2015PKPM参数设置所在规范位置
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。
PKPM参数设置规范详解
PKPM参数设置规范详解PKPM是一种常用的结构分析和设计软件,具有参数设置功能,可以根据不同的需求进行定制。
本文将详细介绍PKPM参数设置的规范,帮助用户更好地使用该软件。
首先需要明确的是,参数设置是PKPM软件中非常重要的一项功能,它直接影响到分析结果的准确性和可靠性。
因此,在进行参数设置时,需要遵循一定的规范,以确保分析结果的准确性。
一、参数设置的原则:1.合理性原则:设置的参数应符合实际情况,反映结构的真实状态,不能过于乐观或过于保守。
2.一致性原则:参数设置应与其他设计参数相一致,确保整个设计的协调性。
3.严谨性原则:遵循规范和标准,确保参数设置的合理性和准确性。
二、常见参数设置:1.材料参数:PKPM软件中提供了各类结构材料的参数设置,包括弹性模量、泊松比、抗拉强度等。
在设置材料参数时,应根据实际材料的性质和试验数据进行选择。
2.几何参数:几何参数包括构件的尺寸、形状等。
在设置几何参数时,应确保准确、一致,并考虑对结构响应的影响。
3.工况参数:工况参数包括荷载、边界条件等。
在设置工况参数时,应根据结构的使用状况和设计要求进行选择,并保持与其他设计参数的一致性。
4.计算参数:计算参数包括求解方法、计算精度等。
在设置计算参数时,应根据结构类型和分析要求进行选择,并保持计算结果的稳定性和可靠性。
三、参数设置的步骤:1.分析问题的定义:首先需要明确分析的目的和要求,确定分析的类型和范围。
2.数据的获取和处理:收集和整理分析所需的相关数据,包括结构的几何形状、材料性质、荷载情况等。
3.参数的选择和设置:根据实际情况,选择合适的参数,并进行设置。
需要注意的是,参数的设置应符合规范和标准,反映结构的真实状态。
4.分析的执行和结果的评定:按照设置的参数进行分析,并对结果进行评定。
如果结果不符合要求,可以进行参数的调整和分析的迭代,直到满足要求为止。
四、参数设置的注意事项:1.结构的复杂性:对于复杂结构的分析,参数设置更为关键。
PKPM参数设置教程
PKPM参数设置教程PKPM是一款常用的结构分析和设计软件,它具有简单易用、功能强大的特点。
在进行结构分析和设计时,正确设置PKPM的参数是非常重要的,本教程将为大家详细介绍PKPM参数设置的步骤和注意事项。
一、模型参数设置1.材料参数:在PKPM中,材料参数包括混凝土、钢筋等材料的强度和弹性模量等属性。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的材料参数。
2.截面参数:截面参数是指梁、柱、梁柱节点等构件的截面尺寸和形状等属性。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的截面参数。
3.支座参数:支座参数是指结构的支座类型、支座刚度等属性。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的支座参数。
二、荷载参数设置1.面积荷载:在PKPM中,面积荷载可以是均布荷载、集中荷载等。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的面积荷载参数,包括荷载的大小和作用位置等。
2.点荷载:点荷载是指作用在结构上的集中力或集中力矩。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的点荷载参数,包括荷载的大小和作用位置等。
3.温度荷载:温度荷载是指由于温度变化引起的结构变形。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的温度荷载参数,包括温度变化范围和温度变化系数等。
三、分析参数设置1.分析类型:在PKPM中,分析类型包括静力分析、模态分析和动力时程分析等。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况选择合适的分析类型。
2.求解控制:在PKPM中,求解控制包括杆件分析控制和节点分析控制等。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况设置合适的求解控制参数。
