最新PKPM设计参数分析详解
(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。
最新PKPM设计参数分析详解
最新PKPM设计参数分析详解P K P M设计参数分析详解第7章 SATWE应用详解在PKPM系列设计软件中,用于结构分析计算的主要有SATWE、TAT、PK、PMSAP,目前结构设计人员最常用的是有限元分析软件SATWE。
本章主要详细叙述SATWE 的使用方法,包括计算参数的取值设置,特殊荷载的设定,计算分析方法的选择,计算结果分析,控制参数的调整,以及结构设计优化等。
之所以突出介绍SATWE,其原因如下:1.SATWE软件使用普遍,用户广泛。
2.SATWE软件功能强大,采用墙元模型,可以完成复杂多高层结构的计算分析工作,而且操作简单,适应性强。
3.SATWE软件参数较多,可以设置的项目也很多,计算输出的内容十分丰富,一旦学会了SATWE软件的使用,再去学PK、TAT、PMSAP 等就是一件非茶馆容易的事了。
第7.1节设计参数设置详解PM建模完成后就进入结构计算分析阶段,SATWE软件可以直接读取建模数据,但是在计算之前还需要做一些前期处理工作,例如补充设置计算分析参数,定义特殊构件和特殊荷载等。
点击选择SATWE 软件的第一项进入“接PM生成SATWE数据”屏幕弹出图示对话框,如图所示。
软件的参数设置是否正确直接关系到软件分析结果的准确性,这也是学好用好软件的关键一步。
本节主要介绍SATWE软件设计参数的取值设置。
详细叙述分别如下:7.1.1总信息结构总信息共有17个参数,其含义及取值原则如下:7.1.1.1水平力与整体坐标的夹角(度)这一参数主要是为了考虑水平力(地震最不利作用与最大风力作用)方向与模型坐标主轴存在较大夹角的影响。
一般设计人员实现很难预估算出结构的最不利地震作用方向,因此可以先取初始值00,SATWE计算后会在计算书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°,就应将该角度输入重新计算,以考虑最不利地震作用个方向的影响。
7.1.1.2混凝土容重(KN/m3)程序钢筋混凝土容重初始值为25.0 KN/m3,以用于一般工程,考虑抹灰装修荷载可以取到26~28 KN/m3。
PKPM里面一些参数的说明
PKPM里面一些参数的说明摘录PKPM说明书一(看着方便)PKPM里面一些参数的说明如下:Lc,Lg,Lwc,Lwb,Lb --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的长度(m) ** N-C,N-G,N-WC,N-WB,N-B --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的单元号 ** Nfc,Nfg,Nfw,Nfwb,Nfb --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的抗震等级*Cx,Cy --- 分别为X、Y向计算长度系数Cover --- 保护层厚度(mm)Rcc,Rcg,Rcw,Rcwb,Rcb --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的材料强度M,N --- 暗柱配筋As的控制内力(kN,kN-m)Uc --- 墙轴压比Rs --- 全截面配筋率,上下端取大值(As/Ac)Rsv --- 体积配箍率(Vs/Vc)Asv,Asv0 --- 异型截面柱肢加密区配箍面积和非加密区配箍面积(mm)As_corner --- 矩形截面单根角筋面积(mm)Asxt,Asxb --- 矩形截面B边上下端单边配筋面积(含两根角筋)(mm) ** Asyt,Asyb --- 矩形截面H边上下端单边配筋面积(含两根角筋)(mm) * * Asvx,Asvx0 --- 矩形截面H边加密区配箍面积和非加密区配箍面积(mm) * * Asvy,Asvy0 --- 矩形截面B边加密区配箍面积和非加密区配箍面积(mm) * * Ast,Asb --- 圆截面上下端全截面配筋面积(mm) * * Asv,Asv0 --- 圆截面加密区配箍面积和非加密区配箍面积(mm) * * Aszt,Aszb --- 异型截面角点上下端的固定配筋面积之和(mm)* * Asft,Asfb --- 异型截面柱肢上下端分布配筋面积之和(mm) * * Asv,Asv0 --- 异型截面柱肢加密区配箍面积和非加密区配箍面积(mm) * * N,Mx,My --- 矩形柱、圆柱、异型柱纵向钢筋的配筋控制内力(kN,kN-m) * * N,Vx,Vy --- 矩形柱、圆柱、异型柱箍筋的配筋控制内力(kN) * * Asvj --- 柱节点域配箍面积(mm) * * Nj,Vj --- 节点域箍筋Asvj的控制内力(kN) * * 注:柱箍筋是指间距Sc范围内的箍筋面积。
最新pkpm参数设置
结合规范的SATWE参数说明(2013-07-31 18:36:06)转载▼四、活载信息1、柱、墙设计活荷载:【不折减】或【折减】作用在楼面上的活荷载,不可能以标准值的大小同时布满所有楼面上,所以在墙柱设计时,需要考虑实际荷载沿楼面分布的变异情况。
民用建筑勾选折减。
非民用建筑另议。
注意:在PMCAD的<楼面荷载传导计算>中也有“荷载折减”选项。
如果两处选折减,则荷载折减会累加。
2、传给基础的活荷载:【不折减】或【折减】民用建筑勾选折减。
非民用建筑另议。
3、梁活载不利布置最高层号:此参数若取0,表示不考虑活荷载不利布置。
若取>0的数NL,就表示1~NL各层均考虑梁活载的不利布置。
考虑活载不利布置后,程序仅对梁活荷不利布置作用计算,对墙柱等竖向构件并不考虑活荷不利布置作用,而只考虑活荷一次性满布作用。
建议:一般多层混凝土结构应取全部楼层;高层宜取全部楼层。
见《高规》5.1.8。
按自然层号填入。
4、柱、墙、基础活荷载折减系数:《荷规》表5.1.2。
此处仅当勾选了【折减柱、墙设计活荷】或【折减传给基础的活荷】后,才生效。
5.考虑结构使用年限的活荷载调整系数:该参数见《高规》5.6.1条:使用年限为50年时取1.0;100年取1.1。
五、调整信息1、梁端负弯矩调整系数:在竖向荷载作用下,当考虑框架梁及连梁塑性变形内力重分布时,可对梁端负弯矩进行调幅,并相应增加其跨中正弯矩。
此项调整只针对竖向荷载,对地震力和风荷载不起作用。
《高规》5.2.3条,梁端负弯矩条幅系数对于:1)装配整体式框架取0.7~0.8;2)现浇框架取0.8~0.9;3)对悬臂梁的负弯矩不调幅;建议一般取0.852、梁活荷载内力放大系数:【梁设计弯矩放大系数】起源于梁活载的不利布置。
当不考虑活载不利布置时,梁活载弯矩偏小,故通过该参数调整梁弯矩设计值,作为安全储备。
因此,该系数,只对梁在满布荷载下的内力(包括弯矩、剪力、轴力)进行放大,然后再与其它荷载工况进行组合。
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。
2024版PKPM参数的介绍
2024版PKPM参数的介绍PKPM(Paragraph and Keypoints of Hand Calculation ofBuilding Structures,建筑结构手算段落和关键点)是一种常用的建筑结构设计计算方法,用于计算和分析建筑结构的各种参数和特性。
2024版PKPM参数是指该方法在2024年进行了一次更新和改进后所使用的参数,本文将对其进行详细介绍。
2024版PKPM参数包括了结构设计中各种重要的力学参数、几何参数和材料参数等,下面将逐一进行介绍。
首先是力学参数。
力学参数包括结构中的荷载参数和结构反力参数。
荷载参数是指结构在使用过程中受到的各种荷载,如自重、活载、风载等。
结构设计需要合理估计这些荷载的大小和作用方式,以确保结构的安全可靠。
结构反力参数是指在荷载作用下,结构各个部分产生的反力大小和分布。
这些反力是计算和分析结构各个部分的强度和稳定性所必需的。
其次是几何参数。
几何参数指结构的尺寸和形状参数。
