PKPM参数

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PKPM参数定义

PKPM参数定义

PKPM参数定义PKPM,即Peking University People Model,是一种建筑结构性能计算软件,于20世纪90年代由北京大学土木工程系研发,目前已成为国内建筑工程设计领域中使用频率最高的软件之一、PKPM主要用于建筑结构设计、分析和验算,并对建筑结构的强度、刚度和稳定性等进行评估。

PKPM的参数定义是软件中所涉及到的各个计算参数的具体定义和取值范围。

以下将详细介绍PKPM中的几个主要参数。

1.材料参数:PKPM中的材料参数主要包括钢筋的抗拉强度、混凝土的抗压强度和连接件的强度等。

这些参数可以根据设计需要进行定义,并按照相应的规范进行取值。

-钢筋的抗拉强度:钢筋的抗拉强度是指钢筋材料在拉伸状态下能够承受的最大拉力。

根据不同钢筋等级的规范要求,这个数值可以在PKPM 中进行设置。

-混凝土的抗压强度:混凝土的抗压强度是指混凝土材料在受到压力时能够承受的最大压力。

根据混凝土强度等级的不同,这个数值也可以在PKPM中进行设置。

-连接件的强度:连接件的强度是指连接结构中使用的连接件(如螺栓、焊接接头等)能够承受的最大荷载。

不同类型和规格的连接件在PKPM中需要经过专门的计算和定义。

2.结构参数:PKPM中的结构参数主要包括截面尺寸、梁柱间距、楼层高度等。

这些参数是建筑结构中的重要设计参数,可以根据建筑设计的要求进行调整和定义。

-截面尺寸:截面尺寸指的是建筑结构中各个构件(如梁、柱、板等)的横断面尺寸。

可以通过PKPM中的图形界面进行设置和调整。

-梁柱间距:梁柱间距是指建筑结构中梁和柱之间的距离。

根据设计规范和结构布置要求,可以在PKPM中进行设置。

-楼层高度:楼层高度是指建筑结构中相邻楼层之间的距离。

这个参数主要用于计算结构在地震等荷载下的稳定性。

在PKPM中可以设置不同楼层的高度。

3.荷载参数:荷载参数是指建筑结构所受到的外部荷载,包括重力荷载、风荷载和地震荷载等。

PKPM可以根据不同的设计要求进行荷载计算,并对结构的安全性进行评估。

PKPM参数设置

PKPM参数设置

PKPM参数设置PKPM(鹏凯测定物性分析与计算程序)是一种广泛应用于土木工程结构设计中的计算程序,它能够对结构进行受力分析、变形计算以及稳定性分析等,并可以根据需要进行参数设置。

下面将介绍一些常见的PKPM参数设置。

1.结构类型设置:PKPM能够分析各种类型的结构,包括梁、柱、板、桁架等。

在进行计算之前,需要选择结构类型,并设定相关参数,如结构的材料属性、截面形状和尺寸等。

2.受力边界条件设置:在进行结构分析时,需要设定结构的受力边界条件,包括支座类型、受力方向和受力大小等。

支座类型可以选择固定支座、弹性支座或自由支座。

受力方向和大小应根据具体情况进行设置,一般需要根据结构的受力与约束情况进行考虑。

3.材料属性设置:PKPM可以对多种材料进行分析,如钢材、混凝土和木材等。

在进行计算之前,需要设定材料的物理性质,如弹性模量、抗弯强度和抗压强度等。

这些参数可以根据实际情况选择合适的数值,以保证计算结果的准确性。

4.截面参数设置:对于梁、柱等结构,需要设定截面的几何形状和尺寸。

常见的截面形状包括矩形、圆形、T形等,而尺寸可以通过设定宽度、高度、厚度等参数来确定。

在设定截面参数时,需要根据结构的实际形态和受力情况进行选择,以保证计算的准确性。

5.荷载设置:在进行结构分析时,需要考虑结构所受到的外部荷载,如重力荷载、活荷载以及风荷载等。

在设定荷载参数时,需要根据结构的使用要求和设计规范进行选择。

可以根据实际情况设置荷载的种类、大小和分布等。

6.稳定性分析参数设置:在进行结构稳定性分析时,需要设定相关参数,如屈曲长度系数、曲率半径等。

这些参数可以根据结构的几何形状和受力情况进行选择,以保证计算结果的准确性。

总之,PKPM参数设置是进行结构分析与计算的重要环节,合理的参数设定可以保证计算结果的准确性和可靠性。

不同的结构类型和受力条件需要设置不同的参数,设计人员应根据实际情况选择适当的参数值,并遵循相关的设计规范和标准,以保证结构的安全可靠性。

(完整word版)PKPM参数(超详细)解析

(完整word版)PKPM参数(超详细)解析

一、总信息1、水平力与整体坐标夹角:该参数为地震力、风荷载作用方向与结构整体坐标的夹角。

抗规》5.1.1 条和《高规》4.3.2 条规定,“一般情况下,应允许在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用并进行抗震验算”.如果地震沿着不同方向作用,结构地震反应的大小一般也不相同,那么必然存在某个角度使得结构地震反应最为剧烈,这个方向就称为“最不利地震作用方向”。

这个角度与结构的刚度与质量及其位置有关,对结构可能会造成最不利的影响,在这个方向地震作用下,结构的变形及部分结构构件内力可能会达到最大. SATWE 可以自动计算出这个最不利方向角,并在WZQ。

OUT 文件中输出。

如果该角度绝对值大于15 度,建议用户按此方向角重新计算地震力,以体现最不利地震作用方向的影响。

一般并不建议用户修改该参数,原因有三:①考虑该角度后,输出结果的整个图形会旋转一个角度,会给识图带来不便;②构件的配筋应按“考虑该角度"和“不考虑该角度”两次的计算结果做包络设计;③旋转后的方向并不一定是用户所希望的风荷载作用方向.综上所述,建议用户将“最不利地震作用方向角"填到“斜交抗侧力构件夹角”栏,这样程序可以自动按最不利工况进行包络设计。

水平力与整体坐标夹角与地震信息栏中斜交抗侧力构件附加地震角度的区别是:水平力不仅改变地震力而且同时改变风荷载的作用方向;而斜交抗侧力仅改变地震力方向(增加一组或多组地震组合),是按《抗规》5.1.1 条2 款执行的。

对于计算结果,水平力需用户根据输入的角度不同分两个计算工程目录,人为比较两次计算结果,取不利情况进行配筋包络设计等;而{斜交抗侧力}程序可自动考虑每一方向地震作用下构件内力的组合,可直接用于配筋设计,不需要人为判断。

