盈建科计算参数理解

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(完整版)盈建科YJK计算参数详解—风荷载信息

(完整版)盈建科YJK计算参数详解—风荷载信息

风荷载执行规范:选择最新的。

地面粗糙度类别:《荷规》8.2.1.修正后的基本风压:指沿海、强风地区及规范特殊规定等可能在基本风压基础上,对基本风压进行修正后的风压。

对于一般工程,可按照《荷规》的规定采用。

《高规》4.2.2条规定,对风荷载比较敏感的高层建筑,承载力设计时应按基本风压的1.1倍采用。

对于该条规定,软件通过“荷载组合”选项卡的“承载力设计时风荷载效用放大系数”来考虑,不需且不能在修正后的基本风压上乘以放大系数。

风荷载计算用阻尼比:《荷规》8.4.4。

结构X、Y项基本周期:初始默认,设计人员应将计算后的结构基本周期重新填入,重新计算以得到更准确的风荷载计算结果。

承载力…放大系数:《高规》4.2.2,对风荷载比较敏感的高层建筑,承载力设计时应按基本风压的1.1倍采用。

风压:取值与风荷载计算时采用的“基本风压”可能不同(10或50年),因此单独列出,仅用于舒适度验算。

结构阻尼比:《高规》3.7.6,宜取0.01~0.02,高度不小于150m才考虑风振舒适度。

精细计算……风荷加载:以前是对柱按柱顶的节点荷载加载,即把作用在整个柱上的风荷载作为柱顶节点集中力加载,这样计算的内力位移偏大。

风荷载按柱间均布风荷载加载更符合钢结构门式刚架等设计的需要。

精细风情况可操作,默认勾选。

考虑顺风向风振:《荷规》8.4.1:对于高度大于30m且高宽比大于1.5的房屋,以及基本自振周期T1大于0.25s的各种高耸结构,应考虑风压脉动对结构产生顺风向风振的影响。

其他风向角度:软件自动计算的风工况为+X,-X,+Y,-Y四个工况,即0,90,180,270度方向。

若需要考虑其他方向的风工况,可在“其他风向”参数中指定。

此处设置后,设计时将增加相应的一组风工况效应并自动组合。

体型分段数:该参数用来确定风荷载计算时沿高度的体型分段数,目前最多为3段。

最高层号:该参数用来确定当前分段所对应的最高结构层号,起始层号为前一段最高层号+1X、Y挡风:软件在计算迎风面宽度时,按该方向最大宽度计算,未考虑中通、独立柱等情况,使得计算风荷载偏大。

盈建科各种参数设置

盈建科各种参数设置

盈建科各种参数设置盈建科参数设置结构总体信息1、结构体系:按实际情况填写。

2、结构材料信息:按实际情况填写。

层计算与地上⼀层的剪切刚度⽐,出现⼤于2或四舍五⼊⼤于2的,该层顶板即可作为嵌固端。

如果地下室各层都不满⾜嵌固条件,应将嵌固部位设定在基础顶板处,嵌固端所在层号填0。

6、与基础相连构件最⼤底标⾼:7、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。

8、转换层所在层号:应按楼层组装中的⾃然层号填写,例如:地下室3层,3)按模拟施⼯⼆:计算时程序将竖向构件的轴向刚度放⼤⼗倍,削弱了竖向荷载按刚度的重分配,柱墙上分得的轴⼒⽐较均匀,传给基础的荷载更为合理。

