PKPM建模顺序

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PKPM建模顺序

PKPM建模顺序

利用PKPM 进行多层框架结构设计的主要步骤一、执行PMCAD 主菜单1,输入结构的整体模型(一)根据建筑平、立、剖面图输入轴线1、结构标准层“轴线输入”1)结构图中尺寸是指中心线尺寸,而非建筑平面图中的外轮廓尺寸2)根据上一层建筑平面的布置,在本层结构平面图中适当增设次梁3)只有楼层板、梁、柱等构件布置完全一样(位置、截面、材料),并且层高相同时,才能归并为一个结构标准层2、“网格生成”——轴线命名(二)估算(主、次)梁、板、柱等构件截面尺寸,并进行“构件定义”1、梁1)抗震规范第6.3.6条规定:b ≥2002)主梁:h = (1/8~1/12) l ,b =(1/3~1/2)h3)次梁:h = (1/12~1/16) l ,b =(1/3~1/2)h2、框架柱:1)抗震规范第6.3.1条规定:矩形柱b c 、h c ≥300,圆形柱d ≥3502)控制柱的轴压比c c cc f wnS f N A λγλ==λ——柱的轴压比限值,抗震等级为一到四级时,分别为0.7~1.0γ——柱轴力放大系数,考虑柱受弯曲影响,γ=1.2~1.4w ——楼面竖向荷载单位面积的折算值,w =13~15kN/m 2 n ——柱计算截面以上的楼层数S——柱的负荷面积3、板 楼板厚:h = l /40 ~ l /45 (单向板) 且h ≥60mmh = l /50 ~ l /45 (双向板) 且h ≥80mm(三)选择各标准层进行梁、柱构件布置,“楼层定义”1、 构件布置,柱只能布置在节点上,主梁只能布置在轴线上。

2、 偏心,主要考虑外轮廓平齐。

3、 本层修改,删除不需要的梁、柱等。

4、 本层信息,给出本标准层板厚、材料等级、层高。

5、 截面显示,查看本标准层梁、柱构件的布置及截面尺寸、偏心是否正确。

6、 换标准层,进行下一标准层的构件布置,尽量用复制网格,以保证上下层节点对齐。

(四)定义各层楼、屋面恒、活荷载,“荷载定义”1、荷载标准层,是指上下相邻且荷载布置完全相同的层。

PKPM建模计算全过程

PKPM建模计算全过程

PKPM建模计算全过程PKPM(钢结构通用计算程序)是中国速算机械报主持研制的一套软件,主要用于钢结构设计和分析计算。

PKPM建模计算全过程包括以下几个步骤:建模、加载、计算、结果分析与设计。

建模:建模是PKPM建模计算全过程的第一步。

在PKPM中,可以通过绘制模型、输入节点坐标、输入截面尺寸等方式对结构进行建模。

用户可以根据实际情况选择适当的建模方式,完成结构的几何模型。

加载:加载是PKPM建模计算全过程的第二步。

在PKPM中,可以对结构施加各种力和约束。

用户可以通过输入荷载大小和荷载类型的参数,对结构进行加载。

荷载类型可以包括静力荷载、动力荷载等。

计算:计算是PKPM建模计算全过程的第三步。

在PKPM中,可以进行静力弹性计算和动力计算。

静力弹性计算以静力平衡为基础,利用刚度法进行力的平衡计算。

动力计算可以进行结构的自振频率计算和动力响应计算。

用户可以输入相应的计算参数,进行结构的计算。

结果分析与设计:结果分析与设计是PKPM建模计算全过程的最后一步。

在PKPM中,可以对计算结果进行分析和设计。

用户可以查看结构的内力分布图、位移云图等结果,并根据需要进行设计修改。

PKPM还提供了很多设计功能,可以对结构进行等效静力设计、构件正、副筋配筋等。

总结:PKPM建模计算全过程主要包括建模、加载、计算、结果分析与设计四个步骤。

通过这个全过程,用户可以完成钢结构的建模、加载、计算和分析设计工作。

PKPM作为一款通用计算程序,在钢结构设计和分析领域有着广泛的应用,为工程师提供了一个方便、高效、准确的工具。

PKPM操作流程自己总结

PKPM操作流程自己总结

PKPM操作流程自己总结PKPM(Physical Knowledge Practice Method)是一种在土木工程领域广泛应用的结构设计和计算软件。

其操作流程可总结为以下几个步骤:1.创建模型:首先,需要在PKPM软件中创建一个结构模型。

可以根据实际情况选择创建空间框架、平面框架或平板等模型。

在创建模型时,需要定义模型的几何形状、材料性质和荷载条件等。

2.添加结构元素:在模型中,需要添加各种结构元素,如柱子、梁等。

通过选择适当的元素类型和尺寸,可以反映出实际结构的几何形状和材料特性。

3.定义材料性质:在PKPM中,需要为每种结构元素定义材料性质。

可以选择材料的类型(如混凝土、钢材等),并输入相应的材料参数(如弹性模量、抗拉强度等)。

4.设定荷载条件:在模型中,需要设定结构所承受的荷载条件。

可以选择静荷载、动荷载或温度荷载等,并指定相应的荷载值和作用位置。

5.进行分析计算:一旦模型创建完毕并定义好材料性质和荷载条件,就可以对模型进行分析计算。

在PKPM中,可以选择静力分析、动力分析或非线性分析等不同的分析方法来获得结构的力学性能。

6.查看和分析结果:在计算完成后,可以查看和分析计算结果。

PKPM提供了丰富的结果显示功能,如位移云图、应力云图和反力云图等。

可以通过这些结果来评估结构的性能和安全性等。

7.优化设计:根据对计算结果的分析,可以进行结构的优化设计。

通过调整材料性质、几何形状或荷载条件等参数,可以改善结构的性能和安全性。

8.输出报告:最后,在PKPM中可以输出结构设计和计算的报告。

报告中包括模型的几何形状、材料性质、荷载条件和计算结果等。

可以用于技术交流、审查或归档等。

综上所述,PKPM操作流程包括创建模型、添加结构元素、定义材料性质、设定荷载条件、进行分析计算、查看和分析结果、优化设计以及输出报告等。

通过按照这些步骤进行操作,可以实现结构设计和计算的全过程管理和控制。

PKPM的应用使得土木工程师能够更加高效和准确地完成结构设计和计算工作,提高了工作效率和质量。

PKPM建模过程简述

PKPM建模过程简述

PKPM建模过程简述PKPM(People's Republic of China's general results Post Transmission and Distribution Project Manager)是中国建筑设计师院(中国建筑文化中心,PKPM)开发的一款建筑结构计算软件,广泛应用于建筑领域中的结构设计。