在进行结构计算和分析时,需要准确的尺寸和形状参数作为计算的基础。
这些参数包括结构的长度、宽度、高度以及各种截面的面积、惯性矩等。
通过合理估计和测量这些参数,可以更准确地分析结构的力学特性。
然后是材料参数。
材料参数包括结构所使用的各种材料的特性参数,如混凝土的强度、钢筋的强度、木材的强度等。
这些参数是根据相关的材料试验和经验确定的,可以用于计算和分析结构的强度和稳定性。
为了保证结构的安全可靠,设计中需要根据实际情况选择合适的材料参数。
除了上述的力学参数、几何参数和材料参数外,2024版PKPM还包括了其他一些重要的参数。
比如,计算参数是指进行计算和分析时所使用的一些细节参数,如计算方法、分析模型等。
这些参数对于计算和分析结果的准确性和可靠性有着重要的影响。
此外,界面参数还包括了与其他设计软件或分析软件的接口参数,用于实现不同软件之间的数据交换和共享。
总的来说,2024版PKPM参数是一种用于计算和分析建筑结构的方法,包含了力学参数、几何参数、材料参数、计算参数和界面参数。
PKPM参数设置和文本详解讲解
PKPM参数设置和文本分析详解(一)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。
SATWE参数便览之总信息1、水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。
8、对所有楼层采用刚性楼板假定:位移计算时,不论是否开大洞或不规则,必须是刚性板假定。
PKPM结构设计参数精
PKPM结构设计参数精PKPM(破坏过程分析法)是一种结构设计方法,它基于结构的破坏过程进行分析,以确定结构的安全性和可靠性。
在进行PKPM结构设计时,需要考虑一些重要的参数,以确保结构的设计精确度和可靠性。
以下是一些PKPM结构设计参数的重要性及其影响因素的详细描述:1.结构材料的强度参数:结构材料的强度参数是PKPM结构设计中一个非常重要的考虑因素。
结构材料的强度参数包括抗拉强度、抗压强度、抗弯刚度等等。
这些参数的选择将直接影响到结构的承载能力和稳定性。
在选择结构材料的强度参数时,需要考虑到结构的使用环境和荷载条件,确保结构在正常使用条件下能够达到设计要求。
2.结构形状和尺寸参数:结构形状和尺寸参数是PKPM结构设计中另一个重要的考虑因素。
结构的形状和尺寸参数直接影响到结构的受力分布和破坏模式,因此在设计结构时需要合理选择结构的形状和尺寸参数。
通常情况下,结构的形状和尺寸参数应该与其受力状况配合,以确保结构能够承受外部荷载的作用。
3.荷载参数:荷载参数是PKPM结构设计中一个至关重要的考虑因素。
荷载参数包括静载荷、动载荷、地震荷等等。
这些荷载参数的大小和作用方式将直接影响到结构的稳定性和可靠性,因此需要仔细考虑和准确确定荷载参数。
在确定荷载参数的大小和作用方式时,需要综合考虑结构的使用环境、结构材料的性能以及结构的形状和尺寸等因素。
4.设计边界条件参数:设计边界条件参数是PKPM结构设计中一个重要的考虑因素。
设计边界条件参数包括结构的支撑方式、连接方式、约束条件等等。
这些设计边界条件参数将直接影响到结构的受力分布和破坏模式,因此需要合理选择和确定设计边界条件参数。
在确定设计边界条件参数时,需要考虑到结构的使用环境、荷载条件和结构的形状和尺寸等因素,确保结构能够达到设计要求。
5.安全系数参数:安全系数参数是PKPM结构设计中一个非常重要的考虑因素。
安全系数参数是结构设计中用来考虑不确定性和偏差的参数,它通常包括承载能力安全系数、荷载系数等等。
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参数详解
08PKPM参数详解第一章 SATWE参数合理选取一.总信息1.水平力与整体坐标夹角:地震力、风荷载作用方向与整体坐标的夹角,需按该夹角重新计算地震力、风荷载,程序自动按照输入的方向进行水平力的计算(建议取0,输入角度验算)。
2.裙房层数:裙房层数应包含地下室层数。
3.转换层层号:转换层层号应包含地下室层数。
