SATWE前处理——接PMCAD生成SATWE数据

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satwe使用指南

satwe使用指南

在使用SATWE进行结构分析时,需要注意以下几个方面:
首先,建立模型是至关重要的。

在使用PMCAD软件进行模型建立时,应仔细考虑结构的几何形状、材料属性和边界条件等。

正确的模型将有助于生成准确的SATWE数据。

同时,也需要设置适当的分析参数,如地震影响系数、阻尼比等,以确保分析的准确性。

其次,运行分析后,需要对结果进行校核。

这包括数据检查和图形检查两个方面。

数据检查主要是检查输入数据的正确性和完整性,如荷载、材料属性等。

图形检查则通过生成各种图形来直观地展示结构分析的结果,如位移图、应力图等。

通过校核,可以发现模型或参数设置中的问题,并进行相应的修正。

最后,根据结构分析的结果,进行配筋设计和构件截面设计。

这需要考虑结构的安全性、经济性和施工可行性等因素。

通过合理的配筋和截面设计,可以提高结构的承载能力和抗震性能,同时降低工程成本。

总之,使用SATWE进行结构分析需要严谨的态度和丰富的经验。

通过深入了解软件的使用方法和相关参数,可以更好地进行模型建立和参数设置,确保分析的准确性和可靠性。

在具体实践中,应不断积累经验,积极探索创新,以提高结构分析的水平。

SATWE操作步骤及参数设置Word版

SATWE操作步骤及参数设置Word版

SATWE操作步骤一共要跑三次,第一次是初步计算结构参数,得到结构周期等信息,第二次是精确计算结构参数,将第一步的部份计算结果回代并计算,主要看结构总体信息、周期、振型数、位移比等信息是否符合规范要求,第三次跑模型是在第二次跑完并满足规范要求的前提下才进行的,主要是看梁柱配筋结果,待超配筋文件中没有超配筋信息后,我们就可以按照SATWE 计算结果来画施工图。

此外,因PKPM版本不同,截图中有个别选项可能在低版本中不存在。

第一次跑模型进入第一步生成SATWE数据下面给出第一步参数设置1.根据SATWE说明书,计算结构参数时,上图红圈均应勾上,待参数全部符合规范要求时,我们再计算配筋,配筋计算时,上述红色圈不勾选,其余参数的选取依据详SATWE用户手册2.上图中红色部份在第二次跑模型时需要根据第一次跑的结果按实回代,第一次跑时可按程序初估数值填写,其余参数可根据国标《建筑结构荷载规范》(下称《荷载规范》)的相关条文填写3.上方的红圈根据各分组的实际情况(详毕业设计任务书)按实输入,下方的圆圈根据第一次跑的结果来回代,其余的参数可按国标《建筑抗震设计规范》(下称《抗规》)及省标《高层建筑混凝土结构技术规程》(下称省《高规》)的相关条文填写4.参数按国标《荷载规范》填写5.红圈所示参数要根据第一次跑的结果判断后回填,其余参数的选取依据详细SATWE用户手册、省《高规》及《抗规》中相关条文规定填写6.红圈所示参数要根据第一次跑的结果来判断是否勾选,其余参数的选取依据详细SATWE用户手册、《混凝土结构设计规范》(下称《混规》)、省《高规》及《抗规》中相关条文规定填写7.钢筋级别有需要说明一下,行业内一般采用HRB400(俗称三级钢)及HPB300(俗称一级钢)较多,在受力较大的部位(如梁纵向钢筋,板面、板底受力钢筋,柱竖向钢筋,墙的竖向钢筋和分布钢筋等)一般都采用HRB400,对于规范要求的构造钢筋(如板面抗裂钢筋,拉筋等),一般都采用HPB300,对于梁的箍筋,出于经济考虑,一般做法是直径<=10mm的,采用HPB300,直径>=12mm的,采用HRB400。

如何定义PKPM中的参数

如何定义PKPM中的参数

如何定义PKPM中的参数PMCAD模块是后续模块TAT-8、TAT、SAT-8、SATWE、JCCAD的基础,因此其数据的准确程度将直接影响到后续模块数据、计算的准确度。

它数据检查提出的问题应消除,不应带入后续模块。

需要定义的设计参数不多也比较简单,要在后序模块里检查是否已准确的转入。

一、楼层组装设计参数<1>、总信息:1、结构体系:按结构布臵的实际状况确定。

共分:框架结构、框剪结构、框筒结构、筒中筒结构、板柱剪力墙结构、剪力墙结构、短肢剪力墙结构、复杂高层结构、砖混底框结构、共9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。

