CN111625896B - 一种钢筋桁架楼承板的排布计算方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种钢筋桁架楼承板的排布计算方法,包括:确定预制楼承板标准宽度和跨楼板的板净跨度;获取生产楼承板的宽度生产误差;通过所述楼承板标准宽度和宽度生产误差,得出楼承板实际宽度;根据所述楼承板实际宽度和板净跨度,得出铺设所述跨楼板所需楼承板的整数数量;根据所述楼承板实际宽度、板净跨度和所需楼承板的整数数量,计算出铺设所述跨楼板所需最后板端楼承板计算宽度。应用本发明实施例所提供的技术方案,对板端楼承板的种类及尺寸进行统一,减少了施工过程中的湿作业;避免了按照楼承板标准宽度进行排布而造成的施工过程中的数量的缺失和尺寸的不足;通过计算得到的楼承板宽度更贴合实际尺寸,最大化减少施工误差。
Description
技术领域
本发明涉及装配式建筑技术领域,特别是涉及一种钢筋桁架楼承板的排布计算方法。
背景技术
在装配式建筑详图深化设计阶段,需要知道钢筋桁架楼承板的宽度。目前,钢筋桁架楼承板的排布设计方法是按照楼承板尺寸进行排布,也就是确定构件厂进行预制的楼承板宽度和确定所需设计的板净跨,通过n=Da/Dx,计算出每跨楼板所需楼承板数n,n取整数,在得出板端楼承板的种类及尺寸。
此钢筋桁架楼承板的排布设计方法中,构件厂进行预制的楼承板宽度为理论宽度,但是,在生产过程中存在生产误差,并且楼承板两端公母扣具有一定长度。因此楼承板的理论宽度不是楼承板的实际宽度,楼承板宽度可能不准确,计算处的每跨楼板所需楼承板数量也不准确,设计阶段施工误差较大,造成施工过程中数量的缺失和尺寸的不足;尤其铺设时板端最后一块楼承板的宽度种类及尺寸不统一,增加了施工过程中的湿作业,降低了工作效率;楼承板在施工铺设过程中浪费材料,增加成本。
综上所述,如何有效地解决设计阶段施工误差较大,造成施工过程中数量的缺失和尺寸的不足等问题,是目前本领域技术人员急需解决的问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种钢筋桁架楼承板的排布计算方法,该钢筋桁架楼承板的排布计算方法避免了按照楼承板尺寸进行排布而造成的施工过程中数量的缺失和尺寸的不足,在设计阶段最大化减少了施工误差。
为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:
一种钢筋桁架楼承板的排布计算方法,包括:
确定预制楼承板标准宽度和跨楼板的板净跨度;
获取生产楼承板的宽度生产误差;
通过所述楼承板标准宽度和宽度生产误差,得出楼承板实际宽度;
根据所述楼承板实际宽度和板净跨度,得出铺设所述跨楼板所需楼承板的整数数量;
根据所述楼承板实际宽度、板净跨度和所需楼承板的整数数量,计算出铺设所述跨楼板所需最后板端楼承板计算宽度。
优选地,在所述得出楼承板实际宽度之前,还包括:获取所述楼承板两端的公母扣实际长度,所述楼承板实际宽度通过所述楼承板标准宽度、宽度生产误差和两端的公母扣实际长度得出。
优选地,所述楼承板实际宽度通过所述楼承板标准宽度减去宽度生产误差和两端的公母扣实际长度之差得出。
优选地,在所述计算出铺设所述跨楼板所需最后板端楼承板计算宽度之后,包括:得出最后板端楼承板标准宽度。
优选地,所述得出最后板端楼承板标准宽度的方法,包括:将最后板端楼承板计算宽度与第一设定数值和第二设定数值进行比较,所述第一设定数值小于第二设定数值,
当最后板端楼承板计算宽度小于等于第一设定数值时,所述最后板端楼承板标准宽度取第一设定数值;