3.分析选项:在PKPM中,分析选项包括荷载组合、组合类型等。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况选择适合的分析选项。
四、设计参数设置1.验算参数:在PKPM中,验算参数包括构件的抗弯强度、剪切强度等。
在进行结构设计之前,需要根据实际情况设置正确的验算参数。
PKPM参数设置及依据
模块一、PMCAD一、建筑模型与荷载输入1、楼层定义---本层信息注意此处梁柱钢筋类别必须改为设计所采用类别,否则在梁柱施工图模块出图时非所选(即此处类别决定了电脑出施工图的钢筋类别)。
因此原则上建模时就应在此准确输入各种信息,可以避免后面形形色色的麻烦2、楼面恒活是否计算活载自动计算现浇楼板自重第一项通常勾选,第二项可以不选,也可以选,建议勾选,即由电脑自动计算现浇楼板自重,在后面荷载输入时只需考虑额外的自重,这样的话可以避免板厚改变或者多种板厚时引起输入多种恒载的不便3、设计参数、总信息结构体系------包括框架结构、框架剪力墙结构、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、砌体结构、底框结构常用的结构体系均已包括,但不包括钢结构、混合结构结构主材-------钢筋混凝土、砌体、钢和混凝土但是上面的结构体系会用到钢和混凝土这种主材吗结构重要性系数、、参见《混凝土规范》条的规定底框层数--------软件提供了最多四层的底框层地下室层数--------软件提供了最多四层的地下室与基础相连的最大楼层号---------指的是建筑坡地上的建筑,输入的楼层号所在层以上的柱或墙可以悬空布置,PK、TAT、SATWE计算时自动考虑为固定端,软件提供了最大楼层号20梁柱钢筋的保护层厚度--------参见《混凝土规范》条的规定框架梁端负弯矩调幅系数--------参见《混凝土规范》条、材料信息混凝土容重---------考虑构件表面的抹灰取28KN/M3钢材容重---------默认取为78KN/M3墙主筋类别墙水平分布筋类别墙竖向分布筋类别墙水平分布筋间距墙竖向分布筋配筋率梁柱箍筋类别此处有几个问题需澄清:墙主筋和水平分布筋、竖向分布筋的概念区别水平分布筋间距而为何竖向分布筋配筋率墙主筋指的难道是边缘构件的主筋吗、地震信息设计地震分组--------参见《抗震规范》附录A地震烈度--------参见《抗震规范》附录A场地类别--------参见《岩土工程勘察报告》关于场地与地基地震效应评价框架抗震等级--------某些特殊结构需提高的软件考虑自动提高,有待检验剪力墙抗震等级--------某些特殊结构需提高的软件考虑自动提高,有待检验计算振型个数-------参见《高规》条及条,可以参考空间协同计算结果适当调整周期折减系数-------考虑非承重墙体的刚度影响折减,参见《高规》条、风荷载信息修正后的基本风压值--------参见《荷载规范》附录,取的即是条的基本风压。
PKPM全参数设置
PKPM全参数设置PKPM具备了工程结构分析的全过程,包括结构建模、荷载计算、结构分析、结果查看与输出等功能。
其全参数设置是指在进行结构分析时,可以对各种参数进行设置,以满足具体的工程需求。
下面将详细介绍PKPM全参数设置的内容。
首先是结构建模参数设置。
结构建模是指将实际工程结构在计算机中建立模型的过程。
在PKPM中,可以设置模型的单位系统、结构材料参数、截面参数、节点参数等。
单位系统的设置分为英制和公制两种,可以根据不同需求选择适当的单位。
结构材料参数包括弹性模量、泊松比等,用于描述结构材料的力学性能。
截面参数包括截面形状和尺寸等,用于描述结构截面的几何形状。
节点参数包括节点坐标、约束条件等,用于描述结构节点的位置和固定状态。
其次是荷载计算参数设置。
荷载计算是指对结构受力的分析计算过程。
在PKPM中,可以设置各种荷载类型,包括自重、活荷载、温度变形等。
对于每种荷载类型,可以设置荷载大小、作用位置、作用方向等参数。
此外,还可以设置荷载组合方式,包括工况组合和极限组合等。
工况组合是指不同时期或不同工况下荷载的叠加,极限组合是指在一定工况下荷载的最不利组合。
通过合理设置荷载计算参数,可以得到符合实际工况的结构受力情况。
再次是结构分析参数设置。
结构分析是指对结构在受力作用下的响应进行计算的过程。
在PKPM中,可以设置结构分析的方法,包括静力分析、模态分析、动力时程分析等。
