钢结构PKPM抗震计算模型一

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最新最全PKPM钢结构计算

最新最全PKPM钢结构计算

PKPM做钢结构的经验集萃1、优化设计并非是把别人的设计拿过来,按照原设计思路死扣用钢量(俗称“蚊子腿上剔精肉”),因为这样通常大幅度降低了原设计的安全度,“荷载优化”是选取适当的荷载,应当兼顾业主对结构小幅改动的可能性,比如吊挂灯具、功能分区重新布局。

把恒载取得很小,用钢量没有减小太多,功能限制则限制太死。

优化首先考虑变化方案,简化结构传力模式和传力途径,做到大处节省,具体到杆件节点则要放宽。

如果原结构各部件安全储备相差严重时,可以选择一个合适的安全储备标准来调整各构件型号,该加大的加大,该减小的减小。

结构安全是整体安全,个别杆件强大没啥用。

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)5.0.6条:检测单位鉴定达不到要求时,经原设计单位核算认为满足安全时可以验收。

一级建造师《项目管理》中讲:检测单位鉴定达不到要求时,经原设计单位核算认为满足安全时可以验收。

对未达要求的行为承担“违约责任”。

3、网架焊接球如果采用压制钢板制作,钢板厚度公差接近±2.5mm,《强规》规定偏差不大于13%和1.5mm。

怎么办呢?制作时可以把钢板加厚1mm就可以避质检找麻烦了。

4、设置20吨以上的吊车的厂房在国内不允许按《门式刚架规程》设计,主要在于国内吊车梁安装偏差和吊车轨道安装偏差造成卡规,使水平力增加4-5倍,导致厂房剧烈晃动,没法正常使用。

总之,任何先进的设计方法都无法超越实际施工水平来实现,要求符合国情(或者“公司加工实力”)。

比如对20吨驾操吊车的门架按美国规范控制柱头位移为H/240(国内H/400),晃动得没人愿意驾操,省那一点点钢材和厂房适用性相比就显“设计扣到家”有多么可笑了。

5、什么样的维护系统需要考虑阵风系数?(1)、对脆性材料。

如玻璃幕墙,必须采用阵风系数。

(2)、对阵风作用下,对荷载临时提高能够承受的钢材等,不需要考虑阵风系数。

(3)、不该考虑阵风系数的维护系统考虑了阵风系数,安全度比主结构高出一倍,不利于主体安全。

钢结构PKPM计算书

钢结构PKPM计算书

编号:本科毕业设计市龙源防水材料加工车间施工图院系:建筑工程学院姓名:学号:1137120218专业:土木工程年级:2011级指导教师:职称:教授完成日期:2015.5.1中文摘要本工程为某轻型钢结构门式刚架设计。

根据毕业设计任务书的要求,分建筑与结构两部分进行设计。

建筑部分,通过查阅《钢结构设计规范GB50017-2003》、《简明钢结构设计手册》、《建筑抗震设计规范GB 50011--2001》等相关资料,将门式刚架厂房设计为15跨,总的建筑面积为1246.9m2。

该单层门式刚架结构是以轻型焊接H型钢(变截面)作为主要承重骨架,用冷弯薄壁型钢(C型)做檩条、墙梁;以压型钢板做屋面、墙面。

结构部分,根据已形成的建筑图及其相关要求,查阅《建筑结构荷载规范GB50009-2001》、《冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-2002》、《钢结构连接节点设计手册》、《房屋建筑钢结构设计》等相关规范和一定量的实际工程设计图,对每榀刚架的最不利荷载进行计算,利用PKPM软件完成刚架的合理截面计算,然后通过设计规范的相关要求,对刚架梁、柱、支撑、檩条、系杆、隅撑等构件进行稳定性计算,结合天正2014及AUTOCAD2007分别绘制出设计图。

最后,整理计算书并出图。

关键词轻型钢结构门式刚架建筑结构规范设计图AbstractThis project is a light steel portal frame design. Under the graduation requirements of the task book, divided into two parts building and structure design。