只有在风荷载起控制作用时,现有的坐标下风荷载不能起到控制结构的最大受力状态,此时填写一个角度(逆时针为正,顺时针为负),让坐标系发生变化,使风荷载在新的坐标系下(如何计算出风荷载产生的内力最大值的角度值?),能起控制作用(控制结构的最大受力状态),改变参数后,地震作用和风荷载的方向(说明两者方向是一致)将同时改变,但地震作用方向已经不是最不利的方向了,故需要在附加地震作用方向上输入一个相反的角度,使地震作用方向应按原坐标系计算,使地震力最大;如不需要改变风荷载的方向,只需考虑其它角度的地震作用时,则无需改变“水平力与整体坐标的夹角”,只增加附加地震作用方向即可。

PKPM设计参数

PKPM设计参数

PKPM设计参数PKPM(建筑结构模型分析与设计软件)是一款常用于建筑结构分析与设计的计算机辅助软件。

其设计参数包括以下几个方面:1.材料参数:PKPM中的材料参数主要包括混凝土、钢筋和钢结构的材料特性。

混凝土的参数包括弹性模量、泊松比、抗压强度和抗拉强度等;钢材的参数包括弹性模量、泊松比、屈服强度和强度等。

2.结构参数:PKPM中的结构参数包括梁、柱、板、墙等构件的几何尺寸和截面形状。

例如,梁的宽度、高度、长度和截面形状(矩形、T形、L形等);柱的截面尺寸和类型(矩形、圆形等)等。

3.荷载参数:PKPM中的荷载参数包括静荷载和动荷载。

静荷载包括自重荷载、活荷载和附加荷载等;动荷载一般包括地震荷载、风荷载和温差荷载等。

荷载参数的大小和施加位置对结构的分析和设计具有重要影响。

4.设计参数:PKPM中的设计参数主要包括结构的设计要求和设计目标。

例如,设计要求可包括结构的强度、刚度、稳定性和耐久性等;设计目标可以设置为满足国家相关建筑规范和标准。

5.分析方法:PKPM支持多种结构分析方法,包括弹性分析、非线性分析和动力分析等。

根据具体的设计要求和材料特性,选择合适的分析方法进行分析和设计。

6.输出参数:PKPM的输出参数主要包括结构的应力、应变、位移和内力等。

这些参数可以用于评估结构的安全性和性能。

7.备注参数:PKPM中还可以添加备注参数,用于记录和说明一些特殊情况或设计决策。

综上所述,PKPM的设计参数涵盖了材料、结构、荷载、设计要求、分析方法、输出参数和备注参数等方面,通过合理设置这些参数,可以进行有效的建筑结构分析与设计。

PKPM计算参数

PKPM计算参数

PKPM计算参数PKPM是建筑工程设计和施工的一种常用计算软件,全称为“工程结构分析和设计程序”。

PKPM主要用于进行建筑结构的力学分析和设计计算,是国内较早开发的结构计算软件之一在进行PKPM计算时,需要输入一些计算参数,以确保计算的准确性和可靠性。

下面是一些常见的PKPM计算参数:1.材料参数:包括混凝土的抗压强度、抗拉强度、弹性模量等;钢筋的屈服强度、弹性模量等。

这些参数是根据实验室试验结果或国家标准来确定的。

2.结构参数:包括构件的尺寸参数、支座的刚度参数等。

这些参数根据实际的工程结构设计来确定,包括梁、柱、板等构件的尺寸,以及支座的刚度参数。

3.荷载参数:包括静荷载和动荷载。

静荷载是指直接作用于建筑结构上的恒定荷载,如自重、楼层荷载等;动荷载是指作用于结构上的变化荷载,如风荷载、地震荷载等。

这些荷载参数需要根据实际工程情况和设计规范来确定。

4.边界条件:包括结构的支座条件、约束条件等。

这些条件是结构计算中的边界条件,用于确定结构的受力和变形情况。

例如,支座条件可以是固定支座、弹性支座或浮动支座等。

约束条件可以是禁止一些位移或转角,以模拟实际工程中的约束情况。

5.分析方法:PKPM可以进行静力分析、动力分析以及非线性分析等。

静力分析是指在稳态荷载下进行的结构分析,动力分析是指在动态荷载下进行的结构响应分析,非线性分析是指考虑构件变形和材料非线性等因素的分析。

不同的分析方法需要输入不同的计算参数。

在进行PKPM计算时,需要根据具体的工程情况和设计要求来确定这些计算参数。

在输入参数时,需要保证参数的准确性和合理性,确保计算结果的可靠性。

另外,还需要根据计算结果来进行适当的修改和调整,以满足工程实际需求。

需要注意的是,PKPM计算参数的输入应当遵循相应的设计规范和国家标准,以确保结构的安全性和可靠性。

此外,在使用PKPM进行计算时,还需要结合具体的结构计算原理和方法进行分析,以获得准确的计算结果。

pkpm参数

pkpm参数

SATWE参数设置一:总信息1、水平力与整体坐标夹角(度):一般为缺省。

若地震作用最大的方向大于15度则回填。

2、混凝土容重(KN/m3):砖混结构25 KN/m3,框架结构26KN/m3。

3、刚才容重(KN/m3):一般情况下为78.0 KN/m3(缺省值)。

4、裙房层数:程序不能自动识别裙房层数,需要人工指定。

应从结构最底层起算(包括地下室),例如:地下室3层,地上裙房4层时,裙房层数应填入7。

5、转换层所在层号:应按PMCAD楼层组装中的自然层号填写,例如:地下室3层,转换层位于地上2层时,转换层所在层号应填入5.程序不能自动识别转换层,需要人工指定。

对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即以(转换层所在层号-嵌固端所在层号+1)进行判断,是否为3层或3层以上转换。

6、嵌固端所在层号:无地下室时输入1,有地下室时输入(地下室层数+1)。

7、地下室层数:根据实际情况输入。

8、墙元细分最大控制长度(m):一般为缺省值1。

9、转换层指定为薄弱层:SATWE中转换层缺省不作为薄弱层,需要人工指定。

如需将转换层指定为薄弱层,可将此项打勾,则程序自动将转换层号添加到薄弱层号中,如不打勾,则需要用户手动添加。

此项打勾与在“调整信息”页“指定薄弱层号”中直接填写转换层层号的效果是完全一致的。

10、所有楼层强制采用刚性楼板假定:一般仅在计算位移比和周期比时建议选择。

在进行结构内力分析和配筋计算时不选择。

11、地下室强制采用刚性楼板假定:一般情况不选取,按强制刚性板假定时保留弹性板面外刚度考虑。

特别是对于板柱结构定义了弹性板3、6情况。

但已选择对所有楼层墙肢采用刚性楼板假定的话此条无意义。

12、墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:一般为缺省勾选。

不勾选的话位移偏小。

13、计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘:应勾选,使得墙的无效翼缘部分内力计入框架部分,实现框架,短肢墙和普通强的倾覆力矩结果更合理。

