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附属结构用户指导书.docx

附属结构用户指导书

附属结构用户指导书

编制:

任浩

审核:

关成伟

上海同豪土木

2015.01.27

一、是什么?

1附属结构模板式出图的实现方式是什么?

模板式出图是基于程序中的内部模板,结合已经建立好的桥梁模型,通过一系列变量计算,最终得到数据准确有效的施工图纸,通俗的讲,它实际上采用的是“不改图形改标注”的绘图方式。

2附属结构模板式出图的适用范围是什么?

此版本开放的附属结构非常广泛,主要有:

桥台搭板、防撞护栏、支座安装、桥面铺装、排水设施、人行道板、伸缩缝、防护网以及锥坡等,各类附属结构也包含多种常用类型,可以满足大多数用户需求。

3附属结构模板式出图的功能特点有哪些?

3.1.便捷性

程序中附属结构界面简洁明了,需要输入的参数很少,可读性强,且大都设有常用默认值,用户只需进行极少量的修改即可;另外模板式出图速度很快,一般来说,从开始输入到最后出图,1分钟之内便可完成。

3.2.开放性

程序给予用户极大的自由度,用户不仅可以根据自己需要修改模板,甚至还可以新建自己的专属模板,通过程序得到和预想完全相同的附属结构图纸,已成为现实。

3.3.示意性

模板式图纸并非严格的比例化图纸,它实际上是一种示意图,但材料统计均按实际进行计算,准确无误。

二、怎么用?

1.概述

附属结构模板式出图操作简单,一般来说,在建立好桥梁模型的情况下(以下各章节讲解均在此基础上进行),用户再进行简单的附属结构建模,即可进入绘图界面进行出图,当然,用户还可以修改默认模板或新建专属模板以满足自己的不同需求,以下各小节将具体介绍附属结构出图的操作方法。

2.界面操作

2.1.

总体操作

Ø建立附属结构模型

首先,用户需要建立相对应的附属结构模型,一般来说,这在项目管理树形菜单下:

项目——桥梁设计——所属桥梁——附属结构对应子目录当中完成,如图2.1所示。

以护栏钢筋图为例,双击“桥面系”,进入桥面系建模视图,如图2.2所示,在“桥面元素”一栏中选择护栏的零件名称和布置范围,保存,护栏模型建立完成。

Ø出图设置

打开工程图纸——施工图——其他附属图,进入附属结构出图界面,如图2.3所示,默认状态下,此界面包含三个区域,这里重点介绍左侧的附属结构出图设置区域。

右击构件选项卡,弹出三种选择——添加构件、删除构件和重命名,单击“添加构件”,选择构件类型,这里选择“防撞护栏钢筋图”,名称自动填充,确定,出现护栏钢筋的出图设置选项卡,填入相关绘图参数,选择出图模板,点击界面上部的“绘制当前”(仅绘制当前显示的构件)或“绘制全部”(绘制所有已添加的构件),稍等片刻,附属结构图纸便呈现在图形显示区域中。

Ø结果查看

如需进一步查看出图结果,可在项目文件目录——Drawing——相应的附属结构图文件夹下找到,这里,我们打开“桥梁附属图##防撞护栏钢筋图1”文件夹,出现三类文件形式,其中后缀为“.dxf”的是最终的CAD图纸文件,“.grh”为图形比对文件,“.docx”文件为变量计算文件、排图文件以及工程量汇总文件,在第3节中会详细讲到这部分内容。

图2.2桥面系建模界面

图2.3附属结构出图界面

2.2.护栏构造

双击树形菜单下的“桥面系”,选择“桥面元素”,如图2.4所示,在对应的护栏行中选择零件名称(这里的零件名称对出图没有影响,只需保证不是“无”即可),然后选择纵桥向布置范围:

1)参照桥幅起终点——护栏在桥幅起终点之间满布;2)参照起止布孔线——护栏在布孔线起止点之间满布;3)参照耳墙端部——护栏在桥梁两端桥台的耳墙端部之间满布;4)指定桩号——用户直接指定护栏布置的桩号范围。