2、结构主材:钢筋混凝土,砌体,钢和混凝土。

共3个选项:钢筋砼结构;钢与砼混合结构;有填充墙钢结构;无填充墙钢结构;砌体结构。

按含义选取,砌体结构用于底框结构。

选定结构材料及特性即选定结构设计的相关规范。

进入后续模块尚需调整。

3、结构重要性系数:共三挡:1.1、1.0、0.9。

《混规》3.2.2条。

4、底框层数:最多三层,填1或2或3。

《抗规》。

5、地下室层数:最多两层,填1或2。

6、与基础相连的最大楼层号:平地建筑填1,坡地建筑可填大于1。

7、框架梁端负弯矩调幅系数:默认值0.85。

可采用也可修改。

<2>材料信息:1、混凝土容重(kN/m3):隐含值25。

构件自重计算梁板、梁柱重叠部分都未扣除,框架结构可行,剪力墙、板柱结构偏小。

2、钢材容重(kN/m3):隐含值78。

可行。

3、钢结构钢材:按钢材代号填入。

代号有Q235、Q345、Q390、Q420四种。

4、钢截面净毛面积比值:默认0.85。

5、墙:5.1主要墙体材料:填烧结砖,混凝土,蒸压砖,砼砌块,根据实际情况选择。

5.2砌体容重(kN/m3):根据荷载规范选取,默认22。

5.3墙主筋类别:按钢筋代号填入。

共HPB235、HRB335、HRB400、RRB400、冷轧带肋550五种。

SATWE计算参数使用说明

SATWE计算参数使用说明

一、总信息
1、水平力与整体坐标的夹角
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.
一、总信息
11、结构材料信息
分为{钢筋混凝土结构}、{钢与砼混合结构}、{有填 充墙钢结构}和{无填充墙钢结构}共4个选项.选定结构 材料即确定结构设计的相关规范,如0.2Q砼结构或0.25Q 钢结构调整.型钢混凝土和钢管混凝土结构属于钢筋砼结构. 有填充墙钢结构}和{无填充墙钢结构}之分是为了计算 风荷载中的脉动系数ξ.根据荷规164页7.4.2-2式计算,这是 10版采用的方法.新版程序相应在风荷载信息增加了风载 作用下的阻尼比参数,其初始值由结构材料信息控制.
一、总信息
8、对所有楼层强制采用刚性楼板假定 位移比、周期比计算时选择该项
层刚度比计算,严格来说要采用刚性板假定. 对于有弹性楼板或板厚为0的工程,可计算两次, 第一次选择强制刚性楼板假定,确定薄弱层.第二次 将薄弱层号填入,按真实情况计算内力及配筋.如果 工程中无弹性楼板、无开洞、无越层错层,则默认 的楼板假定就是刚性楼板假定.
一、总信息
1、水平力与整体坐标的夹角
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.
当用户输入一个非 0角度比如 25度后,结构沿顺时针方向 旋转相应角度即25度,但地震力、风荷载仍沿屏幕的X向和 Y向作用,竖向荷载不受影响

SATWE文件

SATWE文件

1.SATWE软件程序清单Winsat-p.exe 接PM生成SATWE数据Winsat-a.exe 结构整体分析和构件内力计算Winsat-d.exe 分析结果图形和文本显示Winsat-f.exe 构件配筋与截面验算SWDB.DAT 地震波数据文件ZHQ_PJ.exe 剪力墙组合配筋MWall.exe 剪力墙组合配筋2.SATWE数据文件分为以下几类:(1)工程原始数据文件(工程名.*和*.PM)(2)SATWE补充输入数据文件(SAT_*.PM)(3)计算过程中的中间数据文件(*.MID和*.TMP)(4)计算结果二进制文件(*. SAT)(5)计算结果输出文件(*. OUT和*. T)1.工程原始数据文件这里所说的原始数据文件是指PMCAD主菜单1生成的数据文件,若工程数据文件名为AAA,则工程原始数据文件包括AAA.*和*.PM。

2.补充输入数据文件由于在PMCAD中未考虑高层结构的有关特殊信息,所以在SATWE的前处理中要补充输入这些信息,包括有关参数的取值,特殊构件的定义和多塔信息等,这些信息都记录在PM中,可以跟随模型的改动,最大限度的保留了已定义的部分,大大减少了重复定义的工作量。

部分数据文件如下:Sat_def.pm——补充输入的有关参数Sat_tow.pm——多塔信息Spwind.pm——特殊风荷载信息Satwe_tem.pm——温度荷载信息Satinput02V——用户指定0.2V0调整系数文件SatinputECC.pm——用户指定偶然偏心文件Sat_LD.pm、Sat_LF.pm——自定义荷载组合信息3.计算过程的中间数据文件(*.mid,*.tmp)计算过程的中间数据文件以.mid或.tmp为后缀,这部分数据对硬盘空间的占用量比较大,为了节省硬盘空间,这类文件在计算结束后将被删掉。

4.计算结果输出文件计算结果输出文件分三类,其后缀分别为.sat、.out和.t。

(1)以.sat为后缀的输出文件Sdata.sat——经数据检查后形成有限元模型数据文件(计算用)Date.sat——经过整理的结构模型数据文件(配筋用)Mass.sat——结构质量矩阵、质心坐标和自由度等信息(计算用)Tojlq.sat——PM与SATWE之间构件对应关系文件(接PK用)Mode.sat——周期、振型、地震力信息Disp.sat——结构在各工况下的位移Wfrc.sat——结构构件的内力数据文件Wpj.sat——结构构件的配筋数据文件Wdcnl.sat——接JCCAD、BOX用底层柱、墙底组合内力Jlqpj.sat——接JLQ绘剪力墙施工图用的配筋文件其中:Sdata.sat是在前处理数据检查时生成的。

最新PMCAD-SATWE计算

最新PMCAD-SATWE计算
(2)墙体水平分布筋间距一般取150~200 (3)墙体竖向分布筋配筋率一般取0.25% 注意实际配筋时
应满足此要求,因竖向分布筋的多少会影响端头暗柱 的纵向配筋。
8.地下室信息
地下室一般与上部共同作用分析;需要注意的是现版本剪重比(水 平地震力与整个结构竖向力的比值)与单独算上部不同,因为包 括了地下室部分结构的重力,结果会偏小。2004年版本已改正。
不宜小于0.8;
(5)“梁扭矩折减系数”一般取0.40;对不与刚性楼板相连的梁及 弧梁不起作用。
(6)“全楼地震力放大系数”一般1.0,当λ不满足抗震规范5.2.5条 时,用此系数调至满足,不要用程序自动调整;
(7)“0.2V0”框剪结构必须要求调整;对框架柱数量从下到上有规 律变化的结构, Vo应取每段最下一层结构对应地震作用标准值的 结构底部总剪力。转换层与裙房连在一起满足框剪结构条件时也 应调整;
现版本此系数与活荷载不利布置关联,考虑活荷载不利布置时,此 系数不起作用。
2004版本梁弯矩放大系数与梁活荷载不利布置没有关联。 (3)“中梁刚度增大系数”现浇结构一般取2.0;预制楼板、板柱
体系的等代梁取1;对不与刚性楼板相连的梁及连梁不起作用。 (4)“连梁刚度折减系数”一般取0.55, 当结构位移由风荷载控制,
பைடு நூலகம்
3.地震信息
(1)必须选择“扭转耦联” 对于高层建筑,先选“偶然偏心”,在满足刚性楼板假定前提下计算楼层位
移比,如果出现大于1.2的情况,可选择“双向地震”。 当选择“双向地震”后,可以按高规不选择“偶然偏心”。 如果考虑扭转耦联影响的双向地震地震作用效应小于考虑偶然偏心引起的地
震作用效应时,应取后者以策安全,但二者不叠加计算。 带转换层的高层建筑结构,8度抗震设计时转换构件应考虑竖向地震影响。

