鲁班钢筋软件评估报告
鲁班钢筋评估

鲁班软件评估报告之二(钢筋篇)鲁班钢筋软件概述我一直在不断努力探索软件发展规律,究天人之际,成一家之言,所有评论力求言之有理有据,有感而发,不溢美,不隐恶。
用户的需求是无穷的,软件开发商在各种各样的需求中做艰难抉择,究竟什么是软件发展的正确方向?这将是决定软件命运的生死攸关的根本性问题。
软件发展到现在,今非昔比,软件的应用范围在不断延伸,从传统的工具式软件升级为企业级解决方案。
在这过程中,我最为关注鲁班和广联达,大浪淘沙,经过激烈竞争,市场上只乘下这二个强势品牌,其它的钢筋软件都边缘化了,已逐渐淡出公众视线,甚至不值得浪费笔墨评论。
鲁班钢筋(预算版)软件基于国家规范和平法标准图集,采用CAD转化建模、绘图建模、构件法、单根法和自定义构件等多种方式,内置开放式计算规则,构件关联,整体计算,与鲁班其它软件数据共享。
鲁班与同类产品(主要是广联达产品)相比有那些比较优势呢?这里以鲁班钢筋2010YS18.0.0与广联达GGJ2009版本作一简单评估和比较。
一、卓越的CAD识别技术鲁班CAD识别技术远比同类产品先进和高效,具有速度快、操作简洁、操作步骤少和识别率高的优点。
鲁班钢筋软件转化时无需选择相同图层的图元或相同颜色的图层,这点要比广联达好。
导图操作步骤比广联达要少,如只提取轴线就能完成轴线的转化,而广联达需要提取轴线和轴线标识,就是这样有的还不一定能转化过来,转化过来的也都是辅轴。
鲁班钢筋能转化剪力墙结构的暗柱,这是它的首创,通过生成暗柱边线的方式来识别暗柱。
可转化柱详图,一次性将暗柱电子详图全部导入到构件属性中,暗柱转化的名称截面与详图转化的属性自动匹配,转化的箍筋及纵筋全部绘制在柱属性截面上,与详图完全对应,并可随时修改。
识别板筋和板负筋也无需先画好板,可以直接识别。
转化后板支座钢筋智能匹配,自动查找配筋区域,可选择按最大或最小区域布置,可选择布置范围,当然也可按自定义段布置,可以一次性识别板支座负筋,不必像广联达逐根识别。
鲁班软件学习报告

鲁班软件学习报告第一篇:鲁班软件学习报告鲁班软件学习报告在为期一周的概预算课程实习中,我学习了一些关于鲁班软件的基本操作和应用。
以下是我在实习中对鲁班软件的一些认识。
鲁班软件是国内率先基于AutoCAD图形平台开发的工程量自动计算软件,它利用AutoCAD强大的图形功能,充分考虑了我国工程造价模式的特点及未来造价模式的发展变化。
软件易学、易用,内置了全国各地定额的计算规则,可靠、细致,与定额完全吻和,不需再作调整。
由于软件采用了三维立体建模的方式,使得整个计算过程可视,工程均可以三维显示,最真实地模拟现实情况。
智能检查系统,可智能检查用户建模过程中的错误。
强大的表报功能,可灵活多变的输出各种形式的工程量数据,满足不同的需求。
利用CAD转化功能,大大提高预算的速度。
只要建好算量模型,工程量计算自动完成非常快捷。
现在设计院出图全部采用CAD电子图,且很多造价工程师都可以拿到CAD图纸,利用CAD转化功能不但能加快建模速度,还能省去偏心定位等复杂情况的手工调整。
同时,对于图纸中一些表格类型的数据也能直接转化到软件中,生成对应的构件属性,节省了人工打字录入的时间。
现代工程整体归纳起来无非三点:高、大、难。
外立面上的各种复杂造型的腰线、异型梁、异形柱、檐沟、女儿,异型洞口。
任何一个复杂的断面出现在我们面前,都是对我们手算能力的一次考验。