Building part, by access to the 《Steel Structure Design Specification GB50017-2003》、《Concise Steel Structure Design Manua》、《code for seismic design of buildings》and other relevant information, the gabled designed to 13 across each cross-a 30m, total construction area for 1246.9m2. The single-storey gabled structure is to light welding h-shaped steel (uniform) as the main load bearing frame, with cold-formed steel (type c) do Purlin beams and walls; to steel do roofing, wall; a 80mm glass wool as an insulation material and appropriate settings supported a light house in architecture.Structural elements, according to the established building plans and related requirements, consult the《Building Structure Load Code GB50009-2001》、《cold-formed steel structures specification GB50018-2002》、《steel structure connection node design manual》、《the housing construction steel structure design》and other related specifications and a certain amount of actual engineering design, each truss pin of the most unfavorable load calculations, use PKPM software complete the rigid frame of reasonable section, and then through the design specifications of requirements on the rigid frame beams and columns, such as support, purlins, component for stability with Tianzheng2014 and AUTOCAD2007respectively out design. Finally, a finishing account book and plot.Key Words:Lightweight gabledBuildingStructureSpecificationDesign Sketch目录一、工程概况 (6)(一)气象条件 (6)(二)活荷载 (6)(三)建筑用材 (6)二、荷载取值 (6)(四)恒载(沿水平投影面的标准值) (6)(五)活荷载(标准值) (6)(六)积灰荷载(标准值) (7)(七)风荷载(标准值) (7)(八)施工及检修荷载 (7)三、荷载组合 (7)(九)荷载计算 (7)(十)荷载组合(设计值) (9)内力计算 (10)(十一)设计总信息 (10)(十二)标准截面特性 (11)(十三)恒荷载标准值作用计算结果 (12)(十四)柱内力 (12)(十五)梁内力 (12)(十六)荷载计算 (13)(十七)风荷载计算 (13)(十八)吊车荷载计算 (15)(十九)地震计算 (18)1.左震动标准值作用计算结果 (18)2.右震动标准值作用计算结果 (20)荷载效应组合计算 (23)(二十)荷载效应组合及强度、稳定、配筋计算 (23)3.钢柱 1 (23)4.钢柱 2 (29)5.钢柱 3 (36)6.钢柱 4 (42)7.钢梁 1 、4 (49)8.钢梁 2 、3 (52)五、内力包络图 (57)六、截面计算 (66)(一)选择截面 (66)(二)截面信息 (66)(二)梁构件设计 (68)七、节点设计 (70)(三)1边柱与斜梁连接高强螺栓强度验算 (70)(四)2斜梁与斜梁拼接节点 (71)(五)3屋脊梁梁拼接节点 (71)(六)4钢柱柱脚设计 (72)八、檩条设计与计算 (74)(七)1设计资料 (74)(八)2荷载情况 (74)(九)3内力计算 (74)(十)4截面特性 (75)(十一)5有效截面计算 (75)(十二)6强度计算 (75)(十三)7挠度计算 (76)九、墙梁设计与计算 (76)(十四)1设计资料 (76)(十五)2荷载情况 (77)(十六)3内力计算 (77)(十七)4截面选择及截面几何特性 (77)(十八)5强度计算 (77)(十九)6挠度计算 (77)十、隅撑设计与计算 (78)十一、支撑设计与计算 (78)十二、吊车梁计算 (79)(二十)简支焊接工字型钢吊车梁设计计算 (79)9.(一)设计信息 (79)10.(二)计算结果 (80)11.设计满足 (83)十三、基础计算 (84)(二十一)基础计算数据 (84)(二十二)基础反力 (84)(二十三)柱下基础设计信息 (89)(二十四)基础各截面验算结果 (89)十四、抗风柱设计计算 (90)(二十五)设计信息 (90)(二十六)设计依据 (90)(二十七)抗风柱设计 (90)12.1、截面特性计算 (90)13.2、风载计算 (91)14.3、柱上各断面内力计算结果 (91)15.4、抗风柱强度验算结果 (92)16.5、抗风柱平面内稳定验算结果 (92)17.6、抗风柱平面外稳定验算结果 (92)18.7、局部稳定验算 (93)19.8、挠度验算 (93)十五、致谢语 (93)一、工程概况漯河市龙源防水材料加工车间轻型门式刚架厂房。