4)模拟施⼯加载三:采⽤分层刚度分层加载模型,接近于施⼯过程。

故此建议⼀般对多、⾼层建筑⾸选模拟施⼯3。

对钢结构或⼤型体育馆类(指没有严格的标准层概念)结构应选⼀次加载。

对于长悬臂结构或有吊柱结构,由于⼀般是采⽤悬挑脚⼿架的施⼯⼯艺,故对悬臂部分应采⽤⼀次加载进⾏设计。

当有吊车荷载时,不应选⽤模拟施⼯3。

113、风荷载计算信息:⼀般来说⼤部分⼯程采⽤YJK缺省的“⼀般计算⽅式”即可,如需考虑更细致的风荷载,则可通过“特殊风荷载”实现。

传来的荷载,同时还将叠加上部结构传来的刚度,使计算更加符合实际。

19、上部结构计算考虑基础结构:(需要时勾选,默认缺省)20、⽣成等值线⽤数据:(需要时勾选,默认缺省)21、计算温度荷载:(需要时勾选,默认缺省)22、竖向荷载砼墙轴向刚度考虑徐变收缩影响:(需要时勾选,默认缺省)控制信息1、⽔平⼒与整体坐标夹⾓(度):(P62)⼀般为缺省。

先取初始值0°,在计算结果WZQ.OUT中输出结构的最不利地震作⽤⽅向,如果⼤于±15°,则应将该⾓度输⼊此项重新计算,以考虑最不利地震作⽤⽅向的影响。

(±15°,9011、板元细分最⼤控制长度(m):⼀般为缺省值1。

盈建科YJK计算参数详解结构总体信息.doc

盈建科YJK计算参数详解结构总体信息.doc

结构总体信息红色为必填项,其余根据项目合理选选填地下室层数:对整体结构分析与设计有重要影响。

如侧向约束的施加位置、地下室外墙平面外设计、风荷载起算位置、底部加强区起算位置等。

嵌固端所在层号:对嵌固层以下的各层的抗震等级和抗震构造措施的抗震等级逐层降低,但不低于四级。

与基础相连构件最大底标高:用于嵌固端不在同一标高的情况。

裙房层数: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,按规范要求,如强区取到裙房屋面上一层。

注:该参数的加强措施仅限于剪力墙加强区,程序没有对裙房顶部上下各一层及塔楼与裙房连接处的其他构件采取加强措施,此项工作需要用户完成。

转换层所在层号:程序没有自动搜索转换构件和自动判断转换层的功能,设计人员应指定转换层号,以实现规范对转换构件地震内力放大的规定。

如有转换层必须输入转换层号,允许输入多个转换层号,数字之间以逗号或空格隔开。

初始值为0。

若有地下室,转换楼层号从地下室起算。

加强层所在层号:如果设置了加强层,软件将按规范要求进行设计,该参数除了在设计参数中设置外,还可在楼层属性中手工指定。

底框层数:只有在底框结构(底层框架结构)下,该参数才可以设置。

施工模拟加载步长:即指按照施工模拟 3 或者施工模拟 1 计算时,每次加载的楼层数量,软件隐含的加载步长是1,即每次加载 1 个自然层。

对于层数较多的高层建筑,为了提高计算效率也可以将加载步长改为大于 1 的数;软件对于转换层、梁托柱层等一些特殊的楼层,会自动合并其相邻的几个楼层作为一个施工加载次序,不受本参数的约束。

恒活荷载计算信息:竖向荷载加载顺序,施工模拟三比其他几种更符合实际情况。

梁托柱楼层、悬挑梁托柱楼层会造成内力异常,检查方法为恒载的计算模型与活载差异大,并且恒载变形异常、与活载变形明显不同。

故此建议一般对多、高层建筑首选模拟施工3。

对钢结构或大型体育馆类(指没有严格的标准层概念)结构应选一次加载。

对于长悬臂结构或有吊柱结构,由于一般是采用悬挑脚手架的施工工艺,故对悬臂部分应采用一次加载进行。

盈建科YJK计算参数详解—结构总体信息

盈建科YJK计算参数详解—结构总体信息

精心整理结构总体信息裙房层数: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,按规范要求,如强区取到裙房屋面上一层。