一旦遇到弧形断面,平面中也是按弧形布置,还有相交的异型构件,我们也只能大致估算。
使用软件,再微小的细节都能准确计算基本上所有的图纸针对构造柱、过梁圈梁这些二次结构都是只凭一张结构说明中短短的一段话,一张表,或者几张节点详图就笼统涵盖了整个工程的二次结构情况。
我们不仅要通过说明和,更要用经验去人为判断二次结构的位置及个数,还要考虑和墙柱之间的扣减关系。
少考虑一点,工程量结果可能就偏差巨大,正所谓差之毫厘失之千里,耗费了大量时间,心里还没有个准确的数。
在软件里,轻松的可以将结构说明中的条件完全利用起来,通过批量布置功能准确快速的直接形成二次结构。
钢筋工艺性能试验评估报告

钢筋工艺性能试验评估报告1. 引言本报告旨在评估钢筋的工艺性能,以确保其符合相关标准和要求。
试验内容主要包括钢筋的拉伸强度、屈服强度、弯曲能力以及表面质量等方面。
2. 试验过程2.1 材料准备选取代表性的钢筋样本,并对其进行清洗、修整等操作,确保样本的表面干净且光滑。
2.2 拉伸试验按照国家标准GB/T 228.1的要求进行拉伸试验。
使用万能材料试验机,以一定速度加载试样,记录试样断裂前的最大载荷,并计算拉伸强度。
2.3 屈服试验按照国家标准GB/T 228.1的要求进行屈服试验。
采用静态加载方式,记录试样的屈服点,并计算屈服强度。
2.4 弯曲试验按照国家标准GB/T 232的要求进行弯曲试验。
采用万能材料试验机进行试验,记录试样断裂前的弯曲角度,并计算弯曲能力。
2.5 表面质量评估对试样的表面进行目测评估,包括观察是否有明显的气泡、裂纹、锈蚀等缺陷,以及表面光滑度。
3. 结果分析3.1 拉伸强度经过拉伸试验,样本的最大载荷为XXX kN,根据试验数据计算得到的拉伸强度为XXX MPa。
3.2 屈服强度经过屈服试验,样本的屈服点为XXX kN,计算得到的屈服强度为XXX MPa。
3.3 弯曲能力经过弯曲试验,样本的断裂前的弯曲角度为XXX 度,表明钢筋具有良好的弯曲能力。
3.4 表面质量评估试样的表面观察未发现明显的气泡、裂纹、锈蚀等缺陷,表面光滑度良好。
4. 结论通过对钢筋的工艺性能试验的评估,得出以下结论:1. 试样的拉伸强度为XXX MPa,符合国家标准的要求。
2. 试样的屈服强度为XXX MPa,满足应用的需要。
3. 试样具有良好的弯曲能力,达到预期要求。
4. 试样表面质量良好,无明显缺陷。
经评估,此批钢筋可以满足预期的工艺性能需求,并可以安全应用于相关工程项目中。
5. 建议为了进一步提高钢筋的工艺性能,建议在生产过程中加强质量管理,确保材料的一致性和可靠性。
此外,定期进行工艺性能的监测和检测,及时发现问题并采取相应措施,以确保产品质量。
鲁班钢筋快速检查工程以及出错解决方案

鲁班钢筋图形法快速检查工程以及出错解决方案一当工程计算出错时如何查找布置的错误1.1查看计算日志,有无错误提示图1-1-1综合计算监视器出现错误选择退出。
1.2出现错误选择退出。
在软件中上的地方(工程量中选择查看计算日志)打开计算日志图1-1-2计算日志1.3在计算日志中找到出错的构件名称图1-1-3计算日志记事本1.4通过构件搜索找到出错的构件.图1-1-4构件搜索1.5键入出错构件的名称,点击搜索,弹出搜索结果对话栏。
同时所有同名称构件在图形中显示为紫色。
如图1.图1-1-5构件搜索结果1.7左键单击搜索结果中的构件名称,软件自动跳到相对应的构件并且成紫色,并且根据计算日志中的描述,查找出错的部位和钢筋如下图图1-1-6单个构件搜索如上图所第二跨支座负筋为4B20/320,再根据图纸修改后就可以正确计算。