第一步是确定基本参数。

在进行建模之前,需要确定建筑结构的类型、材料性质、设计荷载标准、结构特点等信息。

这些参数将作为建模的基础,影响到后续的模型建立和计算分析。

第二步是建立模型。

根据基本参数,通过PKPM提供的功能,选择合适的结构单元(如梁、柱、板、墙等)进行建模。

可以通过手动输入或者绘图工具来创建结构模型,也可以导入其他建筑软件中的模型数据。

在建立模型时,需要考虑结构的几何形状、连接方式、支座条件等,并进行适当的简化处理,以满足计算的要求。

第三步是加载条件。

在模型建立完成后,需要为结构模型添加各种外力和约束条件,以模拟实际工况。

可以根据设计荷载标准和建筑功能要求,选择适当的荷载组合进行加载。

同时,还需要考虑温度荷载、地震荷载等特殊荷载条件。

对于边界条件,需要合理设置支座、固定端、连接节点等约束。

第四步是计算分析。

在加载条件确定后,需要使用PKPM提供的计算功能进行结构分析。

通过输入材料的弹性模量、抗拉强度、容许应力等参数,进行线性弹性分析。

也可以选择非线性分析,考虑结构的非线性材料行为、几何非线性、接触非线性等因素。

第五步是结果分析。

经过计算分析后,PKPM会给出结构的应力、变形、位移等结果数据。

在结果分析中,可以进行局部应力的检查、变形监控、位移计算等,以评估结构的安全性和稳定性。

通过对结果数据的分析,可以发现结构的薄弱环节,并进行相应的修正和设计优化。

最后一步是设计优化。

在结果分析的基础上,可以根据结构的实际情况,进行设计优化。

通过修改结构参数、材料选择等方式,来改善结构的性能和效益。

PKPM建模基本流程及操作

PKPM建模基本流程及操作

PKPM建模基本流程及操作(用于建模验算)(上)1.软件界面介绍1.1 软件初始界面软件初始界面如图1-1所示,该软件版本为PKPM2010v5.13版本(根据相关设计规范的更新,决定版本更新)。

该版本包括六大主要功能模块,结构、砌体、钢结构、鉴定加固、预应力、工具工业。

其中比较常用的结构、砌体、钢结构。

结构主要是与混凝土框架结构有关的建模。

砌体包括了纯砌体结构建模和底框结构建模。

钢结构包括了排架结构、门式钢架、网壳结构、轻钢薄壁结构等,鉴定加固包括了混凝土结构、砌体结构、钢结构加固设计,此模块在工程检测中应用较少。

预应力主要是预应力混凝土结构建模,此项在工程检测中也应力较少。

工具工业主要是针对特种结构进行建模,如烟囱、水池,此模块中也包括一些计算小工具,如计算单个构件的配筋、内力等。

针对工程检测中涉及到与结构验算相关的工作,一般采用PKPM软件模块中结构、砌体、钢结构即可,涉及到如烟囱的检测(混凝土烟囱),可用工具工业中包含的烟囱设计模块进行建模验算。

图1-1 软件初始界面1.2 软件工作界面软件工作界面如图2-1所示,软件工作界面大致由建模功能菜单栏、计算结果功能菜单栏、图形显示区、工具栏、命令显示区组成。

图1-2 软件工作界面2 建模流程PKPM软件中,PMCAD模块是建模重要结构模块,其主要作用是建立结构三维模型,定义构件材料,以及结构相关设计参数等。

建模流程图如图2-1所示。

图2-1 PKPM建模流程3 建模具体细节3.1工作文件创建建模工作开始前,需要建立一个工作目录文件,即创建一个文件夹,建模过程生成的各种文件会自动保存在这个工作目录中。

具体流程如图3-1。

首先创建一个文件夹(教学-1),文件夹可以创建在任何盘里,也可以创建在桌面。

然后打开PKPM软件。

(a)(b)(c)图3-1然后在对应模块中点击图3-1(b)中圆圈中的新建项目,选中“教学-1”工作目录,点击“确认”完成工作目录创建。

PKPM计算流程最全

PKPM计算流程最全

PKPM计算流程最全PKPM(平面空间钢结构分析与设计软件)是一种广泛应用于钢结构工程设计中的计算软件。

它包括了建模、荷载输入、分析计算、结果输出等多个步骤。

下面是PKPM计算流程的详细介绍。

1.建模:首先,需要根据实际情况使用PKPM软件进行建模。

建模主要包括定义结构的几何特征和材料特性。

几何特征包括结构的尺寸、形态和连接方式等;材料特性主要包括钢材的强度、弹性模量和重量等。

通过上述信息的输入,PKPM可以自动生成结构的三维模型。

2.荷载输入:在完成建模后,需要考虑实际使用条件下所受的荷载。

荷载包括静态荷载和动态荷载。

静态荷载包括自重、直接作用荷载和附加作用荷载等;动态荷载包括风荷载、地震荷载和温度荷载等。

根据实际情况,使用PKPM软件进行荷载输入,并定义荷载的作用位置和方向。

3.分析计算:在完成荷载输入后,需要进行结构的力学分析计算。

PKPM软件会根据建模和荷载输入的信息,利用结构力学的理论进行计算。

主要的分析计算包括线性静力分析、弯矩-剪力分析和构造稳定性分析等。

这些计算可以得到结构的内力和变形等数据。

4.结果输出:在完成分析计算后,需要将结果输出。

PKPM软件可以将分析计算得到的数据以图表和报告的形式进行展示。

结果输出包括结构受力状态、应力分布、位移变形、结构的安全评估和合理性检验等。

根据输出结果,可以对设计方案进行优化和改进,并进行相应的结构调整。

总结起来,PKPM计算流程主要包括建模、荷载输入、分析计算和结果输出等步骤。

通过PKPM软件进行这些步骤可以有效地进行结构的分析和设计工作,提高工作效率和设计质量。

PKPM建模步骤

PKPM建模步骤

PKPM建模步骤常识:1KN相当于100KG物体的重量,10KPa约等于1t/m²(即1m²上1t重的物体产生的压强)第一步:看建筑图主要看轴线尺寸,柱位,墙的位置,楼梯的位置,建筑标高,室内外高差,层高,檐口的高度,看立面图确定层高,根据建筑平面图及使用功能确定荷载,根据建筑物的总高度确定抗震等级。

初步从建筑图中获取信息,估算外圈梁高,柱截面尺寸,板厚,以及确定要建模型的标准层数。

一般情况下边柱和中柱尺寸做成一样。

结构高度是建筑标高减去面层的高度。

梁的截面尺寸,宜符合下列要求:截面宽度不宜小于200mm;截面高宽比不宜大于4;净跨与截面高度之比不宜小于4(抗规6.3.1 第60页)。

框架梁的经济跨度一般为6到8米。

框架结构主梁截面高度可按主梁计算跨度的十五分之一到十分之一确定,主梁截面的宽度可取主梁高度的二分之一到三分之一。

主梁比次梁至少高50mm。

当梁底距外窗顶尺寸较小时,宜加大梁高做至窗顶。

尽量避免长高比小于4的短梁,采用时箍筋应全梁加密,梁上筋通长,梁纵筋不宜过大。

梁宽大于350时,应采用四肢箍。

柱的截面尺寸,宜符合下列要求:1.截面的宽度和高度,四级或不超过2层时不宜小于300mm,一二三级且超过2层时不宜小于400mm;圆柱的直径,四级或不超过2层时不宜小于350mm,一二三级且超过2层时不宜小于450mm。

