考虑塔吊安装;致使塔吊基础与建筑物基础冲突,塔吊开孔与建筑结构冲突;当置于地下室顶盖上而且其下无回顶条件时,地下室顶盖不足以承受塔吊荷载。

15、 大型商场特别是超市楼面荷载不够。因考虑的货价及其后的堆货,楼面活荷载要求10KN/㎡最小也要6 KN/㎡卸货区及通道达到12 KN/㎡,而按荷载规范3.5 KN/㎡远远不够。

16、 餐饮业的厨房位,楼面板未下沉,楼面荷载不够(需5 KN/㎡)。在招商未明确之前应预留厨房位,及其补风排烟等,宁多务少。

17、 商业中心推广区的舞台结构板未下沉(一般要求下沉1.6米),舞台两侧设备空间未设22、 电影院中间层结构梁板侵入其尾部或前部,造成最后排观众席净高不够碰头或银幕上部被阻断无法装挂银幕。电影院一般有两层高,中间层(也称电影院夹层)往往是走道和辅助用房,下层也是,通过下层走道可进入前部入口电影厅然后拾级而上可到达最后排座位,通过中间层走道可进入后部入口电影厅然后拾级而下可到达最前排座位,而倾斜布置的中间层结构梁板往往将电影厅前部或后部切角,造成以上问题,而在大平面上看不出此问题,将夹层平面套入大平面则一目了然。

23、 电影院观众席下立柱过密、位置不合理影响观众席下空间使用。观众席后排处,凡其下净高超过2.2米的位置(其下可以利用的位置,为争取净高观众席梁局部可采用宽扁梁)应尽量少立柱或不立柱,需立柱的,柱位应尽量远离出入口,柱距应大于3.5米,以便利用。即使因容积率限制,报建时观众席下空间不利用,也要考虑将来电影公司对观众席下空间的可利用性,留有回旋余地,以增加招商的吸引力及竞争力。

五、 地基基础及基础梁

1、 抗拔桩及抗拔锚杆的桩及锚杆本身(地基抗拔力已足够)抗拔极限承载力标准值不够(只有设计值的1.5倍),抗拔试验要求加载到设计值的2倍,钢筋被拉断。此问题产生的原因是:考虑到地基的变异性比较大,极限承载力标准值折算成设计值时折减较多;而钢筋的变异性较小,极限承载力标准值折成成设计值时折减较少;但抗拔试验是按地基的要求加载的。

2、 桩平面尺寸型号与桩表不符(因修改图纸时改了这个没改那个)(需核对平面图与桩表来发现)。

3、 承台平面尺寸型号与承台大样尺寸不符(因修改图纸时改了这个没改那个)(需核对平面图与桩承台表及承台大样来发现)。

4、 在《建筑地基基础设计规范》(GB  50007—2002)中除矩形承台、三桩承台、承台梁的配筋构造外,无单桩承台、联合承台、异形承台的配筋构造构造要求。矩形承台、三桩承台应按规范要求配筋,而超规范的承台底筋上弯至承台顶做法可不用。各设计院对其他承台形式的承台配筋构造比较混乱,如单桩承台未形成封闭钢筋笼,联合承台、异形承台等承台上部配有钢筋的承台上部钢筋到承台边直断,未下弯与底部上弯钢筋形成封闭钢筋笼,在承台顶部边缘形成断口。承台侧面也未配构造水平筋。因单桩承台、承台、的受力比较复杂,最好能形成封闭钢筋笼,如联合异形承台其上荷载可能在承台边缘甚至超出承台边缘使承台边缘处存在较大应力,而配筋原则是钢筋应伸过不需要点一个锚固长度,如果在承台顶部边缘形成钢筋断口可能造成断口处开裂。

5、 当无地下室结构时,地梁与首层填充墙位置不重合。当填充墙凸出柱外边时,地梁仍在柱位内,并未从地梁上飘出短飘板支承出地梁位的填充墙,地梁也未进行抗扭设计。当填充墙不在独立柱基(或承台)连线上时,设计者只是在独立柱基(或承台)间设地梁拉结各独立柱基(或承台),未在填充墙下设地梁,使填充墙失去地梁支承,又未在填充墙下做基础,施工单位直接在填土(即使原土是老土也因开挖基础而被换成了填土,而且此时填土也未密实回填)上砌筑填充墙,致使填充墙严重下沉。

6、 当无地下室结构,基础埋深(一般为-0.8m)较浅时;首层电梯沉箱(一般深度为-1.7m)与基础矛盾。电梯沉箱与基础局部在同一平面位置,造成电梯沉箱将基础切掉一部分,使基础不完整。(因设计者将电梯沉箱画在地梁图上,而地梁图并没有表示基础,未注意到在空间关系上电梯沉箱与基础重叠。)。(有的施工图连电梯沉箱都未画。)。

7、 地梁的竖向位置与设备管线(特别是排水管)、地沟等在同一标高范围内阻碍设备管线、地沟等的通行(因结构设计者不知或未注意有设备管线、地沟等造成)(需与设备专业协调才能发现)。

8、 当无底板结构,首层有重型设备时,设备基础遗漏。后加设备基础时与建筑基础和地梁矛盾。有时设备基础较大,要求与建筑基础形成整体基础。

9、 地质勘探过于粗略(探点超过20m或相邻探点持力层高差超过3m而没有在中间补充钻孔),致使实际地质情况与勘探报告不符,造成基础修改。如果是大直径桩,而且地质情况较复杂,有条件的最后一桩一孔,没有条件的应做超前钻。

六、 地下室结构及人防结构

1、 地下室承台面筋与底板面筋重复配置(因结构设计者设计承台时并不画出底板筋,当其无)(当其有即可发现)(大型承台可将地下室底板筋锚入承台)。

2、 与地下室底板相连的承台,承台钢筋未有伸入底板或伸入长度不够一个锚固长度,可能造成与地下室底板相交的承台侧面开裂,只是裂缝在底板一下看不到而已。其配筋构造应视同底板反柱帽,承台底部钢筋应上弯伸入底板一个锚固长度。