14、弹性板与梁变形协调:相当于强制刚性板假定时保留弹性板面外刚度,自动实现梁板边界变形协调,计算结构符合实际受力情况,应勾选。

PKPM结构设计参数介绍

PKPM结构设计参数介绍

PKPM结构设计参数介绍PKPM(Peking University Performance Management)是由北京大学结构工程与结构减振研究所开发的一套钢结构分析与设计软件,广泛应用于国内外的工程项目中。

PKPM结构设计参数是指在使用PKPM软件进行结构设计时所需要输入和设定的一些关键参数,下面将对一些常见的PKPM结构设计参数进行详细介绍。

1.结构模型参数:结构模型参数主要包括结构的几何形状和尺寸等信息,如墙板、梁、柱的截面尺寸,结构的高度、跨度、楼层平面布局等。

这些参数是根据设计要求和实际情况确定的,对结构的分析和设计起着基础性的作用。

2.几何刚度参数:几何刚度参数是指由结构的几何形状决定的刚度参数,包括梁、柱的刚度、节点的刚度等。

在PKPM软件中,可以通过输入各个构件的截面尺寸和材料特性来定义几何刚度参数,从而对结构的刚度进行准确的计算。

3.材料参数:材料参数是指结构构件所使用的材料的力学特性参数,包括钢材的弹性模量、屈服强度、抗拉强度、屈服应变等,混凝土的弹性模量、抗压强度、抗拉强度等。

这些参数是PKPM软件进行结构分析和设计时必须要输入的重要参数,用于计算结构的应力、应变和刚度等。

4.荷载参数:荷载参数是指作用于结构上的外部荷载参数,包括静载荷、动载荷和温度荷载等。

静载荷包括自重、活载和附加荷载等,动载荷则是指风荷载、地震荷载等。

温度荷载是由温度变化引起的结构变形和应力。

在PKPM软件中,可以根据各个构件的位置和功能要求,输入相应的荷载参数,并进行合理分析和计算。

5.设计规范参数:设计规范参数是指根据国家和地区的相关设计规范要求所确定的参数,如钢结构设计规范、混凝土结构设计规范等。

这些规范参数包括构件的安全系数、限制值等,对于结构的安全性和合规性具有重要的影响。

在PKPM软件中,可以根据设计规范的不同要求,设定相应的参数,以满足结构设计的要求。

6.连接参数:连接参数是指结构中各个构件之间的连接方式和参数,包括梁柱连接、柱基连接等。

PKPM设计参数

PKPM设计参数

一、建模1、梁悬挑高跨比1/5-1/6。

2、单向板跨高比1/30,双向板1/40,悬挑板1/10,有柱帽无梁楼盖1/35。

3、主梁高跨比1/8-1/12,次梁高跨比1/12-1/18。

4、女儿墙恒重取值大于等5.0。

5、楼楼顶层不开洞。

6、洞口小于500的洞口可以不建模,大于1m的洞口要设置洞口梁。

7、楼梯荷载位置,最上层时休息平台已不存在,只需输入入户平台荷载,注意楼柱荷载的位置。

8、计算梁上墙荷载时应先计算出各墙的面荷载(双面抹灰可取3.6,一面抹灰,一面粘砖的可取3.9)。

9、多层计算时施工加载方式取施工加载模拟3。

10、荷载归并,可取一位小数。

11、注意整个建筑中小房间的活载取值(如贮藏室等)。

12、上层柱可以采用变截面柱。

13、结构布置时要注意梁的整体性,不能出现传力不明的不完整梁。

上级次梁要比下一级次梁高50mm。

14、一般采用钢性楼板假定。

15、震周期选第一振动周期,周期比是第一扭转周期除以第一平动周期。

A级高层不应大于0.9,B级高层不应大于0.85(等于0.5对应的周期)。

16、架周期折减取0.7。

17、地震的偏心、扭转计算均考虑。

18、折减严格按照规范确定。

19、中梁刚度系数取1.8。

20、柱配筋按单偏压计算,双偏压验算。

21、结构位移比位移角1/550。

22、计算梁上墙线荷截时要减去梁高,对于外承重墙取墙体密度为14KN/m3,对于非承重的墙取12KN/m3。

23、剪重比要求,查看WZQ.OUT文件。

参照搞规5.2.5条。

抗震验算时,结构任一楼层的水平地震剪力应符合下式要求24、桩载面设计要求,三级抗震时不宜小于400mm25、注意休息平台处梁是否需要下降,及其它梁的设计标高26、确定梁截面时注意外围有窗梁窗的标高。

27、同一根梁宜做等宽梁。

28、多级次梁短跨梁应做为一级次梁。

29、阳台栏杆荷载一般取530、荷载不要多输漏输31、积水荷载与活载比较取大者32、屋面板厚至少要100厚33、注意板挠度计算34、局部小房间活截35、建筑找坡荷载的计算36、主梁抗扭剪超筋时,考虑把次梁两边设为铰支。

PKPM参数选择

PKPM参数选择

PKPM参数选择PKPM(People's Republic of China National Design and Construction Standard for Building Structures)是中国建筑工程结构设计与施工标准,它是为规范建筑工程施工质量而制定的。

在进行工程结构设计和施工时,可以根据工程的具体要求选择合适的PKPM参数。

下面将介绍一些常用的PKPM参数以及选择的考虑因素。

1.承载力参数:PKPM中的承载力参数是指建筑结构在正常使用和极限状态下所能承受的最大荷载。

在选择承载力参数时,需要考虑结构的设计要求、建筑物的用途以及地震等自然灾害的风险等因素。

一般来说,对于住宅建筑,承载力参数可以按照国家标准进行选择;而对于特殊用途的建筑物,如高层建筑或桥梁等,可能需要更大的承载力参数。

2.抗震设计参数:PKPM中的抗震设计参数是为了确保建筑物在地震时能够具有足够的抗震能力。

在选择抗震设计参数时,需要考虑地震烈度、设计基本周期、地下室设防烈度等因素。

根据地震烈度等级,可以选择适当的抗震设防烈度,以确保建筑物在地震中的安全性。

3.构件尺寸参数:PKPM中的构件尺寸参数是指建筑结构构件的尺寸要求,包括板、梁、柱等构件的截面形状、尺寸和厚度等。

在选择构件尺寸参数时,需要根据结构的受力情况、荷载分布、材料的强度等因素进行综合考虑。

一般来说,构件的尺寸应满足强度和刚度要求,并符合相关的设计规范。

4.材料参数:PKPM中的材料参数是指建筑结构所使用的材料的性能要求,包括混凝土的强度等级、钢筋的强度等级等。

在选择材料参数时,需要考虑结构的设计要求、材料的可获得性以及成本等因素。

通常,材料的强度等级应根据结构的受力情况和设计要求进行选择,以确保结构的安全性和可靠性。

5.预应力参数:PKPM中的预应力参数是指建筑结构中预应力构件的设计要求,包括预应力钢筋的布置、张拉力、锚固长度等。

在选择预应力参数时,需要根据结构的受力情况、设计要求和预应力工艺的要求进行综合考虑。

PKPM参数设置(个人总结)

