梁及构造柱,不满足抗震要求,存在安全隐患,根据GB 50292-1999民用建筑可靠性鉴定标准6.3.4条的规定,上部承重结构的安全性等级可评定为Cu级。
4.结论与建议
该建筑物地基基础安全性等级为Bu级,上部承重结构安全性等级为Cu级,依据GB50292-1999民用建筑可靠性鉴定标准第8.1.2条的规定,该建筑物安全性等级评定为Csu级。
针对检测中发现的房屋室内损坏情况,建议按照《房屋修缮工程技术规程》(DG/TJ08-207-2008)的技术要求以及其它相应规范进行修复
参考文献:
[1]GB50003-2011,砌体结构设计规范[S].
[2]GB50292-1999,民用建筑可靠性鉴定标准[S].
作者简介:宛嘉(1988-),男,民族:汉族,籍贯:湖北,学历:硕士研究生,单位:上海理工大学,研究方
向:复杂建筑结构动力灾变模拟。
AutoCAD三维建模在地下厂房工程的运用
吴志鹏
(葛洲坝测绘工程院,湖北宜昌443002)
摘要:随着水电工程的快速发展,地下厂房系统被运用于多数水电站,随之地下厂房系统洞室交叉复杂,开挖施工难度加大,精度要求高,计算机应用及全站仪三维测量放样的应用很好的降低了施工难度,加快了施工进度,提高了施工质量,本文着重论述计算机AutoCAD软件三维建模与全站仪在善泥坡水电站地下厂房施工中的运用。
关键词:测量施工放样;AutoCAD三维建模;工程量计算AutoCAD绘制的图形通常为平面、横纵断面等二维图形,三维立体图虽然在逐步应用,但通常只应用在设计及效果图上。在复杂的水利工程中,测量人员在面对某些特殊建筑物时要求有较高的空间思维能力,手工计算数据量复杂,而运用三维立体图则比较直观地掌握施工图纸,方便地得到工程中复杂形体的平面图、剖面图,尺寸大小,快速解
决施工测量放样中特殊部位复杂计算坐标的问题,同时运用对AutoCAD三维图来计算特殊部位的工程量,可以消除计算误差,给予直观的理论支撑。因此,在水电工程中,对于一些如扭面渐变段边墙、岔管、肘管、蜗壳等型体特殊的构筑物,在施工测量中运用三维立体图形技术,解决了施工测量放样中计算复杂及工程量计算误差大等问题。
1.三维建模用于开挖施工测量
在工程前期开挖施工中,开挖形体质量直接影响到后续喷锚支护及衬砌的施工过程和工程量。因此在开挖中测量放样精度和钻探爆破关系重大,尤其地下厂房主机间底板开挖结构复杂,错台、室间隔岩体厚度薄。CAD三维建模的运用可以根据地质情况确定开挖爆破量及支护形式,让施工人员很直观的了解开挖结构,调整施工方法,提高施工质量,最终达到免装修的形体水平,为业主节省了装修费用开支,受到专家组的一致好评。
测量外业经常遇到坐标换算、放样点坐标空间位置的推算等繁杂过程,特别是对不规则、曲线形状、工作量大而二维图形难以准确表达的工作而可以通过三维立体图快速解决问题。
1.1建立坐标系
利用USC命令,把WCS坐标系改为独立的施工坐标系,然后根据图形结构指定新原点,改变坐标系的位置和方向从而改变图形基点的布局,实现了与施工相一致。
1.2测量放样
对复杂渐变结构的放样,如扭面边墙、岔管等,利用三维动态观察器任意旋转察看三维实体,查看三维实体的着色面或内部三维线框,然后进行查询,可轻松得到放样点的三维坐标。
施工放样中难计算的构筑物的坐标及高程提高了施工放样速度。在善泥坡水电站测量放样进水口扭面边坡时,把计算机
带到施工现场,根据现场施工放样的需要,直接查询放样点坐
标,放样速度精度都大大提高,测量作业效率收到了事半功倍
的效果。
2.三维建模用于测量内业计算
2.1工程量的计算
地下厂房工程的基础开挖,衬砌回填等,都需要计算石方
洞挖量,结构混凝土量,特别是单价高的特殊混凝土,对方量
计算要求精度高误差小。目前最为简便和常用的作业方式为横
纵断面的测量,然后利用AutoCAD绘制断面图并借助Excel进
行计算。对于板梁柱结构混凝土一般采用平面法和断面法相结
合的方式才能计算出,这种方法费时费力还容易漏算、多算,
计算步骤复杂,计算结果误差大,不方便业主及监理审核。对
于特殊部位及单价比较高的项目,业主及监理工程师对工程量
计算精度要求比较高,计算断面要求比较密,工作量比较大,
同时也存在着一定的误差。因此,通过AutoCAD三维建模,
利用在三维立体图中使用查询面域质量特性命令得到物体的体
积;使用命令(Area),然后选择对象(O),得到物体的表面
积,周长,精确的工程量运算仅需几秒钟。
2.2三维建模解析
在善泥坡水电站地下厂房中蜗壳、肘管、岔管回填混凝土
量及回填灌浆面积的计算,厂房板梁柱混凝土体积和装修表面
积计算,采用常规断面法无法计算,采用三维建模后一键式快
速命令查询轻松获得。下面介绍善泥坡水电站蜗壳建模方法:1.根据设计蓝图绘制出,蜗壳渐变中心线,蜗壳各环节
的环进方向渐变半径中心线。
2.以蜗壳各环节中心线定义USC原点,并把XY轴方向
旋转到蜗壳环节的圆心切线方向,以此为中心绘制各环半径,
依次绘制出27个圆环单线图。(如图1)
3.输入命令放样(Loft),依次选择绘制的截面圆环,选
择确定,自动平滑拟合出蜗壳形状。(如图2)
4.输入命令查询(Massprop)选择蜗壳实体,查询体积
为240.88m3。使用命令(Area),然后选择对象(O),得到
表面积为298.33m2
图1(蜗壳渐变切线单线图)图2(蜗壳三维模型渲染图)
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