pkpm框架结构的抗震计算结果

pkpm框架结构的抗震计算结果

pkpm框架结构的抗震计算结果PKPM框架结构的抗震计算结果随着建筑行业的发展和对建筑结构安全性要求的提高,抗震设计成为了建筑工程中至关重要的一环。

在抗震设计过程中,PKPM框架结构是常用的计算工具,它能够根据建筑的结构特点和地震作用,进行抗震性能评估和计算。

本文将介绍使用PKPM框架结构进行抗震计算的结果。

PKPM框架结构能够根据建筑的结构形式和地震区域的地震烈度参数,进行结构的抗震性能评估。

通过输入建筑的结构参数,如楼层高度、梁柱尺寸和材料强度等,PKPM框架结构可以计算出建筑结构的刚度、周期和基础剪力等参数。

这些参数对于评估建筑的抗震性能至关重要,可以帮助工程师判断建筑结构是否满足抗震设计要求。

PKPM框架结构能够进行地震动输入和结构响应计算。

在抗震设计中,地震动输入是重要的一步,它是根据地震烈度参数和地震波的特征进行计算的。

PKPM框架结构可以根据地震动输入参数,计算出结构的动力特性,如模态质量、频率和阻尼比等。

这些参数对于结构的抗震性能评估和设计具有重要意义。

在进行抗震计算时,PKPM框架结构还能够考虑结构的非线性效应。

在地震作用下,建筑结构会发生变形和应力集中,如果考虑结构的非线性效应,可以更准确地评估结构的抗震性能。

PKPM框架结构可以进行非线性时程分析,考虑结构的塑性铰形成和耗能能力。

这些分析结果可以帮助工程师判断结构的抗震性能和安全性。

PKPM框架结构的抗震计算结果还可以用于结构的优化设计。

在抗震设计中,工程师需要根据建筑的功能和使用要求,对结构进行合理的设计。

PKPM框架结构可以通过调整结构的参数,如柱截面积和墙体布置等,来优化结构的抗震性能。

通过不断地进行抗震计算和结构优化,可以使建筑结构的抗震性能达到最佳状态。

PKPM框架结构的抗震计算结果对于建筑工程的抗震设计具有重要意义。

它能够评估建筑结构的抗震性能,计算地震动输入和结构响应,考虑结构的非线性效应,并进行结构优化设计。

PKPM钢结构计算实例

PKPM钢结构计算实例

PKPM钢结构计算实例PKPM是一种常用的钢结构计算软件,广泛应用于房屋建筑、工业厂房、桥梁和高层建筑等领域。

下面将通过一个实际的钢结构计算实例来介绍PKPM的使用。

假设我们需要设计一个用于工业厂房建筑的钢结构。

首先,我们需要给出建筑的设计参数,包括建筑的类型、使用情况、结构形式和尺寸等。

在PKPM软件中,我们可以选择“新建工程”来创建一个新的项目。

然后,在“模型”选项卡中,我们可以输入建筑的基本参数,例如建筑类型为工业厂房,使用要求为普通状况,结构形式为框架结构。

接下来,我们需要输入建筑的尺寸参数。

在PKPM软件中,可以使用“节点”和“荷载”选项卡来输入节点和荷载信息。

首先,在“节点”选项卡中,我们可以输入建筑的节点坐标和节点类型。

可以通过手动输入或导入自动绘图软件生成的节点坐标文件来完成节点的输入。

然后,在“荷载”选项卡中,我们可以输入建筑的荷载参数。

可以输入自重荷载、活荷载、风荷载和温度荷载等参数。

需要注意的是,建筑的荷载参数需要根据工程实际情况进行合理估计。

PKPM软件提供了自动计算荷载的功能,可以根据建筑尺寸和使用要求自动计算出荷载参数。

完成节点和荷载信息的输入后,我们就可以开始进行结构的分析和计算。

在PKPM软件中,我们可以选择“分析”选项卡,然后选择“线性分析”或“非线性分析”来进行结构的分析计算。

线性分析适用于小荷载和较简单的结构,而非线性分析适用于大荷载和复杂的结构。

在分析计算过程中,PKPM软件会根据输入的节点和荷载信息自动生成结构的刚度矩阵和荷载矩阵,并进行相应的求解和计算。

分析完成后,我们可以查看和分析计算结果。

PKPM软件提供了丰富的结果展示功能,可以生成结构的受力图、变形图和应力图等,帮助工程师直观地了解和评估结构的受力性能。

最后,根据结果分析和评估,我们可以对结构进行优化设计。

在PKPM软件中,我们可以通过修改节点坐标、荷载参数或材料参数等来进行设计优化。

并且,PKPM软件提供了多种设计规范和标准的支持,可以根据工程要求选择不同的设计规范进行设计。

PKPM钢结构计算实例

PKPM钢结构计算实例

PKPM钢结构计算实例钢结构计算是指通过应用力学原理和相关设计规范,对钢结构进行受力分析、计算和设计的过程。

钢结构计算是确保钢结构安全可靠的重要环节,也是建筑工程中的核心内容之一、本文将以PKPM钢结构计算软件为例,介绍钢结构计算的主要内容和步骤。

1.设计输入在进行钢结构计算之前,首先需要进行设计输入。

设计输入包括工程的基本信息、结构的几何尺寸和截面尺寸、材料的力学性质和工况等。

PKPM软件提供了直观简便的图形用户界面,可以方便地输入设计参数。

2.结构受力分析在设计输入完成后,需要进行结构的受力分析。

受力分析是指根据工况和结构的初始状态,对结构的受力情况进行计算和分析。

PKPM软件提供了静力分析、动力分析和地震分析等功能,可以对结构的受力情况进行全面的分析。

3.构件设计和验算钢结构中的构件包括梁、柱、悬挑梁、桁架等。

在进行构件设计和验算时,需要根据受力分析的结果和设计规范,计算构件的强度和稳定性。

PKPM软件提供了钢结构构件的设计和验算功能,可以快速准确地计算构件的承载力和变形。

4.钢结构整体设计和验算完成构件的设计和验算后,需要进行钢结构整体的设计和验算。

钢结构的整体设计和验算是指对结构的整体强度、稳定性和刚度进行计算和分析。

PKPM软件提供了钢结构整体的设计和验算功能,可以对结构的整体安全性进行评估。

5.结果分析和优化设计完成结构的计算和分析后,需要对计算结果进行分析和评估。

结果分析是指对结构的强度、刚度、稳定性和变形进行评价和分析。

PKPM软件提供了强度验算、变形分析和稳定性分析等功能,可以帮助工程师进行结构优化设计。

6.结果输出和工程报告最后,需要将结构的计算结果进行输出和整理,编写工程报告。

PKPM 软件提供了结果输出和报表功能,可以将计算结果导出为Excel表格和Word文档,方便整理和交流。

总结起来,PKPM钢结构计算软件是一款专业的钢结构计算和设计工具,能够帮助工程师进行结构受力分析、构件设计和整体设计等工作。

PKPM计算过程详解-范例

PKPM计算过程详解-范例

参数确定基本风压=0.35KN/m2抗震设防烈度=6度设防,0.05g 第一组楼面楼板面荷载:恒载:假定楼板厚度均为120mm,0.12x25=3KN/m2附加面层恒载一般是1.5--2.0KN/m2. 3+2=5KN/m2活载:活荷载2.0KN/m2屋顶花园活荷载=3.0KN/m2。

