(完整版)pkpm2010版土石方工程软件实例教程

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pkpm实例操作

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pkpm实例操作PKPM(综合楼结构分析与设计软件)是一款功能强大的结构分析设计软件,广泛应用于建筑、桥梁、隧道、铁路、港口等工程领域。

本文主要介绍PKPM软件的实例操作,让读者更加深入了解PKPM软件的应用。

1、新建工程在打开软件后,点击“新建工程”,进入新建工程页面。

在新建工程中需要填写工程名称、工程地址、工程所在国家、所在省份、工程类别、设计单位等信息。

2、建立结构模型在构建结构模型页面中,需要建立建筑模型、输入相应的节点以及单元信息。

建筑模型包括墙体、楼板、梁、柱等。

在建筑模型中输入节点和单元信息时,需要考虑节点间的连通性以及单元的划分。

输入完节点和单元信息后即可生成结构模型。

3、施工荷载的输入PKPM软件支持施工荷载模拟分析,在施工荷载模拟分析时,需要在施工荷载页面中输入荷载类型、荷载大小和施工阶段等信息。

PKPM软件支持多种施工荷载类型,例如风荷载、雪荷载、地震荷载、温度荷载等。

4、设计规范和参数的输入在设计规范和参数页面中,需要输入结构设计所需的参数和规范。

PKPM软件支持多种设计规范,包括中国规范、美国规范、欧洲规范等。

在输入设计规范和参数时,需要考虑结构的材料、受力情况、载荷等因素。

5、分析计算在分析计算页面中,可以进行静力分析和动力分析。

在进行分析计算时,需要选择适当的载荷和荷载组合,并进行分析计算。

PKPM软件支持多种计算方式,包括有限元方法、弹性支承反应谱法等。

6、结果输出在计算分析结束后,可以查看分析结果。

PKPM软件支持多种结果输出,包括基本结果输出、图形输出、动态动画输出等。

基本结果输出包括位移、应力、应变等结果,图形输出包括结构变形、受力分布等;动态动画输出可以直观地展示结构的动态响应情况。

PKPM2010年v3.1版介绍(一)

PKPM2010年v3.1版介绍(一)

Tg
地震动参数区划图查阅方法
4)根据 TgII 和场地类别,查表1,得到基本地震动在相应场 地类别下的特征周期Tg ,然后根据地面运动水准进行调整:
Tg
Tg
Tg
0.05
多遇或基本地震 罕遇地震
5)至此得到了max ,Tg ,设计谱
即可按抗规确定。
1、按地震动参数区划图修改软件增加相应功能
1、按地震动参数区划图修改软件增加相应功能
件出图,网架结构使用STWJ软件出施工图
1、结构建模
全新的平面+空间层混搭建模技术
建模演示
1、结构建模
②集成DWG转模型功能
➢ 将原先DWG转建筑模型功能集成到建模程 序中,可直接将DWG转为当前标准层的一 部分或直接生成整个标准层
1、结构建模
③空间方式快速输入层间梁
➢自动增加三维网格线,并提供了对这些网 格线的捕捉功能
抗规局部修订(征求意见稿)
• 11、明确隔震支座压应力验算取竖向压应 力的设计值
抗规局部修订(征求意见稿)
• 12、地下建筑的抗震构造要求,对于中柱 的最小配筋率进一步明确
抗规局部修订(征求意见稿)
• 13、地下建筑中,明确暗梁设置的范围
2、结构分析与设计
新《高钢规》
1.修改、补充了选材要求、高性能钢材GJ钢、低合 金高强度结构钢和高强度螺栓的材料设计指标。
➢与平面层一样,空间标准层可以重复组装 使用
1、结构建模
①全新的平面+空间层混搭建模技术
➢步骤4:定义空间层的连接关系及施工次序
支座厂商提供参数 水平等效刚度(kN/m) 竖向刚度(kN/m) 等效阻尼比(%)
定义橡胶支座示意图
1、结构建模

PKPM软件之JCCAD(2010)