注:该参数的加强措施仅限于剪力墙加强区,程序没有对裙房顶部上下各一层及塔楼与裙房连接处的其他构件采取加强措施,此项工作需要用户完成。

转换层所在层号:程序没有自动搜索转换构件和自动判断转换层的功能,设计人员应指定转换层号,以实现规范对转换构件地震内力放大的规定。

如有转换层必须输入转换层号,允许输入多个转换层号,数字之间以逗号或空格隔开。

初始值为0。

若有地下室,转换楼层号从地下室起算。

加强层所在层号:如果设置了加强层,软件将按规范要求进行设计,该参数除了在设计参数中设置外,还可在楼层属性中手工指定。

底框层数:只有在底框结构(底层框架结构)下,该参数才可以设置。

施工模拟加载步长:即指按照施工模拟3或者施工模拟1计算时,每次加载的工3。

在自动计算风荷载时,只考虑顺风向,不考虑横向风的影响。

一般方法不能计算屋顶的风吸力和风压力。

);精细计算方式(横向风和风吸力影响较大的结构)地震作用计算信息:按照规范规定,依据当地抗震等级及工程实际情况进行选择。

8度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。

计算吊车荷载:如果设计人员在建模中输入了吊车荷载,则软件会自动勾选该项。

如果工程中输入了吊车荷载而又不想在结构计算中考虑时,可取消该选项。

吊车荷载是在建模中布置和自动生成的,自动生成的吊车荷载沿着吊车布置的跨度成对布置在各个柱顶节点,可以根据边跨、抽柱、柱距不等等情况生成不同的吊车荷载。

计算程序根据这些布置的吊车荷载做吊车荷载计算。

计算人防荷载:如果设计人员在建模中输入了人防荷载,则软件会自动勾选该项。

如果工程中输入了人防荷载而又不想在结构计算中考虑时,可取消该选项。

对构的协同计算,从而可使上部结构计算考虑基础和地基的影响。

与基础建模计算的“生成上部基础共同分析的基础模型”配合使用(需先进行基础建模计算,然后再回到上部结构,勾选计算并考虑基础结构)生成绘等值线用数据:选中该参数之后,后处理中的“等值线”才有数据,用来画墙、弹性楼板、转换梁以及框架梁转连梁的应力等值线。