屋面楼板面荷载:恒载:假定楼板厚度均为120mm,0.12x25=3KN/m2附加面层恒载一般是3.5KN/m2. 3+3.5=6.5KN/m2活载:活荷载2.0KN/m2屋顶花园活荷载=3.0KN/m2。

隔墙荷载:砖容重14KN/m314KN/m3x0.2m=2.8KN/m2抹灰容重一般是20KN/m320KN/m3x0.04m=0.8KN/m22.8+0.8=3.6KN/m2实心隔墙3.6KN/m2x3m=10.8KN/m有窗户7.0KN/m阳台栏杆荷载3.5KN/m卫生间沉箱高度40cm,一般填充建筑垃圾20KN/m3恒载:0.4x20KN/m3=8KN/m28+3(楼板恒载)+1(抹灰)=12KN/m2活荷载:2.0KN/m2楼梯间:梯板厚度100mm,实际计算应按照100+170/2(踏板的高度/2)=185mm倾斜角27°转化为水平荷载:1.85x5/cos27°=8.4KN/m2,偏安全保守取9KN/m2Satwe参数设置一般情况下,正交轴网,水平力与整体坐标夹角为0,其它情况见老庄satwe参数设置原理方法17页混凝土容重,考虑装饰层面,抹灰什么的框架结构 25.5 框剪结构 26 剪力墙结构 27钢材容重一般情况下不改变,默认即可。

若是纯钢结构,则要考虑钢结构装饰层面,根据具体情况进行修改。

裙房(裙房指与高层建筑相连的建筑高度不超过24米的附属建筑,裙房亦称裙楼)裙房的高度一般不超过24m;裙房高度小于10米(含10米)时,按低层间距控制;高度超过10米、小于24米(含24米)时,按多层间距控制;高度超过24m时,按高层间距控制国标24m的附属建筑,一律按高层建筑对待。

PKPM钢结构实用教程

PKPM钢结构实用教程

PKPM钢结构实用教程第一部分:软件介绍与基本操作1.PKPM钢结构简介:介绍PKPM钢结构软件的背景和功能,以及它在钢结构工程中的应用。

第二部分:基本建模与加载1.建模:介绍如何使用PKPM钢结构进行基本建模,包括结构的几何模型、截面的定义和材料的属性设置等。

2.荷载:介绍如何在PKPM钢结构中添加荷载,包括静力荷载、动力荷载和温度荷载等,并说明每种荷载所需的参数和设置方法。

第三部分:静力分析和设计1.静力分析:介绍如何进行静力分析,包括结构的初始位移分析、静力反应分析和结构的内力计算等。

2.设计检验:介绍如何进行基于强度和稳定性的设计检验,包括钢材的截面验算、构件的抗弯和抗剪验算等。

第四部分:动力分析和稳定性1.动力分析:介绍如何进行动力分析,包括地震分析、风载分析和动力响应分析等,并说明相应的参数和输入要求。

2.稳定性分析:介绍如何进行稳定性分析,包括局部稳定性和整体稳定性的判定与验算,以及相应的安全系数要求。

第五部分:结果输出与报表生成1.结果输出:介绍如何查看和输出分析结果,包括应变图、位移图、内力图和反力图等,并说明如何进行结果的动态演示。

2.报表生成:介绍如何生成分析报表和荷载报表,以及如何导出相关数据以供后续设计和施工使用。

第六部分:应用案例分析1.实例一:钢结构大厦的分析与设计过程,从模型建立到最终结果的输出与验算。

2.实例二:钢桥的动力响应分析,从动力荷载的输入到稳定性的判定与调整过程。

总结:对本教程内容进行总结和回顾,并展望PKPM钢结构在未来的发展和应用前景。

通过阅读本教程,读者将能够掌握PKPM钢结构的基本操作和应用技巧,能够熟练地进行钢结构的建模、分析和设计,并能够根据实际工程需要进行相应的参数设置和结果输出。

同时,通过实例的分析和讨论,读者也可以更好地理解PKPM钢结构的工作原理和应用方法,从而提高工程设计的效率和质量。

最新最全PKPM钢结构计算

最新最全PKPM钢结构计算

PKPM做钢结构的经验集萃1、优化设计并非是把别人的设计拿过来,按照原设计思路死扣用钢量(俗称“蚊子腿上剔精肉”),因为这样通常大幅度降低了原设计的安全度,“荷载优化”是选取适当的荷载,应当兼顾业主对结构小幅改动的可能性,比如吊挂灯具、功能分区重新布局。