PKPM软件之JCCAD(2010)
➢ 最终目的:基础底面位于正确的持力层。 ➢ 但是: ➢ 地勘报告--孔口绝对标高,与之对应的相对标高; ➢ 总图或建筑条件—室内地坪的绝对标高,室内地坪
相对标高为±0; ➢ 结构专业—基础埋深,即相对室内地坪的深度;
➢ 显然: ➢ 孔口绝对标高≠室内地坪的绝对标高 ➢ 因此,按照地勘报告填写的地质条件一定要给出孔
Case 1 (全国)
第3.0.2条 根据建筑物地基基础设计等级及长期荷载作用下 地基变形对上部结构的影响程度,地基基础设计应符合下列规定:
1 .所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关规定; 2 .设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应按地基变形规定; 3.表3.0.2所列范围内设计等级为丙级的建筑物可不作变形验算, 如有下列情况之一时,仍应作变形验算:《建筑地基基础设计规
当现场试验难以实施时,采用室内试验也是 比较可行的,《地下铁道、轻轨交通岩土工程勘 察规范》第10.3.2条规定,“在室内宜采用三轴试 验或固结试验的方法测得地基土的基床系数”
对于一般工程应用而言,更多的时候还是采用经验值
各种基础形式的差别
墙下砖基础
墙下砼条基
柱下独立基础
框架十字基础
上梁板式筏基
框架条形基础
框架十字基础
上梁板式筏基
桩筏
@#¥%……&
联合基础的计算(不讲)
双柱联合基础的偏心计算:程序在进行双柱联合 基础的设计时,并没有考虑由于两个柱子上部荷 载不一致而产生的偏心的情况。因此计算的基础 底面是对称布置的。这种计算方法对于两根柱子 挨得很近比如变形缝处双柱基础计算几乎没有什 么影响,但对于两根柱子挨得稍微远一些的基础, 则会有一定的误差。此时需要设计人员人为计算 出偏心值,在“独基布置”中将该值输入进去, 然后再重新点取“自动生成”选项,程序可以根 据设计人员输入的偏心值重新计算联合基础

PKPM2010版-参数设置讲解

PKPM2010版-参数设置讲解

设计参数遍览——针对PKPM08版修改注:本文所述参数均以2010/03/04版本PKPM程序为准,其他版本程序可作参考。

一、结构模块PMCADPMCAD模块是后续模块TAT-8、TA T、SAT-8、SA TWE、JCCAD的基础,因此其数据的合理程度将直接影响到后续模块数据、计算的合理性。

它的数据检查发现的问题应消除,不能带入后续模块。

这里需要定义的设计参数不多,也比较简单,要在后续模块里检查是否已准确传入。

楼板计算也在该模块完成。

主菜单①建筑模型与荷载输入——设计参数1 设计参数1.1 总信息1.1.1 结构体系:按结构布置的实际状况确定。

分为框架结构、框剪结构、框筒结构、筒中筒结构、剪力墙结构、短肢剪力墙结构、复杂高层结构、砌体结构、底框结构、配筋砌体、板柱剪力墙、异形柱框架和异形柱框剪,共13种类型。

确定结构类型即确定与其对应的有关设计参数,进入后续模块尚需调整。

1.1.2 结构主材:钢筋混凝土、钢和混凝土、有填充墙钢结构、无填充墙钢结构和砌体。

一般按结构的实际情况确定,选定结构材料即确定结构设计的相关规范。

型钢混凝土和钢管混凝土结构属于钢筋混凝土结构,而非钢结构。

1.1.3 结构重要性系数:对安全等级为一级或设计使用年限为100年及以上的结构构件,不应小于1.1;对安全等级为二级或设计使用年限为50年的结构构件,不应小于1.0;对安全等级为三级或设计使用年限为5年及以下的结构构件,不应小于0.9;在抗震设计中,不考虑结构构件的重要性系数。