盈建科计算参数设置

盈建科计算参数设置

盈建科计算参数设置盈建科是全球知名的制造商,专注于制造高科技行业和消费类科学仪器,被广泛应用于世界各地的工厂、航空、船舶等行业,以及家庭、学校和科研领域。

在制造过程中,计算参数设置环节至关重要,在很大程度上决定了产品的性能及其质量。

当我们购买一台新机时,它将根据不同的参数来完成配置。

因此,在合理设置参数的情况下,产品的性能才能得到有效提升,从而满足用户的需求。

一、计算参数设置的类别1.件参数设置:硬件参数设置涉及到硬件的设备组成,如CPU的型号、内存容量、主板的芯片组等。

2.件参数设置:软件参数设置涉及到软件的运行环境,如操作系统、应用软件、数据库等。

3.统参数设置:系统参数设置涉及到系统的整体结构,如硬盘存储空间、系统架构、系统版本等。

二、正确设置计算参数的重要性正确设置计算参数对于系统稳定性、运行效率及后期维护都有重要的作用。

在设置参数时,要综合考虑硬件、软件及系统的要求,尽量满足目标需求。

根据以上三类参数设置,实现计算参数设置过程如下:1.据目标需求,选择合适的硬件设备,如CPU处理能力、内存容量、显卡性能等。

2.装操作系统及所需的应用软件,以便满足系统的正常运行。

3.据系统的特点,设置系统参数,如磁盘存储空间、系统架构及版本等。

4.成以上各项参数设置后,安装驱动程序,并经过有效的测试,以保证系统的正常运行。

三、计算参数设置的常见问题一般情况下,计算参数设置过程中存在一些常见问题,如安装失败、系统速度变慢、数据损坏等。

因此,在计算参数设置过程中,要特别注意以下几点:1. 严格按照说明书步骤进行设置,确保操作正确。

2. 使用正确的驱动程序,以避免系统发生故障。

3.期备份数据,以防数据丢失。

4.期检查系统设备的状态,以保证系统的稳定性。

四、总结从上文可以看出,计算参数设置对于系统性能有着至关重要的影响,因此必须重视此部分的设置,避免出现任何问题。

合理的设置参数,可以有效提升系统的性能,而且系统可以顺利运行,从而满足用户的需求。

盈建科计算参数理解

盈建科计算参数理解

盈建科计算参数理解盈建科计算参数是指在进行项目投资决策时需要考虑和计算的各项指标和参数。

它们主要作为投资评估的依据,可以帮助投资者对项目的投资回报进行预测和分析,从而做出合理的投资决策。

下面我将详细介绍盈建科计算参数的理解和应用。

首先,盈建科计算参数中最基本的指标是投资收益率(ROI)。

投资收益率是衡量一个投资项目回报的指标,可以通过计算投资项目的净现值(NPV)和投资成本(CI)来得出。

投资收益率越高,意味着项目的回报越大,投资风险也会相应增加。

其次,净现值是衡量项目投资是否具有经济价值的重要指标。

净现值是指将项目预期现金流入和现金流出进行折现计算后得到的净值,如果净现值大于零,则表明项目具有经济价值,可进行投资。

除了净现值,投资项目的财务收益期也是一个重要的参数。

投资项目的财务收益期是指项目从开始投资到收回全部投资及利润所需要的时间。

财务收益期短意味着项目回收投资的速度快,投资者能够更快地获得投资回报。

此外,盈建科计算参数中还包括投资回收期和内部收益率。

投资回收期是指项目从开始投资到收回全部投资的时间。

投资回收期越短,说明项目的回收速度越快,投资者能够更早地获得投资回报。

而内部收益率是指使得项目净现值等于零时的折现率,是评估项目是否值得投资的重要指标。

内部收益率越高,表明项目的回报率越高,对投资者来说越有吸引力。

总结起来,盈建科计算参数是投资决策过程中需要考虑和计算的一系列指标和参数,能够帮助投资者评估项目的投资回报和风险,从而做出合理的投资决策。

这些参数包括投资收益率、净现值、财务收益期、投资回收期、内部收益率、资本负债比率、资本周转率、现金流量和盈利能力等。

对于投资者来说,理解和应用这些盈建科计算参数,可以提高投资决策的科学性和准确性,降低投资风险,获得更可靠的投资回报。

盈建科梁计算结果

盈建科梁计算结果

盈建科梁计算结果
(最新版)
目录
1.盈建科梁计算结果概述
2.盈建科梁计算结果的详细分析
3.盈建科梁计算结果的实际应用
4.盈建科梁计算结果的结论和展望
正文
【盈建科梁计算结果概述】
盈建科梁计算结果是一种计算梁的应力、应变、挠度等物理量的方法。