把恒载取得很小,用钢量没有减小太多,功能限制则限制太死。

优化首先考虑变化方案,简化结构传力模式和传力途径,做到大处节省,具体到杆件节点则要放宽。

如果原结构各部件安全储备相差严重时,可以选择一个合适的安全储备标准来调整各构件型号,该加大的加大,该减小的减小。

结构安全是整体安全,个别杆件强大没啥用。

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)5.0.6条:检测单位鉴定达不到要求时,经原设计单位核算认为满足安全时可以验收。

一级建造师《项目管理》中讲:检测单位鉴定达不到要求时,经原设计单位核算认为满足安全时可以验收。

对未达要求的行为承担“违约责任”。

3、网架焊接球如果采用压制钢板制作,钢板厚度公差接近±2.5mm,《强规》规定偏差不大于13%和1.5mm。

怎么办呢?制作时可以把钢板加厚1mm就可以避质检找麻烦了。

4、设置20吨以上的吊车的厂房在国内不允许按《门式刚架规程》设计,主要在于国内吊车梁安装偏差和吊车轨道安装偏差造成卡规,使水平力增加4-5倍,导致厂房剧烈晃动,没法正常使用。

总之,任何先进的设计方法都无法超越实际施工水平来实现,要求符合国情(或者“公司加工实力”)。

比如对20吨驾操吊车的门架按美国规范控制柱头位移为H/240(国内H/400),晃动得没人愿意驾操,省那一点点钢材和厂房适用性相比就显“设计扣到家”有多么可笑了。