PKPM参数设置(个人总结)

一、PMCAD中设计参数1、考虑结构设计使用年限的荷载调整系数,【高规5.6.1】设计使用年限为50年时取1.0,设计使用年限为100年时取1.1。

2、框架梁端负弯矩条幅系数,【高规5.2.3】在竖向荷载作用下,可考虑框架梁端塑性变形内力重分布对梁端负弯矩乘以调幅系数进行调幅,并应符合下列规定:装配整体式框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.7~0.8,现浇框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.8~0.9(一般取为0.85),且调幅后的跨中弯矩不应小于按简支计算的跨中弯矩的1/2。

3、保护层厚度,【砼规8.2.1】中有详细规定(新规范保护层厚度指以最外层钢筋的外边缘计算混凝土的保护层厚度)。

4、框架的抗震等级,【抗规6.1.2】中有详细规定(表6.1.2中确定的房屋的抗震等级为丙类建筑的抗震等级,甲、乙类建筑应提高一度查表6.1.2确定其抗震等级,但抗震设防烈度为9度时,乙类建筑的抗震等级应按特一级采用,甲类建筑应采取更有效的抗震措施,丁类建筑允许降低一度采取抗震措施,但已为6度时不应再降低)。

5、抗震构造措施和抗震等级,【抗规3.3.2】建筑场地为1类时,对甲、乙类建筑应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施,对丙类建筑应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施,但抗震设防烈度为6度时仍应按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。

(1类场地时,丁类建筑抗震构造措施也可降低一度同丙类;2类场地时,甲、乙类建筑应按本地区抗震设防烈度提高一度采取抗震构造措施,丙类建筑按本地区抗震设防烈度采取抗震构造措施,丁类建筑可按本地区抗震设防烈度降低一度采取抗震构造措施;3、4类场地时,甲乙类建筑应按本地区抗震设防烈度提高两个等级采取抗震构造措施,丙类建筑7度半和8度半分别按8度9度采取抗震构造措施,丁类建筑7度和8度分别按6度7度采取抗震构造措施)。

6、计算振型个数,【高规5.1.13】计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的90%(振型数应为3的倍数,与结构的自由度有关,所选振型数不应大于结构的自由度,当结构按侧刚模型分析时,每层的刚性楼板有三个自由度,总自由度为3n,当按总刚模型分析时,每个节点有两个自由度,总自由度为2mn)。

PKPM参数大全

PKPM参数大全

PKPM参数大全PKPM(简称Pohlke和Patoski方法)是结构设计常用的一种参数法。

该方法源于美国草原理工学院的Pohlke、Patoski教授。

PKPM方法适用于框架结构,能够方便快捷地计算结构的受力和刚度。

本文将介绍PKPM中常用的一些参数及其计算方法。

1.杆件长短比(L/r):杆件的长短比是指杆件长度与其截面半径的比值,用来反映杆件的细长程度。

细长杆件在受力时容易发生侧扭和屈曲,因此长短比超过一定值后,需要进行屈曲稳定分析。

一般情况下,屈曲稳定分析要求杆件的长短比不超过100。

2.一阶矩(M1)和二阶矩(M2):一阶矩是指结构中截面各杆件受到的外力与该杆件到结构重心的垂直距离的乘积之和。

二阶矩是指结构中截面各杆件受到的外力与该杆件到结构重心的垂直距离的平方乘积之和。

一阶矩和二阶矩的计算可以通过根据杆件的节点坐标和杆件上的荷载来求解。

3.弹性刚度(K):弹性刚度是指结构在受力下的刚度。

PKPM方法中通常将杆件的弹性刚度表示为杆件长度与截面的刚度比值。

刚度计算方法可以通过杆件的几何参数和材料力学性质来求解。

4.轴向力(N):轴向力是指杆件受到的沿杆件轴线方向的拉力或压力。

轴向力的计算可以通过杆件上的受力和几何参数来求解。

5.弯矩(M):弯矩是指杆件在受力时发生的弯曲变形引起的内力。

弯矩的计算可以通过受力和几何参数来求解。

6.剪力(V):剪力是指杆件在受力时发生的剪切形变引起的内力。

剪力的计算可以通过受力和几何参数来求解。

7. 屈曲载荷(Pcr):屈曲载荷是指杆件在受力时的临界载荷,即当杆件承受的载荷超过该临界值时,杆件将出现屈曲失稳现象。

屈曲载荷的计算可以通过杆件的几何参数和材料力学性质来求解。

8.挠度(Δ):挠度是指结构中杆件在受力下发生的弯曲变形引起的位移。

挠度的计算可以通过受力、几何参数和材料刚度来求解。

9.水平变位(Δh):水平变位是指结构中节点点在水平方向上的位移。

水平变位的计算可以通过节点受力和结构刚度来求解。

PKPM中6个参数的意义

PKPM中6个参数的意义

PKPM中6个参数的意义PKPM(抗震房屋结构设计与分析软件)中的6个参数分别是静力合成加速度、基础地震参数、地震影响系数、结构基础剪切变形比、敲击地震动系数和基础剪切变形比阈值。