当最后板端楼承板计算宽度大于第一设定数值,且小于等于第二设定数值时,所述最后板端楼承板标准宽度取第二设定数值;
当最后板端楼承板计算宽度大于第二设定数值,且小于等于楼承板标准宽度时,所述最后板端楼承板标准宽度取楼承板标准宽度。
优选地,所述第一设定数值为1/3楼承板标准宽度,第二设定数值为2/3楼承板标准宽度。
优选地,所述第一设定数值为1/3楼承板标准宽度与宽度安装误差之和,第二设定数值为2/3楼承板标准宽度与宽度安装误差之和。
本发明所提供的钢筋桁架楼承板的排布计算方法,包括:确定预制楼承板标准宽度和跨楼板的板净跨度;获取生产楼承板的宽度生产误差;通过楼承板标准宽度和宽度生产误差,得出楼承板实际宽度;根据楼承板实际宽度和板净跨度,得出铺设跨楼板所需楼承板的整数数量;根据楼承板实际宽度、板净跨度和所需楼承板的整数数量,计算出铺设跨楼板所需最后板端楼承板计算宽度。
应用本发明实施例所提供的技术方案,克服钢筋桁架楼承板在设计阶段进行排布计算时存在的缺陷,计算方法简单,实用性强,不仅可以有效的降低模板费用,还能简化装配式后浇区施工工艺,提高工作效率,节省人力资源,降低了成本;对板端楼承板的种类及尺寸进行统一,减少了施工过程中的湿作业,提高工作效率;避免了按照楼承板标准宽度进行排布而造成的施工过程中的数量的缺失和尺寸的不足;可以防止楼承板在施工铺设过程中的浪费,节约材料、减少成本;通过计算得到的楼承板宽度更贴合实际尺寸,在设计阶段最大化减少施工误差。
附图说明
为了更清楚地说明本发明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发明的一些实施例,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为本发明中一种具体实施方式所提供的钢筋桁架楼承板的排布计算方法的流程图;
图2为钢筋桁架楼承板两侧公母扣的宽度示意图;
图3为钢筋桁架楼承板的整体尺寸及拼接示意图;
图4为施工现场铺设一跨预制楼板时,钢筋桁架楼承板的设计尺寸示意图。
具体实施方式
本发明的核心是提供一种钢筋桁架楼承板的排布计算方法,该钢筋桁架楼承板的排布计算方法避免了按照楼承板尺寸进行排布而造成的施工过程中数量的缺失和尺寸的不足,在设计阶段最大化减少了施工误差。
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。
请参考图1至图4,图1为本发明中一种具体实施方式所提供的钢筋桁架楼承板的排布计算方法的流程图;图2为钢筋桁架楼承板两侧公母扣的宽度示意图;图3为钢筋桁架楼承板的整体尺寸及拼接示意图;图4为施工现场铺设一跨预制楼板时,钢筋桁架楼承板的设计尺寸示意图。
在一种具体实施方式中,本发明所提供的钢筋桁架楼承板的排布计算方法,包括:
步骤S100,确定预制楼承板标准宽度和跨楼板的板净跨度;
具体地,选定一种类型的钢筋桁架楼承板,根据《钢筋桁架楼承板》(JG/T 368-2012)规范中对楼承板的宽度要求,确定构件厂进行预制的楼承板标准宽度,设为D1。
确定所需设计的跨楼板的板净跨度,板净跨度为实际测得值,设为Da。
步骤S200,获取生产楼承板的宽度生产误差;
具体地,在楼承板生产过程中,楼承板的尺寸产生一些误差,只要误差在合理范围内,属于正常现象。经过多次测量,可以得出构件厂在生产该钢筋桁架楼承板时产生的平均误差,设为D3。
步骤S300,通过楼承板标准宽度和宽度生产误差,得出楼承板实际宽度;