SATWE参数信息设置

SATWE参数信息设置

SATWE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对所有楼板采用刚性楼板假定:位移计算(周期计算)必须在刚性楼板假定条件下计算得到,而构件设计应采用弹性楼板计算。

多层建筑:《抗规》3.4.2《抗规》3.4.3结构材料信息:按实际情况。

结构体系:按实际情况。

恒活荷载计算信息:一般选择“模拟施工方法1”。

当计算框架-剪力墙等柱墙混用的结构的基础时选择“模拟施工方法2”。

风荷载计算信息:选择“计算风荷载”。

地震作用计算信息:一般选择“计算水平地震力”。

当满足下面规定时,选择“计算水平与竖向地震力”。

《抗规》5.1.1.4、风荷载信息地面粗糙度类别:《建筑结构荷载规范》7.2.1、修正后的基本风压:《建筑结构荷载规范》(强规)7.1.2、结构基本周期(用于计算风荷载的风振系数):初始计算时,由程序按近似方法计算,建议计算出结构的基本周期后,再代入重新计算,对于风荷载起控制作用的结构应特别注意。

体型系数:一般矩形民用房屋可按程序默认。

但是对于高层建筑结构和形状特殊的结构应该注意根据规范的相关规定对该项进行调整。

《建筑结构荷载规范》7.3.1、地震信息结构规则性信息:选择“不规则”。

当对结构进行第二轮计算时,则应该严格按照结构的实际情况根据规范中的有关规定,来判断结构的规则性。

设计地震分组:厦门为设计地震第一组(近震)。

设防烈度:厦门选择“7度(0.15g)。

上面两个参数的设置应参考《建筑抗震设计规范》附录A“我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组”。

pkpm前处理注意事项

pkpm前处理注意事项

pkpm前处理注意事项前处理注意事项1、按构件原型输入:按柱、异形柱、梁、墙(含开洞)构件原型输入,没有楼板的房间要开洞,不要把TAT薄壁柱理论对结构的简化带入。

2、轴网输入:删除各层无用的网点,利用偏心布置构件功能,消除短梁、短墙、柱内多节点。

PMCAD的数据检查要通过。

SATWE数据报告提示的问题要消除。

3、柱、梁截面形式及材料:附录A中的15种截面类型,程序可计算自重。

范例外的自重需用户输入。

4、板―柱结构输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。

5、厚板转换层输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。

层高以板厚的1/2划分。

6、错层结构输入:A、框架错层:在PM中调整梁端高,含斜梁。

B、剪力墙错层:由于PM以楼板划分层,可在错层中局部布板。

C、多塔层高不同:把形成的塔虚层中楼板去掉。

关于整理SATWE设计参数便览的说明设计参数的合理确定至关重要,以便览的方式整理其目的是在SATWE的操作中,可据本便览比较快的定下来。

SATWE的设计参数,用户手册有一些说明,但分散在多处且过于简单,很不好用。

论坛里也有许多帖子,但总觉得系统性、实用性有些不足。

SATWE前处理----接PM生成SATWE数据菜单共13项,重点是1、2两项。

由于水平有限在整理中肯定会出现不足和错误,欢迎斧正。

更欢迎参与。

SATWE参数便览之总信息1、水平力与整体坐标夹角(度):采用隐含值0,经计算后,当大于15度时,填入计算值重算。

2、混凝土容重:隐含值25。

构件自重计算梁板、梁柱重叠部分都未扣除,框架结构可行,剪力墙、板柱结构偏小。

3、钢材容重:隐含值78。

可行。

4、裙房层数:指地上的周边都有的群房。

当主体一面或多面无裙房时,风荷载需个案处理。

5、转换层所在层号:按自然层号填输,含地下室的层数。

6、地下室层数:按地下层数填输,当一面或多面临空时,填土侧压力需个案处理。

7、墙元细分控制最大控制长度:墙元长度太大则计算精度无法保证,可采用隐含值。

SATWE使用说明1

SATWE使用说明1

SATWE使用说明一、SATWE前处理有关操作说明参数补充定义多、高层结构分析需补充的参数共九项,它们分别为:总信息、风荷信息、地震信息、活荷信息、调整信息、配筋信息、设计信息地下室信息和砌体结构信息,对于一个工程,在第一次启动SATWE主菜单时,程序自动将上述所有参数赋值(取多数工程中常用值作为其隐含值),并将其写到硬盘上名为SAT_DEF.PM文件中,以后再启动SATWE时,程序自动读取SAT_DEF.SAT中的信息,在每次修改这些参数后,程序都自动存盘,以保证这些参数在以后使用中的正确性。

在结构分析设计过程中,可能会经常改变上述参数,在"参数补充定义"菜单内改变参数后,不必再重复执行"生成SATWE数据"和"数据检查"菜单,可直接进行结构分析或配筋设计计算,SATWE在进行结构分析或配筋设计计算时,直接读取SAT_DEF.PM文件中的有关参数。

特殊构件的颜色梁:梁分为普通梁、不调幅梁、连梁和刚性梁,其中暗青色普为普通梁,亮青色为不调幅梁,亮黄色为连梁,亮红色为刚性梁。

梁端约束有刚接、铰接和滑动支座梁三种情况,铰接支座端有一红色小圆点,滑动支座端有一白色小圆点。

柱:柱分为普通柱,框支柱、角柱、上端铰接柱、下端铰接柱、两端铰接柱,其中暗黄色为普通柱,暗紫色为框支柱,亮紫色为角柱,亮白色为上端铰接柱,暗白色为下端铰接柱,亮青色为两端铰接柱。