这种方法是基于梁的力学原理,通过科学计算得出的结果,可以准确地反映梁在受力情况下的各种物理变化。

盈建科梁计算结果被广泛应用于建筑、机械等领域,对于设计和优化梁的结构有着重要的指导意义。

【盈建科梁计算结果的详细分析】
盈建科梁计算结果主要包括应力、应变、挠度等物理量。

应力是指梁在受力情况下内部产生的力的分布情况,应变是指梁在受力情况下形状的变化情况,挠度是指梁在受力情况下中心轴线的弯曲程度。

这些物理量的计算结果可以帮助我们了解梁的强度、刚度和稳定性等性能。

【盈建科梁计算结果的实际应用】
盈建科梁计算结果在建筑、机械等领域有着广泛的应用。

在建筑领域,盈建科梁计算结果可以帮助设计师优化梁的结构设计,提高梁的强度和稳定性,降低建筑成本。

在机械领域,盈建科梁计算结果可以帮助工程师优化梁的结构设计,提高梁的刚度和稳定性,提高机械的性能和寿命。

【盈建科梁计算结果的结论和展望】
随着科技的发展,盈建科梁计算结果的精度和效率都在不断提高,对于梁的结构设计和优化有着重要的指导意义。

盈建科各种全参数设置

盈建科各种全参数设置

盈建科各种全参数设置盈建科参数设置结构总体信息1、结构体系:按实际情况填写。

2、结构材料信息:按实际情况填写。

3、结构所在地区:⼀般选择“全国”。

分为全国、上海、⼴东,分别采⽤中国国家规范、上海地区规程和⼴东地区规程。

B类建筑和A类建筑选项只在坚定加固版本中才可选择。

4、地下室层数:定义与上部结构整体分析的地下室层数,根据实际情况输⼊,⽆则填0。

5、嵌固端所在层号:(P219~224)抗规6.1.14条:地下室结构的楼层侧向刚度不宜⼩于相邻上部楼层侧向刚度的2倍。

如果地下室⾸层的侧向刚度⼤于其上⼀层侧向刚度的2倍,可将地下⼀层顶板作为嵌固部位;如果不⼤于2倍,可将嵌固端逐层下移到符合要求的部位,直到嵌固端所在层侧向刚度⼤于上部结构⼀层的2倍。

由于剪切刚度⽐的计算只与建筑结构本⾝的特性有关,与外界条件(如回填⼟的影响、是否为地下室等)⽆关,所以在计算侧向刚度⽐适宜选⽤剪切刚度⽐。

在YJK中的结果⽂件wmass.out中,剪切刚度是RJX1、RJY1,可从地下⼀层逐层计算与地上⼀层的剪切刚度⽐,出现⼤于2或四舍五⼊⼤于2的,该层顶板即可作为嵌固端。

如果地下室各层都不满⾜嵌固条件,应将嵌固部位设定在基础顶板处,嵌固端所在层号填0。

6、与基础相连构件最⼤底标⾼:7、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。

8、转换层所在层号:应按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。

9、加强层所在层号:⼈⼯指定。

根据《⾼规》10.3、《抗规》6.1.10条并结合⼯程实际情况填写。

10、底框层数:⽤于框⽀剪⼒墙结构。

⾼规10.211、施⼯模拟加载层步长:⼀般默认1.12、恒活荷载计算信息:(P66)1)⼀般不允许不计算恒活荷载,也较少选⼀次性加载模型;2)模拟施⼯加载⼀模式:采⽤的是整体刚度分层加载模型,该模型应⽤与各种类型的下传荷载的结构,但不使⽤于有吊柱的情况;3)按模拟施⼯⼆:计算时程序将竖向构件的轴向刚度放⼤⼗倍,削弱了竖向荷载按刚度的重分配,柱墙上分得的轴⼒⽐较均匀,传给基础的荷载更为合理。

盈建科YJK计算参数详解—结构总体信息说课材料

盈建科YJK计算参数详解—结构总体信息说课材料

盈建科Y J K计算参数详解—结构总体信息结构总体信息红色为必填项,其余根据项目合理选选填地下室层数:对整体结构分析与设计有重要影响。

如侧向约束的施加位置、地下室外墙平面外设计、风荷载起算位置、底部加强区起算位置等。

嵌固端所在层号:对嵌固层以下的各层的抗震等级和抗震构造措施的抗震等级逐层降低,但不低于四级。

与基础相连构件最大底标高:用于嵌固端不在同一标高的情况。

裙房层数: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,按规范要求,如强区取到裙房屋面上一层。

注:该参数的加强措施仅限于剪力墙加强区,程序没有对裙房顶部上下各一层及塔楼与裙房连接处的其他构件采取加强措施,此项工作需要用户完成。

转换层所在层号:程序没有自动搜索转换构件和自动判断转换层的功能,设计人员应指定转换层号,以实现规范对转换构件地震内力放大的规定。

如有转换层必须输入转换层号,允许输入多个转换层号,数字之间以逗号或空格隔开。

初始值为0。

若有地下室,转换楼层号从地下室起算。

加强层所在层号:如果设置了加强层,软件将按规范要求进行设计,该参数除了在设计参数中设置外,还可在楼层属性中手工指定。

底框层数:只有在底框结构(底层框架结构)下,该参数才可以设置。

施工模拟加载步长:即指按照施工模拟3或者施工模拟1计算时,每次加载的楼层数量,软件隐含的加载步长是1,即每次加载1个自然层。

对于层数较多的高层建筑,为了提高计算效率也可以将加载步长改为大于1的数;软件对于转换层、梁托柱层等一些特殊的楼层,会自动合并其相邻的几个楼层作为一个施工加载次序,不受本参数的约束。