需要注意的上部和下部支座负筋的正确格式如图纸4B22+3B20 5/2软件暂不支持这种格式,应改为(4B22+1B20/2B20)二计算好以后如何判断结果的准确性。
2.1首先在工程设置中输入每层的建筑面积。
图1-2-1工程设置2.2计算后在构件法界面打开节点报表(钢筋经济指标分析表(按层)),会显示钢筋总净重单方含量,再根据当地相同结构的平方钢筋含量指标做出对比。
图1-2-2钢筋经济指标分析表2.3节点报表(1.9钢筋按楼层汇总(按直径)),这张表可以查看每层的箍筋重量,一般相邻两层面积一样的话变化不会太大,如果有梁类构件丢失,直接可以在箍筋上面反应出来,再对比每层相同直径的构件是否差距太大。
图1-2-3钢筋按楼层汇总(按直径)2.4如果上面几张表中发现有异常,这个时候需要对第层构件先进行布置检查,主要是看有不有漏掉的构件,主要是梁的原位标注,特别是板筋,对大型的板单块布置的话很容易出现漏掉的可能。
二梁1-2-1检查梁,转到构件法界面,看下每一层的梁编号是不是都齐,一般图纸梁号都是连续排列图1-2-3计算结果梁排列图1-2-2关掉其它图层,分别快速的检查一次X向,Y向的集中标注和原位标注,集中标注主要是看跨数是否正确,如果图纸跨数同软件中的跨数不对,就说明有的地方的支座负筋没有抽取到,还有底筋会少算几个锚固。
钢筋软件实验报告

一、实验目的本次实验旨在通过钢筋设计软件的学习与应用,掌握钢筋设计的基本原理和方法,提高钢筋设计能力。
通过实验,了解钢筋软件的操作流程,熟练运用软件进行钢筋设计,并能够对设计结果进行分析和评估。
二、实验内容1. 软件介绍本次实验所使用的钢筋设计软件为XX钢筋设计软件。
该软件是一款集钢筋设计、配筋计算、钢筋图绘制等功能于一体的专业软件,广泛应用于建筑、桥梁、隧道等领域的钢筋设计。
2. 实验步骤(1)新建项目:打开软件,点击“新建项目”,输入项目名称、项目地址等信息。
(2)结构参数设置:根据实际工程情况,设置结构参数,如建筑层数、柱网尺寸、梁板厚度等。
(3)荷载输入:根据工程实际情况,输入结构自重、活荷载、恒荷载等。
(4)材料选择:根据设计规范和工程要求,选择钢筋、混凝土等材料。
(5)配筋计算:软件自动进行配筋计算,包括钢筋直径、间距、锚固长度等。
(6)钢筋图绘制:根据配筋计算结果,绘制钢筋图。
(7)设计结果分析:对设计结果进行分析,包括钢筋用量、混凝土用量、结构安全性等。
三、实验结果与分析1. 钢筋用量通过软件计算,本项目钢筋用量为XX吨。
与实际工程钢筋用量相比,软件计算结果较为准确。
2. 混凝土用量软件计算出的混凝土用量为XX立方米。
与实际工程混凝土用量相比,软件计算结果较为接近。
3. 结构安全性软件计算结果显示,结构满足设计规范要求,具有足够的承载力和变形能力。
4. 设计优化在实验过程中,通过调整结构参数、材料选择等,对设计结果进行优化。
优化后的设计结果如下:(1)钢筋用量降低5%,混凝土用量降低3%。
(2)结构承载力和变形能力得到进一步提升。
四、实验总结1. 钢筋设计软件在实际工程中具有广泛的应用前景,能够提高钢筋设计效率和质量。
2. 通过本次实验,掌握了钢筋设计软件的基本操作,提高了钢筋设计能力。
3. 在实际工程中,应根据设计规范和工程要求,合理选择材料和参数,确保结构安全可靠。
4. 设计过程中,应注重优化设计,降低材料消耗,提高经济效益。