4.墙元细分最大控制长度:1.0~5.0,缺省值2.0(一般工程),对于框支剪力墙和短肢剪力墙取1.5.5.对所有楼层采用刚性板假定:仅在计算位移比时采用。
6.墙元侧向节点信息“内部节点”(效率高)、“出口节点”(精度高)如何选择:如无特殊要求均可采用“内部节点”。
7.恒活荷载计算信息:模拟施工1(往往无法满足各点弯矩平衡条件)、模拟施工3(更符合工程实际)。
二.风荷载信息1.修正后的基本风压:指考虑地点和环境的影响,如沿海地区和强风地带等把基本风压放大1.1或1.2倍。
(不需乘以风高变化系数和风振系数,程序会自动考虑)。
2.结构基本周期:用于计算风荷载中的风振系数用的,先按缺省值计算,计算完后再将程序输出的第一平动周期值填入即可。
3.设缝多塔背风面体型系数:程序允许设计人员指定各塔的挡风面,背风面体型系数通常取0.5(不能取0,否则无法考虑挡风面的影响)。
三.地震信息1.“偶然偏心”和“双向地震作用”:总是先选择偶然偏心,当位移比大于1.2时考虑双向地震作用,如同时选择程序自动选择较大值计算而非叠加。
2.计算振型个数:振型组合数保证质量有效系数不小于0.9,如果振型组合数已经很大,有效质量系数仍不满足要求,应分析原因,考虑结构方案是否合理。
3.活荷载质量折减系数:“抗震规范”5.1.3条,一般情况该值与活荷载组合值系数相同,但建筑各层使用功能不同时,设计人员必须多次计算才行。
4.周期折减系数:“高规”3.3.16条,框架结构0.6~0.7(填充墙较多)、0.7~0.8(填充墙较少)、框剪结构0.8~0.9、纯剪力墙结构不折减。
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。
个人总结pkpm相关参数讲解
A)水平力与整体坐标角:1.一般情况下取0度,平面复杂(如L型、三角型)或抗侧力结构非正交时,理应分别按各抗侧力构件方向角算一次,但实际上按0、45度各算一次即可;当程序给出最大地震力作用方向时,可按该方向角输入计算,配筋取三者的大值。
2.根据抗震规范5.1.1-2规定,当结构存在相交角大于15度的抗侧力构件时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用,若程序提供多方向地震作用功能时,应选用此功能。
B)砼容重:钢筋砼计算重度,考虑饰面的影响应大于25,不同结构构件的表面积与体积比不同饰面的影响不同,一般按结构类型取值:结构类型框架结构框剪结构剪力墙结构重度26 27 28C)钢材容重:一般取78,如果考虑饰面设计者可以适量增加。
D)裙房层数:1:高规第4。
8。
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:层数是计算层数,等同于裙房屋面层层号。
E)转换层所地层号:1: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)F)地下室层数: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。
G)墙元细分最大控制长度:1:可取1~5之间的数值,一般取2就可满足计算要求,框支剪力墙可取1或1.5。
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(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计算参数详解
PKPM计算参数详解PKPM(Physical Knowledge-based Parametric Modeling)是一种常用于建筑结构设计的软件工具,它基于结构力学理论和科学算法,延伸了传统的设计手法,实现了快速、准确、智能化的结构参数计算。
下面将详细介绍PKPM计算参数的几个方面。
1.结构模型参数PKPM中的结构模型参数主要包括结构的材料属性、截面尺寸、构件的几何形状和节点约束等。
材料属性包括弹性模量、泊松比、抗压强度、抗拉强度等,它们决定了结构的刚度和强度。
截面尺寸是指不同构件在不同截面上的宽度、高度、厚度等。