框支柱由程序自动生成,其它的特殊柱需用户定义。

墙:剪力墙有砼墙和砌体材料墙,砼墙又分为普通墙、地下室外墙和人防设计中的临空墙。

墙用双线表示,其中,亮绿色为砌体材料墙,暗绿色为普通砼墙和地下室外墙,红色为人防临空墙。

弹性楼板"弹性楼板"是以房间为单元进行定义的,一个房间为一个弹性楼板单元,定义时,只需用光标在某个房间内点一下,则在该房间的形心处出现一个内带数字的白色小圆环,圆环内的数字为板厚(单位cm),表示该房间已被定义为弹性楼板,在内力分析时将考虑该房间楼板的弹性变形影响;修改时,仅需在该房间内再点一下,则白色小圆环消失,说明该房的楼板已不是弹性楼板单元,在内力分析时将把它和与之相连的楼板一起,按"楼板无限刚"假定处理。

02、03. PMCAD建模及Satwe参数解释

02、03. PMCAD建模及Satwe参数解释
(5b)
{Ftotal } [ K total ]{d total } 各单元经坐标转换,再集成后得:
(6)
1.FEM原理简介
常应变三角形单元的插值函数
单元内任一点位移: 或矩阵形式:
1.FEM原理简介
二维梁单元的MATLAB有限元程序
单元节点位移: 单元节点力:
1.FEM原理简介
二维梁单元的MATLAB有限元程序
2 网点生成
已绘制的定位轴线自动分割为网格和节点,即轴线相交处都会产 生一个节点。构件可以布置在节点上(柱)或节点之间(梁、墙、 斜杆等)
3. PMCAD入门
PMCAD建模流程 3 楼层定义
定义各楼层柱、梁、墙、墙上洞口及斜杆支撑等构件的截面尺寸, 根据结构平面布置图布置柱、梁、墙、斜杆等构件,通过自动生 成楼板和对楼板进行开洞、错层、修改板厚等命令完成结构楼板 的布置,形成一层标准层结构布置。 用户可通过复制命令得到新的标准层,对新的标准层进行增删修 改,以相同方式依次完成全楼的标准层几何模型创建。
SATWE的空间梁单元
2. 结构电算的几点注记
SATWE的墙单元(膜+壳)
2. 结构电算的几点注记
SATWE的墙单元(膜+壳)
2. 结构电算的几点注记
结构计算分析(电算)的作用
2. 结构电算的几点注记
结构计算分析的基本原则
当地下室顶板作为嵌固部位时,地下一层与首层侧 向刚度比不宜小于2(《高规》)……
三维空间结构电算方法(按剪力墙单元类型划分)
空 间 杆 单 元 (梁柱单元、 梁单元、 Frame element 、 Beam element ) 发 展 较成熟; 剪力墙单元发 展颇费周折
2. 结构电算的几点注记

SATWE说明书

SATWE说明书

SATWE使用说明一、SATWE前处理有关操作说明参数补充定义多、高层结构分析需补充的参数共九项,它们分别为:总信息、风荷信息、地震信息、活荷信息、调整信息、配筋信息、设计信息地下室信息和砌体结构信息,对于一个工程,在第一次启动SATWE主菜单时,程序自动将上述所有参数赋值(取多数工程中常用值作为其隐含值),并将其写到硬盘上名为SAT_DEF.PM文件中,以后再启动SATWE时,程序自动读取SAT_DEF.SAT中的信息,在每次修改这些参数后,程序都自动存盘,以保证这些参数在以后使用中的正确性。

在结构分析设计过程中,可能会经常改变上述参数,在"参数补充定义"菜单内改变参数后,不必再重复执行"生成SATWE数据"和"数据检查"菜单,可直接进行结构分析或配筋设计计算,SATWE在进行结构分析或配筋设计计算时,直接读取SAT_DEF.PM文件中的有关参数。

特殊构件的颜色梁:梁分为普通梁、不调幅梁、连梁和刚性梁,其中暗青色普为普通梁,亮青色为不调幅梁,亮黄色为连梁,亮红色为刚性梁。

梁端约束有刚接、铰接和滑动支座梁三种情况,铰接支座端有一红色小圆点,滑动支座端有一白色小圆点。

柱:柱分为普通柱,框支柱、角柱、上端铰接柱、下端铰接柱、两端铰接柱,其中暗黄色为普通柱,暗紫色为框支柱,亮紫色为角柱,亮白色为上端铰接柱,暗白色为下端铰接柱,亮青色为两端铰接柱。

框支柱由程序自动生成,其它的特殊柱需用户定义。

墙:剪力墙有砼墙和砌体材料墙,砼墙又分为普通墙、地下室外墙和人防设计中的临空墙。

墙用双线表示,其中,亮绿色为砌体材料墙,暗绿色为普通砼墙和地下室外墙,红色为人防临空墙。

弹性楼板"弹性楼板"是以房间为单元进行定义的,一个房间为一个弹性楼板单元,定义时,只需用光标在某个房间内点一下,则在该房间的形心处出现一个内带数字的白色小圆环,圆环内的数字为板厚(单位cm),表示该房间已被定义为弹性楼板,在内力分析时将考虑该房间楼板的弹性变形影响;修改时,仅需在该房间内再点一下,则白色小圆环消失,说明该房的楼板已不是弹性楼板单元,在内力分析时将把它和与之相连的楼板一起,按"楼板无限刚"假定处理。

PKPM技术问答精选

PKPM技术问答精选

PKPM技术问答精选摘要:1.找不到设缝连梁的建模和连梁设置的地方答:SATWE→接PM 生成SATWE数据→补充输入及SATWE数据生成→特殊构件补充定义→特殊梁→单缝连梁。