2.剪跨比宜大于2(简支梁上集中荷载作用点到支座边缘的最小距离a与截面有效高度h之比)。

3.截面长边与短边的边长比不宜大于3。

(抗规6.3.5 第61页)。

所有框架柱的配筋要进行优化归并,减少柱的种类和钢筋的种类,并且柱配筋每一侧至少要有1.2的放大系数,不能采用pkpm自动生成的结果。

板厚取值:取板跨短边1/35——1/40,一般现浇板厚取100mm,屋面板厚取120mm。

异型板厚取110——150mm,一般取120mm。

开洞和板厚为零的区别:全房间开洞则板上无荷载;板厚为零则荷载仍然可以传递。

PKPM框架结构建模流程

PKPM框架结构建模流程

PKPM框架结构建模流程PKPM(Plane Keep Position Method)是一种基于楼板平面不变的结构体系设计方法,其主要用于建筑物结构和楼板平面设计。

PKPM框架结构建模流程可以分为以下几个步骤。

第一步:数据准备在进行PKPM框架结构建模之前,需要进行数据准备。

首先,要根据结构设计要求和建筑平面布置情况获取相关数据,包括建筑的结构体系、梁、柱、楼板尺寸、楼层间高度、荷载参数等。

同时,还需要了解相关设计规范和标准。

第二步:建立结构模型在PKPM软件中,可以选择建立二维或三维的结构模型。

对于框架结构来说,一般会建立二维的平面模型。

通过选取适当的单元类型和参数设置,将建筑物的结构体系、各部件(梁、柱、楼板)进行逐一建模,并按照实际情况进行连接和支座设置。

第三步:设置截面和材料在进行结构分析之前,需要为各个构件设置合适的截面和材料属性。

根据实际情况,可以选择标准的截面类型,也可以设置自定义的截面形状。

同时,还需要为各个构件选择合适的材料类型、材料参数和强度等级。

第四步:施加载荷根据建筑物的用途和设计要求,确定合适的加载荷类型和大小。

可以根据规范或者实际测量数据设置楼板自重、活荷载、风荷载等。

通过选择合适的加载荷组合方式,将各项荷载施加到结构模型上。

第五步:分析计算在PKPM软件中,可以选择不同的分析方法进行计算,例如静力弹性分析、弹性动力分析等。

通过施加载荷和应用适当的分析方法,可以计算出结构的内力、位移、变形等结果。

第六步:结果分析与优化分析计算完成后,可以查看模型的计算结果,包括各个构件的内力大小、位移变形情况等。

根据分析结果,评估结构的安全性和稳定性,进行必要的优化和调整。

可以尝试调整构件尺寸、材料参数等,以提高结构的性能。

第七步:施工图绘制在进行PKPM框架结构建模之后,可以根据分析计算的结果,绘制出相应的施工图和构件明细图。

这些图纸可以为实际施工提供参考和指导,确保结构的正确建造。

PKPM建模步骤

PKPM建模步骤

PKPM建模步骤PKPM(广义梁-库尔宾斯基轴侧力平衡法)是分析和设计结构的一种经典方法,广泛应用于建筑工程领域。

其建模步骤主要包括:1.建立模型准备阶段2.制定假设和参数设定阶段3.解决模型阶段4.分析和优化阶段5.模型校核和设计生成阶段下面将对每个步骤进行详细介绍。

第一步:建立模型准备阶段1.收集结构的几何形状和材料参数。

这包括建筑的平面布局图、剖面图、立面图以及相关的材料参数如弹性模量、截面性能等。

2.划定计算模型的边界条件。

根据结构的实际情况,划定结构模型的边界条件,包括固定支座、荷载作用点、约束条件等。

3.确定荷载情况。

根据设计要求和结构用途,确定结构所受到的静荷载、动荷载、温度荷载等。

4.选择合适的计算方法。

根据结构的复杂程度以及分析的目的,选择合适的计算方法和理论。

第二步:制定假设和参数设定阶段1.根据结构的实际情况,制定合理的假设条件。

如忽略结构的非线性行为、假设结构为刚性等。

2.确定材料参数。

根据结构所采用的材料,确定弹性模量、泊松比、截面形状、抗弯承载力等参数。

3.确定约束条件。

根据结构实际情况,确定固定支座、可移动支座或自由边界等约束条件。

第三步:解决模型阶段1.根据输入的几何形状、材料参数、边界条件和荷载情况,利用PKPM软件建立结构模型。

2.对建立的模型进行网格划分,选择合适的节点和单元,以便进行力的平衡计算。

3.建立主方程,利用力的平衡条件解决节点的位移和受力情况。

第四步:分析和优化阶段1.根据计算结果,对结构进行分析。

主要从结构的稳定性、静力学平衡、变形等方面进行分析。

2.对结构进行优化设计。

通过调整结构的几何形状、材料参数等,以达到结构的性能要求。

第五步:模型校核和设计生成阶段1.对计算结果进行校核。

校核主要包括验证计算所得的结构受力情况是否满足设计要求,并结合实际情况,判断结构的安全性和合理性。

2.生成详细设计和施工图纸。

根据校核结果,生成结构的详细设计和施工图纸,以供施工和监理使用。

PKPM算量软件基本操作流程

PKPM算量软件基本操作流程

PKPM算量软件基本操作流程PKPM(Performance of the Kowloon Peninsula)是一款功能强大的结构分析软件,广泛应用于国内外工程结构设计中。