静力分析是指在不考虑结构振动和动力影响的情况下进行受力计算,模态分析是指计算结构的固有振动频率和振型,动力时程分析是指考虑结构的动力响应进行时程分析。
对于每种分析方法,还可以设置相应的参数,如静力分析中的加载方式、模态分析中的模态数等。
通过合理设置结构分析参数,可以得到结构的受力情况和振动特性。
最后是结果查看与输出参数设置。
结果查看与输出是指对分析计算得到的结果进行查看和输出的过程。
在PKPM中,可以通过设置参数来选择查看和输出的结果类型和格式。
PKPM中的参数设置
PMCAD中的参数设置1. 总信息:●结构体系、结构主材:主要是不同的结构体系有不同的调整参数。
●地下室层数:必须准确填写,主要有几个原因,风荷载、地震作用效应的计算必须要用到这个参数,有了这个参数,地下室以下的风荷载、水平地震效应就没有往下传,但竖向作用效应还是往下传递。
地下室侧墙的计算也要用到。
底部加强区也要用到这个参数。
●与基础相连接的下部楼层数:要说明的是除了PM荷载和最下层的荷载能传递到基础外,其他嵌固层的基脚内力现在的程序都不能传递到基础。
2.材料信息:其他与老的程序一样填法,就是钢筋采用了新规范的新符号。
3.地震信息●设计地震分组:就是老规范中的近震、远震。
按抗震规范的附录A选择即可。
●场地类别:程序是“场地土类型”,按《地基基础规范》的3.0.3条的4款,应该是“场地类别”。
《建筑抗震设计规范》的3.3.2、3.3.3条也是提的“建筑场地”,而不是“场地土”。
一般在地质勘察报告里,都要提出此参数。
●计算震型个数:这个参数需要根据工程的实际情况来选择。
振型不是越多越好,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,两层就是6个,振型数填得过多,反而会导致错误。
比如规则多层,第一振型就占80%以上贡献,甚至选1个都可以。
一般的结构,取其层数n就可以。
对于复杂、多塔、平面不规则的就要多选,但是最好不要超过3n(n为层数)。
高层一般取15就足矣。
《高层建筑混凝土结构技术规程》的5.1.13-2条要求B级高度的建筑和复杂的高层建筑“抗震计算时,宜考虑平扭藕连计算结构的扭转效应,振型数不应小于15,对多塔楼结构的振型数不应少于塔数的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不少于总质量的90%” 。
“有效质量系数”大于90%就证明我们的震型数取够了。
这个“有效质量系数”最先是美国的WILSON教授提出来的,并且将它用于著名的ETABS程序。
●周期折减系数:这个参数是根据《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.3.16条(强条)要求,按3.3.17条进行折减的。
PKPM参数设置教程
PKPM参数设置教程1.1.1 ⽔平⼒与整体坐标夹⾓(度)规范规定:《抗震规范》5.1.1条和《⾼规》3.3.2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形抗震验算”。
程序实现:该参数为地震作⽤⼒⽅向或风荷载作⽤⽅向与结构整体坐标的夹⾓,逆时针⽅向为正,如地震沿着不同⽅向作⽤,结构地震反映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,这个⽅向称为最不利地震作⽤⽅向,从严格意义上讲,规范中所讲的主轴是指地震沿该轴⽅向作⽤时,结构只发⽣沿该轴⽅向的侧移⽽不发⽣扭转位移的轴线,当结构不规则时,地震作⽤的主轴⽅向就不⼀定时0°或90°,如最⼤地震⼒⽅向与主轴夹⾓较⼤时,可以输⼊该⾓度考虑最不利作⽤⽅向的影响。
操作要点:由于设计⼈员事先很难估算结构最不利地震作⽤⽅向,因此可以先取初始值0°,SATWE计算后在计算书WZQ.OUT中输出结构最不利⽅向⾓,如果这个⾓度与主轴夹⾓⼤于±15°,应将该⾓度重新计算,以考虑最不利地震作⽤⽅向的影响。
注意事项:(1)为避免填⼊该⾓度后图形旋转带来的不便,也可以将最不利地震作⽤⽅向在多⽅向⽔平地震参数中输⼊。
(2)本参数不是规范要求的,供设计⼈员选⽤。
(3)本参数也可以考虑最⼤风⼒作⽤的⽅向,但需要⽤户⾃⾏设定多个⾓度进⾏计算,⽐较多次计算结构取最不利值。
1.1.2 混凝⼟容重(kN/m3)规范规定:参看《荷载规范》附录A常⽤材料和构件的⾃重表。
容重是⽤来计算梁、柱、墙、板重⼒荷载⽤的。