2.钢框架建模时地梁和短柱部分可以另建一个标准层计算吗?答:可以分开建模并计算,当然混凝土短柱参与和不...1.找不到设缝连梁的建模和连梁设置的地方答:SATWE→接PM生成SATWE数据→补充输入及SATWE数据生成→特殊构件补充定义→特殊梁→单缝连梁。

2.钢框架建模时地梁和短柱部分可以另建一个标准层计算吗?答:可以分开建模并计算,当然混凝土短柱参与和不参与计算的结果肯定是不一样的。

如果基础拉梁参与结构整体计算,我们考察的主要是基础拉梁的配筋。

3.数据检查时出现梁上加有非适当约束?答:可能是由于支座设置有问题,可以在每层中使用清除支座,然后重新退出PM,数检计算应该就没问题了。

4.钢结构建模参数设置里没有质量等级选项?答:程序默认为B,计算的时候都是构件应力计算,板件的强度等级与ABCD等级无关,只与钢材牌号有关,质量等级要求只是对于适应场合的应用问题。

5.关于打断后构件的信息?记得PKPM说新的版本打断构件后,构件的荷载以及其他信息不会像以前丢失,以前用的也的确是这样。

但今天用了一下,发现又回到以前了答:直接加直线打断没有问题,但是镜像过去的直线与原构件打断后会出问题。

已经改善,下次的补丁会加入此改进。

6.PMCAD柱好像只能修改底标高答:柱顶的标高一般是随节点的标高,也就是说你建的标准层上的节点都是与层高度一致的。

如果是比层高低或高的话,网格生成里面有上节点高命令,一般是用此命令来调整上节点高属性。

7.钢结构三维模型输入中有无跟PMCAD一样增加快捷菜单?答:应该是指右侧的竖向工具条吧。

您的建议很实用,我们下一版本会在程序中加上。

8.一个关于屋面支撑输入的问题?结构是混凝土柱子钢屋面梁,屋面水平支撑,是应该按梁输入呢还是按斜撑输入,两个输入后算的结果对于柱子的配筋和位移不一样,感觉按斜撑输入对柱子没影响,不知道为什么。

satwe前、后处理参数

satwe前、后处理参数

SATWE前处理参数总信息:结构材料信息:按主体结构材料选择,底框选择[砌体结构]。

此参数便于程序正确选择相关规范计算地震力和风荷载。

混凝土容重(kN/m3):框架宜取26kN/m ,剪力墙宜取28kN/m ,包含饰面材料的折算容重。

框-剪根据剪力墙数量取中间某值。

改变此参数也就改变了整个结构的砼容重,这时楼板砼重量宜采用手工输入。

见《荷规》附录A表A.1-6。

钢材容重(kN/m3):取78kN/m ,考虑饰面材料重量时,应填入适当值。

水平力的夹角(Rad):一般取0度,地震力、风力作用方向,逆时针为正。

当结构分析所得的[地震作用最大的方向]>15 度时,宜将其输入验算。

水平力夹角可在WZQ.OUT中查看。

地下室层数:与上部结构整体分析的地下室层数,无地下室填0。

定义此参数后,程序自动将风荷载的起算点上移至地下一层顶板处,并为上部结构的嵌固位置提供信息。

当地下一层因为墙体少,顶板大量降板、开大洞,是半地下层(地面部分高度大于层高的1/3)等原因,不能形成有效的约束时,应取地下一层底板以下地下室层数。

详见《国标图集05SG109-3》56页。

后面凡涉及地下室层数时,均以此参数范围为准。

竖向荷载计算信息:【一次性加载】仅适用于多、低层。

【模拟施工加载1】适用于多层、高层。

【模拟施工加载2】适用于框-剪、框-筒等高层基础。

【模拟施工加载3】适用于多层、高层,宜优先选用。

依据见《高规》5.1.9条及条文说明。

风荷载计算信息:计算X,Y两个方向的风荷载....始终选择[计算风荷载],程序会自动组合。

地震力计算信息:计算X,Y两个方向的地震力....[不计算地震作用]用于无抗震设防要求(<6度)时。

[计算水平地震作用]适用于抗震设防烈度≥6度时。

[计算水平和竖向地震作用]适用于8、9度的大跨和长悬臂结构及9度的高层结构,8度带转换层高层结构的转换构件,8度连体结构的连接体。

依据《抗规》1章(含强条)、3.1.3条(强条)、3.1.4条、5.1.1条(强条)、5.1.6条2款(强条),《高规》3.3.2条(强条)。

SATWE计算详解

SATWE计算详解

SATWE计算详解1.SATWE简介SA TWE是采用空间有限元壳元模型计算分析剪力墙的软件,是目前国内外精度最高的计算方法。

SA TWE是专门为多、高层结构分析与设计而研制的空间组合结构有限元分析软件。

SA TWE的核心工作就是要解决剪力墙和楼板的模型化问题,尽可能地减小其模型化误差,使多、高层结构的简化分析模型尽可能地合理,更好地反映出结构的真实受力状态。

SA TWE所需的几何信息和荷载信息全部都从PMCAD建立的建筑模型中自动提取生成,并且由墙元和弹性楼板单元自动划分、多塔、错层信息自动生成功能,并妥善处置上下洞口任意排布弧墙等复杂情况,大大简化了用户操作。

这种计算模型对剪力墙洞口的空间布置无限制,允许上下层洞口不对齐,也适用于计算框支剪力墙转换层等复杂结构。

在壳元基础上凝聚而成的墙元可大大减少计算自由度,并成功地在微机上实现快速高精度计算。

SA TWE采用空间杆单元模拟梁、柱及支撑等杆件,用在壳元基础上凝聚而成的墙元模拟剪力墙。

墙元是专用于模拟多、高层结构中剪力墙的,对于尺寸较大或带洞口的剪力墙,按照子结构的基本思想,由程序自动进行细分,然后用静力凝聚原理将由于墙元的细分而增加的内部自由度消去,从而保证墙元的精度和有限的出口自由度。