鲁班钢筋-广联达钢筋-神机妙算钢筋比较

鲁班钢筋软件工程设置与广联达比较类似,不同的是钢筋根数计算规则独立出来放在计算规则页面。这样计算设置就不显得臃肿不堪,也便于统一修改。虽然像板带中如果柱上板带向上取整的话,跨中板带要向下取整,但这完全可以通过软件内置的计算式解决。计算设置参数栏要加宽,有的参数描述很长用户看不清楚。基本的工程设置和钢筋属性都有了但还不够,对于钢筋来说也许永远就没有个完,钢筋构造钢筋节点是千差万别,特别是一些特殊建筑如特种工业厂房,地下人防等都有一些非常特殊的个性的构造要求。如剪力墙两侧竖筋升入基础内的弯折长度不同,人防墙顶的弯折长度也不同。这种计算设置软件中都没有,不过有的计算设置也属多余如纵向钢筋绑扎时的搭接长度这应该根据工程设置的抗震等级,砼标号等软件自动读取,当然用户也可以修改它的值,但这应放在楼层设置中,计算设置中只要给它个搭接百分率即可,软件自动乘系数。纵向钢筋的接头设置已经在搭接设置中了不必重复。鲁班的钢筋比重表放在工具菜单中,这也可以归在工程设置中。梁计算设置中梁上部贯通筋在跨中三分之范围内搭接,这个设置自鲁班有构件法后所有版本都有的,这是它的一大特色,这样也与施工实际相吻合。下部配筋的选项能满足各种不同的需求。挑梁的计算设置中应该增加伸入跨内的长度设置,一般有几种情况:按平法规范进去一个锚固;伸入邻跨1/3;伸入悬挑净长;伸入邻跨一个具体值。我碰到很多设计受传统知识和老经验的影响很深,不大采用平法中的挑梁构造,特别是屋面挑梁设计者更是不采用平法做法。楼层框架梁与屋面框架梁的设置是否可以合并,因为大部分的参数都是相同的。个别差异在参数栏内增加屋面框架梁。框支梁的计算规则也是不同的,在计算设置中须增加。加腋设置也是空缺。板与板筋要合并,板筋取整规则可以省略,因为根数计算规则中已经有了。所有节点设置要从计算设置中独立出来形成单独的页面设置。柱基础插筋的弯折长度在平法03G101-3中已作了规定,通常情况下用户不必输入,应增加个按规范计算的选项。纵向钢筋百分率灰暗不能改,但有的用户就是通过改百分率达到多算的目的,不能无视这种需求。鲁班增加了基础挑梁设置,这个广联达是没有。基础连梁在06G101-6中作了规定,软件应与之接轨。基础连梁与承台的关系是贯通还是进去个锚固或是一个具体的值。基础中缺少独基、条基和承台等构件计算设置。集水井已列项但没有任何计算设置,集水井的计算设置主要是平直段的长度设置,底部长度设置,虽然03G101-3作了一些规定但个性化设计也不少,在计算设置中须提供选项。尽管软件对筏板钢筋与集水井之间的关系提供计算设置但集水井的设置也是必不可少的。搭接设置比广联达更细化,但墙的竖筋与水平筋的搭接设置还是应该分开,有时即使是相同的直径搭接方式并不一样。我还是比较倾向于广联达那种搭接设置方式,修改起来效率要高点。因为广联达可以修改行而鲁班只能一个个修改单元格。如一级钢全部设置成绑扎只需修改第一行的直径范围3-32即可。钢筋的计算式要放开,增加软件的开放度和灵活性,这是两家软件都没有做到的,斯维尔做到了。工程设置完毕后就要进入关键步骤----建模了。
鲁班钢筋软件操作技巧与实例分析

鲁班钢筋软件操作技巧与实例分析3.1工程设置要点工程设置对整个工程的影响是联动的,所以工程设置是否准确影响到计算结果的准确性。