参考《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)3.2.2条。

1.1.4 底框层数:仅在结构体系为底框结构才显亮,可填1、2、3或4;若选择其他结构体系则变灰。

参考《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第7章多层砌体房屋和底部框架砌体房屋。

1.1.5 地下室层数:当用TA T、SATWE计算时,对地震力、风力作用、地下人防等因素有影响。

PKPM操作步骤带图

PKPM操作步骤带图

PKPM操作步骤带图轴线输⼊——正交轴⽹,钩输轴号——轴线命名——TAB,ESC——柱布置400*400,主梁布置,竖向256*600,250*400,横向200*400——偏⼼对齐(梁与柱齐TAB轴线),最下⾯主梁布置(200*400,100,0,0)(截⾯显⽰-主梁显⽰-数据开关)——本层信息楼板⽣成——全房间洞——主梁布置200*400(100,-1800,-1800)荷载输⼊——恒活设置改为4.0,2.0,钩考虑活荷载折减,25平⽅⽶,0.9——恒载均布9,12.4,集中⼒13/2*3.2=21,(21,5.5 21,2.2)——均布10放在-1800处(是否拾取构件-1800处Y,0处N)活载均布5,-1800处,集中⼒6/2*3.2=9.6,(9.6,5.5 9.6,2.2)活载6*B/2 2.2 5.5复制第⼀层,第⼆层 5.5的恒活荷载全部删除——第三层本层信息(板厚改为120)恒活设置变为5.0 0.5,楼板⽣成——删除板洞——恒载活载全删除(窗交,拾取Y)——构件删除(-1800梁)光标法楼层组装——钩⾃动计算底标⾼,⾯活荷载折减,-0.5,——第⼀层4100(0.5+3.6),添加2次3600,第⼆标准层层3600,第三标准层3200,楼层组装,整楼模型荷载输⼊——设计参数-0.5 风荷载0.4 类别C,容重26,HRB400,15,0.8,存盘退出1.SAT8第⼀个钩对所有楼层强制,模拟施⼯荷载3(地震信息规则7,0.15 ⼆,三,三活载信息折减调整信息中梁刚度放⼤系数2)特殊柱——⾓柱4个⾓每层都要特殊梁⼀端铰接——做第7步2.结构内⼒,配筋计算,总纲分析法依次运⾏SAT 1 1、2、74.分析结果图形和⽂本显⽰ 1,2,3做成WORD,⼀张完成RATEX,RATEY>1 位移数值⼤于550做成WORD,建筑结构的总信息、地震信息及位移信息⼀张完成PMCAD——2.平⾯荷载显⽰校核——关闭倒算,打开楼⾯,C标⾼的楼⾯荷载,另存为⼏,第⼏层就是⼏——楼⾯荷载图CHKPM1完成3.画结构平⾯图,计算参数修改——8,6,200 固定,固定,三级,钩是否,钢筋级保留6,8,10添加6,140 ——连板及挠度类别固定,固定,钩板跨,0.85——绘图参数修改——梁边,⽂字标注,不编号,⽂字标注,取最⼤值,是,拉通距离500,钢筋标注采⽤简化标注——楼板钢筋,房间归并,⾃动归并,楼板钢筋,逐渐布筋——标注图层图框——板底同长,⽀座通长,(⽂字点去修改)8@200改成6@140,轴线标注,图名,图框,保存(板配筋图完成PM1)墙梁柱施⼯图——梁平法施⼯图,配筋主筋选筋14,16,20,25,下筋16,上筋14,箍筋6,8,10——连梁定义,⽀座修改——裂缝图<0.4,否则修改,查改钢筋,表式钢筋,腰筋G改为N,要求是细⽽密,钢筋标注,移动标注——标注轴线,图层,图框,保存——⽴剖⾯图,选定,右击,保存,OK,退出,(梁配筋图PL1,⽴剖⾯KL1)墙梁柱施⼯图——柱平法施⼯图——参数修改(归并系数0.2,纵筋库20,16,25,22,18)——确认,归并——设置,构件显⽰(柱,轴线,⽹格线),⾃动标注,图名,图框,保存(柱配筋图完成—柱施⼯图)。

PKPM(2010)网络版安装说明44

PKPM(2010)网络版安装说明44

《PKPM-2010网络版安装使用说明》PKPM客户端软件的安装1 在客户机上安装PKPM客户端程序在客户机上安装PKPM客户端程序应确保客户机能够访问服务器上的共享文件夹....................PKPM;安装步骤如下:1以软件使用人身份登陆本机2关闭所有其它正在运行的程序3找到服务器上已经设置好的安装程序共享目录PKPM执行下列操作:⏹在“开始“菜单中点击“运行“,在弹出的对话框内输入:\\172.16.4.204\pkpm2010。