5、什么样的维护系统需要考虑阵风系数?(1)、对脆性材料。

如玻璃幕墙,必须采用阵风系数。

(2)、对阵风作用下,对荷载临时提高能够承受的钢材等,不需要考虑阵风系数。

(3)、不该考虑阵风系数的维护系统考虑了阵风系数,安全度比主结构高出一倍,不利于主体安全。

用pkpm对面层或板墙加固后砌体结构的抗震计算

用pkpm对面层或板墙加固后砌体结构的抗震计算

用pkpm对面层或板墙加固后砌体结构的抗震计算PKPM是一款常用的结构分析软件,可以用于进行建筑结构的抗震计算。

在进行面层或板墙加固后砌体结构的抗震计算时,我们需要进行以下几个步骤:第一步:建立模型在PKPM软件中,首先需要建立一个合适的模型。

在面层或板墙加固后的砌体结构中,可以将砌体墙、面层结构和可能的加固材料(如钢筋、钢板等)分别建模,然后将它们组合到一个整体模型中。

第二步:输入材料参数对于不同的材料(如砌体墙、面层结构、加固材料等),需要输入相应的材料参数,包括弹性模量、泊松比、抗拉强度、抗压强度等。

这些参数可以通过材料试验、设计规范或相关文献来确定。

第三步:定义荷载在抗震计算中,需要定义适当的荷载。

一般来说,可以考虑自重、活载、雪载、风载等荷载。

对于地震荷载,可以根据设计规范或地震波进行推算。

第四步:施加边界条件在进行抗震计算时,需要为模型施加适当的边界条件。

常见的边界条件包括固定边界条件、弹簧边界条件、自由边界条件等。

通过施加不同的边界条件,可以模拟建筑结构在地震中的实际行为。

第五步:进行计算分析在PKPM软件中,可以进行静力分析、模态分析和时程分析等不同的计算分析。

静力分析主要考虑建筑结构在静力荷载下的受力情况;模态分析可以得到结构的振型和频率等信息;时程分析可以模拟地震过程对建筑结构的影响。

根据实际情况,可以选择适当的计算分析方法。

第六步:评估结果在进行抗震计算后,可以根据分析结果进行相应的评估。

可以评估结构的刚度、变形、位移、层间剪力等参数,以及承受地震作用下的性能等级。

评估结果可以作为后续设计和施工的依据。

需要注意的是,在进行面层或板墙加固后砌体结构的抗震计算时,应遵循相关的设计规范和标准,结合实际情况进行合理的参数选择和计算分析。

此外,PKPM软件只是一个工具,正确使用和解读分析结果需要结构工程师具备相应的专业知识和经验。

PKPM钢结构空间建模

PKPM钢结构空间建模

PKPM钢结构空间建模
PKPM钢结构空间建模的建模步骤主要包括:几何模型的建立、边界
条件的定义、材料属性的赋值、荷载的施加以及结果的输出等。

首先,根
据实际钢结构的几何形状,利用PKPM软件提供的工具绘制结构的基本几
何模型,包括梁、柱、桁架等构件的尺寸和位置。

然后,根据结构的边界
条件,如支座约束、固定端等,对结构模型进行边界条件的定义。

接下来,根据不同构件的材料特性,如钢材的弹性模量、屈服强度等,给结构模型
中的各个构件赋予相应的材料属性。

然后,根据实际工况,对结构模型施
加荷载,包括静载荷、动力荷载、雪荷载、风荷载等,并设置相关的荷载
参数。

最后,PKPM钢结构空间建模可提供多种结果输出,如节点位移、
应力分布、变形情况等,以及进行动力时间历程分析和瞬态响应分析。

PKPM钢结构空间建模在实际工程中具有广泛的应用。

例如,在高层
钢结构建筑中,利用PKPM钢结构空间建模可以对结构施加载荷的情况进
行分析,评估结构的安全性和合理性,为工程设计提供重要的参考依据。

此外,在桥梁、塔架以及工业厂房等钢结构工程中,PKPM钢结构空间建
模也可以用于结构的疲劳强度和刚度分析,预测结构的疲劳寿命,为结构
设计和使用提供科学依据。

综上所述,PKPM钢结构空间建模是一种重要的建筑结构分析与设计
软件,通过有限元分析法对钢结构空间模型进行建立和分析,全面评估结
构的安全性能。

它在各种钢结构工程中具有广泛的应用,为结构设计提供
可靠的依据,推动工程安全和可持续发展。

pkpm抗震计算方式的选择

pkpm抗震计算方式的选择
一:振型分解反应谱法的基本概念是:假定建筑结构是线弹性的多自由度体系,利用振型分解和振型正交性的原理,将求解n个自由度弹性体系的地震反应分解为求解n个独立的等效单自由度弹性体系的最大地震反应,进而求得对应于每一个振型的作用效应。 此时,就可以根据考虑地震作用的方式不同,采用不同的组合方式,对于平面振动的多质点弹性体系,可以用SRSS法,它是基于假定输入地震为平稳随机过程,各振型反应之间相互独立而推导得到的;对于考虑平—扭耦连的多质点弹性体系,采用CQC法。
二:底部剪力法考虑到结构体系的特殊性对振型分解反应谱法的简化,当建筑物高度不大,以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,结构振动位移反应往往以第一振型为主,而且第一振型接近于直线时,就可以把振型分解法简化为基本的底部剪力法计算公式。这个基本公式计算得到的各质点的水平地震作用可以较好的反映刚度较大的结构,但当结构基本周期较长,场地特征周期较小时,计算所得顶部地震作用偏小。
三:解多质点体系运动微分方程的方法,在数学上亦称为逐步积分法。这种方法是由初始状态开始积分逐步积分到地震终止,求出结构在地震作用下从静止到振动、直至振动终止整个过程的地震响应(位移、速度和加速度),实践工程计算思路是:输入对应于工程场地的若干条地震加速度记录或人工加速度时程曲线,通过积分运算求得在地面加速度随时间变化期间结构的内力和变形状态随时间变化的全过程,并以此进行结构构件的截面抗震承载力验算和变形验算。

关于抗震构造措施提高一级的pkpm计算

关于抗震构造措施提高一级的pkpm计算

关于抗震构造措施提高一级的pkpm计算下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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PKPM钢结构计算