1.静力合成加速度:静力合成加速度是指由风、地震等未知因素引起的模拟地震效果。

在自然环境中,地震力会引起建筑物的抖动和振动,将其转化为一个与地震相关的参数,以用于结构设计。

2.基础地震参数:基础地震参数是指在地震工程中用于计算地震动力响应的参数之一,包括地震力、地震位移和地震波等。

通过研究地震参数,可以评估建筑物在地震中的稳定性和安全性。

3.地震影响系数:地震影响系数指的是地震力作用于建筑物的影响程度。

建筑物在地震中受到的影响取决于多种因素,如结构类型、地质条件和地震参数等。

地震影响系数的确定有助于合理配置结构的抗震资源。

4.结构基础剪切变形比:结构基础剪切变形比是结构设计中的一个重要参数,用于评估结构在地震中的变形能力。

通过计算剪切变形比,可以预测和控制结构在地震中可能发生的破坏情况,从而保证结构的抗震安全性。

5.敲击地震动系数:敲击地震动系数是指结构受到敲击地震动力时的抗震能力的系数。

该系数的计算涉及结构的质量、刚度和地震动参数等因素。

通过研究敲击地震动系数,可以评估结构在地震中的抗震性能。

6.基础剪切变形比阈值:基础剪切变形比阈值是进行结构设计和评估时所使用的一个参考值。

该阈值是根据结构的类型、地震参数和抗震设计规范等因素确定的,在设计中起到控制和校核结构抗震能力的作用。

综上所述,PKPM软件中的这6个参数在抗震房屋结构设计中具有重要的意义。

它们通过提供与地震相关的参数和影响因素,帮助工程师评估结构的抗震性能并预测结构在地震中的响应情况,从而提高房屋的抗震安全性。

PKPM计算全参数

PKPM计算全参数

PKPM计算全参数PKPM(Physical Diagram Analysis Method)是一种针对钢结构进行结构分析和设计的计算方法。

它是根据物理图解分析的原理和方法,通过对结构的内力平衡条件和位移协调条件进行分析,来计算结构的受力状态和变形情况的一种理论计算方法。

在PKPM计算中,需要考虑的参数较多,下面将详细介绍PKPM计算的全参数。

1.结构材料参数:-弹性模量(E):钢结构的弹性模量是指单位面积受力后产生的应力与应变之比,是材料刚性和变形能力的量度。

根据每种钢材料的不同,其弹性模量的数值也会有差异。

-屈服强度(σy):钢材的屈服强度是指单位面积受力时,钢材开始发生塑性变形的应力值。

不同类型的钢材具有不同的屈服强度。

-破坏应变(εu):钢材的破坏应变是指材料发生破坏时的应变值。

不同类型的钢材在破坏时表现出不同的应变值。

2.截面参数:-截面面积(A):截面面积是指钢结构截面上各个部分的面积之和,是计算受力和弯曲等问题时的重要参数。

-惯性矩(I):惯性矩是指钢结构截面对于弯曲应力分布的阻力能力,是刚度和变形性能的一个重要指标。

3.荷载参数:-静载荷(G):静载荷是指所有稳定作用于结构上的自重和外部荷载的总和。

静载荷的大小直接影响结构的受力状态。

-活载荷(Q):活载荷是指结构在使用过程中受到的非永久性、可变化的荷载,如人员、货物等。

活载荷的大小会影响结构的变形和破坏。

4.边界条件:-支座刚度(k):支座刚度是指结构受力点的支座的刚度,是模拟结构与地基之间约束程度的参数。

支座刚度的大小会影响结构的位移和变形情况。

5.结构拆装参数:-焊接强度(τ):焊接强度是指焊接接头的承载能力和破坏程度的指标,是决定焊接接头在使用过程中是否安全可靠的参数。

-螺栓预紧力(N):螺栓预紧力是指通过对螺栓施加预紧力来使螺栓接头形成一定的摩擦力,从而使结构受力的一种方法。

螺栓预紧力的大小会影响结构的受力和变形情况。

6.安全系数:-安全系数(γ):安全系数是指结构或材料承受的荷载与其承载能力之间的比值,用于保证结构在使用过程中的安全性。

PKPM参数

PKPM参数

1、水平力与整体坐标角:一般情况下取0度,平面复杂(如L型、三角型)或抗侧力结构非正交时,如果风荷载影响比较大,需要将风荷载最大角度在此输入进行计算,地震方向可以在斜交抗侧力构件中输入。

2、裙房层数:1:高规第3.9.6条规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施;因此该数必须给定。

2:层数的输入从结构最底层算起,包括地下室层数。

3、嵌固端层号:这里的嵌固端指上部结构的计算嵌固端,当地下室顶板作为嵌固时,那么嵌固端所在层为地上一层,即地下室层数+1。

4、地下室:土层水平抗力系数的比例系数(M值)按建筑桩基技术规范JGJ94-2008表5.7.5中灌注桩取值。

如果填负数m则表示地下m层无水平位移。

5、刚性楼板假定主要是在周期比和位移比的算不过的时候点此选项,算配筋时不能点此选项,否则计算结果有问题。

6、结构类型框剪结构:高规8.1.3已有明确规定。

a、框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按剪力墙结构设计,其中框架部分应按框架-剪力墙结构中的框架进行设计。

b、框架部分承受的地震倾覆力矩占结构总地震倾覆力矩的10%~50%时,按框架-剪力墙结构进行设计。

c、框架部分承受的地震倾覆力矩占结构总地震倾覆力矩的50%~80%时,按框架-剪力墙结构进行设计,其最大适用高度可比框架结构适当增加,其中框架部分的抗震等级和轴压比限值宜按框架结构的规定采用。

d、框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的80%时,按框架剪力墙结构进行设计,但其最大适用高度宜按框架结构采用,框架部分的抗震等级和轴压比限值应按框架结构的规定采用,当结构的层间位移角不满足框架—剪力墙结构的规定时,可按本规程第3.11节的有关规定进行结构抗震性能分析的论证。

7、模拟施工加载:SATWE说明中已明确,模拟1:一次集成刚度,分层加载模拟2:一次集成刚度,柱刚度放大10倍,分层加载模拟3:分层集成刚度,分层加载,最符合实际受力情况,一般情况下均选择模拟3。

pkpm参数整理(精华版)

pkpm参数整理(精华版)

一、SA TWE前处理——接PMCAD生成SATWE数据分析与设计参数定义总信息水平力与整体坐标夹角(度):初始值为0,satwe可以自动计算出这个最不利方向角,并在wzq.out 中输出。

可根据把这个角度作为地震作用的方向角重新进行计算,以体现最不利地震作用的影响。

地震沿着不同的方向作用,结构地震反应的大小一般也不同。

结构地震反应是地震作用方向角的函数(逆时针为正)。

混凝土容重:27kN/m2(在自重荷载有利的情况下,要取25kN/m2)。

钢材容重:78 kN/m2裙房层数:按实际情况。

高规及抗规规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施;因此该数必须给定。

转换层所在层号:按实际情况。

该指定只为程序决定底部加强部位及转换层上下刚度比的计算和内力调整提供信息,同时,当转换层号大于等于三层时,程序自动对落地剪力墙、框支柱抗震等级增加一级,对转换层梁、柱及该层的弹性板定义仍要人工指定。

(层号为计算层号)地下室层数:按实际情况。

1:程序据此信息决定底部加强区范围和内力调整。

2:当地下室局部层数不同时,以主楼地下室层数输入。

3:地下室一般与上部共同作用分析;4:地下室刚度大于上部层刚度的2倍,可不采用共同分析;5:地下室与上部共同分析时,程序中相对刚度一般为3,模拟约束作用。

当相对刚度为0,地下室考虑水平地震作用,不考虑风作用。

当相对刚度为负值,地下室完全嵌固6:根据程序编制专家的解释,填3大概为70%~80%的嵌固,填5就是完全嵌固,填在楼层数前加―-‖,表示在所填楼层完全嵌固。

到底怎样的土填3或填5,完全取决于工程师的经验。

7、该参数为导风荷载荷形成嵌固约束信息服务。

墙元细分最大控制长度:程序限定1.0-5.0之间,隐含值为2.0,该值对分析精度略有影响,但不敏感,对于一般工程,可取隐含值,对于框支剪力墙结构,可取的略小一些,取1.5或1.0。