操作要点:初始值钢筋混凝⼟容重为25.0 kN/m3,这适合于⼀般⼯程情况,若采⽤轻只混凝⼟或需要考虑构件装饰层重量时,应按实际情况修改此参数。
注意事项:如果结构分析是不想考虑混凝⼟构件⾃重荷载,可以填0。
1.1.3 对所有楼层强制采⽤刚性楼板假定规范规定:《⾼规》5.1.5条规定,“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均⽆限刚性”程序实现:选择该项后,程序可以将⽤户设定的弹性楼板强制为刚性楼板参与计算。
PKPM参数设置介绍
PKPM参数设置介绍⼀、荷载输⼊:1.所有荷载均应输⼊标准值。
2.荷载⽅向:竖向荷载向下为正;节点荷载弯矩的正⽅向按右⼿法则确定。
注意:1.输⼊楼板荷载前必须⽣成楼板,没有布置楼板的房间不能输⼊楼板荷载。
2.对塔架、⽀架等没有楼板和活荷载的构筑物,也应布置板厚为0的楼板,并布置少许活荷载,因为没有活荷载,程序不能进⾏荷载组合,是计算分析有误。
3.楼板荷载可以是负值,但只对板荷载传到梁起作⽤,对板配筋不起作⽤。
4.建模时不应布置框架间的填充墙、隔墙等⾮承重墙,但应将其荷载折算成均布线荷载布置在下层梁上。
5.楼梯、阳台、⾬篷、挑檐等⾮主要承重的零星构件不宜参加结构整体建模和计算,仅将其荷载布置在相关的构件上。
⼆、楼层组装注意:1.为保证⾸层竖向构件计算长度正确,该层层⾼通常从基础顶⾯算起。
裙房指与⾼层建筑物相连,建筑⾼度不超过24⽶的辅助建筑。
由多层建筑组成的裙房也叫群楼。
转换层建筑物某楼层的上部与下部因平⾯使⽤功能不同,该楼层上部与下部采⽤不同结构(设备)类型,并通过该楼层进⾏结构(设备)转换,则该楼层称为结构(设备)转换层。
⽬前的⾼层建筑多为低层低层商⽤,上部住宿的多功能要求,在低层商⽤要求的⼤空间与上部住宿要求的多墙多柱的⼩空间之间,往往需要采⽤⼀定的结构形式进⾏转换处理,即加设转换层。
转换层常⽤的结构形式包括梁式、空腹桁架式、斜杆桁架式、箱形和板式耦联什么叫“耦联”在抗震中,“耦联”就是作⽤在给定侧移的某⼀质点上的弹性回复⼒不仅取决于这⼀质点上的侧移,⽽且还取决于其他各质点的位移,因⽽存在着刚度耦联,这样会给微分⽅程组的求解带来不少困难.所以,应运⽤振型分解和振型正交性原理来解耦,使⽅程组求解⼤⼤简化.1、“耦联”的概念主要是针对振型分解法⽽⾔的。
2、⾮耦联是指平动与扭转分开考虑,在各⾃独⽴的坐标系⾥分析,互相⽆关。
3、耦联是指扭转和平动同时出现在⼀个振型中,动⼒响应为多坐标系运动分量的合成。
PKPM参数设置共25页文档
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、梁柱混凝土保护层厚度,【混规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、抗震构造措施的抗震等级,【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参数设置
1.PKPM参数设置1.风荷载风压标准值计算公式为:WK=βzμsμZ W。
其中:βz=1+ξυφz/μz在新规范中,基本风压Wo略有提高,而建筑的风压高度变化系数μE、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。
所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。
具体的变化包括下面几条:1)、基本风压::新的荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来的30年一遇改为50年一遇: 新高规3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应按100年一遇的风压值采用。
2)、地面粗糙度类别:由原来的A、B、C类,改为A、B、C、D类。
C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。
3)、风压高度变化系数:A、B、C类对应的风压高度变化系数略有调整。
新增加的D类对应的风压高度变化系数最小,比C类小20%到50%4)、脉动增大系数:A、B、C类对应的脉动增大系数略有调整。
新增加的D类对应脉动增大系数比89规范小,约小5%到10%。
与结构的材料和形式有关。
5)、脉动影晌系数:在89高规中,脉动影响系数仅与地面粗糙度类别有关,对应A、B、C类的脉动影响系数分别为,0.48、0.53和0.63。