构件的几何形状描述了结构的整体形态,如柱、梁、板等。
节点约束确定了结构中节点的固定状态,可以是固定支座、铰支座或是自由节点。
2.荷载参数荷载参数是指作用于结构上的外部力和力矩,它们决定了结构在静力学和动力学计算中的响应。
荷载参数包括静态荷载和动态荷载。
静态荷载一般包括自重、活载、附加荷载等,它们的大小和作用位置对结构的应力和变形都有影响。
动态荷载主要用于结构的地震响应分析,包括地震力谱、地震波、地震动参数等。
3.边界条件边界条件是指结构模型中的约束条件,它们限制了结构变形的自由度。
常见的边界条件有固定支座、自由支座和铰支座。
固定支座是指节点在一些方向上被固定,不发生位移和转动。
自由支座是指节点在一些方向上可以自由移动,但不发生转动。
铰支座是指节点在一些方向上只能发生转动,不能发生位移。
设置合适的边界条件可以准确描述结构约束条件,得到准确的分析结果。
4.分析参数分析参数是指控制计算精度和分析方法的参数。
常见的分析参数有初始应力、收敛判据和计算方法。
初始应力用于设置结构在开始分析时的初始应力状态,一般为零。
收敛判据是判断结构计算是否收敛的条件,一般是结构的变形或节点力的变化小于设定的容差。
计算方法包括静力分析、动力分析、热传导分析等,根据结构特点和计算目的选择合适的计算方法。
5.输出参数输出参数是指计算结果中所包含的信息。
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P K P M设计参数分析详解第7章 SATWE应用详解在PKPM系列设计软件中,用于结构分析计算的主要有SATWE、TAT、PK、PMSAP,目前结构设计人员最常用的是有限元分析软件SATWE。
本章主要详细叙述SATWE 的使用方法,包括计算参数的取值设置,特殊荷载的设定,计算分析方法的选择,计算结果分析,控制参数的调整,以及结构设计优化等。
之所以突出介绍SATWE,其原因如下:1.SATWE软件使用普遍,用户广泛。
2.SATWE软件功能强大,采用墙元模型,可以完成复杂多高层结构的计算分析工作,而且操作简单,适应性强。
3.SATWE软件参数较多,可以设置的项目也很多,计算输出的内容十分丰富,一旦学会了SATWE软件的使用,再去学PK、TAT、PMSAP等就是一件非茶馆容易的事了。
第7.1节设计参数设置详解PM建模完成后就进入结构计算分析阶段,SATWE软件可以直接读取建模数据,但是在计算之前还需要做一些前期处理工作,例如补充设置计算分析参数,定义特殊构件和特殊荷载等。
点击选择SATWE软件的第一项进入“接PM生成SATWE数据”屏幕弹出图示对话框,如图所示。
软件的参数设置是否正确直接关系到软件分析结果的准确性,这也是学好用好软件的关键一步。
本节主要介绍SATWE软件设计参数的取值设置。
详细叙述分别如下:7.1.1总信息结构总信息共有17个参数,其含义及取值原则如下:7.1.1.1水平力与整体坐标的夹角(度)这一参数主要是为了考虑水平力(地震最不利作用与最大风力作用)方向与模型坐标主轴存在较大夹角的影响。
一般设计人员实现很难预估算出结构的最不利地震作用方向,因此可以先取初始值00,SATWE计算后会在计算书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°,就应将该角度输入重新计算,以考虑最不利地震作用个方向的影响。
7.1.1.2混凝土容重(KN/m3)程序钢筋混凝土容重初始值为25.0 KN/m3,以用于一般工程,考虑抹灰装修荷载可以取到26~28 KN/m3。
7.1.1.3钢材容重(KN/m3)程序钢材容重初始值为78.0 KN/m3,适合于一般工程,考虑钢构件表面装饰和防火涂层重量时,应按实际情况修改此参数。
7.1.1.4裙房层数对带裙房的高层结构应输入裙房(含地下室)层数,作为带裙房的塔楼结构剪力墙底部加强区高度的判断依据。
初始值为0。
7.1.1.5转换层所在层号为了实现规范对转换构件地震内力放大的规定,如结构有转换层则必须输入转换层号,程序不能自动搜索转换构件和自动判断转换层,须由设计人员指定,程序允许输入多个转换层号,数字之间以逗号或者空格隔开,初始值为0。