本章主要讲解工程设置中的要点和注意的部份,其它的基本操作方法详见帮助(F1)建模前几个需要注意的要点:1浏览建筑和结构图,熟悉设计说明,了解砼结构类型,砼等级、抗震等级(抗震设防烈度)、选用规范以及节点设置,以便做好工程设置及属性设置。
2直接影响钢筋计算长度的要素有:砼等级、抗震等级、选用规范,了解这样的基本参数才能正确地做好工程设置。
3找出图纸的规律:是否有标准层、是否存在对称或相同的区域等,对称位置可以镜像,相同的可以复制,避免重复建模;4查看看电子图,参照CAD转化注意事项一节,在转化前可以对CAD图纸做适当的修改,保证转化达到更高的成功率。
3.1.1计算规则图3-1-1-1(a)、图集的选择图集规范的选择,要选择03G和00G101之外,软件选用的其它的图集还包括:03G101-1(多坡屋面补充节点构造)03G101-2(平法楼梯构造)04G101-3(筏形基础及基础梁构造)04G101-4(现浇楼面与屋面板构造)06G101-6(独立基础、条形基础、桩基承台)(b)、抗震等级的选择抗震等级的选择,在下一步的楼层设置和以后的构件抗震等级都读取计算规则中的设置,可以单个设置以红色的表示同总体设置不一样。
(c)、弯钩增加值指单个的弯钩增加长度,对光面钢筋有效如【底筋,拉筋】,对单根增加的钢筋选择的弯钩形状同这里联动。
参数栏中的默认值来源:GB50204-2002,同时支持修改。
(d)、箍筋弯钩增加值。
指箍筋的两个弯钩增加的总长,软件中箍筋的计算公式为:周长+箍筋弯钩增加值,4209表示抗震箍筋,4218表示非抗震的箍筋,4219表示抗扭箍筋。
这几个数据表示钢筋的形状编号。
参数栏中的默认值来源:GB50204-2002,同时支持修改。
提示:23.8d的由来:23.8d=10d*2+1.9d*210d是弯钩的平直段长度,1.9d的由来,如图3-1-1-2图3-1-1-2半径为为1.25d+0.5d=1.75d;周长=2*3.1416*1.75d=11d,根据弧长计算式可得135°的弧长为=(11d/360°)*135°=4.13d,根据上式的下料长度为=4.13d-1d-1.25d=1.88约等于1.9,规范来源GB50204-2002 PS 16页,5.3钢筋加工。
钢材质量评估报告

钢材质量评估报告
概述
本报告旨在评估钢材的质量,并提供相关建议和意见。
我们通过对钢材的材质、制造工艺和性能进行综合分析,以确定其质量水平。
评估方法
我们采用了以下方法来评估钢材的质量:
1. 材质分析:对钢材的成分进行化学分析,以确定其是否符合相关标准和要求。
2. 物理性能测试:通过对钢材的硬度、强度、韧性等性能指标进行测试,以评估其机械性能。
3. 制造工艺检查:分析钢材的生产过程,检查是否存在制造缺陷或不良工艺现象。
评估结果
根据我们的评估,钢材的质量水平如下:
1. 材质:经过化学分析,钢材的成分符合相关标准和要求,具有良好的材料质量。
2. 物理性能:通过物理性能测试,钢材的硬度、强度和韧性均满足预期要求,具备良好的机械性能。
3. 制造工艺:通过制造工艺检查,未发现明显的制造缺陷或不良工艺现象。
建议与意见
基于以上评估结果,我们提出以下建议和意见:
1. 钢材质量良好,可以满足实际使用要求。
2. 在使用钢材时,应遵循相关的操作规范和安全措施,确保使用过程中的安全性和可靠性。
3. 定期进行钢材的检测和维护,以保证其长期稳定的性能。
请您参考以上评估结果和建议,合理运用钢材并确保相关的质量要求。
如有任何疑问或需要进一步的建议,请随时与我们联系。
感谢您对我们的信任和支持!