在新规范中,脉动影响系数不仅与地面粗糙度类别有关,而且还与建筑的高宽比和总高度有关,其数值都小于89高规。
如C类、高度为5Om、高宽比为3的建筑,υ=0.46,比89高规小28%,若为D类,则小37%。
6)、结构的基本周期:脉动增大系数ξ与结构的基本周期有关(WoT12)。
结构的基本周期可采用结构力学方法计算,对于比较规则的结构,也可以采用近似方法计算:框架结构T=(0.08-1.00)N:框剪结构、框筒结构T=(0.06-0.08)N:剪力墙结构、筒中筒结构T=(0.05-0.06)N。
其中N为结构层数。
2.地震作用1)、抗震设防烈度::新规范改变了抗震设防烈度与设计基本地震加速度值的对应关系,增加了7度(0.15g〉和8度(0.30g)两种情况(见新抗震规范表3.2.2)。
PKPM参数设置及应用
和结构形式有关
剪力墙结构:0.8~1 框架剪力墙结构:0.7~0.9
框架结构:0.6~0.7 注1
勾选
讨论 斜交抗侧力构件应该如何判断
图一
图二
图三
斜交抗侧力构件是否考虑梁斜交的情况,个人觉得都应该考虑。
有底商的时建 议候需修改此 参数(注1)
活荷载大于4的 情况应考虑,对 于常规住宅项目 一般是有底商的 情况考虑底商部
程序增加了很多情况下的情况下的构件特殊定义,常用的是梁是否调幅,是否 按连梁设计,是否点铰,转换梁与否,是否为转换柱,角柱,普通墙还是地下 室外墙,特殊部位是否考虑板的实际刚度情况。复核后方可生成数据再计算。
常见参数判断
太小的话要查 荷载。通常是 忘记考虑楼板
自重
竖向刚度比(软弱层判断)
不满足算一条小超限(竖向不规 则)
大于60米的填 1.1,小于60
米的填1
多层可 以不点
一般不 点(注1)
常规项 目不点
超过150米的建 筑考虑,采用 10年一遇的风
荷载标准值
根据高规 4.2.3条复
核
注意查最 新的规范
位移比大于 1.2的时候要
勾选
多层,高层 均建议勾选
可以自动考虑, 高层建议不小于
15个
有斜交抗 侧力构件 需设置
一般情况下 可以不点 (注1)
常用PKPM参数设置
该参数一般默 认设置为0
都填0 (注3)
(注2)
参数计算的时候考
虑刚性楼板,配筋
计算的时候不考虑, 第3项不建议点程 序会算2遍,浪费
时间
一般考虑到地上 2~3层就可以了。
根据情况填写, 注意反填周期
阻尼比与结构主 体采用材料有关 钢筋混凝土填5
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全参数设置
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参数的合理设置
PKPM参数的合理设置PKPM(Plane Frame Analysis Program)是一种常用的结构分析软件,广泛应用于建筑、桥梁、管线等领域。
这款软件的参数设置对于正确分析和设计结构至关重要。
在下面的文章中,我将详细介绍PKPM的一些常见参数,并讨论如何合理设置这些参数。
1.材料参数:PKPM可以对结构材料进行参数设定,包括弹性模量、泊松比、抗拉强度等。
这些参数直接影响结构的刚度和强度。
合理设置材料参数必须考虑结构的实际情况和设计要求。
一般来说,对于普通建筑结构而言,可以参照国家标准或相关规范的要求进行设置。
2.截面参数:PKPM可以输入截面的几何形状和材料属性,如截面的宽度、高度、深度等。
这些参数直接影响截面的承载能力和刚度。
合理设置截面参数需要根据结构的受力特点和设计要求。
一般来说,应根据实际截面形状进行测量,并参考相关规范中的参数要求进行设置。
3.荷载参数:PKPM可以输入结构受力荷载的类型和大小,如永久荷载、活荷载、地震荷载等。
这些参数直接影响结构的受力和变形。
合理设置荷载参数需要考虑结构的使用功能和设计要求。
一般来说,可以根据国家标准或相关规范的要求设置荷载参数。
4.增量参数:PKPM可以进行非线性分析,用于模拟结构的非线性受力性能。
在进行非线性分析时,需要设置合适的增量参数,如步长、收敛误差等。
合理设置增量参数可以保证分析的精度和稳定性。
一般来说,可以根据实际结构的非线性特点和计算机性能进行适当调整。
5.分析参数:PKPM可以进行静力分析、动力分析、非线性分析等。
这些分析参数直接影响分析结果的准确性和稳定性。
合理设置分析参数需要根据结构的受力特点和设计要求。