3、 地下室底板集中重处吊筋未正反向设置,在正反向荷载作用下吊筋失效。

4、 当地下室与塔楼不规则相交时,相交处局部板跨度太大又无加强(因设计者未注意个别板跨问题)(注意相交处板跨即可发现)。

5、 未考虑人防墙对地下室整体结构的影响(因人防为另一设计者设计,各做各的设计,最后凑在一起,未统一考虑,最后人防墙当填充墙处理;因这样结构偏于保守而不是不安全,而且改动工作量大,所以设计院一般不愿意修改)(注意人防墙存在对结构整体的影响,将人防墙当剪力墙看待即可发现)。

6、 侧壁和人防墙型号漏标或标错(因设计者粗心造成)(详细核对可发现)。

7、 地下室侧壁与建筑矛盾:平面位置不对(因建筑修改结构未改造成),遗漏,顶、底标高不对,到顶的侧壁其上楼面不需设梁支承板的设了梁,不到顶的侧壁其上楼面应设梁支承板的未设梁从而使板失去支承(因结构设计者空间关系混乱造成)(需套建筑图分析标高变化及空间关系才能发现)。

8、 地下室底板标高变化较大处,高差间采用侧壁支挡时,侧壁遗漏,如果此处正好是分区域绘制的结构图结合处时更易遗漏,该处常在半地下室边缘,如半地下室商铺地面稍高与室外,与地下室底板形成较大高差,交界处为砖墙(因结构设计者未注意造成)(注意高差临空面是否支挡即可发现)。

9、 地下室天井中的花池侧壁及其集水井遗漏(因设计者按地上花池处理即(建筑在首层随意砌筑)结构不考虑花池及其排水)(注意地下室天井中的花池与地上花池完全不同,即地下室天井中有花池必须考虑其防排水即可发现。即使是没有花池,只要是镂空无盖就要考虑防排水)。

10、 地下室顶盖有覆土时,临空面挡土结构缺失。

11、 顶板上有化粪池且化粪池底标高低于顶板,顶板未局部下沉,导致化粪池无法建造,排污无法实现。

12、 顶板上有室外管网且室外管网底标高低于顶板,顶板未局部下沉,导致排水无法实现。

13、 地下室顶盖沿外墙开大洞时产生悬臂外墙,此墙身仍按有顶盖支承的外墙设计,此段外墙承载力严重不够。

14、 人防门外梁截面、柱帽过高或设备管线过低阻碍人防门开启(因结构设计者未考虑人防造成)(应注意人防门与普通门区别:人防门扇尺寸大于门洞尺寸,普通门扇尺寸小于门洞尺寸;人防门扇厚度完全凸出墙面,普通门扇厚度完全陷入墙面而不凸出)(留意结构与人防的关系即可发现)。

15、 人防门侧柱帽侵入人防门铰页、预埋件甚至是门上角,导致人防门无法安装。

16、 人防门上梁底低于洞底,人防门上梁宽凸出墙面,防门无法安装。

17、 人防门上板底高度低于门洞上最低要求高度(应是人防门安装高度加设备管线高度),人防门无法安装或设备管线影响人防门正常开关。

18、 人防门槛与建筑找平找坡的矛盾(因人防设计者未考虑建筑找平找坡造成),如人防活门槛(平时无门槛)处需做钢筋砼门槛至建筑面层处,门槛高度=人防门安装要求高度+建筑层厚度。(留意建筑面层与人防的关系即可发现)。

19、 人防FMDB下槽口在底板结构图中遗漏(因为不同人设计,未协调造成)(留意人防FMDB安装要求即可发现)。

20、 人防坡道口部大人防门前的平直段(当采用非活门槛又使平时感觉不到门槛的人防门前沉箱设计时的沉箱)长度不够阻碍人防门开启(如果是无平直段和人防门前沉箱是因结构设计者未考虑人防造成,如果是有只是长度不够是因建筑加宽了人防门结构未修改到位造成)(留意结构与人防的关系即可发现)。

21、 当有建筑填层时活门槛人防门未做门槛至建筑填层上,致使活门槛未固定在结构中,而是浮在建筑层中。

22、 当无建筑面层或建筑面层厚度不够时,活门槛预埋件凸出建筑面层或阻碍板面筋通过。应在结构设计时考虑活门槛预埋件凹入(设凹槽)或建筑面层平活门槛预埋件面。

23、 当有建筑填层(有时是建筑找坡造成)时,人防门槛高度未考虑有建筑填层,导致人防门槛高度不够甚至建筑面层高于门槛,导致人防门不能自由开启或关闭。

24、 因车道出入口本身净高较矮,如果在此处安装人防门(门洞上300mm~500mm)或防护密闭堵板(门洞上300mm)时极易造成大门安装高度不够的问题。

25、 人防口部防爆波地漏处板厚小于400mm,防爆波地漏及其弯头、排水管安装高度不够,无法安装。

26、 电缆防爆波井结构遗漏。

七、 框支梁、柱结构及其他转换结构

1、 框支柱、框支梁未有节点大样,又未说明做法参照,也未在技术交底时强调;施工时框支柱竖筋在楼面处切断,框支梁直锚(因上层无柱,等于没有锚固的浮筋),直接威胁结构安全。天面梁柱、楼面转换梁柱存在同样问题。

2、 框支梁没有支承在框支梁上而是支承在剪力墙或框架梁上,剪力墙和框架梁很弱,不足以承受框支梁,抗震极为不利,不安全。

3、 只有单向框支梁时,框支梁支座负筋无开口箍约束,形成散乱的浮筋,未构成完整的钢筋骨架。(梁的钢筋骨架由上下纵筋及箍筋构成,在框支柱处因无梁箍筋而且柱截面非常大且其上再无柱接上,造成大范围的梁支座负筋失去箍筋,同时又无另一方向的梁纵筋约束,形成散乱的浮筋。)。