具体地,在规范要求的楼承板宽度基础上,根据楼承板标准宽度和宽度生产误差,楼承板标准宽度去掉宽度生产误差,通过计算得到楼承板实际宽度,即生产后实际的预制楼承板宽度Dx:Dx=D1-D3。由此得出的楼承板实际宽度更接近实际数值,较为准确。
步骤S400,根据楼承板实际宽度和板净跨度,得出铺设跨楼板所需楼承板的整数数量;
具体地,板净跨度除以楼承板实际宽度,得出的整数为每跨楼板所需楼承板数,每跨楼板所需楼承板数量设为n,n=Da/Dx,n取整数。由于楼承板实际宽度更为准确,得到的铺设跨楼板所需楼承板的整数数量也就更加准确。
步骤S500,根据楼承板实际宽度、板净跨度和所需楼承板的整数数量,计算出铺设跨楼板所需最后板端楼承板计算宽度。
具体地,板净跨度减去所用整数块楼承板的实际总宽度,就可以计算出铺设跨楼板所需最后板端楼承板计算宽度,最后板端楼承板计算宽度设为Db,Db=Da—Dx×n。
以上本发明实施例提供的钢筋桁架楼承板的排布计算方法,用于装配式建筑详图深化设计阶段,通过确定钢筋桁架楼承板的类型、预制构件的宽度生产误差、板净跨度等,计算得出一跨内所有钢筋桁架楼承板的设计宽度。
应用本发明实施例所提供的技术方案,克服钢筋桁架楼承板在设计阶段进行排布计算时存在的缺陷,计算方法简单,实用性强,不仅可以有效的降低模板费用,还能简化装配式后浇区施工工艺,提高工作效率,节省人力资源,降低了成本;对板端楼承板的种类及尺寸进行统一,减少了施工过程中的湿作业,提高工作效率;避免了按照楼承板标准宽度进行排布而造成的施工过程中的数量的缺失和尺寸的不足;可以防止楼承板在施工铺设过程中的浪费,节约材料、减少成本;通过计算得到的楼承板宽度更贴合实际尺寸,在设计阶段最大化减少施工误差。
基于上述实施例提供的钢筋桁架楼承板的排布计算方法,在得出楼承板实际宽度之前,还包括:获取楼承板两端的公母扣实际长度,楼承板实际宽度通过楼承板标准宽度、宽度生产误差和两端的公母扣实际长度得出。优选地,楼承板实际宽度通过楼承板标准宽度减去宽度生产误差和两端的公母扣实际长度之差得出。
具体地,楼承板的两端具有公母扣,楼承板标准宽度包括两端公母扣的长度,楼承板两端的公母扣实际长度,设为D2。楼承板实际宽度还需要去掉两端的公母扣实际长度,通过计算得到楼承板实际宽度,即生产后实际的预制楼承板宽度Dx:Dx=D1-2×D2-D3。进一步避免在施工过程中按照楼承板标准宽度进行排布而造成的数量的缺失和尺寸的不足,得到的楼承板宽度更贴合实际尺寸,在设计阶段最大化减少施工误差。
基于上述各实施例公开的技术方案,本发明还提供了钢筋桁架楼承板的排布计算方法实施例,在计算出铺设跨楼板所需最后板端楼承板计算宽度之后,包括:得出最后板端楼承板标准宽度,
使最后板端楼承板标准宽度形成标准数值,不仅铺设的楼承板满足跨楼板的板净跨;还能使铺设的楼承板的宽度与跨楼板的板净跨相近,铺设表面更加平整;更能减少最后板端楼承板标准宽度的规格类型,最后板端楼承板标准宽度制作更为简便。
在上述具体实施方式的基础上,本领域技术人员可以根据具体场合的不同,进一步优化上述实施方式,得出最后板端楼承板标准宽度的方法,包括:将最后板端楼承板计算宽度与第一设定数值和第二设定数值进行比较,第一设定数值小于第二设定数值,
当最后板端楼承板计算宽度小于等于第一设定数值时,最后板端楼承板标准宽度取第一设定数值;
当最后板端楼承板计算宽度大于第一设定数值,且小于等于第二设定数值时,最后板端楼承板标准宽度取第二设定数值;
当最后板端楼承板计算宽度大于第二设定数值,且小于等于楼承板标准宽度时,最后板端楼承板标准宽度取楼承板标准宽度。
由此得出的最后板端楼承板标准宽度,规格类型合理,能够尽可能满足使用要求,具有代表性和针对性,使用较为方便。