它是用来进行结构力学分析和设计的计算机软件,常用于建筑工程和桥梁工程的计算和分析。

使用PKPM,可以快速准确地进行结构分析,提供合理的结构设计方案。

以下是PKPM基本操作流程的详细介绍。

第一步:建立模型在PKPM中,首先需要建立结构模型。

可以通过绘制线条或导入已有的CAD图形来建立模型。

绘制线条是最常用的方法,可以选择不同类型的线条来构建结构的形状。

建立模型时应准确输入各个构件的尺寸和连接方式,以便进行后续的分析和设计。

第二步:施加约束和荷载在模型建立好后,需要为模型施加适当的约束和荷载。

约束是指模型的固定部分,用于限制模型可能发生的自由运动。

荷载是指模型所受到的外部力、力矩和重力等作用。

在PKPM中,可以选择不同类型的约束和荷载,如支座约束、弹性支持、集中力、分布力等。

第三步:进行分析完成约束和荷载的设定后,可以进行结构分析。

分析是模型最重要的部分,它可以提供模型在施加荷载下的应力、应变、变形等结果。

在PKPM中,可以选择静力分析、动力分析、非线性分析等不同类型的分析。

在进行分析之前,需要设置分析类型和选项,如采用有限元方法进行分析、选择相应的求解方法等。

第四步:查看结果分析完成后,可以查看各个节点和构件的应力、应变、变形等结果。

PKPM会根据分析结果自动计算并显示相应的结果图表和数值。

可以通过查看分析结果来判断结构的稳定性和安全性,并对其进行优化设计。

在查看结果时,可以选择不同显示方式和颜色编码,以便更直观地查看分析结果。

第五步:进行设计根据分析结果,可以进行结构的设计。

PKPM可以根据分析结果自动生成结构的设计报告和荷载表,以及建议的设计方案。

可以根据设计要求和约束条件,对结构进行优化设计,包括调整截面尺寸、增加增强措施、改变连接方式等。

pkpm分析步骤(如梦出痕)

pkpm分析步骤(如梦出痕)

Pmcad初步建模→荷载输入→楼层组装→楼板参数设计及结果分析→satwe 参数定义→总信息结果分析一、初步建模:(1)布置好轴网之后布置柱(2)布置梁:主梁(框架梁:抗震)的高度为跨度的1/12-1/8之间,次梁(非框架梁:承重与分割楼板)的高度为跨度的1/15-1/12,除了考虑计算之外,还需考虑建筑要求。

(3)布置楼板:双向板(长边与短边之比在2以内)为短边跨度的1/40、单向板(长边与短边之比大于3)为短边跨度的1/35,板厚最小取100。

二、荷载输入:(1)楼板荷载:恒荷载(根据建筑用途荷载值不一,需计算得到)与活荷载(需查规范得到,注意不同部位活荷载可能不一致,如卫生间、走廊、屋面等)(2)梁上荷载:根据墙体的材料、几何尺寸、装饰面层的类型来确定,注意空心墙(含门窗的墙)与实心墙的区别,空心墙为实心墙的0.8。

三、楼层组装:(1)第一步先复制标准层,然后根据建筑的实际情况对模型进行修改(如第一层没有楼板,则恒载减小,相应的梁截面可以进行优化,相应的荷载需重新布置)。

(2)先按第二层建模,然后再以第二层为基准进行建模。

建好模型之后,然后根据实际情况在本层信息中进行修改,这一步可以在以第二层为基准建模时操作。

(3)各标准层建好之后,以各标准层进行楼层组装。

组装完之后进行下一步操作。

四、楼板参数设计及结果分析:(1)这一步在砼结构施工图中进行,第一步对参数进行设计,第二步绘新图,第三步进行自动计算(2)对每一层进行楼板参数设计时都要进行上述后两步操作。

(3)这里注意板的支承方式,凡有错层的地方都要修改为简支(钢筋不贯通的都可修改为简支),修改为简支之后然后自动计算,再查看结果()检验楼板设计是否合理。

五、satwe参数定义(1)楼板参数设计完并检验无问题之后,就可以进行satwe参数定义。

风荷载信息时注意:X向与Y向的结构的基本周期要经过初步计算之后进行回代计算。

(2)地震信息要根据地质勘查报告来确定,比较重要的除了抗震等级,设防烈度,场地类别,还应该有周期折减系数,还应该考虑双向地震与偶然偏心。

pkpm使用顺序

pkpm使用顺序

PKPM计算步骤——自己整理希望大家给与批评与指正,给出自己的意见,大家探讨探讨。

第一步:建立结构模型(前处理)PMCAD:第1~3主菜单(建筑模型与荷载输入、结构楼面布置信息、楼面荷载传导计算)第二步:整体分析(分析计算)TAT-8或TAT SAT-8或SATWE PK第一主菜单第三步:基础设计(分析计算)JCCAD:第1~5主菜单第四步:绘制施工图(后处理)单层框排架施工图:PK绘图相关菜单板绘制结构平面施工图:PMCAD第5主菜单(完成PMCAD的第1~3主菜单后就可完成)梁施工图:梁柱施工图柱施工图:梁柱施工图剪力墙施工图:JLQ基础施工图:JCCAD绘图相关菜单第五步:图形编辑(后处理)任意程序模块下的“图形编辑、打印及转换”菜单PMCAD楼面模型与荷载输入1、轴线输入——画轴线2、网格生成——轴线命名3、楼层定义——换标准层——梁、柱构件定义——布置梁、柱、墙——设置本层信息4、荷载输入定义并布置作用于结构标准层中梁、柱、墙等构件上的荷载,以及某些特殊节点上的集中荷载。

楼面恒荷载、活荷载设计参数本菜单用于对结构设计计算和结构施工图绘制的相关参数进行输入、选择和确认楼层组装主要用于对已经建好的结构标准层、荷载标准层进行组装,形成整栋建筑的结构模型。

即要完成建筑的竖向布局,要求用户把已经定义的结构标准层和荷载标准层布置在从上至下的各楼层上,并输入层高。

保存、退出结构楼面布置信息对已经组合的结构楼层的楼面相关信息进行补充操作,采用人机交互方式输入有关楼板结构的信息(在各层楼面上布置次梁、铺预制板、楼板开洞、改楼板厚、设层间梁、设悬挑板、楼板错层等)。