4、 框支梁与卫生间沉箱矛盾,因框支梁很宽(一般达到1~2m),几乎占有整个卫生间沉箱的一半,无法做完整沉箱;即使做了部分沉箱也无法解决排水管及弯头的铺设问题。此时只能将整个转换层下层来解决问题,此时建筑层厚度在300mm以上,造成浪费;如果建筑能与结构协调,使卫生间沉箱或排水管及弯头能避开此位为最佳。

5、 框支梁箍筋肢距过大,不符合《砼结构设计规范》第11.3.8条要求(梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距:一级抗震等级、不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值;二、三级抗震等级,不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值;四级抗震等级,不宜大于300mm。)。

八、 剪力墙及柱结构

1、 结构构件(柱、梁)平面位置与建筑矛盾(因建筑修改而结构未改造造成)(需套图来发现)。

2、 剪力墙开洞(门窗洞(如地下室剪力墙门洞)、设备穿墙洞(如大风管穿墙)、暗装消防箱等)遗漏(查阅建筑及设备专业图纸注意剪力墙是否需开洞即可发现)。

3、 墙在非厚度方向发生截面尺寸变化时无大样,施工时直接将暗柱钢筋在截面变化处切断不做任何收口处理,如果上层截面大于下层截面问题就更严重。如果上层截面小于下层截面,缺口处下层暗柱筋应弯折锚固,锚固长度应从上层墙外边起算,上层墙暗柱筋应下伸一层;如果上层截面大于下层截面,等于是剪力墙外挑,应力状态比较复杂,应用有限元法分析墙每点应力状态,根据分析配筋,原则上下层暗柱筋应上伸一层,缺口处上层暗柱筋应弯折锚固,锚固长度应从下层墙外边起算,并在本层及上层楼面处设暗梁,暗梁配筋按有限元计算结果执行。如果外挑长度较长,加强区域应在两层以上(视有限元计算结果而定)。如果外挑长度太长(上层墙形心超过下层墙范围)应设计转换结构。

4、 墙、柱截面尺寸与建筑不符(因建筑未按竖向构件的截面尺寸不同分层造成)(墙、柱截面上大下小,而建筑图一样,常将卫生间压得过小而放不下厨卫设备)。

5、 柱、暗柱及剪力墙边缘构件平面尺寸与大样尺寸不符或在大样、表中找不到该号柱、暗柱及剪力墙边缘构件(因修改图纸时改了这个没改那个)(需核对平面图与柱表、配筋图、大样图来发现)。

6、 柱、暗柱及剪力墙边缘构件编号标注遗漏(设计者忘标)(注意每一个竖向构件在平面图中均应标注,剪力墙端部、转角处均应有暗柱、角柱、边缘构件即可发现)。

7、 柱、暗柱及剪力墙边缘构件中的纵筋数量与大样不符(因修改钢筋数量时未改大样)(需核大样中的钢筋排列及数量来发现)。

8、 墙肢较短时两暗柱靠得太近未合并(因设计程序不管墙肢多长均在墙肢两端加暗柱,设计程序出图后结构设计者未按具体情况做出调整造成)(注意暗柱间间隔的合理性即可发现)。

9、 有倾斜边的竖向构件竖筋竖直配筋与倾斜边矛盾与截面竖筋矛盾(此时截面竖筋数量是变数)施工困难(因设计者头脑中竖向构件竖筋必竖直的思维定势造成)(注意钢筋砼配筋应顺外边配置即可发现)。

10、 大截面巨型柱连有短墙支,在地震力时短墙支极易破坏,对抗震不利,应取消。

11、 架空层层高较高(架空层含地下负一层及首层两层高)且剪力墙又与地下室墙体连接时,未考虑地下室墙体对剪力墙(稳定性和强度)的有利影响(特别是对剪力墙稳定性的有利影响),采用高标号厚墙,使剪力墙与地下室墙体标号不匹配。

12、 当地下室与塔楼分开建模计算,地下室顶盖当做塔楼的嵌固端时,因地下室顶盖开大洞,使塔楼柱和剪力墙失去嵌固端,此时又无梁连接,或架空层高度过高,使塔楼柱和剪力墙稳定性不够,影响结构安全。

13、 支承或吊挂夹层的梁上柱或梁下吊柱缺失,此时往往伴随梁受力不够甚至支承或吊挂梁缺失,同时往往伴随夹层结构缺失。

九、 梁及板结构

1、 梁、板等水平结构构件竖向位置(标高)与建筑矛盾(因结构设计者未注意高差变化而当成为同一高度造成)(需套图并进行高差研究来发现)。

2、 梁编号、截面、配筋漏标或标注不全或通筋集中标注与原位标注矛盾(因电脑自动生成后结构设计者未检查其适用性或图层未打开或在图形操作中遗失或修改图纸时未注意造成)(需检查梁配筋境况来发现)。

3、 同一跨梁梁顶标高不同时未有区分(因结构设计者未注意高差变化而当成为同一高度造成)(需套图并进行高差研究来发现)。

4、 高出楼板的边梁阻碍侧排管通过(因结构设计者根本未意识到有侧排管造成)(注意侧排管即可发现)。

5、 梁面凸出板面,影响使用(如在门洞处凸出的梁形成门槛)(在梁面标高不同板面的画法中极易出现此问题)。

6、 有较大标高变化处梁高不够,挂不住两边的结构,需加高梁或设双梁解决(因结构设计者未注意高差变化而当成为同一高度造成)(需进行高差研究来发现)。

7、 梁截面高度不当;门窗洞顶梁与门窗高度矛盾(因结构设计者一般不留意门窗洞顶高度造成)(需进行门窗洞顶标高研究并对比结构图发现);建筑外边无墙及门窗处结构边梁高度与建筑立面矛盾,过高或过矮,影响建筑立面效果(因结构设计者一般不细看建筑立面造成)(需核对建筑立面该处高度并对比结构梁高发现)。