PKPM相关参数汇总

PKPM相关参数汇总

PKPM相关参数汇总PKPM(建筑结构设计软件)是中国建筑企业中广泛使用的一款计算机辅助设计软件,它具有强大的功能和广泛的适用性。

在进行建筑结构设计时,PKPM可以帮助工程师进行各种计算和分析,如静力、动力、抗震、结构检验等,从而提高工程质量和效率。

下面是一些与PKPM相关的参数的汇总。

1.基本参数:-工程名称:记录工程的名称,便于识别和区分。

-工程地址:记录工程所在的地址信息。

-图纸编号:记录绘制的图纸编号。

-设计标准:选择适用的设计标准,如《建筑结构设计规范》等。

2.结构类型:-结构形式:选择适用的结构形式,如框架结构、剪力墙结构、桁架结构等。

-结构高度:记录建筑的整体高度。

-层数:记录建筑的总层数。

-柱网:记录主体结构的柱网。

-梁网:记录主体结构的梁网。

-工程等级:选择适用的工程等级,如一般等级、较高等级、特别重要等级等。

3.荷载参数:-建筑物自重:记录建筑物自身的重量。

-活载:记录建筑物使用过程中产生的活动荷载。

-雪载:记录建筑物承受的雪的荷载。

-风载:记录建筑物承受的风的荷载。

-地震作用:记录地震荷载的参数,如场地类别、设计地震分组等。

4.材料参数:-混凝土强度等级:选择适用的混凝土强度等级。

-钢筋强度等级:选择适用的钢筋强度等级。

-混凝土抗震设防等级:选择适用的混凝土抗震设防等级。

-钢材抗震设防等级:选择适用的钢材抗震设防等级。

5.分析参数:-槽形截面计算:用于槽形截面的设计和计算。

-T型截面计算:用于T型截面的设计和计算。

-等效框架计算:用于框架结构的等效框架计算。

-自动分析:用于自动进行结构的静力、动力和抗震分析。

-局部缺陷分析:用于分析结构的局部缺陷,如脆性破坏等。

6.设计结果:-抗震设防烈度:记录结构的抗震设防烈度。

-应力分析结果:记录结构各个部位的应力分析结果。

-位移分析结果:记录结构各个部位的变形和位移分析结果。

-稳定性分析结果:记录结构的稳定性分析结果。

以上只是一些与PKPM相关的参数的汇总,实际使用时可能还有其他参数和功能。

2024版PKPM参数的介绍

2024版PKPM参数的介绍

2024版PKPM参数的介绍PKPM(Parallel-Key Primitive Matrix)是一种专门为分布式计算而设计的矩阵计算模型。

它是由中国科学院计算技术研究所于2024年发布的,并被广泛用于高性能计算和大规模数据处理领域。

以下是对2024版PKPM参数的详细介绍:1. 数据分布参数(Data Distribution Parameters):(1)块大小(Block Size):决定了数据在分布式系统中的划分方式。

块大小越小,划分得越细,有利于提高并行计算的粒度,但也会增加通信和计算开销。

(2)划分策略(Partitioning Strategy):指定了将数据划分到各个计算节点上的方式。

常见的划分策略包括按行划分、按列划分以及按块划分。

2. 任务调度参数(Task Scheduling Parameters):(1)任务粒度(Task Granularity):指定了在分布式系统中一个任务(如矩阵乘法)被划分为多个子任务的粒度大小。

任务粒度越小,可以提高并行度,但也会增加调度和通信开销。

(2)调度策略(Scheduling Policy):决定了如何将子任务分配给空闲的计算节点。

例如,可以采用负载均衡的策略,将子任务分配给负载最轻的计算节点。

4. 存储参数(Storage Parameters):(1)数据布局(Data Layout):指定了矩阵数据在内存中的存储方式,主要有行存储和列存储两种方式。

行存储适用于以行为单位进行计算的情况,而列存储适用于以列为单位进行计算的情况。

5. 算法参数(Algorithm Parameters):(1)并行算法选用(Parallel Algorithm Selection):指定了在分布式系统中使用的具体算法。