楼板开洞主要用于当某个房间需要布设楼梯或有其他需求时,对房间内的楼板进行开洞。

次梁显示开关菜单预制楼板类似于【楼板开洞】修改板厚每层现浇楼板的厚度已在PMCAD主菜单1中决定。

主要是对结构标准层的某个房间的板厚进行调整。

悬挑楼板在结构标准层外围设置现浇悬挑板,如设置雨篷、阳台板等。

PKPM框架结构建模流程

PKPM框架结构建模流程

PKPM框架结构建模流程PKPM框架是一种常用的计算机辅助设计(CAD)软件框架,用于建立和分析结构工程模型。

它被广泛应用于建筑和土木工程领域,可以对结构的稳定性、强度和刚度等进行分析和计算。

下面将详细介绍PKPM框架的建模流程。

1.计划和准备在开始建模之前,需要进行规划和准备工作。

首先,明确建模的目标和需求,确定建模的范围和级别。

然后,收集和整理相关的设计资料,包括结构图纸、荷载数据、材料参数等。

根据设计要求,制定建模的计划和工作流程。

2.建立模型在PKPM框架中,常用的建模方法包括手动建模和导入模型。

手动建模是指通过在PKPM软件中逐个绘制元素和输入参数来构建结构模型。

导入模型是指通过从其他CAD软件或者PKPM预设模板中导入已有的模型。

根据建模的复杂程度和要求,选择合适的建模方法。

3.输入参数在建立模型后,需要输入相关的参数。

包括结构的材料参数、截面参数、构件的几何参数、荷载数据等。

PKPM框架提供了丰富的参数设置和输入方式,可以根据实际情况进行选择和调整。

4.设定边界条件边界条件是指结构模型的边界和约束条件。

在PKPM框架中,可以设定节点的固定支座、弹性支座和可调支座等。

通过设定合适的边界条件,可以模拟结构的实际工作状态。

5.进行分析计算在完成参数设置和边界条件设定后,可以进行结构的分析计算。

PKPM框架提供了静力分析、动力分析、稳定性分析等多种分析方法。

根据设计要求和工况情况,选择合适的分析方法进行计算。

6.结果检查和优化计算完成后,可以对计算结果进行检查和分析。

包括结构的位移、内力、应力等数据。

根据检查结果,可以对模型进行调整和优化。

如增加梁、柱或加强部分构件的尺寸,改变材料参数等。

7.输出结果和报告最后,可以将计算结果输出到报告或图纸中。

PKPM框架可以生成各种图表和图纸,包括荷载图、受力图、构件图纸等。

通过输出结果和报告,可以传达计算和分析的结果,为结构的改进和施工提供参考。

总结:PKPM框架结构建模流程主要包括计划和准备、建立模型、输入参数、设定边界条件、进行分析计算、结果检查和优化以及输出结果和报告等步骤。

pkpm剪力墙建模流程

pkpm剪力墙建模流程

pkpm剪力墙建模流程PKPM剪力墙建模流程剪力墙是一种常用的结构形式,用于提供建筑物的抗震性能。

PKPM (Peking University Program for Microcomputers)是一种常用的结构分析和设计软件,可以用来进行剪力墙的建模和分析。

下面将介绍PKPM剪力墙建模的流程。

第一步:创建新模型在PKPM软件中,首先需要创建一个新的模型。

可以选择创建3D模型或平面模型,根据实际需要进行选择。

在创建模型的过程中,需要设置模型的尺寸、材料等参数。

第二步:绘制剪力墙在模型中绘制剪力墙。

可以使用PKPM软件提供的绘制工具,在平面视图或者立体视图中绘制剪力墙的轮廓。

需要注意的是,剪力墙的位置和数量应该符合结构设计要求。

第三步:定义材料属性在PKPM软件中,需要定义剪力墙所使用的材料属性。

可以设置材料的弹性模量、泊松比、强度等参数。

这些参数将影响剪力墙的受力性能和破坏形式。

第四步:设置加载条件在PKPM软件中,需要设置加载条件。

可以设置剪力墙所受到的荷载类型、大小和作用位置等参数。

这些参数将影响剪力墙的受力情况和变形情况。

第五步:生成网格在PKPM软件中,需要对剪力墙进行网格划分。

可以选择不同的网格划分方式,如均匀网格划分、非均匀网格划分等。

网格划分的方式将影响剪力墙的模型精度和计算效率。

第六步:定义约束条件在PKPM软件中,需要定义剪力墙的约束条件。

可以设置剪力墙所受到的支撑方式、支座刚度等参数。

这些参数将影响剪力墙的整体受力性能。

第七步:进行分析计算在PKPM软件中,进行剪力墙的分析计算。

可以选择静力分析或动力分析的方法,根据实际情况进行选择。

分析计算的结果将得到剪力墙的受力状态和变形情况。

第八步:结果分析和优化设计根据PKPM软件计算得到的结果,进行剪力墙的结果分析和优化设计。

可以根据剪力墙的受力情况和变形情况,对剪力墙的尺寸、材料等参数进行调整和优化,以满足设计要求。

第九步:输出结果在PKPM软件中输出剪力墙的分析结果。

PKPM操作流程自己总结

PKPM操作流程自己总结

PKPM操作流程自己总结PKPM(Pushover-Knee Point Method)是一种常用的结构强度计算方法,主要用于对建筑结构的承载能力进行综合评估。

PKPM操作流程主要分为输入数据准备、计算模型建立、荷载计算、强度验算和结果评定五个步骤。

以下是对PKPM操作流程的详细总结:第一步:输入数据准备在进行PKPM计算之前,首先需要准备各种输入数据,包括结构的基本信息、材料力学性质、荷载信息以及边界条件等。

其中结构的基本信息包括结构的类型、梁柱的尺寸、板的厚度等;材料力学性质包括混凝土和钢筋的弹性模量、抗压强度、抗拉强度等;荷载信息包括活载、恒载、风载、地震荷载等;边界条件包括支座、铰接等信息。

第二步:计算模型建立PKPM建立计算模型的过程需要绘制结构的平面图和立面图,并建立相应的分析模型。

通常将结构分解为杆件和节点进行离散化,节点为梁柱交叉处,杆件为连续的结构单元。

根据结构的几何形状,利用有限元方法或者杈杆模型等建立结构分析模型。

第三步:荷载计算在对结构进行荷载计算之前,首先需要根据荷载的作用方向确定结构的永久荷载和活载;然后按照荷载标准计算各个加载情况下的荷载大小,并根据结构的特点和荷载作用方式进行分析。

荷载计算包括结构的重量计算、满载计算和特殊荷载计算,其中满载计算是指在结构受到最大荷载作用时,进行的荷载计算。

第四步:强度验算强度验算是根据结构的受力性质和荷载作用情况,对结构中各个构件进行强度计算和强度判断的过程。

根据力学原理和材料力学性质,计算结构构件在各个设计工况下的安全储备系数,以决定结构的强度是否满足设计要求。

第五步:结果评定在完成结构强度计算后,根据强度验算的结果进行评定。

如果结构的强度满足设计要求,则可以通过验收,并进行相关的施工工作。

如果结构的强度不满足设计要求,则需重新设计或者修改结构,直至满足设计要求为止。

总结起来,PKPM操作流程主要包括输入数据准备、计算模型建立、荷载计算、强度验算和结果评定五个步骤。

PKPM结构建模步骤01

PKPM结构建模步骤01

结构建模:建筑模型和荷载输入:轴线输入(别忘轴线命名)——网格生成——楼层定义(依次:梁柱等构件布置,本层信息,本层修改,截面显示,偏心对齐等)——荷载输入,这样即建立起包括荷载材料几何信息的第一标准层——在第一标准层的基础上建立其它标准层——楼面恒活(建立荷载标准层)——设计参数——楼层组装(组装完可整楼模型看立体效果)——保存退出结构楼面布置信息:对各结构标准层进行开洞,板厚修改(如楼梯),悬挑板设置等,保存退出楼面荷载传导计算:对各荷载标准层荷载(如楼梯)修改,保存退出画结构平面布置图及板配筋图:结构平面布置图:选择楼层——参数定义(绘图参数)——重新绘图——标注尺寸(标注板厚、标柱截面、标梁截面)、轴线等——保存退出——图形编辑、打印及转换(打开T图,转换成DWG图)楼板配筋图:选择楼层——参数定义(配筋参数,绘图参数)——楼板计算(自动计算,计算结果可查看“计算面积、弯矩。