8、 梁截面过高影响建筑功能(特别是在有夹层的部分,因一层分层两层使用,层高受限,夹层上空及夹层底下空间净高都有可能低于2.2m)、影响设备安装、阻碍设备管线通过(因设计院各专业未协调造成)(需各专业协调解决)。

9、 次梁高于主梁又为采取措施(因结构设计者未注意主次梁的支承关系造成)(检查梁支座情况即可发现)。

10、 梁截面宽度不当,室内露梁(因结构设计者未考虑此问题)。

11、 梁宽大于墙宽时,凸出卫生间沉箱的梁,在高度上因标高同楼板而卫生间标高建筑面又低于楼板30mm使之凸出卫生间建筑面【该处梁应在客厅、卧室、走廊等主结构标高的基础上再下沉50mm(因主结构标高比主建筑标高低50mm,故该处梁比主建筑标高低100mm,低于卫生间建筑面70mm(其中防水20mm,找平及建筑面层50mm)】,在宽度上阻碍卫生洁具安装及排水管通行(特别在住宅第一层同时转换梁较宽时发生)(因结构设计者无此概念造成)(注意卫生间沉箱净空也是不可随便占有的即可发现,要占有一定要有措施(如梁下沉50mm等))。

12、 梁跨中有集中荷载时,仍按Φ8@100/200配箍,梁跨中抗剪能力不够,可能造成梁的剪切破坏。结构设计者未注意,此时梁跨中剪力几乎与支座处相等,仍认为梁跨中剪力为0,造成梁跨中抗剪能力严重不足,影响结构安全。此时梁箍筋应通长加密。

13、 关于悬挑板根部梁及边梁的抗扭问题:因悬挑板及边板产生的不平衡弯矩需用梁的抗扭抵抗,所以与之相连接的梁应配足够的抗扭箍筋和抗扭纵筋。因一般情况下,板不参与结构整体计算,只是假定板在平面内无限刚并考虑板对梁弯曲刚度的影响,所以在结构整体计算时悬挑板不能将根部负弯矩传给梁而形成梁的扭矩,故只能用相邻板平衡悬挑板根部负弯矩,这样计算出来的梁没有足够的抗扭能力抵抗悬挑板根部负弯矩。如果在建模时悬挑板不参与建模而只是作为荷载加入,此时又没有将板产生的弯矩作为梁的扭矩加入(因计算软件无此荷载类型而无法输入或忘记输入),造成梁抗扭不够。此问题多发位置为:悬挑板阳台、梁上飘窗、梁上飘空调位、梁上飘板、无飘出构件的边梁。即使梁的抗扭承载力足够,因梁的抗扭刚度较差,梁抗扭时变形较大,也易引起结构开裂。故一般结构设计原则是尽量避免梁抗扭。因结构设计者对梁抗扭接触较少研究不够,没有引起足够重视,特别是梁抗扭刚度问题;结构设计时忘记配抗扭箍筋或抗扭腰筋导致梁抗扭承载能力不够,对梁的抗扭刚度较差的问题没有引起足够重视,认为梁抗扭承载力够了就可以了,用梁的抗扭平衡悬挑板的负弯矩造成相邻板支座开裂(正确做法是用相邻板平衡悬挑板的负弯矩)。一层下沉板)未设设备检修人孔。

18、 真冰溜冰场冰面楼面未下沉(一般要求从楼面算起下沉0.8米,从冰面周边走道起下沉0.6米);下沉区域不够大,只考虑了冰面而未考虑铲冰车位、地沟及周边设备管道区域(设备管道区域未下沉时将造成众多DN400套管穿越冰面周边梁顶,因冰场面周边走道下沉200mm,套管下为防止冰的溶水倒灌需150mm反槛,相加是750mm,只比“冰面下沉800mm”少50mm即套管顶面只在梁面下50mm造成设备管道无法穿越冰面边梁)。

19、 真冰溜冰场冰面周边走道及其服务楼面未下沉(一般要求从楼面算起下沉0.2米),这样铺上真冰溜场特殊地面后才能保证其建筑面与其他楼面的建筑面平,不然真冰溜冰场建筑面将高于其他楼面的建筑面。

20、 真冰溜场冰面临界边上空中间层(结露区)有结构梁板,造成结露;露水又滴入冰面结冰,造成冰面不平。因真冰溜场高度跨越两层,最好保证从上至下贯通,如有结构从上空通过要高于结露区高度(因湿冷空气沉在下面,干热空气浮在上面,故如果结构在干热空气层中就不会结露)。

21、 电影院观众席结构与实际的观众席不符(包括最佳视角,遮挡、声音等要求不能得到满足)。因各种(含各种档次)电影厅及各个电影公司要求不一样,故最好是先在楼面结构中考虑其荷载,等电影公司进场并将影院设计好后,按其要求在楼面梁上立柱支承观众席。

14、 挑梁端部高度高于边梁,此时如果其底部为通窗时影响通窗安装;一般情况下,挑梁端部高度高于边梁,将造成挑梁端头外露,影响建筑立面美观,况且建筑立面往往为一条水平线拉通,不是在挑头处弯折,此时将造成结构与建筑不符。

15、 因未重视梁的抗扭问题,梁的抗扭筋不够或配置错误。

16、 反梁未注意到板的荷载要通过箍筋传给梁,梁箍筋只考虑了抗剪未考虑吊挂板,箍筋不够。

17、 高层建筑的阳台等较大的悬挑结构(悬挑梁和悬挑板)未考虑风荷载对悬挑结构的抬升作用(好像飞机机翼的空气动力学性能),底部未配筋或配筋不够(如悬挑梁底部只配有两根架立筋连最小配筋率都未达到,悬挑板底部未配筋)(高层建筑的阳台等较大的悬挑结构底部配筋至少应达到最小配筋率,最好能计算一下风荷载对悬挑结构的抬升作用,如果计算配筋大于构造配筋时按计算配筋)。大悬挑结构未考虑垂直地震力。