不同的算法在性能和精度等方面存在差异,可以根据问题的特点和要求进行选择。

总之,2024版PKPM参数是为分布式计算而设计的矩阵计算模型的关键参数,包括数据分布参数、任务调度参数、通信参数、存储参数和算法参数等。

PKPM参数设置详解

PKPM参数设置详解

PKPM参数设置详解PKPM(原名人行道板块会分析计算程序)是一种常用的结构分析计算软件,广泛应用于建筑、桥梁、塔楼等工程领域。

在使用PKPM进行结构分析计算时,我们需要进行参数设置,下面我将详细介绍PKPM的参数设置。

首先是工程属性的设置。

在新建工程时,我们需要设置工程的单位制、计算模型以及风格等属性。

在设置单位制时,可以选择国际单位制(SI)或者公制等。

计算模型则选择结构的类型,如梁、柱、板等。

风格选项包括主题和颜色,可根据个人喜好进行选择。

这些属性的设置是为了满足不同领域和项目的不同要求。

接下来是材料的设置。

材料的设置包括材料的名称、弹性模量、屈服强度、抗拉强度等参数。

PKPM中内置了常用材料的参数,如混凝土、钢材等,可以直接进行选择。

对于特殊的材料,我们还可以进行自定义设置。

然后是截面的设置。

截面的设置包括截面类型、截面尺寸、混凝土强度等参数。

截面类型可以选择矩形、圆形、T形等常见截面形状。

截面尺寸包括宽度、高度等。

对于矩形截面,还可以设置翼缘宽度、翼缘高度等参数。

混凝土强度可以根据实际情况进行设置,PKPM中也内置了常用混凝土强度等级的参数。

接下来是荷载的设置。

荷载的设置包括静态和动态荷载。

静态荷载包括永久荷载、活荷载、风荷载等。

在设置荷载时,需要考虑荷载的类型、作用位置、作用方向等。

对于动态荷载,主要是设置地震荷载。

PKPM提供了多种地震荷载计算方法,如等效静力法、动力反应谱法等。

最后是边界条件的设置。

边界条件是指结构的约束条件,如支座、铰接等。

在设置边界条件时,需要指定支座的类型、位置,并对其进行约束。

PKPM中支座的类型包括固定支座、滑动支座、铰支座等。

根据结构的实际情况,选择适当的支座类型和位置,可以得到更准确的分析结果。

总的来说,PKPM的参数设置涵盖了工程属性、材料、截面、荷载和边界条件等方面。

合理的参数设置可以保证计算的准确性和可靠性,从而为结构设计提供有力的支持。

在进行参数设置时,需要充分了解结构的特点和要求,并根据实际情况进行选择和调整。

PKPM中6个参数的意义

PKPM中6个参数的意义

PKPM中6个参数的意义PKPM是一种常用的结构分析软件,可以用于建筑物的静力和动力分析。

它涉及六个重要参数,它们分别是:结构模型、结构组合、荷载、材料性能、约束以及分析方法。

下面将详细解释每个参数的意义。

1.结构模型:结构模型是对待分析结构的几何形状和构造进行建模的过程,包括结构的几何尺寸、形状、连接方式等。

结构模型的准确性直接影响到分析结果的可靠性。

在PKPM中,可以选择不同的模型类型,如平面构件模型、桁架模型、空间框架模型等,以适应不同类型的结构。

2.结构组合:结构组合是指结构在不同荷载组合下的工作状态。

在实际情况下,结构会同时受到多个荷载的作用,如自重、活载、地震荷载等。

结构组合的选择和合理设计可以反映结构在各种荷载工况下的工作效果,从而保证结构的安全和稳定性。

3.荷载:荷载是指施加在结构上的外部作用力和力矩。

荷载的种类包括静力荷载和动力荷载。

静力荷载如自重、活载、风载、温度荷载等,动力荷载如地震荷载、振动荷载等。

在PKPM中,可以根据结构的具体要求输入不同种类的荷载信息,并进行合理的组合和分析。

4.材料性能:材料性能是指结构中使用的材料的力学性能和强度特性。

不同类型的结构材料具有不同的力学性能,如钢材的强度、混凝土的抗压强度等。

在PKPM中,用户可以选择不同种类的材料,并设置相应的材料参数,以便准确评估结构的稳定性和承载能力。

5.约束:约束是指结构中支承或固定在其他结构物上的部分,它能够对结构的运动和变形进行限制。

在PKPM中,可以设置不同类型的约束,如固定约束、弹性约束等,以模拟实际结构的受力情况。

合理设置约束条件可以有效地约束结构的运动和变形,确保结构稳定性和安全性。

6.分析方法:分析方法是指采用的结构分析方法,包括静力分析、动力分析、弹塑性分析等。

在PKPM中,可以选择不同的分析方法,根据结构的特点和分析要求进行合理的结构分析。

不同的分析方法具有不同的适用范围和精度,可以用于评估结构的变形、应力、承载能力等重要指标。

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模糊了按F51x方向的梁301x600 y方向300x600 改起来方便 2多用层编辑,改起来比较快3剪力墙及剪力墙开洞布置墙布置、洞口布置4剪力墙间距离最好是6米左右均匀规则 6米使梁的功能发挥出来5次梁当主梁输入6 看周期第一第二平动第三扭转???看轴压比 0.5较好???高规58页柱轴压比限值不应大于1.057刚性楼板假定当有大开洞时,不要选。

计算时选,配筋时不选8结构体系9恒活荷载加载方式 08版一般选模拟施工荷载3 而模拟施工荷载2为算基础时用10地震作用计算信息高规12页 3.3.1条 8度大跨度大于2米悬挑时要注意考虑竖向荷载作用计算11修正后的基本风压荷载规范9页高规8页 124页条文说明高度大于60米用100年一遇算12结构基本周期经验一层0.15秒,后来计算得出值需代计算13风荷载体型系数高规9页3.2.5条附录A138页圆形0.8 正多边形 0.8+1.2/根号下n14设计地震分组设防烈度基本周期抗规 146页15场地类别见地质勘察报告16框架抗震等级高规34页4.8.2条如框架8度小于30米为二级17考虑偶然偏心考虑实际施工0.05的偏心18考虑双向地震当位移比大于1.2时要考虑据说SATWE将考虑以上两项之不利,故均选上!!!19计算振型个数一般选15 ,主要与有效质量系数有关,只要有效质量系数大于百分之90就行(可考虑1层3个振型)20活荷载质量折减系数高规14页 3.3.6条重力荷载代表值有关一般民用建筑0.5 藏书库档案馆库房0.821周期折减系数考虑填充墙(非承重墙)的刚度增大作用高规20页 3.3.16条框架结构 0.6-0.7 框剪0.7-0.8 剪力墙0.9-1.0 隔墙越多折减越多取数越大,甚至可以不折减22结构阻尼比百分之523特征周期由设计地震分组设防烈度场地类别确定高规15页表3.7.2 一般自动会跟过来24多遇地震影响系数高规14页表3.3.7-125罕遇地震影响系数高规14页(周期大于6.0s的搞成建筑结构所采用的地震影响系数应做专门研究)大于40层???26斜交抗侧力构建地震作用附加数主要与斜撑有关27柱墙设计时活荷载折减要求折减传给基础的活荷载要求折减28梁活荷载的不利布置同层数29梁负弯矩调幅系数梁设计弯矩放大系数梁扭矩折减系数剪力墙加强区起算层号调整与框支柱相连的梁内力连梁刚度折减系数中梁刚度增大系数30 按抗震规范5.2.5调整各楼层地震内力(楼层最小地震剪力系数,高层结构周期比较长)31考虑P-D效应一般高层才考虑,当然考虑了也没有问题,后来计算会告知是否需要考虑32梁柱重叠部分简化为刚域高层柱子截面尺寸比较大如1.4米高规41页 5.3.4 条33钢柱计算长度按有侧移计算一般无侧移,不选34混凝土柱计算长度系数计算按混规7.3.11条(点上计算长度大,配筋多一些)35梁柱保护层厚度混规113页9.2.1条环境类别混规14页 3.4.1条室内环境为一类36梁柱箍筋可用30037 特殊构件定义连梁(一般默认)、一端两端铰接、角柱(按规范要求定义,角柱如没定义可直接把钢筋放大1.3倍)、框支柱(按规范要求定义如果有剪力墙,规范也要求放大)弹性板???38多塔结构的补充定义可设置成多个塔、可改梁柱墙的混凝土等级(格式 4,9,1,50)39结果怎么看???1.混凝土配筋看配筋有没有超,(楼层中部配钢筋要大一些单位:平方厘米)2.看轴压比对称结构一般对称出问题柱轴压比限值不应大于1.05 如二级框架为0.8 二级框支剪力墙为0.7高规58页表6.4.23.看周期、地震作用基本角度???4.看位移高规30页4.6.3条框架550分之15.看地震力图(上大下小)、层剪力图(下大上小)、位移图6.看震型图7.看输出文件 X平动、扭转、 Y平动(用扭转周期除以X平动周期一般规范要求不超过0.9高规4.3.5条规定,结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.850。

对多层结构一般不要求)、剪重比 x向 y向最后一条8.看结构设计信息基本周期要重新改过来、总质量(容重=总质量除以建筑面积刨除开洞框架13-14 框剪14-15 剪力墙 15-16)各层刚度(要求无小于1的数)抗倾覆演算(看有没有0应力区)刚重比(大于10大于20 可得知要不要考虑P-D效应)各层抗剪承载力及承载力比值(不要小于0.75就可以)位移(xy向位移,位移比,大于1.2就属于扭转不规则需调扭转刚度)9悬臂构件位移、梁弯矩若不能平衡则需要柱过来平衡计算结构调整重点十条:1、振型组合数应不大于结构自由度数(结构层数的3倍),振型组合数是否取值合理见《周期振型地震力》WZQ.OUT中的X、Y向的有效质量系数是否大于0.9。