当选择“指定桩号”时,应在下一列输入指定数值。

图2.4护栏构造建模界面

完成之后,双击“其他附属图”,进入出图界面,如图2.5所示,添加“防撞护栏构造图”,依次选择对应桥幅、栏杆类型和图纸模板,这里栏杆类型选择“所有”,图纸默认模板目前只有SA型护栏一种。

单击“绘制当前”即可出图。

图2.5护栏构造出图设置

护栏钢筋的建模方法和出图设置界面同护栏构造相同,只是模板有所不同,护栏钢筋的模板目前有6种,如图2.6所示。

图2.6护栏钢筋模板种类

2.3.人行道板

人行道板的建模方法和出图设置可参照护栏构造,默认模板共有三个:

1.75m宽正交人行道、1.75m宽斜交人行道、2.3m宽正交人行道。

2.4.桥面铺装

在“桥面系”视图中,选择“桥面铺装”,显示如图2.7所示界面,根据设计需求,依次录入所需信息(录入过程中可参考填写说明和示意图)。

图2.7桥面铺装建模界面

在附属结构出图界面,添加“铺装图”,设置同护栏构造类似,依次选择桥幅、上部类型及图纸模板,默认模板目前只有一种——12.5m宽T梁铺装。

注意,界面中的“上部类型”和“斜交角度”内容暂时无效。

选择完成后即可进行出图。

2.5.防护网

在“桥面系”视图中,选择“防抛落网”,显示如图2.8所示。

按照文字说明依次录入各项信息,其中纵向布置有两种输入方式,1)指定起止布孔线,此时下一列应输入布孔线序号范围;2)指定起止里程桩号,此时下一列应输入里程桩号范围。

防护网位置有三种:

左侧、右侧以及两侧。

距外缘距离及防护网类型的填写暂时对出图没有影响。

图2.8防护网建模界面

完成建模信息的录入后,进入防护网出图界面,与护栏构造相同,选择各项内容后单击“绘制当前”,稍等片刻便完成出图。

防护网默认模板目前提供两类:

A型防护网和B型防护网,其中A型安装于护栏顶部,B型安装于护栏外侧。

2.6.伸缩缝

双击树形菜单附属结构下“伸缩缝”一项,进入伸缩缝建模界面,如图2.9所示。

选择桥幅,在指定的布孔线下选择伸缩缝类型,目前,默认模板只有钢梳式伸缩缝一种类型,支持的伸缩量有:

80、120、160、240和320mm,因此,这里选择的伸缩缝类型只有伸缩量是有效的。

之后进入出图设置界面,选择桥幅,伸缩缝类型选择“所有”,模板选择“伸缩缝构造图”,单击“绘制当前”出图即可。

图2.9伸缩缝建模界面

2.7.锥坡

双击树形菜单附属结构下“锥坡溜坡”一项,显示如图2.10所示界面。

按照文字说明填入相关数据。

图2.10锥坡溜坡建模界面

这里选择的锥坡类型可在零件库对应的锥坡类型中进行详细设置,其中基本包含了关于锥坡设计的所有参数。

在出图设置界面,右键添加锥坡图,选择桥幅、锥坡类型和图纸模板即可出图。

锥坡的默认模板目前有两个:

浸水锥坡和非浸水锥坡,前者的锥坡铺砌材料为浆砌片石,可用于水域桥梁,而后者的锥坡铺砌材料为预制六角块,用于陆域桥梁。

值得一提的是,锥坡默认模板更加智能化,它可以判断正/斜交,能够对锥坡自动分级,更重要的是可以准确计算锥坡各项工程量。

2.8.支座安装

绘制支座安装图无需建立结构模型,界面中上部结构的支座数据目前对出图没有影响,可直接进入出图设置界面选择桥幅和模板后出图。

支座安装默认模板现有四个:

板式支座安装构造、盆式支座安装构造、球形支座安装构造以及阻尼支座安装构造。

2.9.搭板构造

搭板模型在下部结构的桥台建模界面中建立,双击搭板所在桥台,切换至“台帽”,下拉找到“搭板”一栏,如图2.11所示,有四个参数需要填写,目前默认模板对于前三个参数无效,只需准确填写“横向布置”一项。