恒活荷载计算信息:竖向荷载加载顺序,施工模拟三比其他几种更符合实际情况。

梁托柱楼层、悬挑梁托柱楼层会造成内力异常,检查方法为恒载的计算模型与活载差异大,并且恒载变形异常、与活载变形明显不同。

故此建议一般对多、高层建筑首选模拟施工3。

对钢结构或大型体育馆类(指没有严格的标准层概念)结构应选一次加载。

盈建科各种参数设置

盈建科各种参数设置

盈建科各种参数设置精⼼整理盈建科参数设置结构总体信息1、结构体系:按实际情况填写。

2、结构材料信息:按实际情况填写。

3程。

B452倍,,可从67、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。

8、转换层所在层号:应按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。

9、加强层所在层号10、底框层数:⽤于框⽀剪⼒墙结构。

⾼规10.211、施⼯模拟加载层步长:⼀般默认1.12123113则可通过“特殊风荷载”实现。

14、地震作⽤计算信息:⼀般为“计算⽔平地震作⽤”。

15、计算吊车荷载:(需要时勾选,默认缺省)16、计算⼈防荷载:(需要时勾选,默认缺省)17、考虑预应⼒等效荷载⼯况:(需要时勾选,默认缺省)18、⽣成传给基础的刚度:在实际情况中,基础与上部结构总是共同⼯作的,从受⼒⾓度看它们是不可分开的⼀个整体。

但是在设计中基础与上部结构通常分开来做,在设计基础时,通常只考虑上部结构传给基础的荷载,⽽上部结构传给基础的刚度贡献则很少考虑或者只能⾮常粗略的⽤⼀些经验参数来考虑。

不考虑上部结构的刚度贡献,将会低估基础的整体性,很可能会导致错误的基础变形规律,造成基础设计在某些局部偏于不安全,⽽在另3、中梁刚度放⼤系数1.0,即不放⼤。

4、梁刚度放⼤系数上限:⼀般默认2。

5、边梁刚度放⼤系数上限:⼀般默认1.5。

6、连梁刚度折减系数(地震):(P80)7、连梁刚度折减系数(风):⼀般不折减,默认1。

8、连梁按墙元计算控制跨⾼⽐4。

9、普通梁连梁砼等级默认同墙:⼀般勾选。

10、墙元细分最⼤控制长度(m):⼀般为缺省值1。

1112131415161718、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。

YJK参数设置详细解析

YJK参数设置详细解析

YJK参数设置详细解析盈建科结构设计软件前处理部分的参数详细解释结构总体信息1、结构体系:按实际情况填写。

2、结构材料信息:按实际情况填写。

3、结构所在地区:一般选择“全国”。

分为全国、上海、广东,分别采用中国国家规范、上海地区规程和广东地区规程。

B类建筑和A类建筑选项只在坚定加固版本中才可选择。

4、地下室层数:定义与上部结构整体分析的地下室层数,根据实际情况输入,无则填0。

5、嵌固端所在层号:(P219~224)抗规6.1.14条:地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍。

如果地下室首层的侧向刚度大于其上一层侧向刚度的2倍,可将地下一层顶板作为嵌固部位;如果不大于2倍,可将嵌固端逐层下移到符合要求的部位,直到嵌固端所在层侧向刚度大于上部结构一层的2倍。