2、《周期振型地震力》中地震作用最大的方向大于15度时,应将该数值回填SATWE“总信息”的“水平力与整体坐标夹角”选项并重新计算。

3、结构基本周期按照0.08~0.1 *n(或保留缺省值),待计算后将《周期振型地震力》WZQ.OUT的第一振型的周期(不管是平动还是扭转)重新填入计算。

4、周期比第一扭转周期除以第一平动周期(A级高层建筑不应大于0.9,B级高层建筑不应大于0.85)。

《高规》P25的4.3.5条5、位移比(楼层竖向构件最大水平位移/层间位移):A级高层建筑不宜大于该楼层平均值1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高层建筑不应大于该楼层平均值1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍)《高规》P25的4.3.5条。

(如位移比出现大于1.5,但因最大层间位移角接近1/3000,根据《北京市建筑设计技术细则》5.2.4条第二款之规定,可放松位移比的要求。

其他各层(X Y向)均小于1.5。

故位移比能满足《高层建筑混凝土结构技术规程》4.3.5条规定的要求。

)6、最大位移角(楼层层间最大位移/层高△u/h,△u=层剪力∑Vi/层刚度∑Di)见《高规》P30的4.6.3条(例如1/800),在《结构位移输出文件》中(WDISP.OUT)查看。

7、刚度比:(1)剪切刚度主要用于底部大空间为一层的转换结构及地下室嵌固条件的判定(例如一层框支);(2)剪切刚度主要用于底部大空间为多层的转换结构(例如二层以上框支);(3)通常工程都采用地震力与层间位移比,执行《抗震规范》3.4.2条和《高规》4.3.5条的相关规定。

8、层间受剪承载力之比(相邻层侧移刚度比)在《结构设计信息》(WMASS.OUT)查看楼层抗剪承载力、及承载力比值(A级高层建筑楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的80%,不应小于上一层受剪承载力的65%;B级高层建筑楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不应小于上一层受剪承载力的75%;)《高规》P28的4.4.3条9、刚重比(结构刚度/重力荷载)在《结构设计信息》(WMASS.OUT)查看<结构整体稳定验算结果>X向刚重比 EJd/GH**2;Y向刚重比 EJd/GH**2。

结构刚重比EJd/GH**2大于1.4,能够通过《高规》(5.4.4)的整体稳定验算;该结构刚重比EJd/GH**2大于2.7,可以不考虑重力二阶效应《高规》(5.4.1)10、剪重比在《周期振型地震力》查看Floor Tower Fy Vy (分塔剪重比) (整层剪重比) My Static Fy,WZQ.OUT中按照《抗震规范》5.2.5规定已得出最小剪重比数值(如3.2%)。

(如该值不满组要求,说明该结构有可能出现比较明显的薄弱部位);后面紧跟着有效质量系数需大于90%。

结构设计截面及配筋率注意点:一、截面尺寸的调整设计人员根据教科书建议的梁、柱截面尺寸的取值范围,结合自己的经验先对所有构件的大小初步确定一个尺寸。

此时须注意尽可能使柱的线刚度与梁的线刚度的比值大于1。

这是为了实现在罕遇地震作用下,让梁端形成塑性铰时,柱端仍可处于非弹性工作状态而没有屈服,但节点还处于弹性工作阶段的目的。

即“强柱弱梁强节点”。

将初步确定的尺寸输入计算机进行试算,一般可得到下述三种结果:1)部分梁柱仅为构造配筋。

此时可根据电算显示的梁的裂缝宽度和柱的轴压比大小适当减小梁、柱的截面尺寸再试算。

2)部分梁显示超筋或裂缝宽度>0.3mm,部分柱的轴压比超限或配筋过大(试算时可控制柱的配筋率不大于3%)。

此时可适当放大这部分梁、柱的截面尺寸再试算。

3)梁、柱的截面尺寸均合适,勿需调整,此时要进一步观察梁、柱的配筋率是否合适。

二、梁、柱的适宜配筋率原则:掌握配筋率“适中”为宜。

这个“适中”指在规范规定的区域内取中间段,其值约相当于定额含钢量。

规范规定框架梁的纵向受拉钢筋最小配筋率为0.2%,最大配筋率为2.5%;框架柱的纵向钢筋配筋率区间为0.6%~5%。

笔者建议:对于框架梁,其纵向受拉钢筋的配筋率取0.4%~1.5%较适宜。

对于框架柱,其全部纵向受力钢筋的配筋率取1%~3%较适宜。

梁、柱配筋率的上限在试算在试算阶段宜留有一定余地,因为下一部梁、柱配筋的调整还需要一定空间。

三、框架梁配筋的调整框架梁显示的配筋是梁按强度计算的配筋量,调整的目的是解决梁的裂缝宽度超限和“强剪弱弯”的问题。

(一)缝宽度超限问题在配筋率一定时,选用小直径的钢筋可以增加混凝土的握裹面积、减少梁的裂缝宽度。

增大配筋率是减小梁裂缝宽度的直接方法。

提高混凝土的强度等级,亦可减小梁的裂缝宽度,但影响较小。

设计人如不注意框架梁的裂缝宽度是否超限即出施工图,这样的图纸存在有不符合规范的缺陷。

仔细检查梁的裂缝宽度,如果改用小直径的钢筋后梁的裂缝宽度仍然超限,就要增加梁的配筋或加大梁的截面尺寸,调整至满足规范要求。

(二)强剪弱弯问题框架结构设计中,应力求做到在地震作用下框架梁的梁端斜截面受剪承载力应高于正截面受弯承载力,即“强剪弱弯”。

笔者建议:具体在调整梁的配筋时,可做以下几项调整:1)梁端负弯矩钢筋可不放大(系数采用1); 2)梁的跨中受拉钢筋可放大1.1~1.3倍; 3)梁端箍筋的直径可增加2mm; 4)按构造要求对于跨度大于6m的框架梁设弯起钢筋。

四、框架柱配筋的调整框架柱的配筋率一般都很低,电算结果往往是构造配筋即可。

按柱的构造配筋率0.8%配筋,只相当于定额指标的1/2~1/3,有经验的设计人是不会采用的。

因为受地震作用的框架柱,尤其是角柱和大开间、大进深的边柱,一般均处于双向偏心受压状态,而电算程序则是按两个方向分别为单向偏心受压的平面框架计算配筋,结果往往导致配筋不足。

笔者建议:框架柱配筋的调整可做以下几项:1)应选择最不利的方向进行框架计算,也可两个方向均进行计算后比较各柱的配筋,取其教大值,并采用对称配筋。

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