这种墙元对剪力墙的洞口(仅考虑矩形洞)的大小及空间位置无限制,具有较好的适用性。

墙元不仅具有墙所在的平面内刚度,也有平面外刚度,可以较好地模拟工程中剪力墙的实际受力状态。

对于楼板,SA TWE给出了四种简化假定,即楼板整体平面内无限刚、分块无限刚、分块无限刚带弹性连接板带和弹性楼板。

在应用中,可根据工程实际情况和分析精度要求,选用其中的一种或几种简化假定。

SA TWE适用于高层和多层钢筋混凝土框架、框架—剪力墙、剪力墙结构,以及高层钢结构或钢—混凝土混合结构。

SA TWE考虑了多、高层建筑中多塔、错层、转换层及楼板局部开大洞等特殊结构形式。

SA TWE可完成建筑结构在恒、活、风、地震力作用下的内力分析、动力时程分析及荷载效应组合计算,可进行活载不利布置计算,并可将上部结构和地下室作为一个整体分析,对钢筋混凝土结构可完成截面配筋计算,对钢结构可作截面验算。

PMCAD及SATWE程序常用参数使用调整说明

PMCAD及SATWE程序常用参数使用调整说明

PMCAD及SATWE程序常用参数使用调整说明整理:滕祥泉针对通常设计特点,结构总体计算分两种情况A、民用性质结构,按民用荷载输入常规计算即可;B、工业结构,特点一般是荷载较大,此时一般分两个计算模型,一个是计算框架梁柱与基础,一个用于计算次梁板。

具体在satwe荷载参数处展开说一下提纲:1、PMCAD中的参数2、SATWE分析与设计参数补充定义3、其他设置参数4、结构内力和配筋计算5、计算结果查看,通常需要注意的指标参数6、基础jccad简单介绍1、PMCAD中的参数(1)总信息:a、结构体系、结构主材:不同的结构体系有不同的调整参数。

b、地下室层数:必须准确填写。

c、对所有楼层强制采用刚性楼板假定,只有位移控制是在刚性楼板假定条件下计算.执行这一开关地震力、内力计算结果不合理。

一般工程计算二遍,一是强制楼板刚性控制位移(位移比、位移角);二是按楼板的开大洞或凸出部分的真实情况计算抗侧力构件的内力和地震作用。

(2)、材料信息:根据需要填写就可;容重等参数在SATWE设计参数中说明。

(3)地震信息a、设计地震分组:就是抗震规范的第一组、第二组、第三组对应近震、中震、远震。

按抗震规范的附录A选择(特别规定的除外)即可。

b、场地类别:按《地基基础规范》的3.0.3条的4款,是“场地类别”。

《建筑抗震设计规范》的3.3.1、3.3.2、3.3.3条也是提的“建筑场地类别”,具体划分可参阅《抗震规范》4.1.3、4.1.6条。

一般的地质勘察报告要提出此参数的。

c、计算振型个数:这个参数需要根据工程的实际情况来选择。

对于一般工程,不少于9个。

但如果是2层的结构,最多也就是6个,因为每层只有三个自由度。

对复杂、多塔、平面不规则的就要多选,一般要求“有效质量系数”大于90%就可以了,证明我们的振型数取够了。

(“有效质量系数”就是计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%。

)《抗震规范》第5.2.2条条文说明里面也有相关说明。

广厦一键接力SATWE自动出图操作说明

广厦一键接力SATWE自动出图操作说明

一键接力SATWE自动出图操作说明1)SATWE计算完。

2)进入广厦主菜单,点击“AutoCAD自动成图”按钮,进入GSPLOT界面。

3)进入GSPLOT中点击“接SATWE出图”按钮。

4)在弹出的对话框中点按“浏览路径”选择SATWE工程路径,点击“一键接力SATWE生成DWG图”按钮即可接力SATWE自动生成所有标准层的墙柱梁板施工图。

5)依此点按“平法警告”和“校核审查”,根据有关的警告修改钢筋图。

6)点按“分存Dwg”生成纯图元不带物理意义的Dwg图。

7)有疑问时可及时咨询广厦北京开发部,电话:010-********。

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satwe应用

satwe应用

本文旨在探讨SATWE模块参数的含义及应用,另外PKPM或ETABS或SAP等相关有限元软件的编制一般都遵循着前处理模块、中间计算模块、后处理模块,拿PKPM来举例:前处理:其实就是PMCAD,包括杆件的建立,轴网的输入,荷载的输入等;中间计算模块:SATWE程序,包括支座的定义,参数的定义,抗震等级的定义然后就是单刚送总刚计算的过程,送后之后计算出内力和配筋,补充定义中设置弹性支座都是SATWE补充定义内容。

注意:PKPM模型一般需要二个,一个楼板刚性假定下的位移等计算;一个是去掉楼板刚性假定下的配筋及基础计算;不可混淆。

后处理模块:input的输出内容,即分析结果图形和文本显示内容。

(有时间的朋友也可以看一下3D3S,该软件也是以上的编制步骤,另外很多有限元软件都已经商业化了,中间计算模块属于商业机密,我本人不是从事软件的研发,故不知道中间计算内核是怎么样的,以表歉意)一、按PM生成SATWE数据风荷载信息:地面粗糙度类别:指风在到达结构物以前吹越2km范围内的地面时,描述该地面上不规则障碍物分布状况的等级。

该参数来源可查询地质报告及荷载规范第8.2条风压高度变化系数。

修正后的基本风压:指当地比较空旷平坦的地面上离地10m高统计所得的50年一遇10min平均最大风速为标准,按基本风压=最大风速的平方/1600确定的风压值(《建筑荷载规范》附录)。