图2.11搭板建模界面

之后进入出图设置界面,添加搭板构造图选项卡,选择对应桥幅和图纸模板,目前模板有两类,一类针对分离式路基,一类针对整体式路基,整体式路基下有两个模板——单幅单板和双幅双板,二者没有本质区别,只是适应于不同桥宽,过宽的桥可选择单幅单板,普通桥可选择双幅双板。

2.10.搭板钢筋

搭板钢筋同搭板构造基本相同,只是模板不同,根据常用的搭板长度,目前共有3个默认模板,即3米搭板、6米搭板和8米搭板。

界面中的“搭板长度”一项无效。

2.11.排水设施

排水设施无需建立结构模型,可直接进入出图设置界面,如图2.12所示。

选择桥幅、排水方式——直排式或集中排水式、横桥向范围——单侧或双侧,当选择“集中排水”时,应在“集中排水设置”一栏进行设置(此时“直排式设置”一栏无效),填入相关数据,然后选择图纸模板即可出图。

直排式同集中排水类似。

图2.12搭板建模界面

目前集中排水和直排水各有三个默认模板:

集中排水-T梁(用于T梁排水设施)、集中排水-现浇梁-DN200、集中排水-现浇梁-DN300(二者都用于现浇箱梁,只是排水管直径有所区别),直排式-明沟-逐墩布置、直排式-明沟-间隔布置、直排式-盲沟-间隔布置。

3.模板制作

在一定程度上,用户需要自行制作模板。

一方面,程序自带的默认模板类型和数量有限,另一方面,每个设计人员的设计习惯互不相同,因此,如何制作模板显得非常重要。

3.1模板组成

程序中默认模板位于安装目录下:

template——Drawpaper——附属结构中的对应附属结构文件夹里,可以看到,一套模板一般包含三类文件:

ØCAD图形文件——最终出图结果的根本来源;

Øword排图文件——用于调整CAD内部图块和布局;

Øword变量计算文件——位于“inner”文件夹中,用于计算CAD图形中的各种变量。

3.2图形模板(.dxf)

图形模板的制作大致可以按照图3.1所示流程进行:

图3.1CAD模板制作流程图

特别需要注意的是:

1)CAD图形模板中的图层建议按照附录1中的规则进行命名和使用,这与程序零件库中的制图标准相对应,可随时修改字体和线宽等内容,当然如果用户所建模板的字体、线宽等不会再改变,也可以跳过此步骤;

2)图形中的所有图元必须被分解,包括标注和多行文字;

3)图形模板中的所有变量必须在英文状态下的中括号内部,即“[]”;

4)为出图美观考虑,还需修改文字的对齐方式(若图中字体样式均为自己常用样式,则可跳过此步骤),一般除附注和标题比例文字设置为“左中”外,其他文字对齐方式均可设为“正中”,当图层为“6c标题文字”的文字被设置为“正中”时,程序会自动在文字下面添加双下划线;

5)在完成图形修改后,必须将图形转换为块,块名称以“TH_”作为开头,若图形相对于A3图框比例为n,则块名应增加后缀“.n”。

一般来说,一个布局只需做成一个块,但如果针对特殊情况还有图块替换的需要,则需将图形分割为多个图块(例如在锥坡模板中,一个图形被划分为三块:

立面、平面和其他,这是因为立面和平面在不同条件下所用的图块并不相同,也即需要进行图块替换);

6)保存图形时,必须将图形保存为CAD2004版本的DXF格式。

3.3排图模板(.docx)

排图模板主要包含三类表格:

图块表(表3.1示)、布局表(表3.2示)、图块分项表(表3.3示)以及材料汇总表(表3.4示)。

制作排图模板时,比较便捷的做法是:

拷贝一份默认模板,然后在此基础上进行内容修改。

Ø图块表:

列出图形模板中的所有图块类型(对应最终布局中的图块数)。

第一列图块索引按“A图块”、“B图块”……以此类推罗列;第二列填入表格名称,各行不得相同;图块属性和图块引用不填。

表3.1图块表

表格名称<图块表>

图块索引

表格名称

图块属性

图块引用

A图块

立面

B图块

平面

C图块

侧面

Ø布局表:

列出所有布局。

第一列布局索引名称按“A布局”、“B布局”……以此类推罗列,布局的多少决定此类构件出图布局的数量;条件串一列,“all”表示无条件显示,即所在布局常显示,“[****]”表示条件显示,即中括号内容为真时所在布局显示,下节详细介绍;布局名与主图名按个人习惯填写;表达式一栏填写各图块之间的位置关系,单一图块时,程序自动将该图块布满图纸,两图块相减表示上下布置,相加表示左右布置,如表3.2中所示,C布局的图块位置为,A图块位于左上方,B图块位于左下方,C图块位于布局右侧;属性列一般不填。

表3.2布局表

表格名称<布局表>

布局索引

条件串

布局名

主图名

表达式

属性

A布局

all

伸缩缝1

伸缩缝构造图

A图块

B布局

all

伸缩缝2

伸缩缝构造图

A图块-B图块

C布局

[ZJ_80]

伸缩缝3

伸缩缝构造图

(A图块-B图块)+C图块

Ø图块分项表:

列出各图块的存在条件。

图块分项表可以是多个表格,表格名称<>括号内应填入与图块表中的图块名称,表格数量与图块数量相匹配;条件串的表达方法与布局表中类似,如表3.3中所示,当[ZJ]的计算结果为1时,图块“TH_DB_ZJ”显示,当[XJ]的计算结果为1时,图块“TH_DB_XJ”显示;图块名称一列填入该图块类型所对应的CAD图块名称;说明一列建议用户根据图块存在的工程条件进行备注。

表3.3图块分项表(其中之一)

表格名称<搭板>

条件串

图块名称

说明

[ZJ]

TH_DB_ZJ

正交

[XJ]

TH_DB_XJ

斜交

材料汇总表:

列出需要统计的所有材料。

第一列索引按“材料1”、“材料2”……以此类推罗列;第二列部位名称按照“附属”+“构件名称”的方式输入;第三列材料名称按附录2规则输入,如表3.4所示;第四列输入该材料的用量,需要注意的是,所填材料值应是全桥同类型构件材料的总量;第五列说明用户可根据自己习惯填写。

表3.4材料汇总表

表格名称<材料数据>

索引

部位名称

材料名称

材料值

说明

材料1

附属搭板

%%混凝土%%[Cdb]

[AV]

搭板混凝土体积

材料2

附属搭板

%G16

[ASW1]

搭板16#钢筋

材料3

附属搭板

%G22

[ASW2]

搭板22#钢筋

3.4变量计算模板(.docx)

变量计算模板中的变量有两种类型:

直接变量和中间变量。

直接变量指直接由模型中变量所表达的变量,其他的则是中间变量,这里,还需强调一下“条件变量”,它主要用于判断图块或布局的存在条件,既可以是直接变量,也可以是中间变量。

首先需要了解“规则表”,它是一份word文档,位于程序安装目录下template——Drawpaper——附属结构文件夹中,一般情况下,与CAD图形变量有关的所有模型中的变量均会出现在规则表内(锥坡和排水除外),也就是说,变量计算模板中直接变量所引用的变量必须是规则表中存在的。

如表3.5是规则表下关于搭板钢筋的变量说明。

第一列是变量计算模板中能够引用的所有变量,第二列表示构件类型是否与对应变量相关,1表示相关,0或不填表示不相关,-1表示程序输出的变量计算文件名称之前不显示该变量的计算值,表3.5中构件类型与搭板长度和搭板宽度相关,这表示模型中搭板长度和搭板宽度均相等的搭板为同一类型。

表3.5搭板钢筋规则表

表格名称<人行道规则表>

变量名称

相关

变量说明

m_A

斜交角度

m_bX

是否斜交

m_L

1

搭板长度(纵桥向)

m_W

1

搭板宽度(横桥向)

m_HNT

-1

混凝土类型

m_DT

所在的墩台界面名称

变量计算模板表格如表3.6所示,第一列变量名称可由字母、数字和下划线“_”组成,但应互不相同,CAD模板中的变量引用自此列;第二列是第一列对应变量的表达式,可以是常量、变量或公式,附录3中列出了所有可能用到的公式及其表达规则;第三列为变量的文字说明,对计算无影响。