由于剪切刚度比的计算只与建筑结构本身的特性有关,与外界条件(如回填土的影响、是否为地下室等)无关,所以在计算侧向刚度比是宜选用剪切刚度比。

在YJK中的结果文件wmass.out中,剪切刚度是RJX1、RJY1,可从地下一层逐层计算与地上一层的剪切刚度比,出现大于2或四舍五入大于2的,该层顶板即可作为嵌固端。

如果地下室各层都不满足嵌固条件,应将嵌固部位设定在基础顶板处,嵌固端所在层号填0。

6、与基础相连构件最大底标高:7、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。

8、转换层所在层号:应按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。

9、加强层所在层号:人工指定。

根据《高规》10.3、《抗规》6.1.10条并结合工程实际情况填写。

10、底框层数:用于框支剪力墙结构。

盈建科计算参数理解PPT课件

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2019/12/30
12
2、风荷载效应放大系数
《高规》4.2.2条规定,对风荷载比较敏感的高层建筑,承载力设计时应按基本风压的1.1倍采用。 对于该条规定,软件通过“荷载组合”选项卡的“承载力设计时风荷载效用放大系数”来考虑,不需 且不能在修正后的基本风压上乘以放大系数。
2019/12/30
13
3、顺风风振
软件以输入的嵌固层层顶嵌固,如果地下室顶板作为上部结构嵌固端,则该参数数值=地下室层号;如 果在基础顶面嵌固,则该参数数值=0。软件默认嵌固端所在层号=地下室层号
2019/12/30
3
3、裙房层数
软件在确定剪力墙底部加强区高度时,对于有裙房的结构,取底部加强区高度不小于裙房层+1层。 裙房层数在填写时注意要包含地下室层数。
2019/12/30
7
2、梁刚度放大系数
《混凝土规范》5.2.4条规定:“对现浇楼盖和装配整体式楼盖,宜考虑楼板作为翼缘对梁刚度和承载 力的影响。梁受压区有效翼缘计算宽度b_f^’可按表5.2.4所列情况中的最小值使用;也可采用梁刚度 增大系数法近似考虑,刚度增大系数应根据梁有效翼缘尺寸与梁截面尺寸的相对比例确定。”
2019/12/30
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5、P-△效应
2019/12/30
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三、风荷载信息 1、水平力与整体坐标夹角
《荷载规范》8.2.1条,地面粗糙度可分为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;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。
盈建科软件 计算参数说明
2019/12/30
1
一、结构总体信息

盈建科计算参数设置

盈建科计算参数设置

盈建科计算参数设置
航天器分析计算参数设置是航天器设计和性能分析的重要一环,它主
要定义了航天器性能计算时所使用的各项参数的值。

航天器分析计算
参数的重要性在于它可以有效解决航天器的设计和分析中存在的问题,从而保证航天器的安全性和可靠性。

下面介绍了几个航天器分析计算
参数设置。

一、轮廓系数
轮廓系数是航天器质量分析的重要参数,它反映了航天器的外形和曲率,它的值会直接影响航天器的空气动力特性、抗干扰能力以及航天
器的性能。

一般情况下,轮廓系数的取值范围为0.3~0.9,以达到航天
器性能最优的效果。

二、支撑系数
支撑系数是航天器的重要设计参数之一,它反映了航天器的抗风能力,为航天器的性能优化计算提供参照依据,支撑系数取值范围为0.6~5.5,一般情况下取值范围为2~3。

三、动力系数
动力系数反映了航天器的运动性能,其值越大表示航天器的运动稳定
性就越高,通常取值范围为0.9~1.3.
四、耗散系数
耗散系数是衡量航天器衰减能力的重要参数,其中电子耗散系数取值范围为1~25,光学耗散系数取值范围为0.05~1.25.
五、材料系数
材料系数是衡量航天器负荷性能及结构强度的一个指标,它决定了航天器在空气、热、湿中的最大参数极限值,材料系数取值范围为
0.1~2.5.
六、高度系数
高度系数是衡量航天器在高高度空间里反应复杂性能的参数,它的值决定了航天器位置的定位能力以及该航天器的力偏角的大小,高度系数取值范围一般为1.2~2.2.
总之,航天器分析计算参数设置对航天器的设计和分析有着重要的作用,无论是设置的参数的范围还是值的大小都需要谨慎慎重选择,以保证航天器的安全性和可靠性。

