鄒貽權,馮敏學
(湖北工業大學土木建筑與環境學院,湖北武漢430068)
目前,國內工程算量主要分為手工算量和軟件算量兩種。傳統手工算量是根據CAD 圖紙人工讀取配筋信息,應用Excel 軟件進行鋼筋算量;軟件算量通過提取CAD 的圖層,讀取配筋信息,建立算量模型,從而進行鋼筋算量。專業工程造價軟件的進步,為工程算量的發展,尤其是對于各項規范圖集的進步完善創造了機會,不少學者通過不同的方式,對圖集規范中的各項要求進行研究,以期加快我國工程造價標準的發展。張亞娟[1]結合16G101-1《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖》圖集中的相關要求,分析、歸納懸挑構件的“平法”識圖及鋼筋構造要點,以便識圖所需。錢晨等[2]選取工程實例中的一段框支梁,運用手工計算與軟件算量進行對比研究,總結分析兩者的差異。艾思平[3]以常用鋼筋混凝土構件為例,根據16G101 平法圖集,分析了鋼筋量計算要點,為確定鋼筋量計算規則提供依據。相較于11G101-1 圖集,16G101-1 圖集92 頁中更加詳細描述了純懸挑梁XL 及各類梁的懸挑端配筋構造。在實際工程算量過程中,對懸挑梁的上部鋼筋計算時其鋼筋構造還存在表述不清的問題。對于圖集中懸挑梁鋼筋的規范要求,手工算量與軟件算量的理解能否完全、能否準確執行其規定、對懸挑梁的總鋼筋工程量影響如何,是作者的研究目標。故本文擬選取實際案例中某一懸挑梁進行手工算量和軟件算量對比,分析兩者的理解差別,找出其產生原因,以期對算量工程提供更好的研究。
案例工程項目主體采取框架結構,地上總層數為4層,地上建筑高度為23.1 m。其建筑類別為3類,耐火等級為二級,抗震設防烈度為六度抗震,抗震設防為丙類。選取的懸挑梁來源于第二層KL2-6(300×700)5B,其平法施工圖如圖1 所示,懸挑梁鋼筋工程量計算的相關計算條件如表1所示。

圖1 KL2-6(5B)右懸挑部分平法施工圖

表1 懸挑梁鋼筋量計算相關條件
圖1為KL2-6(5B)部分平法標注圖。平法標準,即把結構構件的尺寸和配筋等,按照平面整體表示方法制圖規則,整體直接表達在各類構件的結構平面布置圖上,再與標準構造詳圖相配合,構成一套新型完整的結構設計。這種方法改變了傳統的煩瑣方法,更加便捷且簡潔明了。
梁的平法標注通常包括集中標注和原位標注。圖1 中KL2-6(5B)右懸挑部分以集中標注的形式表示,可由其得知,該懸挑部分截面尺寸為300 mm×800 mm;箍筋為Ⅲ級鋼筋,直徑為8 mm,加密區間距為100;上部通長筋為5根直徑22 mm的Ⅲ級鋼筋,且分為兩排,上排3 根,下排2 根;下部通長筋為2 根直徑22 mm的Ⅲ級鋼筋;懸挑跨長為1 200 mm。
軟件算量依托計算機的普及應用趨勢明顯,逐步取代手工算量,廣泛應用于建筑行業。造價人員通過設置工程概況、建立軸網、定義并繪制構件,就能快速建立項目的算量模型[4]。此次研究,借助應用較廣的廣聯達BIM土建算量平臺GLT2018。根據KL2-6(5B)所在樓層二層梁配筋的CAD 圖紙建立計算模型,運用軟件對KL2-6(5B)所給施工圖集中標注的詳細信息進行繪圖輸入,并經匯總計算,KL2-6(5B)的懸挑端上部鋼筋工程量的計算結果如圖2所示。
通過對KL2-6(5B)的集中標注和懸挑部分的原位標注分析,根據16G101-1圖集中鋼筋的布置規則,重點計算鋼筋的長度,用Excel 計算該部分的鋼筋工程量。其中,計算過程及結果以上部通長筋為例進行鋼筋量的計算,其過程及結果如表2所示。
通過上述兩種方法計算的兩個結果進行比較,對KL2-6上部鋼筋計算:軟件計算結果11 978 mm,手工計算結果9 967 mm,軟件算量與手工算量相差16.79%。這個結果與常規規定的圖形算量誤差在1%~3%,相距甚多。
這種結果差異導致的原因由圖可知,懸挑梁第一排有3 根鋼筋,觀察兩者第一排鋼筋的計算公式:軟件其中2根為L-保護層+12 d+支座錨固長度,第三根為l+0.414(hb-2 保護層)+la。手算均為L-保護層+12 d+支座錨固長度。再觀察第二排鋼筋的計算公式,首先,軟件所用公式為:0.75l+1.414(hb-2 保護層)+la+10 d,而在手工計算中所用公式是:0.75 l+la。
這種計算方法的差異,因何造成。通過對調查分析發現,原因在于對圖集的解讀理解不同。
查詢16G101-1 第92 頁圖集可知,當上部鋼筋為二排時,鋼筋構造表達不清晰:對于圖中“至少2 根角筋,并不少于第一排縱筋的1/2,其余縱筋彎下”[5]。