注意如果结构带有地下室,则转换层号应从地下室起算。
7.1.1.6地下室层数如有地下室应该输入地下室楼层数,初始值为0。
当地下室与上部结构共同作结构分析时,可通过该参数来屏蔽地下室部分的风荷载,并提供地下室外围回填土的约束作用数据。
7.1.1.7墙元细分最大控制长度该参数用来控制对剪力墙进行有限元分析的精度,限定值范围为1.0~5.0,初始值为2.0,一般工程可取初始值,框支剪力墙结构可取1.5或1.0。
7.1.1.8对所有楼层强制采取刚性楼板假定初始值为不选择该项,如果设定了弹性楼板或者楼板开大洞,在计算位移、周期等控制参数时,应该选择该项,以满足规范要求的计算条件将弹性楼板强制为刚性楼板参与计算;但是进行配筋和其他计算分析时,仍然应按照弹性板来算。
对于复杂结构,如不规则坡屋顶、体育看台、工业厂房以及错层或带夹层的结构不应采用强制刚性楼板假定。
7.1.1.9墙元侧向节点信息选择“出口节点”,墙元的变形协调性好,计算准确,但计算速度较慢。
对于多层结构,由于剪力墙较少,工程规模较小,可选择“出口节点”。
选择“内部节点”,计算速度快,效率高,但是计算精度稍有降低。
对于高层结构,由于剪力墙较多,工程规模较大,可选择“内部节点”。
7.1.1.10墙梁转框架梁的控制跨高比(0为不转换)对于一根梁,程序是按连梁还是按框架梁计算,对结构的整体刚度、周期、位移以及内力计算都是有影响的。
目前程序能够自动识别的墙梁仅局限于规则的,上下楼层洞口对齐的情况,对于洞口不对齐或者墙厚有变化等特殊情况,设计人员应该自己认真核对。
同时规范规定,当剪力墙开洞形成的连梁跨高比不小于5时宜按照框架梁进行设计。
程序初始值为0,设计人员可以根据实际情况自行调整。
7.1.1.11结构材料信息此处共有五个选项,即钢筋混凝土结构、钢与混凝土组合结构、有填充墙钢结构、无填充墙钢结构、砌体结构。
按工程实际情况设定结构材料信息即可。
但是需要注意的是,型钢混凝土和钢管混凝土结构应该属于钢筋混凝土结构,而不是钢结构;无填充墙钢结构的基本风压取值应该按照实际情况进行折减。
7.1.1.12结构体系这个参数用来对应规范中相应的调整系数,按工程实际情况选择即可。
这里提醒一点,对于有较强竖向支撑的钢框架结构可以设置为框剪结构。
7.1.1.13恒活荷载计算信息这是竖向力控制参数,程序设有五个选项。
不计算横活荷载:即不计算竖向力,仅用于研究分析。
一次性加载:采取整体刚度一次加载模型,主要用于多层结构、钢结构和有上传荷载(如:吊柱等)的结构。
模拟施工加载1:采取整体刚度分层加载模型,适用于多高层结构,但不适应有吊柱的情况。
模拟施工加载2:适用于框筒结构向基础软件传递荷载但不要传递刚度。
模拟施工加载3:采用分层刚度分层加载模型,适用于多高层无吊车结构,比其他几种加载方式更符合工程实际情况,一般推荐优先使用。
7.1.1.14施工次序这个参数主要是为了解决在模拟施工加载时适应多塔、连体等复杂结构的施工次序调整问题。
7.1.1.15风荷载计算信息这里有两个选项,即不计算风荷载和计算(X、Y两个方向的)风荷载,程序初始值为计算风荷载。
7.1.1.16地震作用计算信息这是地震作用控制参数,程序设有三个选项。
不计算地震作用,计算水平(X、Y向)地震作用,计算水平地震作用和竖向地震作用。
一般根据工程实际情况,按照规范要求选择即可。
7.1.1.17结构所在地区可以选择全国、上海和广东。
根据工程实际情况选择即可。
7.1.2风荷载信息本页是与风荷载计算有关的信息,共11个参数.如果在第一中选择了不计算风荷载,则可以不考虑本页参数的取值。
7.1.2.1地面粗糙度列别《荷载规范》将地面粗糙度类别分为A、B、C、D四类,程序初始值取B。
设计人员根据工程实际情况取值即可。
7.1.2.2修正后的基本风压程序初始值为0.3,一般工程根据实际情况取值即可。
当工程中遇到没有100年一遇的基本风压资料时,可以近似的将50年一遇的基本风压乘以1.1的增大系数采用。