表3.6变量计算表格

表格名称<参数1>

变量名称

变量值

说明

L

3

搭板长度:

m

A

[m_A]

桥梁轴线与布孔线法线夹角:

MPI

{$pi()}

圆周率

cosRA

{$cos([MPI]*[A]/180),ENOB

(2)}

余弦

ZJ

[$CON(;==;0)]

正交条件

XJ

[$IF(;0;1)]

斜交条件

如表3.6所示,变量A为直接变量(“m_A”直接来源于规则表),变量cosRA则是中间变量,变量ZJ和XJ为条件变量,分别表示正交条件和斜交条件;L的变量值为常数,A的变量值为引用变量,而MPI等其他变量均为公式。

在制作变量计算模板特别给出以下几点建议:

Ø为了便于阅读和结果检查,建议用户按照变量类型按颜色进行区分,并在说明中一一备注变量意义及单位。

Ø变量名称及变量值中内容应确保在英文状态下输入,且不应夹杂“空格”,建议用户在输完所有内容后对整个表格进行“查找/替换”,将“空格”替换为空值。

Ø要特别注意各种括号的使用条件,否则可能出现无法顺利计算的情况,可参见附录2的公式使用规则。

3.5图块替换

许多CAD图形可能需要进行图块自动替换处理,例如在搭板钢筋模板制作时,我们的想法是,桥梁在正交情况下出图为图1,斜交情况下出图为图2。

为了实现这个想法,需要进行三方面操作。

首先,将图1和图2合并为一个DXF文件,并分别做成块,假设图1的块名称为TH_DB_ZJ,图2的块名称为TH_DB_XJ。

然后,进入变量计算模板,对正交和斜交情况进行条件运算,如表3.6中所示,其意义是:

函数CON,当斜交角A=0时,条件为真,ZJ=1,否则ZJ=0;函数IF,若ZJ为真,即ZJ=1时,XJ=0,否则XJ=1。

与此同时,还需在排图模板进行设置,在图块表中输入出图布局中的所有图块,此处为一个而非两个(非图1即图2),布局表也仅需一行内容即可,在图块分项表中,需要输入两个图块的存在条件,如表3.3所示,其意义是:

[ZJ]=1时,绘制图块TH_DB_ZJ,[XJ]=1时,绘制图块TH_DB_XJ;这样,两个图块自动替换的功能就实现了。

3.6整套模板制作样例

本节以6m搭板钢筋模板为例,讲解模板制作的整个流程。

1)CAD模板制作

本例需要建立两个图块,分别用以表达正交和斜交状况。

首先将正交与斜交常用的搭板钢筋模板图复制至一张CAD图纸中,一一修改每个图元的图层,完成之后,对所有图元进行两次分解(命令X),修改变量值,这里包含变量有:

[bB],[bZ],[m],[L3],[L3T],[m1]-[m7],[SL1]-[SL7],[w1]-[w7],[SW1],[SW2],[V],[n],[Cdb],[mi3],[ASW1],[ASW2],[AV],变量的意义如表3.7所示。

之后,修改文字对齐方式,将两个图形分别做成块,此图形已经缩小至A3图框范围内,因此图块名称不需要再添加比例后缀,如图3.2所示,最后保存为2004版DXF格式,CAD模板即制作完成。

图3.26m搭板钢筋CAD图形模板

2)排图模板制作

排图模板制作较为简单,本例涉及到图块替换,可按照3.5节中所述进行。

对于材料汇总表,图形中所有的材料类型共有三项:

[Cdb]混凝土、16#三级钢筋、22#三级钢筋,用量分别是:

[AV],[ASW1]和[ASW2],最终模板如图3.3所示。

图3.36m搭板钢筋排图模板

3)变量计算模板制作

如表3.7所示是6m搭板钢筋的变量计算表格。

表中黄色部分为直接变量、白色部分为中间变量,而橘色部分为条件变量。

搭板长度[L]和搭板厚度[H]这里作了简化处理用常数代替。

同类型搭板总个数[n]不仅可以按表3.7表达,还可以用求和公式表示:

[SUM$]。

变量[XJ]和[ZJ]分别表示斜交与正交的判断条件。

表格中的所有变量表达式一般都是简单的数学四则运算,所用到的函数也都包含在附录3中,如函数floor()表示对数值向下舍去,函数RMVZero()用于去除数值后面多余的“0”,最后两行变量分别表示“m3”和“m2”,其中A%和B%是内部参数,分别表示开启上标和关闭上标。

表3.76m搭板钢筋变量计算表格

表格名称<参数1>

变量名称

变量值

说明

bB

{[m_W]*0.1,ENOB(0)}

搭板宽度:

cm

L

6

搭板长度:

m

H

0.34

搭板厚度:

m

Cdb

[m_HNT]

混凝土类型

A

[m_XieAlfa]

斜交角,桥梁轴线与布孔线法线夹角

MPI

{$pi()}

圆周率

cosRA

{$cos([MPI]*[A]/180)}

余弦

ni

[m_N]

搭板个数

n

[m_N_KSum]

同类型搭板的总个数

XJ

[$CON(;>;5)]

斜交

ZJ

[$IF(;0;1)]

正交

m

{$floor(([bB]-10)/15),ENOB(0)}

间距15布置时的间距数

bZTemp

{([bB]-[m]*15)/2,ENOB

(1)}

纵向钢筋的横桥向边距:

cm

bZ

[$RMVZero()]

去除小数位后的“0”

L3T

{[bB]/[cosRA]-6,ENOB

(1)}

3号钢筋单根长度

L3

[$RMVZero()]

去除小数位后的“0”

m1

{[m]+1,ENOB(0)}

1号钢筋根数

m2

{[m]+1,ENOB(0)}

2号钢筋根数

m3

50

3号钢筋根数

nTr4

4

4号钢筋相对于纵向钢筋的横向间距数

nLo4

7

4号钢筋的纵向个数

m4Temp

{([m]+3.9)/[nTr4],ENOB(0)}

4号钢筋横向根数,m/4向上取整

m4

{[nLo4]*[m4Temp]}

4号钢筋根数

ns5

{$floor(([bB]-30)/50),ENOB(0)}

5号钢筋间距数(间距为50cm左右)

m5

{[ns5]+1}

5号钢筋根数

m6

[$IF(;32;0)]

6号钢筋根数

m7

[$IF(;72;0)]

7号钢筋根数

SL1

{294.0*[m1]*0.01,ENOB

(1)}

1号钢筋总长度:

m

SL2

{294.0*[m2]*0.01,ENOB

(1)}

2号钢筋总长度:

m

SL3

{[L3]*[m3]*0.01,ENOB

(1)}

3号钢筋总长度:

m

SL4

{48.0*[m4]*0.01,ENOB

(1)}

4号钢筋总长度:

m

SL5

{70.0*[m5]*0.01,ENOB

(1)}

5号钢筋总长度:

m

SL6

{140.0*[m6]*0.01,ENOB

(1)}

6号钢筋总长度:

m

SL7

{140.0*[m7]*0.01,ENOB

(1)}

7号钢筋总长度:

m

w1

{2.98*[SL1],ENOB

(1)}

1号钢筋总重:

kg

w2

{1.58*[SL2],ENOB

(1)}

2号钢筋总重:

kg

w3

{1.58*[SL3],ENOB

(1)}

3号钢筋总重:

kg

w4

{1.58*[SL4],ENOB

(1)}

4号钢筋总重:

kg

w5

{2.98*[SL5],ENOB

(1)}

5号钢筋总重:

kg

w6

{2.98*[SL6],ENOB

(1)}

6号钢筋总重:

kg

w7

{1.58*[SL7],ENOB

(1)}

7号钢筋总重:

kg

SW1

{[w2]+[w3]+[w4]+[w7],ENOB

(1)}

单个搭板直径16钢筋重量:

kg

SW2

{[w1]+[w5]+[w6],ENOB

(1)}

单个搭板直径22钢筋重量:

kg

V

{[L]*[H]*[bB]*0.01,ENOB

(1)}

单个搭板混凝土体积:

m3

ASW1

{[SW1]*[n],ENOB

(1)}

直径16钢筋总重:

kg

ASW

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