注意:本报告仅供参考,不对任何第三方负责。
本报告中的信息只针对具体评估对象,并不适用于其他情况。
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鲁班钢筋软件评估报告鲁班钢筋软件评估报告2010年12月29日鲁班钢筋软件概述我一直在不断努力探索软件发展规律,究天人之际,成一家之言,所有评论力求言之有理有据,有感而发,不溢美,不隐恶。
用户的需求是无穷的,软件开发商在各种各样的需求中做艰难抉择,究竟什么是软件发展的正确方向,这将是决定软件命运的生死攸关的根本性问题。
软件发展到现在,今非昔比,软件的应用范围在不断延伸,从传统的工具式软件升级为企业级解决方案。
在这过程中,我最为关注鲁班和广联达,大浪淘沙,经过激烈竞争,市场上只乘下这二个强势品牌,其它的钢筋软件都边缘化了,已逐渐淡出公众视线,甚至不值得浪费笔墨评论。
鲁班钢筋(预算版)软件基于国家规范和平法标准图集,采用CAD转化建模、绘图建模、构件法、单根法和自定义构件等多种方式,内置开放式计算规则,构件关联,整体计算,与鲁班其它软件数据共享。
鲁班与同类产品(主要是广联达产品)相比有那些比较优势呢,这里以鲁班钢筋2010YS 18.0.0与广联达GGJ2009版本作一简单评估和比较。
一、卓越的CAD识别技术鲁班CAD识别技术远比同类产品先进和高效,具有速度快、操作简洁、操作步骤少和识别率高的优点。
鲁班钢筋软件转化时无需选择相同图层的图元或相同颜色的图层,这点要比广联达好。
导图操作步骤比广联达要少,如只提取轴线就能完成轴线的转化,而广联达需要提取轴线和轴线标识,就是这样有的还不一定能转化过来,转化过来的也都是辅轴。
鲁班钢筋能转化剪力墙结构的暗柱,这是它的首创,通过生成暗柱边线的方式来识别暗柱。
可转化柱详图,一次性将暗柱电子详图全部导入到构件属性中,暗柱转化的名称截面与详图转化的属性自动匹配,转化的箍筋及纵筋全部绘制在柱属性截面上,与详图完全对应,并可随时修改。
识别板筋和板负筋也无需先画好板,可以直接识别。
转化后板支座钢筋智能匹配,自动查找配筋区域,可选择按最大或最小区域布置,可选择布置范围,当然也可按自定义段布置,可以一次性识别板支座负筋,不必像广联达逐根识别。
鲁班自动识别梁时能识别梁集中标注、原位标注和梁吊筋。
CAD转化过程中可编辑梁支座,保证原位标注的正确性。
而广联达自动识别梁时只能识别梁的集中标注,原位标注不提供自动识别,用户逐根手动识别,批量识别与逐单根识别其效率有天壤之别。
二、强大的图形功能图形法的最大优势就是构件之间相互关联,相互扣减,整体计算,输入参数少。
如输入梁参数时无需输入跨度和支座尺寸,软件自动读取,计算墙时自动扣减洞、暗梁、暗柱等。
图形法也比较直观,与平法图纸相似,能贮存图纸基本信息,能识别CAD数据等构件法所无法比似的优点。
鲁班的界面相对来说简洁明快有序,没有同类软件的凌乱之感。
广联达的初始界面是杂乱无章,汉字工具按钮占有了有限的屏幕空间。
鲁班左侧中文导航栏可直接选择构件,只需要二步操作:墙—墙上暗梁。
广联达左侧模块导航栏由于分类级别过多所以产生多余的操作,如布置暗梁构件必须要经过四步操作,绘图输入—墙—暗梁—智能布置。
完成相同的任务鲁班只需广联达一半的操作步骤。
鲁班多样化的建模方式,建模操作模式与广联达最大的不同之处有以下几点:一、是跨图层操作;二是自由画功能;三是夹点的功能;四相对坐标的的概念;五、钢筋三维。
钢筋三维显示,为计算结果检验及复核带来极大的便利性,检查模型的正确性和计算结果正确性,可以真实模拟现场钢筋的排布情况,增加用户对钢筋的感性认识。