计算书”)——重新绘图——楼板钢筋——逐间布筋——保存退出SAT-8内力及配筋计算:1.、接PM生成SATWE数据(有两项必须执行,执行之后进行图形检查)2、结构内力、配筋计算3、PM次梁内力与配筋计算4、分析结构图形及文本显示梁柱施工图:1、梁归并2、梁平法施工图: 参数修改——绘制新图——标注(轴线)3、柱归并4、柱平法施工图: 参数设置——选择楼层——文字标注(轴线)5、图形编辑、打印及转换JCCAD基础施工图:一、基础人机交互输入1参数输入(基本参数,绘图)2荷载输入(荷载参数,附加荷载(加点荷载),读取荷载(全部选择))3上部构件(拉梁)4 柱下独基(自动生成,阶形现浇)5 立体图显示6 结束退出二、基础平面施工图1 绘图参数2 标注尺寸,标注字符,标注轴线3 基础详图(插入详图,拉梁剖面)。

PKPM建模步骤

PKPM建模步骤

PKPM建模步骤PKPM(People-Kind-Plan-Method)建模方法是一种基于系统论和行为学原理的系统建模方法,旨在帮助组织或团队解决复杂问题。

PKPM建模步骤主要包括人群洞察、情景构建、计划制定和方法选择四个阶段。

第一阶段:人群洞察(People Insight)在人群洞察阶段,关注的是找到并了解与问题相关的人群。

这可以包括组织内不同部门的员工、管理层、客户、供应商等。

通过与人群进行沟通、访谈和观察,收集他们的需求、期望、认知、价值观等信息。

这个阶段的目的是确保建模过程的参与者能够代表并理解问题的不同利益相关方。

步骤1:确定研究对象首先,明确问题所关注的范围,确定要研究的组织或团队。

步骤2:收集背景信息收集关于组织的背景信息,包括组织的结构、业务模式、人员组成等。

同时也要了解行业和市场的特点,以及组织所处的竞争环境。

步骤3:确定关键利益相关方识别与问题相关的关键利益相关方,并进行详细的人群洞察。

这可能涉及到访谈、问卷调查、焦点小组讨论等方式。

步骤4:分析洞察结果整理和分析与问题相关的人群洞察结果,发现他们的需求、期望、行为、感受等方面的共性和差异。

第二阶段:情景构建(Kind Scenarios)在情景构建阶段,关注的是根据人群洞察结果,构建问题的情景和假设。

通过情景构建,可以更好地理解问题的复杂性和多样性。

同时,情景构建也有助于发现问题的根本原因和相关因素。

步骤1:整理洞察结果整理和归纳人群洞察的结果,提炼出核心观点和共性要素。

步骤2:构建情景和假设根据人群洞察的结果,构建与问题相关的情景和假设,并进行逻辑推理,进一步挖掘问题背后的深层次原因和因果关系。

步骤3:验证和修正情景和假设与关键利益相关方进行沟通和讨论,验证和修正构建的情景和假设。

第三阶段:计划制定(Plan Development)在计划制定阶段,关注的是根据情景构建的结果,制定解决问题的计划和策略。

通过制定计划,可以更好地理解问题的复杂性和多样性。

PKPM操作流程自己总结

PKPM操作流程自己总结

PKPM操作流程⾃⼰总结PKPM操作流程(以砌体结构为例,版本PKPM2010)⽬录第⼀部分1、选择⼯作⽬录2、建模3、荷载输⼊4、板厚5、换标准层6、楼层组装7、设计参数8、存盘退出第⼆部分9、结构平⾯图10、计算参数11、绘图参数12、楼板计算13、绘制配筋图第三部分14、图形完善15、其她技巧1、选择⼯作⽬录选择pkpm砌体结构——砌体结构辅助设计——1砌体结构建模与荷载输⼊2、建模【1】选择轴线输⼊——矩形轴⽹——输⼊上/下开间、左/右进深数据(具体数据由建施平⾯图轴⽹取得,轴线要完整。

)轴线不需要命名,最后粘贴建施轴⽹。

【2】我们建⽴轴⽹,其实就就是⼀个⽹格。

然后我们对照建施平⾯图删除不需要得线(使⽤删除按钮或者图素编辑),增加部分线(使⽤偏移功能,包括阳台⾬篷线),然后要删除多余得节点。

【3】在修改后得⽹格上布置墙体,注意墙宽与就是否需要偏移。

【4】柱布置,按照设置要求(抗震规范84页)布置不同得构造柱,构造柱应符合构造要求(抗震规范85页)。

【5】梁布置。

⼀般设置在卫⽣间、阳台处,以及可以将板分隔成规则状位置。

【6】洞⼝设置。

由建施门窗表设置洞⼝尺⼨,注意设置窗得窗底标⾼。

【7】构件删除。

使⽤构件删除选项,选择若⼲种构件,然后选定⽬标删除。

【8】构件检查。

使⽤本层修改选项,查改或者替换相关构件。

【9】本层信息填写。

注意底层⼀般为⽔泥砂浆,选择1、3、荷载输⼊【1】恒活设置⾃动计算现浇楼板⾃重选项前打勾,楼⾯恒载⾃⼰计算,计算条件查找建施楼⾯做法(例如最后计算为1、5)。

活载查找荷载规范(第10、11页)按条件确定。

【2】楼⾯荷载——楼⾯恒载,需要修改得输⼊相关数据,然后点击相应楼⾯。

【3】楼⾯荷载——楼⾯活载,修改相应荷载。

如阳台。

【4】梁间荷载A梁荷定义:添加模型中各种类型得荷载。

B恒载输⼊:依次选择不同得荷载类型设置到相对应得梁上。

4、板厚【1】⽣成楼板。

选择楼层定义——楼板⽣成——⽣成楼板。

pkpm结构平面建模的一般流程

pkpm结构平面建模的一般流程

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PKPM初学者建模步骤

PKPM初学者建模步骤

pkpm初学者建模一般过程pkpm初学者建模一般过程轴线输入――网格生成――构件定义――楼层定义――荷载定义――楼层组装――保存文件注意柱、梁、楼板截面的选取,在PMCAD中柱、梁、楼板截面定义用的着:[1]框架柱截面估算:高与宽一般可取(1/10~1/15)层高。