4 将共享目录映射为网络驱动器,例如:K:⏹映射网络驱动器时必须勾选...........,否则计算机重新启动....“登陆时重新连接”选项后,该映射盘符不会自动连接。

⏹因为客户机要通过该目录读取服务器上的程序,所以如果需要重新映射共享目录,要确保前后映射的盘符相同,即新映射的盘符也应为K:\。

5 运行PKPM客户端安装程序进入上一步连接好的网络映射K盘:,找到client.set目录,双击执行setup.exe。

请将目的地文件夹设为C:\ p kpm2010 (假定C为安装盘符)特别注意不要选择原有05版的安装目录,否则05版无法使用6 选取安装模块勾选上CFG....和其它要安装的模块(目前是结构类计算模块)...图形系统安装过程中提示锁定文件时选择“忽略”7 重新启动计算机安装完成后,PKPM程序标识符即出现在WINDOWS桌面上,重新启动计算机。

8 进入安装目录C:\PKPM2010\CFG下,打开文件Clicfg6.ini 将其中SearchFlag=0改为SearchFlag=1。

PKPM土石方算量版教程

PKPM土石方算量版教程

土石方软件算量版教程前提:在使用土石方软件之前,首先在AutoCAD中打开dwg图形,看图,在CAD中我们需要注意:★哪些是自然高程★哪些是设计高程★必须明确范围边界★图形的绘制单位★网格绘制大小(5×5m,10×10m,20×20m…..)计算前,在CAD中对图形进行一定的处理(图层清理)。

图层清理的方法:在CAD中将所有的图层都打开,把在计算中要用到的高程数据以及边界、网格等图层关闭,框选界面上留下的图素并删除,之后在菜单“【文件】—【绘图实用程序】—【清理】”中将其删除的图层做清理,此时在【图层管理】处或点图上所示后面的倒三角可看到图层数量减少。

图层清理的作用:可为后续的转图、计算等节省大量时间,并在计算过程中打开、关闭,查看图层清晰明了。

把上述的操作完成之后就可打开土石方软件进行土石方工程量的计算。

在桌面上双击土石方软件图标,进入软件操作界面。

软件中常用命令介绍:---【图层管理】命令:在此命令中可打开图层、锁定图层(当在界面中点图素时没有选起则是把该图层锁定了,把其锁打开就可以)、关闭、新建、删除图层,设置图层的颜色和线宽等。

---【隔离所选择的对象层】命令:当要把某一个图层单独隔离留在界面上对其编辑,先点其图层中的图素,在点击此命令就可实现。

---【分解块】命令:当高程数据标记点以“块”状形式出现,可以把此图层隔离出来后框选点分解块命令即可。

当在转换网格时提示“无法形成施工网格”,有一下2种情况:1)转换时注意方格网是否是一整块,如果是可先分解(炸开)后再转换网格。

2)如果施工网格是以“口”、“日”字型,可先框选网格将其分解炸开再转换。

转换前用“多段线”把整个网格围区,要求是闭合区域,再转换施工网格,转换时提示“选择网格边界(右键不选)”,此时把闭合的区域选上,然后选择“A”自动选择,把相邻的四条网格线(横向两条平行及纵向两条平行)选上,点右键即可。