一般来说,应根据分析方法和分析对象的不同进行设置,如静力分析可以选择受力计算方法,动力分析可以选择合适的频率范围等。
综上所述,合理设置PKPM的参数需要综合考虑结构的实际情况和设计要求。
在设置参数时,应参考国家标准、相关规范和设计经验,并根据实际情况进行适当调整。
PKPM参数设置详解
PKPM参数设置详解PKPM(Pushover Analysis & Performance-based Design Method)是一种使用有限元理论和性能设计理论结合的结构抗震分析与设计方法。
它可以考虑结构在地震中的非线性行为,提供更准确的地震响应预测和更安全的结构设计。
在进行PKPM分析和设计时,有一些参数需要进行设置。
下面将详细介绍PKPM参数设置的几个关键方面。
1.入力参数设置:PKPM分析首先需要输入地震波信息,包括地震波的震级、震中距、方位角等。
这些参数需要根据实际情况和当地地震活动性进行设置。
一般来说,震级和最大加速度是分析的关键参数,需要按照相关的规范或地震专家的建议进行设置。
2.建筑物基本参数设置:PKPM分析还需要设置建筑物的结构类型、几何参数和材料参数。
其中,结构类型包括框架、剪力墙、框剪结构等,几何参数包括楼层高度、柱、梁等截面尺寸,材料参数包括混凝土、钢材的材料性质等。
这些参数需要根据实际建筑物的结构特点和设计要求进行设置,可以参考相关的设计规范或经验数据。
3.材料非线性参数设置:PKPM分析中考虑的材料非线性行为包括混凝土的拉压损伤、钢材的屈服、铰状构件的屈曲等。
这些非线性行为需要通过设置相应的参数来进行模拟。
例如,混凝土的拉压损伤可以通过设置混凝土的强度、保存力和初始损伤等参数来实现。
钢材的屈服可以通过设置钢材的弹性模量、屈服强度等参数来实现。
铰状构件的屈曲可以通过设置铰的弹性刚度、屈曲强度等参数来实现。
这些参数需要结合具体材料的测试数据和设计要求进行设置。
4.非线性分析参数设置:PKPM分析中,还需要设置一些与非线性分析相关的参数,例如步长控制参数、计算时间步数等。
步长控制参数用于控制非线性分析的精度和稳定性,需要根据分析的具体要求进行设置。
计算时间步数用于确定分析的时间范围和时间间隔,需要根据分析的时程数据和结构的动力特性进行设置。
综上所述,PKPM参数设置是PKPM分析和设计中一项非常关键的工作。
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。
实用pkpm参数设置
实用pkpm参数设置高层结构设计中六个“比”的控制与调整-----SATWE电算结果与规范条文的对照理解1. 位移比(层间位移比):1.1 名词释义:(1)位移比:即楼层竖向构件的最大水平位移与平均水平位移的比值。
(2) 层间位移比:即楼层竖向构件的最大层间位移角与平均层间位移角的比值。
其中:最大水平位移:墙顶、柱顶节点的最大水平位移。
平均水平位移:墙顶、柱顶节点的最大水平位移与最小水平位移之和除2。
层间位移角:墙、柱层间位移与层高的比值。
最大层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值。
平均层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值与最小值之和除2。
1.3 控制目的:高层建筑层数多,高度大,为了保证高层建筑结构具有必要的刚度,应对其最大位移和层间位移加以控制,主要目的有以下几点:1 保证主体结构基本处于弹性受力状态,避免混凝土墙柱出现裂缝,控制楼面梁板的裂缝数量,宽度。
2 保证填充墙,隔墙,幕墙等非结构构件的完好,避免产生明显的损坏。
3.控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。
1.2 相关规范条文的控制:[抗规]3.4.2条规定,建筑及其抗侧力结构的平面布置宜规则,对称,并应具有良好的整体性,当存在结构平面扭转不规则时,楼层的最大弹性水平位移(或层间位移),不宜大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍。
[高规]4.3.5条规定,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A、B级高度高层建筑均不宜大于该楼层平均值的1.2倍;且***高度高层建筑不应大于该楼层平均值的1.5倍,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑,不应大于该楼层平均值的1.4倍。