18、 当屋面、楼面出现相邻跨梁截面一样的长短跨连续梁且柱截面较大时,因梁、柱刚度相当,长跨不平衡支座负弯矩被柱吃掉很大一部分,致使中间支座左右两端支座负筋不一样,长跨有部分支座负筋不通过支座而是锚入柱内。从构造上说不是很合理,也不节省钢筋,内柱又承受了过大的弯矩使柱易出问题,故应做一定调整,将支座负筋全部通过支座。

19、 梁宽大于柱宽时,梁箍筋未贯通节点,造成支座处宽出部分(外核心区)箍筋缺失;支座处梁宽出部分(外核心区)角部纵向底筋未贯通,形成梁角筋在支座处既无支承又不贯通的断点。

20、 边梁宽度大于柱截面而未采取措施。(在柱截面范围内宽出部分应按牛腿方式采取加强措施)

21、 与边梁相交的内部梁,梁宽大于柱宽时,未对边梁采取措施,以考虑边梁受扭的不利影响。

22、 因梁宽大于柱宽时,节点分内核心区和外核心区,与一般梁柱节点不一样,此时未对其进行节点设计,未有节点大样图,造成施工时节点构筑错误,严重影响结构安全。节点内核心区的配箍量及构造要求同普通框架。节点外核心区(两向宽扁梁相交面积扣除柱截面面积部分),对于中柱节点可配置附加水平箍筋及竖向拉筋,拉筋勾住宽扁梁纵向钢筋并与之绑扎;拉筋直径:一、二级抗震等级不宜小于10mm,三、四级抗震等级不宜小于8mm;当核心区受剪承载力不能满足计算要求时,可配置附加腰筋;对于宽扁梁边柱节点核心区,也可配置附加腰筋。

23、 高层建筑顶层连粱纵向钢筋伸入墙体的长度范围内,未按《高规》JGJ3-2002第7.2.26条第4款(此条为强制性条文)要求配置间距不大于150mm与该连梁箍筋直径相同的构造箍筋。(因图纸中未有针对此条的专门说明造成)。

24、 较大跨板板厚及配筋偏小。(因该处不是板说明中的普通板,而该处板厚及配筋漏标,造成按板说明施工的假象)。(注意较大跨板与普通板的差异性即可发现)。

25、 用以传递水平力连接板(单块净宽不应小于2m)(如高层建筑外伸段凹槽处,又如核心筒因消防梯井及电梯井使楼板开大洞处)板厚及配筋偏小或未双层双向配筋。

26、 刀把形板刀把部位及其下部板面负筋漏画。(因设计时将刀把部位扩大为同大板板宽,当成完整大板设计,而实际刀把部分被割小,于是把板面负筋也割掉了)。(注意刀把形板受力特征:刀把部分应视为大板的宽扁梁以暗梁建模)。(因边界问题,刀把形板程序自动绘制的板筋图比较混乱,程序是按矩形板绘制的)。

27、 大板邻小板时,邻边板面负筋漏画(因小板按板说明配筋即可,板筋不画出,但大板不能按板说明配筋板筋需画出,而大板邻小板时板面负筋为同一根钢筋,因小板板筋不画出则连大板的板面负筋也没画)。施工时按板配筋说明执行,板面负筋偏小造成板面开裂。

28、 端跨板阳角、跨度较大的内跨板板角、各种板的阴角、挑板转角处无加强筋,或加强筋设置不当(违反受力原则)。

29、 楼面结构未考虑设备基础及其荷载,未考虑超重设备管网(如直径600mm的水管每米重量可达1吨,9m一个吊点,每个吊点受力达9吨)吊挂(有的直接吊挂在板上,受力极成问题),没有吊点预埋件及吊杆等吊挂结构图,又无设备管线安装大样(因超重设备管网在标准图中因超出范围而查不到),设备专业随意吊挂,极其危险。

十、 电梯井、电梯坑及电梯机房结构

1、 不下地下室的电梯井未封板形成电梯坑,造成电梯底座无法安装(因结构设计者简单的当电梯井处理)(注意不下地下室的电梯必坑在首层即可发现)。

2、 电梯门洞尺寸建筑与结构不符。主要体现在高度尺寸,因结构设计者在设计连梁高度时未考虑其与电梯门洞高度的匹配性。

3、 电梯井道尺寸与建筑(建筑可能又与电梯厂家的不符,而且不限于电梯井道平面尺寸,可能还有电梯坑高度、最上层电梯井道高度等)不符。主要体现在剪力墙厚度变化时不是以内壁对齐为原则,造成电梯导轨安装困难。

4、 电梯门洞顶“指层器”安装洞和电梯门洞右侧“召唤箱” 安装洞在结构图中没有体现,导致结构未有对此(电梯门洞顶连梁和电梯门洞右侧暗柱)进行加强,施工随意性大,甚至将暗柱竖筋切断。

5、 电梯机房未按电梯安装要求设计机器承抬梁,用钢梁承抬时未在剪力墙上留钢梁支座洞,未在机房楼板上预留缆绳过洞,未在机房天花上留吊装环及与之配套的梁。

6、 无机房电梯顶层高度(净高)不够。之所以选用无机房电梯,是因为其顶层以上有其他用途(如大型商业建筑中的货梯以上可能是买场、餐厅等(不属于同一家)),不能设置电梯机房,如果光从这一层的建筑平面来看,看不出其下是电梯井,做结构布置时忽略了此处的电梯井,其中有大梁通过,结果梁下净高不够(此时因商场层高一般较高,如果此处只有楼板本来净高是够的,但如果有大梁,从梁底算起净高就不够了)。