圖2 KL2-6(5B)的懸挑端上部鋼筋工程量軟件算量結果

表2 KL2-6(5B)的懸挑端上部鋼筋工程量手工算量結果
第一排鋼筋3 根,如果是2 根彎折,一根彎下,其上部第一排鋼筋在懸挑長度的0.75倍處下彎,根據懸挑梁的懸挑長度為1.2 m,梁高0.8 m。按標準圖下料,其水平長度=1.2×0.75+(0.8-0.05)+10×0.022=1.87 m,超出懸挑梁長度1.2 m,顯然不合理。
第二種,按照軟件默認設置的算法,從懸挑端部向根部倒推設置,1.2-10×0.022-(0.8-0.05)=0.23 m,發現致負彎矩筋在支座邊下彎,使其鋼筋不能滿足抵御負彎矩的受力要求,而且其下料長度大于手算,第二種方式也不行。那么3 根都必須伸至端部彎折12 d。圖集懸挑梁鋼筋布置如圖3所示。

圖3 圖集92頁懸挑梁鋼筋布置截圖
對于圖中“當上部鋼筋為兩排,且l<5 hb時,可不將鋼筋在端部彎下,伸至懸挑梁外端向下彎折12 d”這句話,主要理解有2種。
可不將鋼筋在端部彎下,此引出線在第二排鋼筋,第一種理解,按照圖集示意,當l<5 hb時,引出線僅特指第二排鋼筋,即第二排鋼筋不彎下,伸至懸挑梁完全向下彎折12 d,第一排中間部分鋼筋仍然彎下,第二種理解,l<5 hb時,第一排第二排鋼筋都不彎下,伸至懸挑梁完全向下彎折12 d。
如果懸挑梁上部鋼筋按照第一種理解設置,其上部第一排鋼筋在懸挑長度的0.75 倍處下彎。上述已驗證不合理,由此判斷第一種理解不對。如果懸挑梁上部鋼筋按照第二種理解設置,這樣第一排第二排鋼筋都在端部向下彎折12 d,顯然不合常理,第二種理解也不對。
綜上所述,有時候在使用軟件算量時會存在盲目的套用設置情況,同時,標準規范圖集也會存在表述不清的問題。
《鋼筋混凝土結構平法設計與施工規則第二版》第319頁,當懸挑長度l小于懸挑梁根部截面高度h的4 倍時,第一排縱筋全部伸至端部彎折。懸挑梁(懸挑端)上部第二排縱筋從根部支座邊緣算起的延伸長度為0.75l,當懸挑梁上部縱筋配置超過兩排時,應由設計者注明的各排縱筋的延伸長度值,這也驗證了手算方式的正確性。懸挑梁(懸挑端)上部與下部縱筋和箍筋構造如圖4所示[6]。

圖4 懸挑梁(懸挑端)上部與下部縱筋和箍筋構造
從結構方面分析,懸挑梁上部第一排縱筋不應再懸挑長度內截斷,如果截斷,可能會過早出現彎剪構造裂縫。由于彎剪構造裂縫自懸挑梁上表面呈扇狀開裂,只要第一排縱筋不被截斷開裂就不會發生,因此懸挑梁上部第二排縱筋可在0.75 l截斷。
從實際施工方面分析,若將第二排甚至第三排縱筋均按第一排縱筋方式彎至梁下,不僅造成鋼筋施工復雜化,而且兩廢鋼材,在技術、經濟兩個方面均正面意義。
(1)當懸挑長度L小于懸挑梁根部截面高度hb的4 倍時,無論上部鋼筋為一排還是兩排,第一排縱筋全部伸至端部彎折12 d。
(2)當上部鋼筋為兩排且l小于5 hb的時候,第二批鋼筋只需要計算在0.75 L處。
通過以上分析,可見在使用造價軟件的過程中,如果造價人員對規范圖集的理解是不正確的,或者規范圖集本身存在了表述不清的問題,這時需要嚴格求證工程造價的過程是否科學,合理,準確。這就要求我們不僅要熟悉圖集規范,同時也要對施工下料有一定的了解,這樣計算出來的造價數據才是更貼合實際情況,更有參考價值。