PKPM钢结构计算

你好,介绍如下一、建模1、重新编排PKPM主界面,项目清晰,操作方便。

2、仿Auto CAD全新操作界面,动态查询构件及菜单信息。

3、改进正交轴网对话框,可以定义、标注上下开间不对称建筑,任意拼接轴网。

4、采用对话框方式对构件边定义边布置,可以对构件排序、检索、查询。

5、增加通过抬高上节点标高,按斜率成批输入斜梁功能。

6、将次梁、层间梁布置提前到与主梁一同布置,使用更便捷。

7、增加楼板自重计算功能,由用户选择使用。

8、将梁、柱、墙、节点、次梁的荷载输入修改,前移到与建模同时进行。

9、完善了原有的楼层拼装拷贝、工程拼装拷贝功能。

10、可以随时动态观看全楼模型三维渲染造型效果。

11、可以转换DWG图形为PKPM模型数据及录入异形柱截面。

二、计算1、SATWE软件增添了新的求解器,运算速度大大提高,对于大型项目计算十分有利。

2、允许对任意单构件定义抗震等级、砼强度等级及钢材等级。

3、在配筋简图中,标出了柱非加密区箍筋面积和节点核心区箍筋面积,标出了地下室剪力墙平面外的竖向分布筋面积。

4、在“特殊构件定义”中,增加了门式钢架梁、组合梁、门式钢架柱定义,并对门式钢架梁柱、组合梁进行验算和配筋。

5、在“荷载组合”参数定义中,增加人工自定义组合系数功能。

6、增加在梁和节点上定义特殊风荷载。

7、增加温度应力、支座位移、弹性支座的分析计算功能。

8、增加并改进了对水平风荷载、多塔结构、变截面构件、方钢管混凝土截面构件、刚性杆、水平支撑、柱间支撑的分析验算功能。

9、增加框架整体稳定验算功能,做到高规第5.4.4强制性条文规定的验算要求。

10、增加楼层层间受剪承载力验算功能。

11、增加人防荷载按房间定义的功能。

12、改进异型柱构件配筋计算,固定钢筋和分布钢筋的直径可不同。

13、改进受弯构件人防配筋计算,可按容许延性比要求进行优化筋配计算。

14、改进楼板内力及挠度计算,可以作人防计算并生成计算书。

15、弹塑性动力时程分析软件EPDA更加实用化,并已分析计算多项实际工程。

PKPM钢结构空间建模

PKPM钢结构空间建模

PKPM钢结构空间建模PKPM是一个广泛应用于钢结构建筑设计和计算中的软件,具有强大的功能和易于使用的特点。

它是中国很多设计师和工程师首选的软件,能够有效地帮助设计师进行钢结构空间建模。

PKPM钢结构空间建模软件提供了丰富的工具和功能,可以快速、准确地创建钢结构空间模型。

它可以引入CAD平面图或三维模型,自动生成钢结构模型。

设计师只需简单地设置一些参数和约束条件,软件就可自动计算出各种结构的应力和位移,帮助设计师进行钢结构模型的分析和优化。

PKPM钢结构空间建模软件还具有强大的分析和计算功能。

它可以对钢结构的强度、刚度、稳定性等进行全面的分析和计算。

设计师可以通过它进行各种静力和动力的分析,例如荷载分析、风荷载分析、地震分析等。

软件还可以进行钢结构的弹塑性分析,考虑到材料的非线性变形和局部失稳现象。

PKPM钢结构空间建模软件还能够进行优化设计。

设计师可以通过更改模型的参数和约束条件,进行钢结构模型的优化和调整。

软件提供了多种优化算法和工具,可以帮助设计师找到最优的结构方案。

在优化设计过程中,可以考虑到材料的成本、工期等因素,以便为设计师提供更可行和经济的钢结构方案。

除了以上功能,PKPM钢结构空间建模软件还具备图形化界面和友好的用户操作体验。

软件提供了丰富的建模工具和图形化的结果输出,方便设计师进行模型的可视化展示和分析。

软件还支持与CAD、BIM等其他软件的数据交互,方便设计师在不同软件之间进行数据的传递和共享。

综上所述,PKPM钢结构空间建模软件是一款功能强大、易于使用的软件,能够帮助设计师进行钢结构空间模型的建立、分析和优化。

它不仅具备丰富的建模和计算功能,还支持图形化界面和与其他软件的数据交互,为设计师提供了全面的设计和计算工具,提高了钢结构设计的效率和质量。

PKPM 设计参数- 钢结构新型结构-

PKPM 设计参数- 钢结构新型结构-

PKPM 设计参数PKPM 设计参数楼层组装—设计参数a.总信息1.结构体系(框架,框剪,框筒,筒中筒,剪力墙,断肢剪力墙,复杂高层,砌体,底框)。

2.结构主材(钢筋混凝土,砌体,钢和混凝土)。

3.结构重要性系数(《高层混凝土结构技术规程》4.7.1 ,混凝土规范3.2.3)。

4.底框层数,地下室层数按实际选用。

5.梁柱钢筋的混凝土保护层厚度(《混凝土结构设计规范》表3.4.1及表9.2.1)。

6.与基础相连的最大楼层号,按实际情况,如没有什么特殊情况,取1。

7.框架梁端负弯矩调幅系数一般取(0.85—0.9)《高层混凝土结构技术规程》5.2.3条文中有说明。

b.材料信息1.混凝土容重取 26-27,全剪力墙取27,取25时需输入粉刷层荷载。

2.钢材容重取 78。

3.梁柱主筋类别,按设计需要选取。

优先采用三级钢,可以节约钢材。

SATWE设计参数a.总信息1.水平力与整体坐标夹角(度),通常采用默认值。

(逆时针方向为正,当需进行多方向侧向力核算时,可改变次参数)2.混凝土容重取 26-27,钢材容重取 78。

3.裙房层数,转换层所在层号,地下室层数,均按实际取用。

(如果有转换层必须指定其层号)。

4.墙元细分最大控制长度,这是在墙元细分时需要的一个参数,对于尺寸较大的剪力墙,在作墙元细分形成一定的小壳元时,为确保分析精度,要求小壳元的边长不得大于给定限值Dmax,程序限定1.0≤Dmax≤5.0 ,隐含值为Dmax=2.0 , Dmax对分析精度略有影响,但不敏感,对于一般工程,可取Dmax=2.0 ,对于框支剪力墙结构, Dmax可取略小些, 例如Dmax=1.5或1.0 。

5.对所有楼板强制采用刚性楼板假定(在计算结构位移比时选用此项,除了位移比计算,其他的结构分析、设计不应选择此项)。

6.墙元侧向节点信息:这是墙元刚度矩阵凝聚计算的一个控制参数,若选“出口”,则只把墙元因细分而在其内部增加的节点凝聚掉,四边上的节点均作为出口节点,墙元的边形协调性好,分析结果符合剪力墙的实际,但计算量大。

PKPM-钢结构建模参数

PKPM-钢结构建模参数

结构类型:根据实际情况选择。

设计规范:对于混凝土构件,程序会自动选用《混凝土结构设计规范》(GB50010)进行设计。

设计控制参数:参考《钢结构规范》《门式刚架规程》等。

对于长细比,当结构类型选择单层钢结构厂房或者多层钢结构时,按照《抗规》(GB50011)规定,柱的容许长细比与其轴压比有关,在建模期间无法确定,程序增加“自动确定容许长细比”选项。