[高规]4.6.3条规定,高度不大于150m的高层建筑,其楼层层间最大位移与层间之比(即最大层间位移角)Δu/h应满足以下要求:结构休系Δu/h限值框架 1/550框架-剪力墙,框架-核心筒 1/800筒中筒,剪力墙 1/1000框支层 1/10001.4 电算结果的判别与调整要点:PKPM软件中的SATWE程序对每一楼层计算并输出最大水平位移、最大层间位移角、平均水平位移、平均层间位移角及相应的比值,详位移输出文件WDISP.OUT。
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PKPM参数设置规范位置目录
2015年5月27日
一、总信息:
1、结构重要性系数:混规3.3.2条,P9
2、负弯矩调幅系数:高规5.2.3条,P46
3、考虑结构使用年限活荷载调整系数:高规5.6.1条,P51
4、墙竖向分布筋配筋率:混规11.7.14条,P194
5、设计地震分组、地震烈度:抗规附录A,P184
6、场地类别:抗规4.1.6条,P20
7、砼框架抗震等级:抗规6.1.2条,P49
8、钢框架抗震等级:抗规8.1.3条,P97
9、剪力墙抗震等级:抗规6.1.2条,P49
10、抗震构造措施的抗震等级:高规3.9.1条,P21
11、计算振型个数:抗规5.2.2条,P36;一般为3的倍数,考虑扭转藕连计算时,高层建筑振型数≥15且≤3倍层数(多层建筑可直接取3倍结构模型的层数),非偶联时≥3且≤层数;多塔结构≥塔楼数的9倍;以上均≤结构固有振型总数。
12、周期折减系数:高规4.3.17条,P43
13、基本风压:附录E,P140
14、地面粗糙度类别:荷规8.2.1条,P31
15、体型系数:荷规8.3.1条,P33
二、SATWE前处理参数:
2.1总信息
1、水平力与整体坐标夹角:0,不修改
2、混凝土容重:框架25.5、框剪26、框架-核心筒26、剪力墙27
3、钢材容重:一般取82~93
4、裙房层数:包含地下室层数,上下各一层框架柱箍筋全高加密,提高纵筋配筋率,进行构造加强,高规10.6.3-3条,P121;高规10.6.5条,P122;体型收进部位上下各两层塔楼周边竖向构件抗震等级提高一级,在“特殊构件定义”中人为指定。
5、转换成所在层号:楼层组装的自然层号填写,如地下室3层,转换层位于地上2层,则填入5;高规10.2.1条,P109;对于水平转换构件和转换柱需在“特殊构件定义”中人为指定;应强制指定转换层为薄弱层。
6、嵌固端所在的层号:地下室层数+1;而如果在基础顶面嵌固时,则嵌固端所在层号为1;高规3.5.2.2条,P15
7、墙元、弹性板细分控制最大控制长度:一般取默认值1.0,当规模较大时候,可以在1.0~2.0之间取值,以提高计算效率。
8、对所有楼层强制采用刚性楼板假定:先勾选,计算位移比和周期比,后不勾选,内力分析和配筋计算。
9、地下室强制采用刚性楼板假定:目的是只在地下室强制而地上不强制。
10、墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:默认勾选,剪力墙洞口上方墙梁。
11、计算墙倾覆弯矩时只考虑腹板和有效翼缘:默认不勾选
12、弹性板和梁变形协调:默认勾选
1、修正后的基本风压:沿海地区和强风地带等将基本风压放大1.1-1.2倍;门式钢屋架放大1.05倍;建筑高度>60m或特别重要的高层建筑按100年一遇。
2、结构基本周期:先大概填框架结构=(0.08~0.1)N;框剪、框筒T=(0.06~0.08)N;剪力墙、筒中筒T=(0.05~0.06)N;N为结构层数。
计算完后将第一平动周期和第二平动周期重新输入重新计算。
3、除有专门规定外,阻尼比一般混凝土和砌体结构取0.05、有填充墙钢结构0.02、无填充墙钢结构0.01,混合结构在二者之间取值。
4、承载力设计时风荷载效应放大系数:高规4.2.2条,P32;对风荷载比较敏感的高层建筑(>60m)采用1.1。
5、结构底层底部距离室外地面的距离:默认为地下室高度;当输入负值时可用于高出地面的子结构风荷载计算。
6、用于舒适度验算的风压、阻尼比:风压同基本风压取值,阻尼比取默认值0.02,房屋高度>150m才考虑舒适度要求,高规3.7.6条,P19
7、顺风向风振:荷规8.4.1条,P57
8、横风向风振:细长圆形截面建筑物,荷规8.5.1条,P60
