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水(泵)池類工程鋼筋含量對比分析

2014-08-11 14:26
山西建筑 2014年27期
關鍵詞:水池容積總量

楊 韜

(長春市城建工程學校,吉林 長春 130000)

水(泵)池類工程鋼筋含量對比分析

楊 韜

(長春市城建工程學校,吉林 長春 130000)

通過對實際工程中鋼筋混凝土水(泵)池的相關數(shù)據(jù)(鋼筋用量、水池容積、占地面積、混凝土用量等)的對比分析,得出了鋼筋含量與混凝土總量及水池容量呈現(xiàn)明顯相關性的結論,該結論對造價管理的實際工作有一定的參考作用。

鋼筋含量,工程造價管理,數(shù)據(jù)

0 引言

在建筑工程造價管理工作中,經(jīng)常會用到一些經(jīng)驗數(shù)據(jù)來校核工作成果。如磚混結構、框架結構等建筑所消耗的鋼筋量都有經(jīng)驗數(shù)值(即平方米鋼筋含量指標),在實際工作中,經(jīng)常應用這些成熟的經(jīng)驗數(shù)據(jù),來分析具體工程結算數(shù)據(jù)的準確性,并由此衡量鋼筋總量的準確程度,同時也可以根據(jù)具體情況找出鋼筋含量偏離經(jīng)驗數(shù)據(jù)的原因,給實際工作帶來很大的便利。但筆者發(fā)現(xiàn)水(泵)池類的工程相比其他工程具有單一性的特點,有些施工單位(或設計單位)很難同時遇到多個池類的工程,相應數(shù)據(jù)資料有限。筆者在實際工作中接觸過較多類型的水(泵)池工程,現(xiàn)將相關工程資料匯總整理如下,希望能對同行們的實際工作有所幫助。

1 工程資料背景

本文中所采用數(shù)據(jù)均來自實際工程,工程名稱中涉及建設單位名稱均省略,文中涉及鋼筋及混凝土用量數(shù)據(jù)均應用廣聯(lián)達圖形及鋼筋算量軟件計算而得,且為了使數(shù)據(jù)分析的前提一致,保證結論更具有說服力,現(xiàn)將實際工程中除配筋信息以外的次要數(shù)據(jù)做了適當修改,具體如下:1)抗震級別:三級抗震;2)計算規(guī)則:03G101系列;3)鋼筋匯總方式:按中軸線計算鋼筋;4)計算設置:搭接設置采用對焊,其他計算設置均采用軟件默認。

2 數(shù)據(jù)分析

將數(shù)據(jù)按相應特征分類匯總見表1,對所收集的數(shù)據(jù)按不同特征分析其相關性,做出相應散點圖并分析其相關性,內容如下:

1)鋼筋總量(t)與水(泵)池容積(m3)相關分析。從表1可以看出,鋼筋指標(鋼筋總量(t)/水池容積(m3))數(shù)值介于0.026~0.164之間,其中2號潛水泵房、14號地下水集水池指標數(shù)據(jù)偏高,除去這2個樣本,其余數(shù)據(jù)在0.03~0.08之間分布較為均勻。通過對鋼筋含量偏高的水池配筋情況分析可知:2號潛水泵房中標高-5.8 m~-16.05 m間墻體配筋為螺紋鋼Φ25@100、標高-5.8 m~0.2 m間墻體配筋為螺紋鋼Φ25@200及Φ18@150,相對其他樣本,該泵房所采用的鋼筋直徑大且間距密,其鋼筋指標含量達到0.164 t/m3也就不足為奇;而14號水池雖然鋼筋直徑

較小(為螺紋筋16 mm),但該水池容積較小,墻體厚度卻達到400 mm,底板厚度達到600 mm,用鋼量較大。鋼筋總量略小的13號地下水格柵池容積為97.13 m3,鋼筋含量為0.072 t/m3也與數(shù)據(jù)分析結果相符。由此可以推斷:鋼筋總量與水池容積呈現(xiàn)一定的相關性(見圖1),其數(shù)據(jù)在0.055±0.03范圍內變化??梢越Y合水(泵)池結構鋼筋總量與其容積的指標含量,結合其他相關數(shù)據(jù)分析其鋼筋含量的合理性,對實際工作具有一定的參考作用。

2)鋼筋總量(t)與水(泵)池占地面積(m2)相關分析。根據(jù)表1中的相應數(shù)據(jù),鋼筋指標(鋼筋總量(t)/水池占地面積(m2))數(shù)值介于0.071~1.331之間,其離散程度比較大(見圖2),無明顯的相關性。且水池類結構不在計算建筑面積之列,用占地面積來分析其鋼筋含量適用性的意義也不是很大。

3)鋼筋總量(t)與混凝土的總量(m3)相關分析。從表1中樣本數(shù)據(jù)可以看出,鋼筋指標(鋼筋總量(t)/混凝土總量(m3))數(shù)值

介于0.101~0.243之間,數(shù)據(jù)在0.100~0.190之間比較集中,二者的相關性比較大,見圖3。其中2號潛水泵房、8號中央泵站吸水井及9號BAF井及閥門間的鋼筋含量較大,略偏離總體分布范圍,分析其鋼筋配備情況:2號潛水泵房中標高-5.8 m~-16.05 m間墻體配筋為螺紋鋼Φ25@100、標高-5.8 m~0.2 m間墻體配筋為螺紋鋼Φ25@200及Φ18@150,8號中央泵站吸水井墻體有Φ20(Φ22)垂直加強筋且筏板配筋為螺紋鋼Φ20(Φ22,Φ25),故而鋼筋含量比較大;9號BAF井及閥門間的墻體配筋均為螺紋鋼Φ20@95 、垂直加強筋Φ20(Φ22)@200、筏板配筋為螺紋鋼Φ20(Φ22,Φ25)@200,其鋼筋含量最大,也與表1中的數(shù)據(jù)相符。

表1 水(泵)池鋼筋指標分析表

由此可以推斷:通常情況下,鋼筋總量與混凝土體積呈現(xiàn)一定的相關性,其數(shù)據(jù)在0.151±0.05范圍內變化??梢越Y合水池結構的具體數(shù)據(jù)如混凝土總量及其他相關數(shù)據(jù)分析其鋼筋含量的合理性,對實際工作具有一定的參考作用。

3 結語

通過對以上數(shù)據(jù)的分析、整理,可以得出結論:水(泵)池類工程的鋼筋指標含量分別與水(泵)池容積、混凝土總量有一定的相關性,在實際工程的施工管理或結算過程中均有一定的參考作用。

The comparative analysis on reinforcement content of water pool (pump) engineering

YANG Tao

(ChangchunUrbanConstructionEngineeringSchool,Changchun130000,China)

Through the comparative analysis on related data (reinforcement content, pool capacity, covers area, concrete content) of reinforced concrete water pool (pump) in actual engineering, gained the conclusion of the reinforcement content and concrete content and pool capacity had significantly correlative, this conclusion had certain reference role to the practical work of cost management.

reinforcement content, engineering cost management, data

2014-07-11

楊 韜(1969- ),女,高級講師,注冊造價工程師

1009-6825(2014)27-0238-03

TU375

A

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