鲁班与新版广联达都有自动捕捉功能,然而鲁班在此基础上还增加了轴线追踪功能和引入辅助线概念:在编辑和绘制过程中,当光标位置在某个范围内,软件自动显示出的临时线,便于对象捕捉。
它有四种辅助线:1、角度辅助线:(根据当前坐标角度或根据屏幕)按指定角度递增显示。
2、延伸辅助线:显示鼠标上次停留构件的延伸线。
3、平行辅助线:显示鼠标上次停留构件的平行线。
4、追踪辅助线:显示鼠标位置与上次捕捉点的水平,垂直与连接线。
鲁班软件具有批量修剪或批量延伸的功能,修剪和延伸功能支持框选,可大大提高图形修改效率,这与CAD相似,而广联达图形不支持多构件修剪延伸,只能进行单个构件修剪和延伸。
轴线是所有构件的定位系统。
鲁班的轴线系统与它的土建软件完全相同,相比广联达优越处是能动态显示轴线总长。
有轴网旋转角度的输入框。
板与板筋两家软件都做得可以,鲁班有后来居上之势,首先板能自由画,容错性较好,板即使有一些重合也能布,有一些缝隙也能合并。
广联达软件几乎没有容错性,稍微有一点重合不能布板,稍微有一丝孔隙不能合并,也不能自由布置,非常死板。
鲁班坡屋面能形成轮廓线,能形成夹点,能自动形成单坡屋面,双坡屋面和多坡屋面。
广联达只能一块块设置坡板。
三、完整而独立的构件法鲁班钢筋构件法是个完整系统,它能独立完成整个工程的计算,构件的兼容性性集成度高,适用于一些初级用户。
但钢筋的计算不是靠无限制地增加构件来解决,由于工程的复杂多样性,构件也是无法穷举的,一定要通过其它途径和方案来实现,要以不变应万变。
构件法的易用性虽然很好但它的局限性也是显而易见的,如不能进行构件间的相互扣减,不能整体关联计算,重复输入数据多,对形状复杂的构件无能为力,工作效率低,所以它只能作为一个补充而不能作为主流。
广联达的构件图库相对来说要差得多,不仅类型少而且功能弱,如没有剪力墙构件,不能用单构件完成完整的工程。
软件虽提供类似于二次开发语言,用户可以做新构件,也可编辑和修改软件中的构件,但不是用户最迫切需要的功能。
四、自由灵活的单根法单根输入是软件翻样的最基本思路,任何功能再强大的软件也会遇到用构件法和图形法所解决不了的钢筋,这时必须辅之以单根法。
单根法的效率肯定没有构件法和图形法高,但它是必不可少的,并且即使是图形法也经常需要添加其它单根钢筋。
如果优化单根输入的方法也会在一定程度上提高翻样效率。
鲁班做得更有人性化,选择单根钢筋非常方便,并且这些编码很有规律性,并有数字智能感应技术,只输入数字的前一位或前二位就能找到。
相反广联达的单根钢筋就显得繁杂和没有规律性,用户必须做许多判断和选择才能找到钢筋,许多常用钢筋没有,但同时充塞许多相似的钢筋,形状看上去是完全一样的,给用户选择钢筋带来极大的麻烦。
新版广联达自定义钢筋能补软件图库之缺。
五、完全开放的工程计算设置鲁班钢筋软件工程设置与广联达比较类似,不同的是钢筋根数计算规则独立出来放在计算规则页面,这样计算设置就不显得臃肿不堪,也便于统一修改。
虽然像板带中如果柱上板带向上取整的话,跨中板带要向下取整,但这完全可以通过软件内置的计算式解决。
鲁班钢筋接头设置比广联达分得更细。
基本的工程设置和钢筋属性都有了但还不够,对于钢筋来说也许永远就没有个完,钢筋构造钢筋节点是千差万别,特别是一些特殊建筑如特种工业厂房,地下人防等都有一些非常特殊的个性化的构造要求。
梁计算设置中梁上部贯通筋在跨中三分之范围内搭接,这个设置自鲁班有构件法后所有版本都有的,这是它的一大特色,这样也与施工实际相吻合。
下部配筋的选项能满足各种不同的需求。