结构基本周期:指结构按基本振型完成一次自由振动所需的时间。

(该参数可在程序计算完成后回代计算;风荷载作用下结构的阻尼比:高规11•3•5、附录A有,荷载规范8•4•4有,高耸有,烟囱规范有。

此外,抗规的5•1•5,9•2•5,G章,砼规11•8•3;钢筋混凝土高层建筑结构的阻尼比应取0.05”程序提供的参考值:钢结构:0.02;混合结构:0.03。

这个阻尼值不但用于地震作用计算,也要用于风荷载的计算。

承载力设计时风荷载效应放大系数:对于敏感的建筑及高度超过60米的结构取值1.1(初始值为1)。

新版本SATWE前处理参数的设置技巧

新版本SATWE前处理参数的设置技巧

水平力与整体坐标夹角:PMCAD模型是否在SATWE模型里旋转,风力迎风面积不是最大需旋转。

混凝土容重:剪力墙结构取27,框架结构取26.裙房层数:裙房屋顶层在SATWE模型中的层号,模型第一层为1,无裙房为0。

转换层所在层号:转换层在模型第一层为1,无转换层为0。

嵌固端所在层号:基础嵌固为1;1层地下室,顶板为嵌固部位,填2.强制刚性楼板假定:位移结果文件wdisp.out,必须选此项;配筋计算,不能选此项。

强制刚性楼板保留抗弯刚度:一般不选;选此项层间位移角会变小。

墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:默认选,影响连梁剪力,选此项连梁剪力会变小。

恒活荷载计算信息:填“模拟施工加载3”;模型有转换桁架时,还需填“一次性加载”,否则桁架内力偏小。

“规定水平力”的确定方法:选楼层剪力差方法,抗规P272(1)注意箍筋强度HPB300,HPB235(2)墙水平分布筋间距:一般200。

(3)墙竖向分布筋配筋率:填0.25~0.35,影响墙暗柱配筋(4)结构底部NSW层的墙竖向分布配筋率:填0.25~0.40,影响墙暗柱配筋(1)修正后的基本风压:一般为50年基本风压,荷载规范7.2修正系数(2)X,Y结构基本周期:大于WZQ.out相对应的平动系数X>0.50,Y>0.5的周期振型号周期转角平动系数(X+Y) 扭转系数1 2.8146 175.04 1.00 ( 0.99+0.01 ) 0.002 2.3878 85.02 1.00 ( 0.01+0.99 ) 0.00(3)风荷载作用下结构的阻尼比:混凝土0.05,房屋钢结构0.02,钢结构0.01 混合结构0.02~0.04 (4)承载力设计时风荷载效应放大系数:高规4.2.2,大于60米,取1.1(5)舒适度验算风压/阻尼比(%):高规 3.7.6 10年一遇风压阻尼比混凝土0.02,混合结构0.01~0.015(6)是否考虑风振: 高层考虑,多层按荷载规范7.4.1高度大于30m且高宽比大于1.5的房屋(7)构件承载力设计时考虑横风向风振影响: 建议选,荷载规范7.6(8)各段体形系数: 高层1.4 多层 1.3(9)设缝多塔背风面体型系数:输入0时表示不考虑遮挡面的影响不需要改变数据。

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一、SATWE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。

对所有楼板采用刚性楼板假定:位移计算(周期计算)必须在刚性楼板假定条件下计算得到,而构件设计应采用弹性楼板计算。

多层建筑:《抗规》3.4.2 ……凹凸不规则,结构平面凹进的一侧尺寸,大于相应投影方向总尺寸的30%…………楼板局部不连续,楼板的尺寸荷平面刚度急剧变化,例如,有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%,或开洞面积大于该层楼面面积的30%,或较大的楼层错层……《抗规》3.4.3……凹凸不规则或楼板局部不连续时,应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型,当平面不对称时尚应计及扭转影响……高层建筑:5.1.5、进行高层建筑内力与位移计算时,可假定楼板在其自身平面内为无限刚性,相应的设计时应采取必要的措施保证楼板平面的整体刚度。

条文说明:楼板有效宽度较窄的环形楼面或其他有大开洞楼面、有狭长外伸段楼面、局部变窄产生薄弱连接的楼面,联体结构的狭长连接体楼面等场合,楼板面内刚度有较大的削弱且不均匀,楼板的面内变形会使楼层内抗侧刚度较小的构件的位移和受力加大(相对刚性楼板假定而言),计算时应考虑楼板面内变形的影响。

当楼板会产生较明显的面内变形时,计算时应考虑楼板的面内变形或对采用楼板面内无限刚性假定计算方法进行适当的调整。

……一般可对楼板削弱部位的抗侧刚度相对较小的结构构件,适当增大计算内力,加强配筋和构造措施。

墙元侧向节点信息:对于多层结构,应选“出口”;对于高层结构,应选“内部”。

这是墙元刚度矩阵凝聚的一个控制参数,若选“出口”,则把墙元因细分而在其内部增加的节点凝聚掉,四边上的节点作为出口节点,墙元的变形协调性好,分析结果符合剪力墙的实际,但计算量较大;若选“内部”,则只把墙元上、下边的节点作为出口节点,墙元的其他节点均作为内部节点而被凝聚掉,墙元的变形协调性较差,精度略差,但效率高,实用性好。

结构材料信息:按实际情况。

结构体系:按实际情况。

恒活荷载计算信息:一般选择“模拟施工方法1”。

当计算框架-剪力墙等柱墙混用的结构的基础时选择“模拟施工方法2”。

如有竖吊构件(如吊柱),必须选择“一次性加载。

5.1.9、高层建筑进行重力荷载作用效应分析时,柱、墙轴向变形宜考虑施工过程的影响。

施工过程的模拟可根据需要采用适当的简化方法。

“模拟施工方法1”加载:就是按一般的模拟施工方法,对于高层结构一般都采用这种方法计算。

但这是在"基础嵌固约束"假定前提下的计算结果,未能考虑基础的不均匀沉降对结构构件内力的影响。

若结构地基无不均匀沉降,上述分析结果更能较准确地反映结构的实际受力状态,但若结构地基有不均匀沉降,上述分析结果会存在一定的误差,尤其对于框剪结构,外围框架柱受力偏小,而剪力墙核心筒受力偏大,并给基础设计带来一定的困难。