7、 一个电梯井道上下两台电梯时(其下为无机房电梯),电梯井道中的隔板(其位置应考虑上层电梯坑的深度(1.7m)和下层电梯井道顶层高度(4m)同时满足要求(加300mm厚隔板总层高6m))漏做或未考虑足够的抗冲击力(电梯本身也要有安全钳)。

十一、 自动扶梯支承结构

1、 自动扶梯支承结构承载力不够,不足以承受自动扶梯荷载。

2、 跨越两层及以上的自动扶梯未在其中部设置支承结构,因自动扶梯跨度太大而无法实现。

3、 自动扶梯孔平面尺寸与选用型号的自动扶梯孔尺寸不符,自动扶梯孔无栏杆反沿。

4、 自动扶梯坑平面和竖向尺寸与选用型号的自动扶梯坑尺寸不符,或遗漏自动扶梯坑。

5、 室外自动扶梯未在其底部设置积水坑,无法排除雨水,造成积水和水淹。

6、 设中间转乘平台的自动扶梯,平台结构遗漏。

十二、 楼梯结构

1、 楼梯间等结构布置不合理,形成外排柱只有一个方向有框架梁。

2、 楼梯休息平台梁板将该处窗切断(因该处为错层而建筑窗位在平层处)(注意该处建筑窗位是否错层可发现)。

3、 楼梯结构与楼面结构衔接不上(因结构设计者设计楼面结构时只是将楼梯当楼梯井处理并不设计楼梯结构,楼梯结构在建筑楼梯大样中设计,甚至结构设计者不知道建筑楼梯大样的具体平面位置,设计楼梯结构时未注意其与楼面结构的衔接问题)(核对其衔接即可发现)。

4、 剪刀梯遇到较高楼层(如首层、下负一层)处,平台结构遗漏。(因剪刀梯平台随楼面结构,不在楼梯结构图中体现,而此时楼梯平台又为夹层,在结构平面图中被楼面结构覆盖,如果在结构平面图中不另引出绘制则无法表示出来,造成遗漏)。(注意楼梯大样图是否存在夹层即可发现)。

十三、 构架及雨篷结构

1、 出入口处只用二点吊挂雨篷且吊柱截面较小(只有200×200mm),只考虑吊柱的吊挂作用(按轴心受拉构件计算),雨篷活载未按吊柱两边分别加载计算,未考虑垂直地震力对雨篷和吊柱的作用,未考虑水平地震力对吊柱两个方向的作用及双向地震力,未考虑风荷载对雨篷的抬升或下压(好像飞机机翼的空气动力学性能),未考虑雨篷的倾覆力矩对吊柱的作用,雨篷稳定性不够,吊柱刚度及受力不够;未作裂缝宽度验算,裂缝宽度超限;吊柱箍筋配置太稀(只有Φ8@200,连构造要求都未达到,应为Φ8@100),抗剪能力明显不足,剪切破坏同素砼,沿整个截面完全剪坏,裂缝贯通整截面,而且箍筋起不到约束砼及钢筋的作用,砼被压溃,钢筋被压弯。

2、 构架、雨篷等构筑不合理。如天面构架按梁板构筑不美观,应按宽扁梁构筑;又如采用角钢龙骨包厚铝板(如3mm厚)的出入口雨篷用小吊柱吊挂造好型的厚雨篷砼板(如200mm厚),既不经济也不安全,应采用钢结构。

十四、 设备管井

1、 设备水平孔洞(如风井、设备吊装孔)、集水井、沉池(如地下室顶板化粪池沉池、卫生间沉池)、烟道、水电管井等遗漏或位置不对(因其他专业图纸修改而结构未改造成)(需套图来发现)。

2、 需水平封闭的水电管井未封闭(因结构设计者简单的当井处理)(注意水电管井未封闭要求(每层或隔层封闭)即可发现)。

3、 在厨卫等有水的位置设烟道及设备管井时,因洞口未设反边而漏水(因结构设计者未有防水意识而造成)(注意烟道及设备管井防水即可发现)。

十五、 结构大样

1、 中间支座高底跨梁无节点大样做法。因此情况国标中也没有,故施工中随意性较大,如果中间支座足够大时,施工往往采用直锚(此时如果上部无柱,支座负筋为浮筋,根本起不到受力作用,影响结构安全)。应采用双弯锚(两跨梁负筋均应伸至柱对边下弯不小于15d(其上有柱时),其上无柱时应按天面边柱节点双弯锚处理)。

2、 用砌体绑大的钢筋混凝土柱无支承飘板。

3、 飘板线漏画(因为附加结构,在结构设计者的心目中并没有此结构构件,而在墙身大样配筋时又心不在焉,有时根本就不知道墙身大样的具体位置)(套建筑图、核对该处墙身大样即可发现)。

4、 超过50mm的钢筋砼飘线未配筋(设计者认为飘出尺寸小可不配筋)(注意附着在钢筋砼构件上的小飘线飘出长度是否过长而无筋即可发现,如果是附着在砖墙上飘出长度≤50mm的小飘线可采用砌虎斗砖来处理,不必另做钢筋砼构件)。

5、 墙身大样处梁高与大样不符,梁太高则超过建筑限值,梁太矮则挂不住外挑结构(因结构设计者未检查结构平面梁高与大样图是否一致,结构设计者只是在建筑大样的基础上随意加一些钢筋而已)(对比结构平面梁高与大样高度尺寸即可发现)。

6、 墙身大样处另加过梁太小(因结构设计者未注意跨度大,而建筑示意的梁高很小,而通常做法是结构设计者只是在建筑大样的基础上随意加一些钢筋而已)(每看到墙身大样另加过梁时查一下其跨度即可发现)。

7、 凹入阳台的空调位与阳台结构矛盾(因建筑未考虑其被阳台结构分割而按墙身挑板处理致使与阳台结构矛盾。具体表现在三个方面;一是:空调承板竖向位置低于阳台面半个空调室外机左右(空调室外机位与阳台边梁位重合)致使阳台边梁被空调室外机截断,二是:空调百叶被阳台结构打断不能通设,三是空调板无结构吊挂。)(注意该处结构不为空,有阳台结构,空调室外机应置于阳台结构上即可发现)。