9、扭转风振:荷规8.5.4,P61
10、各段体型系数:高规4.2.3-3条,P32
11、设缝多塔背风面体型系数:填0表示背风面不考虑风荷载影响,对风载比较敏感的结构需要修正。
1、中震(大震)设计:高规3.11,P25,性能设计时明确计算目标。
2、斜交抗侧力构件方向附加地震数、角度:若初步计算WZQ.out文件中输出的最不利地震作用方向角>15°,则填入此处;
3、按主振型确定地震内力符号:多塔结构中不勾选。
4、考虑双向地震:高规4.3.2-2条,P34;一般根据楼层最大位移与平均位移之比值判断,若超过下限1.2较多(比如A级高度建筑>1.4,B级>1.3)则认为扭转明显,需考虑双向地震。
5、考虑偶然偏心:高规4.3.3条,计算单向地震作用应考虑偶然偏心,P34;高规3.4.5条,计算位移比时必须考虑偶然偏心,P12;高规3.7.3条,计算层间位移角时可不考虑偶然偏心,P17。
需要注意的是,进行底框计算时,不应选择地震参数中的偶然偏心和双向地震作用。
6、活荷重力荷载代表值组合系数:一般民用建筑楼面等效均布活荷载取0.5;抗规5.1.3条,P33;高规4.3.6条,P36
7、周期折减系数:高规4.3.17条,P43
8、结构阻尼比:高规4.3.8-1条,P36;抗规8.2.2条,P99
9、特征周期:抗规5.1.4条,P33
10、地震影响系数最大值和用于12层以下框架薄弱层验算地震影响系数最大值这两项不用填,程序自动计算。
2.4活荷载信息
1、考虑结构使用年限的活荷载调整系数:高规5.6.1条,P51
2、梁楼面活荷载折减设置:根据实际情况选择。
荷规,5.1.2条,P16
1、梁端弯矩调幅系数:高规5.2.3条,P46;对悬臂梁的负弯矩不应调幅,可在特殊构件定义菜单中设置。
2、梁活荷载放大系数:一般工程取1.1~1.2;若已经考虑活荷载不利布置,则应取1.0。
3、梁扭矩折减系数:一般取默认值0.4,高规5.2.4条,P46;对结构转换层的边框梁扭矩折减系数≥0.6。
4、连梁刚度折减系数:一般取0.7,折减系数高可折减多些。
5、托墙梁刚度放大系数:默认值取1;用PKPM计算转换梁配筋时不放大100倍,只有计算上部剪力墙配筋才放大100倍。
6、支撑临界角:PM建模有斜撑构件,当小于此值程序按住设置,与Z夹角。
7、墙柱实配钢筋超配系数:抗规6.2.2条,P55
8、调整与框支柱相连的梁内力:否,即不勾选;高规10.2.17条,P115
9、框支柱调整上限:5.0,采用程序默认值
10、薄弱层地震内力放大系数:1.25,高规3.5.8条,P16
11、全楼地震作用放大系数:取默认值1.0
调整上限:2.0
12、0.2V
分段调整:只针对框剪结构和框架-核心筒中的框架梁、柱的弯矩和剪13、0.2V
力,不调整轴力。
高规8.1.3条,P96;高规9.1.11条,P104;对于转换层框支柱,用户只需在特殊构件定义框支柱,程序自动进行地震剪力调整,不需要调整。
0.2V
1、钢构件界面净毛面积比:当构件连接全为焊接取1.0,螺栓连接0.85
2、梁按压弯计算的最小轴压比:取默认值0.15
3、考虑P-△效应:建议一般先不考虑,对于多、高层钢结构需考虑。
一般当层间位移角大于1/250时应考虑。
高规5.4.2条,P48
4、按高规或高钢规进行构件设计:高层时勾选
5、框架梁端配筋考虑受压钢筋:一般建议勾选
6、剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4条:一般不勾选,只有连体结构、错层结构以及B级高度高层建筑结构中的剪力墙(筒体)才需执行。
7、当边缘构件轴压比小于抗规6.4.5条规定时,一律设置构造边缘构件:剪力墙结构勾选,部分框支剪力墙及多塔建筑不勾选。
8、按混规B.0.4条考虑柱二阶效应:P205
9、次梁设置执行高规5.2.3-4条:P46,默认是勾选
10、柱配筋计算原则:采用单偏压计算,双偏压验算。
2.7配筋信息
1、墙水平和竖向分布筋配筋率:混规11.7.14条,P194
2、梁抗剪配筋采用交叉斜筋方式时,箍筋与对角斜筋的配筋强度比:默认值1
2.8地下室信息
1、土层水平抗力系数的比例系数M:根据《桩基规范》表5.7.5取值,当外侧无土时按0输入,按水平嵌固考虑时建议按999输入。
2、外墙分布筋保护层厚度:混规8.2.2-4条,P103
3、回填土侧压力系数:一般取默认值0.5;室外地面附加荷载:建议一般取5.0。