当选中选项后,由程序在内力分析后自动确定柱的容许长细比;当不选中该选项时,由用户交互输入构件的容许长细比。

无吊车,采用砌体墙时,柱顶位移限值应为h/240。

多台吊车组合时的荷载折减系数:参照《荷载规范》表6.2.2选取。

单层厂房阶形柱计算长度折减系数:只有在按照《钢结构设计规范》验算的时候才需要填写。

参考《钢结构设计规范》表5.3.4填写。

门式刚架梁按压弯构件验算平面内稳定性:只有在按照《门规》验算的时候才需要选取。

对于门式刚架的钢梁,是仅按照压弯构件计算强度和平面外的稳定性,还是除此之外还要按压弯构件验算平面内稳定性。

坡度较大时,斜梁轴力较大,这个时候轴力对稳定性的影响就不能忽视了。

(《门规》6.1.6条文说明)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》10.1.1条文说明:当屋面坡度不大于1:2.5时,由于轴力很小,可仅按压弯构件计算平面内强度,而不必验算其在平面内的稳定性。

通常轻钢厂房屋面坡度为5%~10%,均小于1:2.5,这个时候是可以不勾选的。

摇摆柱设计内力放大系数:只有在按照《门规》验算的时候才需要选取。

对于摇摆柱,在计算其强度和稳定性的时候,将柱的轴力设计值乘以该系数进行计算,用于考虑摇摆柱非理想铰接的不利影响。

放大系数可取1.5。

自重放大系数:只在钢构件自重荷载计算时考虑了该选项参数,用钢量计算的时候没有计入。

考虑到端板、加劲肋等节点部分构件增加的重量,一般可取1.15。

钢柱计算长度系数计算方法:只对按《钢规》线刚度比计算柱平面内计算长度系数的时候起作用,有侧移或者无侧移框架的界定,应按《钢规》界定,钢桁架结构应按无侧移计算。

pkpm钢结构建模步骤

pkpm钢结构建模步骤

pkpm钢结构建模步骤
嘿,咱今儿就来聊聊 PKPM 钢结构建模那档子事儿!这可真是个技术活儿,但别怕,咱一步一步来,总能搞明白。

首先呢,你得把那些基础数据啥的准备得妥妥当当的。

就好比你要
盖房子,总得先有块地,还得知道这块地有多大,啥形状,对吧?这
数据就是咱盖“模型房子”的地儿呀!
然后呢,开始搭框架啦!这就像搭积木一样,一块一块往上堆。


得把柱子啦、梁啦这些个关键部件给放对位置,可不能马虎。

要是放
错了,那可就像盖歪了的房子,随时可能倒咯!
接着呀,得给这个钢结构穿上“衣服”,也就是设置各种参数。

这就
好比给人穿衣服,得合身才行。

什么厚度啦、强度啦,都得考虑周全。

再之后呢,检查检查再检查!可别小看了这一步,就跟你出门前得
照照镜子,看看衣服穿整齐没一个道理。

万一有个小漏洞,后面出问
题可就麻烦大啦!
还有哦,别以为建完模就万事大吉了。

你还得让它跑起来,看看效
果咋样。

这就像汽车得开起来才知道好不好开,顺不顺畅。

你想想,要是咱不认真对待这些步骤,那建出来的模型能靠谱吗?
那肯定不行呀!咱得像对待宝贝一样精心呵护这个建模的过程。

你说,这 PKPM 钢结构建模是不是挺有意思的?虽然有点复杂,但只要咱一步一个脚印,肯定能把它拿下!咱可不能嫌麻烦,得认真对待每一个细节。

就像老话说得好,“慢工出细活”嘛!
总之呢,PKPM 钢结构建模就是这么个事儿,大家可得好好琢磨琢磨,多练习练习。

相信大家都能成为建模高手,建出又牢固又漂亮的钢结构模型来!加油吧!。

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一、结构模型概况
1.楼层信息
(一)楼层表
2.材料信息
(一)材料表
(二)配筋信息
(1) 梁、柱、支撑
(2) 剪力墙
3.风荷载信息
基本风压:0.55(kN/m2)
地面粗糙度:D
风压高度变化修正系数η:1.00
风荷载计算用阻尼比:0.02 4.工况和组合
(一)工况表
(二)组合表
二、分析结果
1.地震作用下的基底总反力
2.结构周期及振型方向
3.各地震方向参与振型的有效质量系数
4.竖向构件的倾覆力矩及百分比
(1) X向规定水平力
(2) Y向规定水平力
5.竖向构件地震剪力及百分比
6.规定水平作用下的位移比验算
(1) X向规定水平力
(2) Y向规定水平力
7.地震作用下的楼层位移和位移角验算
(1) 单向地震力作用
结构的最大层间位移为1/1707(塔1的第2F层)
7.弹塑性层间位移角
8.抗倾覆验算
【结论】整体抗倾覆能力足够,零应力区面积满足规范要求。

9.整体稳定刚重比验算
该结构ΣN/ΣH/250 > 0.1,应考虑重力二阶效应
塔1刚重比验算
【结论】该结构刚重比Di*Hi/Gi ≥ 5,能够通过高钢规(6.1.7)的整体稳定验算
三、时程分析包络结果
1.结构底部地震剪力包络结果
2.楼层剪力包络结果
3.楼层位移角包络结果
4.楼层位移包络结果
5.层间位移包络结果。

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