---【属性表】:在属性表中可查看所选图素的基本参数和几何参数。

pkpm实例操作

pkpm实例操作

pkpm实例操作如何使用PKPM进行结构分析PKPM是一款常用的结构分析软件,它可以帮助工程师进行结构分析、设计和优化。

在本文中,我们将介绍如何使用PKPM进行结构分析。

第一步:创建模型在使用PKPM进行结构分析之前,我们需要先创建一个模型。

在PKPM中,我们可以使用自动建模工具或手动建模工具来创建模型。

自动建模工具可以根据输入的参数自动生成模型,而手动建模工具则需要用户手动绘制模型。

第二步:定义材料和截面在创建模型之后,我们需要为模型定义材料和截面。

在PKPM中,我们可以选择预定义的材料和截面,也可以自定义材料和截面。

为了准确地模拟结构的行为,我们需要为每个构件定义正确的材料和截面。

第三步:定义荷载和边界条件在定义材料和截面之后,我们需要为模型定义荷载和边界条件。

荷载可以是静态荷载或动态荷载,边界条件可以是支座、固定端或自由端。

在定义荷载和边界条件时,我们需要考虑结构的实际工作状态,以确保模拟结果的准确性。

第四步:进行分析在定义荷载和边界条件之后,我们可以开始进行结构分析。

在PKPM中,我们可以选择静力分析、动力分析或稳定性分析。

在进行分析时,我们需要选择适当的分析方法和参数,以确保模拟结果的准确性。

第五步:查看结果在分析完成后,我们可以查看分析结果。

在PKPM中,我们可以查看结构的应力、位移、变形等信息,以评估结构的安全性和可靠性。

如果发现问题,我们可以对模型进行修改和优化,以改善结构的性能。

总结使用PKPM进行结构分析可以帮助工程师更好地理解结构的行为和性能,从而优化结构设计和提高结构的安全性和可靠性。

在使用PKPM进行结构分析时,我们需要注意模型的准确性和分析结果的可靠性,以确保分析结果的准确性和可靠性。

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土石方工程软件SITE 综合实例教程中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所2009-2[目的]:本教程通过具体实例,按步骤学习使用土石方工程软件的相关命令,最终实现完成土石方计算的结果。

土石方软件包含有计算版和设计版两个版本,可以用来完成不同情况下的土石方计算功能,在教程中两个版本的内容将分别进行介绍。

通过本教程的学习,用户基本能够熟悉使用本软件进行土石方计算的基本流程和相关命令操作步骤。

一、启动土石方工程软件与新建工程1.选择“土石方工程软件”的图标,弹出如图1-1对话框。

图1-1起始对话框2.选择按钮,弹出如图1-2对话框:图1-2新建工程3.在工程名栏中,键入要建立的工程文件名称,如:某某场地平整。

4.在工程目录栏中,手工键入要建立的工程目录的路径,例如输入D:\土石方测试或选择按钮,在弹出的对话框中选择已经建立好的文件夹作为工程目录。

结果如图1-3所示。

图1-3新建工程5.只有在工程名和工程目录都确定之后,选择按钮,进入软件界面。

土石方软件默认情况下起始界面为计算版界面,在界面上菜单显示如图1-4所示。

菜单主要包含基本绘图命令菜单及土石方软件专业菜单。

图1-4计算版界面土石方工程软件中,计算版和设计版合二为一。

默认情况下启动时为计算版界面,可以通过选择【帮助/ 切换到设计版菜单】,将界面切换到设计版;同样,在设计版中,选择【帮助/ 切换到计算版菜单】,将界面切换到计算版。

二、土石方软件计算版使用计算版的操作流程:通常情况下,需要从外部文件导入原始地形的数据,这种外部文件可以使通过测绘之后,按照一定格式形成的文本文件,也可以是DWG文件格式的图形数据文件。

土石方软件对这两类数据都有很好的接口,能够准确的读入这两种类型的数据文件。

土石方的计算通常情况下是基于施工网格来进行的。

也可以是分区域来分别计算各个区域的土方量。

在一般情况下,导入的外部文件在土石方软件中只是一般的图素。

为了能够使用这组数据,需要进行专业数据识别的操作,从而将识别之后的数据用作土石方计算使用。

大致的过程为:数据交互→数据处理→网格设计→区域设计→结果输出。

本例中通过导入一个包含一系列点和一个平整范围区域的DWG文件,进行专业识别以及网格设计之后,计算最终的土方量。

要开始下面的操作,请确保当前界面为土石方软件的计算版界面,界面应该如图2-1所示。

如果不是,请选择【帮助→切换到计算版菜单】进行切换。

图2-1计算版界面(一)数据交互1.选择【数据交互/ 导入DWG文件】,弹出如图2-2所示对话框;图2-2导入DWG2.在对话框中点击,弹出的对话框中选择需要导入到土石方软件中的DWG文件。

选定好DWG文件之后,对话框显示如图2-3所示;图2-3导入DWG注意事项:(1)如果在图2-3 中无法完整看到整个图形,点击之后能够充满显示。

(2)关于缩放系数。

如果外部文件是以“米”为单位绘制的,在导入到土石方软件中,需要将缩放系数设置为1000,因为土石方软件中的单位为“毫米”,比例设置不对将会导致土石方计算结果出现偏差。