并可按下列方法初步确定。

1。

按轴压比要求又轴压比初步确定框架柱截面尺寸时,可按下式计算:[$micro]N=N/Acfc式中[$micro]N-----框架柱的轴压比Ac-------框架柱的截面面积f c--------柱混凝土抗压强度设计值N---------柱轴向压力设计值柱轴向压力设计值可初步按下式估算:N=γgQSNα1α2β式中:γg-----竖向荷载分项系数Q---------每个楼层上单位面积的竖向荷载,可取q=12~14KN/m[$sup2]S--------柱一层的荷载面积N---------柱荷载楼层数α1------考虑水平力产生的附加系数,风荷载或四级抗震时α1=1.05,三~一级抗震时α1=1.05~1.15α2------边角柱轴向力增大系数,边柱α2=1.1,角柱α2=1.2β------柱由框架梁与剪力墙连接时,柱轴力折减系数,可取为0.7~0.8框架柱轴压比[$micro]N的限值宜满足下列规定:抗震等级为一级时,轴压比限值0.7抗震等级为二级时,轴压比限值0.8抗震等级为三级时,轴压比限值0.9抗震等级为四级及非抗震时,轴压比限值 1.0Ⅳ类场地上较高的高层建筑框架柱,其轴压比限值应适当加严,柱净高与截面长边尺寸之比小于4时,其轴压比限值按上述相应数值减小0.05。

此外,高层建筑框架柱的最小尺寸hc不宜小于400mm,柱截面宽度bc不宜小于350mm,柱净高与截面长边尺寸之比宜大于4[2]梁截面估算:梁高与跨度的关系主梁一般取为跨度的1/8~1/12次梁一般取为跨度的1/12~1/15悬挑梁一般取为悬臂长的1/6梁宽主梁200,250,300……次梁200……跨度较小的厨房和厕所可以取到120,150……[3]楼板厚度估算:单向板:短边的1/35双向板:短边的1/40悬臂板:悬臂长的1/12同时要遵守混凝土规范10.1.1中对板的最小厚度规定在PMCAD中,不同结构层的输入和修改可以通过新建标准层和换标准层来实现,修改每层的“本层信息”,主要是材料和层高的修改,板厚可以先设置为100,后面具体修改。

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利用PKPM 进行多层框架结构设计的主要步骤一、执行PMCAD 主菜单1,输入结构的整体模型(一)根据建筑平、立、剖面图输入轴线1、结构标准层“轴线输入”1)结构图中尺寸是指中心线尺寸,而非建筑平面图中的外轮廓尺寸2)根据上一层建筑平面的布置,在本层结构平面图中适当增设次梁3)只有楼层板、梁、柱等构件布置完全一样(位置、截面、材料),并且层高相同时,才能归并为一个结构标准层2、“网格生成”——轴线命名(二)估算(主、次)梁、板、柱等构件截面尺寸,并进行“构件定义”1、梁1)抗震规范第6.3.6条规定:b ≥2002)主梁:h = (1/8~1/12) l ,b =(1/3~1/2)h3)次梁:h = (1/12~1/16) l ,b =(1/3~1/2)h2、框架柱:1)抗震规范第6.3.1条规定:矩形柱b c 、h c ≥300,圆形柱d ≥3502)控制柱的轴压比cc c c f wnS f N A λγλ== λ——柱的轴压比限值,抗震等级为一到四级时,分别为0.7~1.0γ——柱轴力放大系数,考虑柱受弯曲影响,γ=1.2~1.4w ——楼面竖向荷载单位面积的折算值,w =13~15kN/m 2n ——柱计算截面以上的楼层数S ——柱的负荷面积 3、板楼板厚:h = l /40 ~ l /45 (单向板) 且h ≥60mmh = l /50 ~ l /45 (双向板) 且h ≥80mm(三)选择各标准层进行梁、柱构件布置,“楼层定义”1、 构件布置,柱只能布置在节点上,主梁只能布置在轴线上。

2、 偏心,主要考虑外轮廓平齐。

3、 本层修改,删除不需要的梁、柱等。

4、 本层信息,给出本标准层板厚、材料等级、层高。

5、 截面显示,查看本标准层梁、柱构件的布置及截面尺寸、偏心是否正确。

6、 换标准层,进行下一标准层的构件布置,尽量用复制网格,以保证上下层节点对齐。

(四)定义各层楼、屋面恒、活荷载,“荷载定义”1、荷载标准层,是指上下相邻且荷载布置完全相同的层。

2、此处定义的荷载是指楼、屋面统一的恒、活荷载,个别房间荷载不同的留在PM主菜单3局部修改(五)根据建筑方案,将各结构标准层和荷载标准层进行组装,形成结构整体模型,“楼层组装”1、楼层的组装就遵循自下而上的原则。

2、楼层组装完成后整个结构的层数必然等于几何层数。

3、确定“设计参数”,总信息、地震信息、风荷载信息等。

二、执行PMCAD主菜单2,布置次梁楼板1、此处次梁是指未在主菜单1布置过的次梁,对于已将其当作主梁在主菜单1布置过的梁,不得重复布置。

2、对楼梯间进行全房间开洞,“楼板开洞”3、对个别房间板厚发生变化的,按照设计实际作局部修改,“修改板厚”4、对有悬挑板的梁上布置悬挑板,“设悬挑板”5、第1层布置好后,下一层的布置尽量利用“拷贝前层”避免重复工作,拷贝前层时可根据实际情况需要,决定是否拷贝前层的楼板开洞、修改板厚、设悬挑板、次梁布置等信息。

三、执行PMCAD主菜单3,输入荷载信息1、“楼面荷载”对个别房间进行楼面荷载修改,如:板厚有变化的房间的楼面恒载、厕所的楼面恒载及门厅、走道、楼梯间的楼面活荷载等。

2、“梁间荷载”对梁承受的非板传来的荷载(如填充墙等)进行输入,注意,对梁承受填充墙荷载的需考虑窗洞、楼梯间全房间开洞的须根据实际情况计算梯段传至楼层梯梁的均布恒(活)载、梯段及休息平台经平台梯梁(、梯柱)传至下层框架梁的集中恒(活)载3、“节点荷载”梯段及休息平台经平台梯梁(、梯柱)传至框架柱的集中恒(活)载4、程序能对梁的自重、板的导荷进行自动计算,这些荷载都不能在此处重复计算,荷载的输入是指程序不能计算和导算的外加荷载,一定要根据实际情况进行计算输入,不得多输,更不能漏掉荷载。

切记,楼梯间的荷载往往容易漏掉!5、第1层布置好后,下一层的布置尽量利用“层间拷贝”避免重复工作,可根据实际情况选择前面已经布置好的任意一层作荷载拷贝,还可根据实际情况选择是否拷贝楼面荷载、梁间荷载、节点荷载等信息。

四、执行PMCAD主菜单C ,平面荷载显示校核1、显示各层输入的楼面荷载、梁间荷载、节点荷载,以供校核2、如要保留各荷载文件,必须为每个文件另取文件名,“指定图名”3、荷载文件格式为*.T,可用主菜单9“图形编辑、打印及转换”打开文件,或转换为DWG文件用CAD打开。