8、 在飘窗位的楼面结构变化处及天面层结构处,因结构发生变化,又与飘窗顶不吻合,造成飘窗在顶部无法安装。

9、 非楼面结构挑出(如阳台)的飘板、飘线平面标高标注与大样矛盾,特别是在双飘或多飘时平面标高标注更不知是指哪块飘板。因有墙身大样此处标高最好不标注,以免与墙身大样冲突。

10、 建筑大样与结构大样不符(因建筑修改而结构未改造成)(对比建筑结构大样即可发现)

11、 因建筑大样缺失造成结构大样缺失。

12、 建筑外边无墙及门窗处结构边梁高度小于建筑立面此处高度要求而采用梁下挂板而此跨梁有一部分有墙及门窗,因挂板厚度小于填充墙厚致使室内挂板处凹入影响室内美观,顾此失彼。

十六、 幕墙支承结构

1、 楼面、屋面结构范围外的幕墙支承结构缺失。如高出屋面结构较多的幕墙需另立构架支承,又如需另加柱和梁的在楼面之间和楼面外的幕墙支承点。

2、 楼面和屋面结构承载力不够,不足以支承幕墙或幕墙中间传力结构。

3、 幕墙支承点位于填充墙上,而填充墙无力支承幕墙或填充墙是加气混凝土砌块打入的膨胀螺栓极易松弛或填充墙是空心砌块一打一个大洞。

十七、 室外结构

1、 与地下室顶盖相连的独立高悬臂景墙结构,因悬臂太长,其底部传给地下室顶盖的力较大,而地下室顶盖未考虑其传递下了的力,在重力、风力和地震了作用下造成景墙倾覆,地下室顶盖破坏。

2、 砖砌挡土墙太薄(如240墙挡3米高土),受力不够,造成挡土墙倒塌。

3、 挡土墙背部无滤水层,土体排水不畅,下大雨时水压力剧增,造成挡土墙倒塌。

4、 挡土墙上无泄水孔,土体不能排水,水压力不能卸除,造成挡土墙倒塌。

5、 挡土墙底部无排水沟,水渗入挡土墙基础,使其软化,造成挡土墙倒塌。

6、 围墙基础不牢,造成围墙倾斜倒塌。

7、 围墙过长,未设变形缝,造成围墙开裂。

8、 地下室顶板堆土超限,造成地下室顶板开裂。

9、 钢筋混凝土水景地基不牢,造成其下沉、开裂。

10、 钢筋混凝土水景过长,未设变形缝,造成其开裂。




revit门窗如何改?GTJ导Revit门窗调整方法

在导入之后门窗表现为门窗框影响展示效果。所以今天我们重点讨论下导入后模型门窗调整的方法。

首先,我们先来看一下优化前后整体效果吧!

    调整前

    调整后

    虽然广联达导入Revit变为为门窗洞口但是其构件属性和类型名称未改变,我们可以从这个方面入手解决问题。是不是有点看不懂?

来上思路图!

    一、利用Revit中选择替换功能修改

如C1824-1800*2400为双扇推拉窗,则载入相关推拉窗族,新建C1推拉窗并设置好相关参数。通过选择C1824窗框—右击—选择相关实例—整个项目—选择我们新建的C1824推拉窗。即可完成所以C1824窗的替换。

    其他门窗也是以上操作不再重复介绍。此方法操作灵活多变,但是其为替换功能,我们一般修改主要门窗即可。

    二、利用Revit构件族编辑方式修改

如C1824-1800*2400为双扇推拉窗,则载入相关推拉窗族,新建C1推拉窗并设置好相关参数。通过选择C1824窗框—右击—选择相关实例—整个项目—选择我们新建的C1824推拉窗。即可完成所以C1824窗的替换。

    此方法最快,但是修改样式单一。

    三、总结

大家可以两种方法结合在一起修改门窗,建议先使用方法2修改大部分门窗再用方法1做个别修改。Revit中族修改灵活多变,可根据实际选择合适的方法。

最后再给一点小建议:遇到门联窗、落地窗等样式多的窗形可以使用幕墙绘制哦!这样省去了很多建族的步骤,大家可以去试试,看效果如何吧!




关于在Revit中可用于对预制面板进行建模的每种方法的优缺点

在revit中,有很多方法可以实现预期的结果。以斜接梁为例。对预制板进行建模是另一个典型的例子。有时候建模简单,每个面板都是相当长方形和均匀的,但有的面板也会很复杂,有很多空隙和台阶。本文章将介绍在Revit中可用于对预制面板进行建模的每种方法的优缺点。

  REVIT使用拆分与间隙的预制面板(禁止连接)

  通常情况下,我们将把预制墙模型化为连续的模型,随着我们进行到开发或详细设计,我们将开始将预制墙分割成单个的面板。一个简单的方法是使用Split with Gap工具。这可以在修改选项卡上找到。我们所做的只是指定关节间隙尺寸,然后单击我们想要分割的预制墙上的位置。

  在墙上的连接,你可以使用“不允许连接”来分隔角落的面板。只需右键单击墙的末端(在计划中),然后选择不允许加入。这阻止了想要连接在一起的墙壁。

  优点:这是非常容易的,创建准确的间隙尺寸,每个面板是一个单独的墙(用于标记个别面板),垂直和水平拆分,

  缺点:只针对简单的面板有用

  使用显示REVIT预制面板

  要使用“显示”对预制面板进行建模,我们需要处于剖面或立面视图中。在结构选项卡上,单击Wall按钮上的下拉列表并选择Wall:Reveal。

  接下来选择 水平或垂直放置,然后在您想要接合的位置点击墙壁。选择你刚刚做出的Wall sweep,然后编辑类型属性。 在这里你可以选择你的面板连接的配置文件。

  要创建此配置文件,请从“配置文件”族模板开始。

  优点:非常容易做,可以创造准确的缝隙维度和外形,垂直和水平的联接

  缺点:必须创建一个配置文件(额外的步骤),一个连续的墙,所以不能标记每个面板

  REVIT使用零件的预制面板

  使用零件创建预制面板非常独特,因为墙体保持不变 – 但在每个视图中,您可以选择显示所创建的零件(面板)或原始墙体。

  首先,选择预制墙,然后单击修改墙选项卡上的创建下 的零件按钮:

  接下来,点击分割零件然后编辑草图。 在这里,您可以在面板关节的位置(蓝色虚线之间的草图)中绘制草图:

  在属性栏中,您可以选择将间隙尺寸应用到每个关节,和/或应用一个配置文件:

  要创建此配置文件系列,请从“分区配置文件”系列模板开始。

  不要忘记在每个视图中指定是否要显示部件(面板),显示原始墙或显示两者:

  优点: 容易创建准确的间隙尺寸,可以应用间隙轮廓,可以标记部件(每个面板),每个面板都有自己的形状手柄,因此可以是不同的厚度等。

  缺点:必须在每个视图中指定部件的可见性

  REVIT预制面板使用幕墙

  要使用此方法,您需要创建预制幕墙。将窗帘面板设置为预制墙(或只是具有正确厚度的混凝土墙)。

  然后,您可以根据需要设置垂直和水平网格。例如,如果您需要的面板宽度最大为2.4米,则可以将垂直网格布局更改为“最大间距”,将间距更改为“2.4米”。 现在,当你模拟你的墙壁,每个面板将是相等的宽度不超过2.4米宽。或者,您可以使用“ 窗帘网格”工具来指定您自己的网格。

  要制作接缝,创建一个宽度为所需间隙尺寸的幕墙竖框。只是隐藏 在幕墙竖框在你看来,你将留下只能用正确的空白面板。您可以使用编辑配置文件来创建空洞或不同的墙面配置文件。

  优点:相当容易设置,创建准确的缝隙尺寸,可以为面板设置固定数量或最大宽度,可以标记单独的面板(窗帘面板标签),可以使用墙壁开口或编辑轮廓创建空隙,

  缺点:面板间隙实际上是一个你不得不隐藏的幕墙竖框,你不能在面板中建模钢筋

  上文介绍的方法有很多,在Revit中可以有很多方法对预制面板进行建模,您甚至可以结合使用这些方法来实现预期结果。希望这篇revit教程能够给你一些新的见解,或者试图在Revit中尝试使用另一种方法创建预制面板。




Revit如何将幕墙网格添加到幕墙系统?

在不使用自动网格创建的情况下创建幕墙系统,可以稍后添加幕墙网格。 幕墙格线会协助放置竖梃。

  1. (幕墙网格)。

  2. 打开三维视图。

  3. 将光标放置在系统边缘时,将显示一个临时网格线;单击可放置网格线。

    Revit, ArchiCAD及Rhino 用于建模时有什么优势?

    随着BIM浪潮的兴起,设计公司和建筑师都在纠结与选择什么软件作为自己的设计平台。今天BIM哥就给大家介绍一下Revit, ArchiCAD,Rhino用于建筑建模时,分别有什么样的优势?

    Revit的特点:

    目前,Revit是国内民用建筑领域里,最为常用的BIM建模软件。Revit具有强大的体量创建、自适应族的建筑复杂造型功能,这一特点,对于异型曲面爱好者来说,它有几方面的优势:

    1)建模自由,可使用拉伸、旋转、放样、布尔等多种手段进行建模,不规则曲面建模也没有问题;

    2)引入sketchup的推拉方式,操作方便;

    3)建出来的体量,不管是直面曲面,都可以直接拾取变成墙体、幕墙或屋顶;

    4)体量模型直接设楼层高度,直接可以得出平面,此也可以扩展到导入的其他3D模型。

    Revit的优点在于参数化,各种建筑信息均可导入,包括墙体结构,楼板结构,门窗族设定好一键载入一键放置,平面生成的也很精准,参数设定好还可以导出粗略的节点图;Revit强于建筑设计推敲和机电优化,单纯画建筑模型和图纸速度是SU+CAD的3倍以上;在后期阶段,当设计已经定型,利用Revit可以进行细节深化以及图纸绘制,所有东西自动更新,非常方便,极大的提高了效率,也节省了设计的时间成本。

    ArchiCAD的特点:

    ArchiCAD作为一款最早的建模软件,历史更长,积累更好,能出非常漂亮的图档,支持多核工作,而且速度还快过CAD,较受最开始接触三维软件的建筑师欢迎;此外,ArchiCAD不同于原始的二维平台及其他三维建模软件,它能够利用ArchiCAD虚拟建筑设计平台创建的虚拟建筑信息模型进行高级解析与分析,如绿色建筑的能量分析、热量分析、管道冲突检验、安全分析等等。据了解,欧洲、日本市场,ArchiCAD市场份额是超过Revit的。

    Rhino的特点:

    Rhino是美国RobertMcNeel&Assoc公司开发的一款电脑辅助非线性造型软件。Rhino具有和CAD一样的命令行输入方式,可以进行2D和3D的图形绘制,且有极强的各种高阶数学的图形绘制,各种函数曲线和曲面;Rhino对于曲面有更好的掌控性,可以方便的推拉曲线控制点;此外,对于有完整图纸的模型来说,Rhino的建模速度很快,不需要推敲的情况下Rhino可以迅速的从线框拉成面,然后偏移生成墙体,而且在Rhino里面,三维空间的调整可以更容易地做到,在几个窗口确定下点位或者用操作轴操作一下就好。

    其实,建模软件不止上面讲述的这三种,但是这三个软件作为目前常用的BIM建模软件,各有各的优势,各有各的不足,我们应该选择适合自己的那一款建模软件,将其更好的发挥使用。