3.在对话框中点击,可以将DWG图形完整导入到土石方软件中。

结果如图2-4所示,至此,完成了数据交互过程中外部数据转入的全过程。

图2-4导入结果(二)数据处理1.选择【数据处理/ 参数设置】,弹出如图2-5所示对话框;将对话框中的标高字体高度以及土方字体高度均设置为1500毫米,高程显示方式设置为高程符号。

其中标高字体高度以及土方字体高度依据具体工程来进行设置,文字大小设置不合适,将会影响图面显示效果,但是不影响计算结果。

点击退出。

图2-5 参数设置文字大小示意2.导入的图形在土石方软件中只是一般的图素,为了将这些点数据作为原始高程来使用,需要使用命令识别自然高程,将一般的图素识别为自然高程。

选择【数据处理/ 识别自然高程】,弹出如图2-6所示的对话框;图2-6高程点识别3.高程类型中选择,点击,选择图中的点作为高程标记实体,关联数据有效距离设定了在查找高程标记和数字对应关系的过程中,只查找在该点给定范围之内的数字,并且取最近的一个数字作为该点的高程;给定合理的有效距离之后,点击之后,点和数字经过关联关系之后转换为自然标高。

如图2-7所示。

图2-7识别结果注意事项:(1)如果在图2-6 中高程类型选择为设计高程,则经过识别之后的结果为设计高程,操作过程相同。

(2)数据处理菜单中,还有对等高线的处理,同样,对等高线的处理也可以进行识别,可以转换为原始等高线,也可以转换为设计等高线,依照具体图形采用该命令。

(3)此处处理数据的过程,依据具体的图形分别选择合适的方式进行。

(三)网格设计通过上述数据处理后,已经将导入到土石方软件的DWG图形中的点和标注,识别为自然高程,为进行网格法土方计算准备好了自然高程的数据。

要进行网格法土方计算,可以按照如下操作进行。

1.为了图面清晰,可以暂时关闭其他图层。

选择【绘图/ 图层管理】,弹出如图2-8所示的对话框。

将图层名为GCD和三维点的两个图层关闭。

图2-8 图层管理点击之后,图面图素变得简单清晰,如图2-9所示,只显示了上一步操作中识别的自然高程;图2-9 图形2.选择【网格设计/ 绘制施工网格】,弹出如图2-10所示对话框;选择间距网格方式来绘制施工网格。

X方向间距中输入10 ;图2-10 网格参数点击后,在图中点击确定施工网格的左下角点,可以动态绘制出X和Y间隔为均为10米的施工网格,结果如图2-11所示。

图2-11 网格绘制3.可以指定网格边界。

本次操作需要计算在某个范围之内网格法土方计算的结果,网格的边界需要首先进行绘制,并且绘制的区域应该限制在网格的范围之内。

选择【绘图/ 多段线】,命令行提示:起点:指定下一点或[圆弧(A)/三点圆弧(T)/直线(L)/闭合(C)/回退(U)/中止(S)]::按照要求在图形上用鼠标依次点取点,形成一个闭合线,如图2-12所示。

图2-12 绘制边界线4.现在需要确定施工网格的边界,也即是网格法土方计算的边界。

选择【网格设计/ 设定网格边界】,命令行提示:请选择施工网格:按照要求选择上一步绘制好的施工网格;命令行提示:请选择网格边界线<回车不选>:按照要求选择封闭线作为网格的边界;上述操作完成之后,施工网格边界就已经设定完成。

结果如图2-13所示;图2-13 设定网格边界5.对于施工网格的自然高程和设计高程,有着同样的赋值方法,可以采用手工标注网点高程的方法,直接对施工网格的自然高程和设计高程进行标注,也可以采用插值计算的方法对施工网格的自然高程和设计高程进行计算。