7.1.2.结构基本周期结构基本周期值可以根据可以根据规范的经验公式计算取值输入;也可以采用程序简化计算的初始值先计算一遍,然后取输出的计算书中结构第一平动周期值重算。
7.1.2.体型分段数7.1.2.各段最高层号7.1.2.各段体型系数以上三个参数需啊哟根据规范的规定,按照工程实际情况输入。
7.1.2.设缝多塔背风面体型系数对于设缝的多塔结构,风两侧的墙体很少或者根本不受风荷载的影响,程序通过此参数对背风面风荷载进行修正。
程序初始值为0.5,一般按实际情况输入背风面的体型系数。
如果改制取0则表示背风面不考虑风荷载作用的影响。
为了使本参数能够得到有效使用,必须在“多塔结构补充定义”中指定结构的背风面的确切位置。
7.1.3地震信息在抗震设防烈度为6度及其以下地区的建筑物可以不计算地震作用效应,但仍需采取相应的抗震构造措施。
7.1.3.1结构规则性信息此项目前还不起作用。
7.1.3.2设计地震分组规范将涉及地震分为三组,具体工程根据实际情况按照规范选择即可。
初始值为第一组。
7.1.3.3设防烈度该参数共有6个选项,6(0.05g)、7(0.10g)、7(0.15g)、8(0.20g)、8(0.30g)、9(0.40g)。
根据工程实际情况,按照规范要求选取即可。
7.1.3.4场地类别该参数共有5个选项,0代表上海地区,1、2、3、4代表全国其他地区的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类场地。
7.1.3.5框架抗震等级7.1.3.6剪力墙抗震等级以上两个参数分别各有5个选项,0、1、2、3、4、5分别代表抗震等级为特一级、一级、二级、三级、四级和没有抗震构造要求。
7.1.3.7按中震(或大震)不屈服做结构设计新版本的SATWE软件增加了两种性能设计的选择,即中震(或大震)的弹性设计和中震(或大震)的不屈服做结构设计。
进行中震(或大震)的不屈服做结构设计时选择该项,同时还应按抗震等级修改“多遇地震影响系数最大值”,一般情况αmax中震取2.8倍小震值,大震取4.5~6倍的小震值。
进行中震(或大震)的弹性设计时不选择该项,此时地震最大影响系数取为中震(或大震)值,构建抗震等级取“5-不考虑”,即取消地震组合内力调整。
7.1.3.8考虑偶然偏心对于多高层建筑结构,通常应该选择考虑偶然偏心;对于平面规则的建筑结构可以不考虑偶然偏心。
程序初始值为不选择。
7.1.3.9考虑双向地震作用对于质量和刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响。
允许同时选择考虑偶然偏心和双向地震作用,程序会自动按照规范要求分别计算,不进行叠加,而是取最不利结果。
7.1.3.10计算振型个数通常计算振型数应不小于3,且应该为3的倍数,也不应大于楼层数的3倍。
对于高层结构、不规则结构考虑平扭藕联计算时振型数应不小于15,对于多塔结构振型数不应小于塔楼数的9倍,并且计算振型数应该使振型参与质量不小于总质量的90%。
一般对于复杂结构振型数应该取得多些,对于简单规则的结构振型数可以相对取得少些。
7.1.3.11活荷载质量折减系数该参数指的是计算重力荷载代表值时的活荷载组合系数,一般按初始值取0.5。
该参数只改变楼层质量,不改变竖向荷载总值,即对竖向荷载作用下的内力计算没有影响。
7.1.3.12周期折减系数周期折减的目的是为了考虑框架结构和框剪结构的填充墙刚度对计算周期的影响,具体是用折减周期的办法来放大地震作用力从而使结构偏于安全。
周期对于框架结构如果填充墙较多,周期折减系数可取0.6~0.7,若填充墙较少可取0.7~0.8,对于框架剪力墙结构可取0.8~0.9,对于纯剪力墙结构的周期可不折减。
这里需要说明的是周期折减并不改变结构的自振特性,只改变地震影响系数。
7.1.3.13结构的阻尼比(%)结构的阻尼比是反映结构内部咋动力作用下相对阻力情况的参数。
设计人员根据规范规定和工程实际情况输入结构的阻尼比即可,一般钢筋混凝土结构可取初始值0.05,钢结构可取0.02,混合结构可取0.03。