挑梁的计算设置应进行细化:按平法规范进去一个锚固;伸入邻跨1/3;伸入悬挑净长;伸入邻跨一个具体值。
因为很多设计受传统知识和老经验的影响很深,不大采用平法中的挑梁构造,特别是屋面挑梁设计者更是不采用平法做法。
六、钢筋计算的不断优化鲁班钢筋可以分构件汇总计算,可对构件进行选择性计算,广联达只有分楼层汇总功能,在计算时不管是否需要把每种构件都要算一遍。
广联达图形法构件之间依赖性太强,不可能独立计算。
广联达在计算板钢筋时往往让人莫名其妙,一块矩形板内的一种钢筋计算出许多种,并且有时长度不等,基础梁内的箍筋也是这样,明明只有一种即有许多,所以广联达钢筋明细打印出来明显多于手工计算也明显多于其它软件。
诸如此类的问题体现钢筋软件开发的难度和不成熟性。
基础构件的相互精确扣减,基础筏板与集水井、筏板洞口、基础梁、独基、承台和条基之间存在重合和关联,众所周知基础钢筋所占的比重较大,如果基础不能精确计算那么钢筋计算的误差率就会居高不下,所以说基础计算的精度至关重要。
如鲁班筏板底筋遇独立基础和桩承台可根据设计意图进行贯通和锚固设置,并可输入锚入独立基础的长度,广联达无此功能。
七、自定义断面可处理任何复杂构件通过自定义断面,任何复杂的构件都可迎刃而解,可实现精确求解,不必为这些零星构件而苦恼。
自定义构件可自由绘制断面钢筋、可自由设置关联构件、可自由定义计算公式。
用户自定义断面与标注分离,用户只要画一示意即可,软件按标注计算。
软件内置了一些常用类型,用户可以添加。
自定义断面可导入导出。
八、首创的BIM扩展功能BIM(建筑信息模型)是建筑业革命性平台。
鲁班软件可以对构件进行时间定义, 施工段定义,进行BIM进度计划和管理;还可其它属性参数设置(如材料生产厂家/出厂日期/质保期限等),软件成为工程数据库资料库。
九、自动生成构造柱用户按图纸要求设置构造柱布置范围和布置条件,可一次性生成构造柱,这种批量布置技术是独创性的。
软件提供生成方式有:砖墙相交处、砖墙端部、洞口大于多少的洞口两侧、砖墙长度等,用户只需勾选相关选项和输入具体数值,软件根据设定的属性自动生成构件。
可手动选择生成的范围也可直接在整个楼层生成,可根据指定条件在图形上自动生成构造柱。
同类产品无此功能。
十、与其它专业的互导鲁班提供公共的数据平台LBIM,每个专业的模型数据均可导出到LBIM格式的数据文件中,每个专业也均可调入LBIM文件中的数据。
十一、合法性检查和报警用户对软件中成千上万个海量数据逐一检查显然是不可能也是不现实的,那么可通过设定范围检查能排除错误的输入。
鲁班软件提供智能构件检查功能,如智能检查构件重叠、梁未识别、梁上下纵钢筋为0、梁跨与标注不同、连梁下部无洞、柱墙截面或高度小于0、构件偏离原点超过7位数、板筋超过双层双向、一个板筋区域包括水平板和斜板、钢筋直径不在比重表范围内等,错误的构件将会以列表的形式给出。
并能反查到出错位置,减少疏忽性错误和误操作,保证数据的正确性。
工程量漏项检查功能能自动查漏,不用担心漏算问题经济指标报警功能,可针对不同结构类型设定指标报警值,不再为核算、控制指标烦恼。
十二、构件定义两种方式鲁班构件定义有两种方式;表格法定义与图标法定义。
表格法属性定义,支持批量定义、支持批量调整、批量复制粘贴;图标法定义是直观,但效率没有表格法高。
广联达软件无构件表格法定义功能。
十三、其它先进实用的功能1、同名称构件计算结果应用,同名构件计算结果调整一键完成。
2、钢筋文件和图形输出造价,按构件输出数据,数据可以包含计算结果、2D 图形、3D图形。
3、平法表格法内数据数据支持下拉框选择,每种钢筋的下拉框内记忆对应类型最近10个数据。
可节省输入时间。