本例中网格的自然高程按照插值计算的方法赋值,设计高程按照手工标注的方法进行赋值。

首先进行网点自然高程的插值赋值操作。

选择【网格设计/ 插值计算自然高程/ 标高实体插值】,命令行提示:请选择施工网格:按照要求选择上一步绘制好并且设置了网格边界的施工网格;命令行提示:请选择标高实体:按照要求选择图中框选多个标高实体,按右键结束选择,网格的自然高程根据标高实体插值计算完成,结果如图2-14所示,;图2-14 自然高程计算结果为了图面清晰,可以暂时关闭其他图层。

选择【绘图/ 图层管理】,弹出如图2-15所示的对话框。

将图层名为自然高程图层关闭。

图2-15 图层管理将图层关闭之后的图形界面如图2-16所示。

图2-16 图形6.设计高程按照手工标注的方法进行赋值。

假定在该网格范围之内进行标高为100米的平整场地。

操作如下:选择【网格设计/ 手工标注网点高程/ 网点设计高程标注】,命令行提示:请选择网格节点:按照要求选择施工网格的所有网各节点;命令行提示:请选择高程输入方式<A-整体赋值/S-顺序赋值>:<A>采用整体赋值的方式,直接回车或者输入A后回车;请输入标记点高程:<1.00>:按照要求输入 100,回车结束后,结果如图2-17所示;图2-17 设计高程输入结果(四)网格土方计算通过上述处理后,施工网格已经绘制完成,并且施工网格节点的自然高程和设计高程都已经进行了赋值。

数据准备已经完成,可以进行网格法土方计算,按照如下操作进行。

1.选择【土方计算/ 网格土方计算】,命令行提示:请选择需要计算的施工网格:按照要求选择已经将自然高程和设计高程完全赋值的施工网格,选择好施工网格之后进行土方计算,计算完成之后,可以动态在图形中任意点取一点,绘制土方总量表格,结果如图2-18所示。

图2-18 网格计算结果从图中可以看出网格土方计算计算了各个网格单元的挖方量与填方量,同时计算并绘制了挖填零线,并且绘制了总土方量的表格。

2.可以以CELL表格的方式显示土方量,选择【工具表格/ 网格土方表格】,命令行提示:请选择需要计算的施工网格:按照要求选择已经将自然高程和设计高程完全赋值的施工网格,选择好施工网格之后,结果如图2-19所示,CELL表格中的数值和上一步绘制到图形中的网格上的数据一致。

图2-19 网格计算结果CELL表(五)区域土方计算在某些情况下,并不需要计算整个网格,而只是需要计算网格上某些区域内的土方量,这些区域可以使一个或多个。

区域土方计算首先需要在网格范围之内进行计算区域的设置。

需要进行区域土方计算,本例中,通过在另一位置重新绘制施工网格,并对施工网格进行赋值,在此基础上进行区域土方计算。

可以按照如下操作进行。

1.选择【绘图/ 图层管理】,弹出如图2-20所示的对话框,将图层名为自然高程图层打开。

图2-20 图层管理点击后,图面效果如图2-21所示,自然高程标注在图形上可见。

图2-21 图形2.在图中的另一位置绘制施工网格。

选择【网格设计/ 绘制施工网格】,弹出如图2-22所示对话框;选择间距网格方式来绘制施工网格。

X方向间距中输入10 ;图2-22 网格参数点击后,在图中点击确定施工网格的左下角点,可以动态绘制出X和Y间隔为均为10米的施工网格,结果如图2-23所示。

图2-23 绘制施工网格3.对于施工网格的自然高程和设计高程,有着同样的赋值方法,可以采用手工标注网点高程的方法,直接对施工网格的自然高程和设计高程进行标注,也可以采用插值计算的方法对施工网格的自然高程和设计高程进行计算。

本例中网格的自然高程按照插值计算的方法赋值,设计高程按照手工标注的方法进行赋值。

首先进行网点自然高程的插值赋值操作选择【网格设计/ 插值计算自然高程/ 标高实体插值】,命令行提示:请选择施工网格:按照要求选择上一步绘制好并且设置了网格边界的施工网格;命令行提示:请选择标高实体:按照要求选择图中的标高实体,按右键结束选择,按右键结束选择,网格的自然高程根据标高实体插值计算完成,结果如图2-24所示;图2-24 自然高程计算4.设计高程按照手工标注的方法进行赋值。

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