“模拟施工方法2”加载:在模拟施工方法1的基础上将竖向构件(墙、柱)的侧向刚度增大10倍的情况下,再进行结构计算,采用这种方法计算出的传给基础的力比较均匀合理,可以避免墙的轴力远远大于柱的轴力的不合理的情况,由于竖向刚度放大,使水平梁的两端的竖向位移差减少,从而使其剪力减少,这样就削弱了楼面荷载因刚度不均而导致的内力重分配,所以这种方法更接近于手算。

风荷载计算信息:选择“计算风荷载”。

地震作用计算信息:一般选择“计算水平地震力”。

当满足下面规定时,选择“计算水平与竖向地震力”。

多层建筑:《抗规》5.1.1.4、8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。

高层建筑:(强规)3.3.2、高层建筑结构应按下列原则考虑地震作用:……3 8度、9度抗震设计时,高层建筑中的大跨度和长悬臂结构应考虑竖向地震作用;4 9度抗震设计时应计算竖向地震作用。

3.3.15、水平长悬臂构件、大跨度结构以及结构上部楼层外挑部分考虑竖向地震作用时,竖向地震作用的标准值在8度和9度设防时,可分别取该结构或构件承受的重力荷载代表值的10%和20%。

10.2.7、带转换层的高层建筑……8度抗震设计时转换构件尚应考虑竖向地震作用。

程序在考虑竖向地震作用时,应注意以下几点:1、当上部结构楼层相对于下部楼层外挑时,用户应设置计算竖向地震作用。

2、尚不能单独计算转换构件的竖向地震作用。

用户需要,可整体考虑竖向地震作用。

3、尚不能单独计算连体结构的连接体的竖向地震作用。

用户需要,可整体考虑竖向地震作用。

此处的长悬臂为悬挑出6m(抗规)或2m(高规)。

风荷载信息地面粗糙度类别:《建筑结构荷载规范》7.2.1、对于平坦或稍有起伏的地形,风压高度变化系数应根据地面粗糙度类别按表7.2.1确定。

地面粗糙程度可分为A、B、C、D四类:A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;C类指有密集建筑群的城市市区;D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。

修正后的基本风压:多层建筑:《建筑结构荷载规范》(强规)7.1.2、基本风压应按本规范附录D.4中附表D.4给出的50年一遇的风压采用,但不得小于0.3 kN/m2。

高层建筑:《高层建筑混凝土结构技术规程》(强规)3.2.2、基本风压应按照国家标准《建筑结构荷载规范》的规定采用。

对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑,其基本风压应按100 年重现期的风压值采用。

条文说明3.2.2、对风荷载是否敏感,主要与高层建筑的自振特性有关,目前尚无使用的划分标准。

一般情况下,房屋高出大于60m的高层建筑可按100年一遇的风压值采用;对于房屋高度不超过60m的高层建筑,其基本风压是否提高,可由设计人员根据实际情况确定。

结构基本周期:初始计算时,由程序按近似方法计算,建议计算出结构的基本周期后,再代入重新计算,对于风荷载起控制作用的结构应特别注意。

体型系数:一般矩形民用房屋可按程序默认。

但是对于高层建筑结构和形状特殊的结构应该注意根据规范的相关规定对该项进行调整。

多层建筑:《建筑结构荷载规范》7.3.1、房屋和构造物的风荷载提醒系数可按下列规定采用:……高层建筑:3.2.5、计算主体结构的风荷载效应时,风荷载体形系数按下列规定采用:……设缝多塔背风面体形系数:地震信息结构规则性信息:选择“不规则”。

当对结构进行第二轮计算时,则应该严格按照结构的实际情况根据规范中的有关规定,来判断结构的规则性。

设计地震分组:上海大部分地区为设计地震第一组。

设防烈度:上海一般选择“7度(0.10g)。

上面两个参数的设置应参考《建筑抗震设计规范》附录A“我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组”。

但在在做金山、崇明和外地工程时应特别注意,对于其抗震设防烈度、设计地震分组等相关参数应查相关资料来确定。

另外在收到勘查报告时,一定要仔细查看该项内容,防止勘查单位出错。

场地土类型:上海一般选择“上海地区”,该项内容应参考勘查地质报告。

框架抗震等级、剪力墙抗震等级:多层建筑:(强规)《抗规》6.1.2、钢筋混凝土房屋应根据烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。

丙类建筑的抗震等级应按表6.1.2确定。

《抗规》6.1.3、钢筋混凝土房屋抗震等级的确定,尚应符合下列要求:1、框架抗震墙结构……2、裙房与主楼相连……3、当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时……4、抗震设防类别为甲、乙、丁类的建筑,……高层建筑:(强规)4.8.2、抗震设计时,高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。

A级高度丙类建筑钢筋混凝土结构的抗震等级应按4.8.2确定。

当本地区的设防烈度为9度时,A级高度乙类建筑的抗震等级应按本规程第4.8.3条规定的特一级采用,甲类建筑应采用更有效的抗震措施。

规范给的表格为丙类建筑的抗震等级,其他建筑的抗震等级应根据4.8.1的有关规定来确定。

4.8.4、建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。

4.8.5、抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下的结构的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对于柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;地下室总超出上部主楼范围且无上部结构部分,其抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。

9度抗震设计时,地下室结构的抗震等级不应小于二级。

4.8.6、抗震设计时,与主楼连为整体的群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构造措施。

8.1.3、抗震设计的框架-剪力墙结构,在基本阵型地震作用下框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构中地震倾覆力矩的50%时,其框架部分的抗震等级按框架结构采用,轴压比限值宜按框架结构的规定采用,其最大适用高度与高宽比限值可比框架结构适当增加。

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