五、执行TA T-8主菜单1,接PM生成TAT数据1、一般选择“生成荷载文件”,否则,没有TA T荷载;2、一般选择“考虑风荷载”,否则,荷载组合中没有风荷载;3、一般选择“不保留”以前的TA T计算参数,特别是当在PMCAD中对结构模型作过改变时(如增删构件等),必须对TAT参数重新定义,以避免PM与TA T矛盾;4、在执行本菜单以前,必须执行过PMCAD主菜单1、2、3,且在当前工作目录中存在PMCAD主菜单2生成的文件TATDA1.PM和LAYDA TN.PM,以及PMCAD主菜单3生成的荷载文件DAT*.PM。

5、执行完本菜单后,将生成TAT计算格式的几何数据文件DATA.TAT和荷载数据文件LOAD.TA T。

六、执行TA T-8主菜单2,数据检查和图形检查1、执行“1.数据检查”检查几何文件DA TA.TAT和荷载文件LOAD.TAT。

如果有错误或警告信息,屏幕会有提示,此时应进入“9.文本文件查看”打开出错信息文件TAT-C.ERR查看产生错误的原因,并作出相应修改。

然后依次执行PM主菜单1、2、3,并重新进行数据检查,直到没有错误提示为止。

2、执行“3.参数修正”对TA T计算参数进行定义,除根据结构的实际情况选择外,几个重要参数按如下原则选取:1)总信息:结构类型,按实际选取;结构材料及特征,按实际选取;地震力计算信息,一般选“计算水平地震”;竖向力计算信息,一般选“模拟施工加载1”;砼柱长度系数,一般多层房屋梁柱为刚接的框架结构,选择“不打勾”,即按第7.3.11-2条规定,底层柱取1.0,上层柱取1.25;是否考虑P-Δ效应,一般多层房屋可选不考虑;是否考虑梁柱重叠的影响,一般可选不考虑;2)地震信息:是否考虑扭转耦连,一般需要考虑,对称的结构,可以选择不考虑;计算振型个数,当地震力计算采用算法1(侧刚计算法),不考虑耦连的振型数不大于结构的层数,考虑耦连的振型数不大于3倍的层数;当地震力计算采用算法2(总刚计算法),振型数一般大于12;周期折减系数,视填充墙的多少取0.7~1.0,填充墙越多,取值越小;结构的阻尼比,仅对钢结构、混合结构需要相应地减小,钢结构取0.02,混合结构取0.03;5%的偶然偏心,对高层应考虑由质量偶然偏心引起的可能的最不利的地震作用;楼层最小地震剪力系数,选择“打勾”,程序取规范值为默认值;3)调整信息0.2Q0,对高层框架剪力墙结构中框架部分地震剪力的调整;梁刚度放大系数,考虑楼板对梁刚度的影响,中梁取1~2,连梁取1~1.5;梁端负弯矩调幅系数,取0.7~1对主梁进行负弯矩折减,正弯矩相应增大,一般取0.85;梁弯矩放大系数,考虑活荷载最不利布置时取1.0,不考虑活荷载最不利布置时常取1.2;梁扭转折减系数,考虑楼板对梁的扭转效应的影响,当结构没有楼板或有弧梁时,应取1;4)材料信息砼容重,考虑抹灰等影响,取26~28;梁箍筋间距,应填入加密区的间距,并满足规范要求;柱箍筋间距,应填入加密区的间距,并满足规范要求;5)设计信息柱墙活荷载折减,一般选“按规范折减”;梁、柱配筋保护层厚度,满足规范要求;6)风荷载信息是否重算风荷载,如在TA T中定义了多塔、弹性节点等,应选择“重新计算”。

其他参数按实际或取默认值。

3、执行“6.检查和绘各层几何平面图FP*.T”,生成各层结构构件几何平面图。

4、执行“9.文本文件查看”,数检报告TA T-C.OUT。

七、执行TA T-8主菜单3,结构内力和配筋计算1、“质量、质心坐标和刚度计算”,一般选择“打勾”,生成计算书文件TA T-M.OUT。

2、“结构周期、地震力计算”,一般选择“打勾”,算法一般采用“侧刚”,但空旷结构由于没有楼板,不能采用刚性楼板定义,必须用“总刚”模型。

总刚模型一定是耦连的,振型数大于等于6。

3、“结构位移计算和输出”,一般选择“打勾”,输出一般选择“简化”。

周期、位移计算完成后,生成楼层位移文件,TA T-4.OUT。

4、“梁活荷载不利布置计算”,一般选择“打勾”。

5、“基础上刚度计算”,在基础计算时是否考虑上、下部结构协同工作,只有在用JCCAD时,才可以实现。

6、“构件内力标准值计算”,一般选择“打勾”。

7、“配筋及验算”,一般选择“打勾”。

8、“12层以下框架薄弱层计算”,对7~9度纯框架结构,应该选择“打勾”,进行罕遇地震作用下薄弱层的抗震变形验算。

八、执行TA T-8主菜单5,分析结果图形和文本显示1、执行“3 绘各层柱、梁、墙配筋验算图PJ*.T”,查看和输出结构各层柱、梁、墙的配筋简图,红字表示超筋。

2、进入“9 文本文件查看”打开“超配筋信息文件GCPJ.OUT”,查看是否有超限,及什么原因引起超限:1)对钢筋砼柱,有以下3种超限提示:**(NUc)N,Uc=N/Ac/fc,表示轴压比超限;** Rs > Rsmax,表示柱配筋率超限;**(NVx)Vx,Vx > Fvx=Ax*fc*B*H0,表示柱抗剪截面不够;**(NVy)Vy,Vy > Fvy=Ay*fc*B*H0,表示柱抗剪截面不够;2)对钢筋砼梁,有以下4种超限提示:**(Ns)X > 0.25H0,表示梁受压区高度超限;**(Ns)Rs > Rsmax,表示梁主筋配筋率超限;**(NTv)V,V > Fv=Av*fc*B*H0,表示梁抗剪截面不够;**(NTv)V,T,V/(BH0)+T/Wt >0.25fc,表示梁剪扭截面不够;3、针对具体情况,返回PM主菜单1进行构件截面的修改,重复上面的步骤,直至不出现超限信息。

4、执行“6 梁挠度、柱节点验算和墙边缘构件图PD*.T”,查看和输出梁的挠度图,红字表示超限。

5、如要作基础设计,执行“7 汇底层柱墙最大组合内力图DCNL*.T”6、执行“9 文本文件查看”,主要有:1)TAT-M.OUT,结构控制参数、各层质量和质心坐标、各层风荷载输出文件2)TAT-4.OUT,楼层位移文件3)GCPJ.OUT,各层构件超配筋信息输出文件九、执行TA T-8主菜单6,梁归并(全楼归并)1、输入归并层数。

2、输入适当的归并系数,一般取0.2~0.3。

3、生成各层梁归并图,LGB-*.T。

十、执行TA T-8主菜单A,梁平面图画法1、输入需要画的层号。

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