对于上述各个实施例中的钢筋桁架楼承板的排布计算方法,通常每节楼承板包括三节桁架筋,第一设定数值为1/3楼承板标准宽度,第二设定数值为2/3楼承板标准宽度,可以使最后板端楼承板布置桁架筋更为方便,保证最后板端楼承板强度要求。
另一种较为可靠的实施例中,在上述实施例的基础之上,由于铺设楼承板具有宽度安装误差,可以使第一设定数值为1/3楼承板标准宽度,第二设定数值为2/3楼承板标准宽度的基础上增加宽度安装误差。因此第一设定数值可以为1/3楼承板标准宽度与宽度安装误差之和,第二设定数值可以为2/3楼承板标准宽度与宽度安装误差之和,比如宽度安装误差为50mm,弥补楼承板安装误差。
此时,最后板端楼承板标准宽度为:
当Db≤1/3D1+50mm时,Db取值为1/3D1;
当1/3D1+50mm<Db≤2/3D1+50mm时,Db取值为2/3D1;
当2/3D1+50mm<Db≤D1时,Db取值为D1。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。
以上对本发明所提供的钢筋桁架楼承板的排布计算方法进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。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 (7)
1.一种钢筋桁架楼承板的排布计算方法,其特征在于,包括:
确定预制楼承板标准宽度和跨楼板的板净跨度;
获取生产楼承板的宽度生产误差;
通过所述楼承板标准宽度和宽度生产误差,得出楼承板实际宽度;
根据所述楼承板实际宽度和板净跨度,得出铺设所述跨楼板所需楼承板的整数数量;
根据所述楼承板实际宽度、板净跨度和所需楼承板的整数数量,计算出铺设所述跨楼板所需最后板端楼承板计算宽度。
2.根据权利要求1所述的钢筋桁架楼承板的排布计算方法,其特征在于,在所述得出楼承板实际宽度之前,还包括:获取所述楼承板两端的公母扣实际长度,所述楼承板实际宽度通过所述楼承板标准宽度、宽度生产误差和两端的公母扣实际长度得出。
3.根据权利要求2所述的钢筋桁架楼承板的排布计算方法,其特征在于,所述楼承板实际宽度通过所述楼承板标准宽度减去宽度生产误差和两端的公母扣实际长度之差得出。
4.根据权利要求1-3任一项所述的钢筋桁架楼承板的排布计算方法,其特征在于,在所述计算出铺设所述跨楼板所需最后板端楼承板计算宽度之后,包括:得出最后板端楼承板标准宽度。
5.根据权利要求4所述的钢筋桁架楼承板的排布计算方法,其特征在于,所述得出最后板端楼承板标准宽度的方法,包括:将最后板端楼承板计算宽度与第一设定数值和第二设定数值进行比较,所述第一设定数值小于第二设定数值,
当最后板端楼承板计算宽度小于等于第一设定数值时,所述最后板端楼承板标准宽度取第一设定数值;
当最后板端楼承板计算宽度大于第一设定数值,且小于等于第二设定数值时,所述最后板端楼承板标准宽度取第二设定数值;
当最后板端楼承板计算宽度大于第二设定数值,且小于等于楼承板标准宽度时,所述最后板端楼承板标准宽度取楼承板标准宽度。
6.根据权利要求5所述的钢筋桁架楼承板的排布计算方法,其特征在于,所述第一设定数值为1/3楼承板标准宽度,第二设定数值为2/3楼承板标准宽度。
7.根据权利要求6所述的钢筋桁架楼承板的排布计算方法,其特征在于,所述第一设定数值为1/3楼承板标准宽度与宽度安装误差之和,第二设定数值为2/3楼承板标准宽度与宽度安装误差之和。
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