盈建科各种参数设置

盈建科各种参数设置

盈建科各种参数设置盈建科参数设置结构总体信息1、结构体系:按实际情况填写。

2、结构材料信息:按实际情况填写。

3、结构所在地区:⼀般选择“全国”。

分为全国、上海、⼴东,分别采⽤中国国家规范、上海地区规程和⼴东地区规程。

B类建筑和A类建筑选项只在坚定加固版本中才可选择。

4、地下室层数:定义与上部结构整体分析的地下室层数,根据实际情况输⼊,⽆则填0。

5、嵌固端所在层号:(P219~224)抗规条:地下室结构的楼层侧向刚度不宜⼩于相邻上部楼层侧向刚度的2倍。

如果地下室⾸层的侧向刚度⼤于其上⼀层侧向刚度的2倍,可将地下⼀层顶板作为嵌固部位;如果不⼤于2倍,可将嵌固端逐层下移到符合要求的部位,直到嵌固端所在层侧向刚度⼤于上部结构⼀层的2倍。

由于剪切刚度⽐的计算只与建筑结构本⾝的特性有关,与外界条件(如回填⼟的影响、是否为地下室等)⽆关,所以在计算侧向刚度⽐适宜选⽤剪切刚度⽐。

在YJK中的结果⽂件中,剪切刚度是RJX1、RJY1,可从地下⼀层逐层计算与地上⼀层的剪切刚度⽐,出现⼤于2或四舍五⼊⼤于2的,该层顶板即可作为嵌固端。

如果地下室各层都不满⾜嵌固条件,应将嵌固部位设定在基础顶板处,嵌固端所在层号填0。

6、与基础相连构件最⼤底标⾼:7、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。

8、转换层所在层号:应按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。

9、加强层所在层号:⼈⼯指定。

根据《⾼规》、《抗规》条并结合⼯程实际情况填写。

10、底框层数:⽤于框⽀剪⼒墙结构。

⾼规11、施⼯模拟加载层步长:⼀般默认1.12、恒活荷载计算信息:(P66)1)⼀般不允许不计算恒活荷载,也较少选⼀次性加载模型;2)模拟施⼯加载⼀模式:采⽤的是整体刚度分层加载模型,该模型应⽤与各种类型的下传荷载的结构,但不使⽤于有吊柱的情况;3)按模拟施⼯⼆:计算时程序将竖向构件的轴向刚度放⼤⼗倍,削弱了竖向荷载按刚度的重分配,柱墙上分得的轴⼒⽐较均匀,传给基础的荷载更为合理。

盈建科计算参数理解

盈建科计算参数理解

4、地下室楼板强制采用刚性楼板假定
地下室是否按照刚性楼板假定计算,程序隐含将地下室部分的各层按照强制刚性板假定计算。有 的地下室结构不适合按照强制刚性板假定计算的地下室层,如板柱结构的地下室层,刚性板假定 计算时不能考虑楼板的面外刚度,将使柱承受的力大很多,这与实际不符。此时可将这样的楼层 设置为弹性楼板3,并在此处的选项中取消对地下室按照强制刚性板假定计算。
3、连梁刚度折减系数
《高规》5.2.1条规定:“高层建筑结构地震作用效应计算时,可对剪力墙连梁刚度予以折减,折 减系数不宜小于0.5。”,条文说明中指出:抗震设计的框架-剪力墙或剪力墙结构的连梁刚度相 对墙体较小,而承受的弯矩和剪力很大,配筋设计困难。因此,可考虑在不影响承受竖向荷载能 力的前提下,允许其适当开裂(降低刚度)而把内力转移到墙体上。 另《抗规》6.2.13条文说明: 计算地震内力时,抗震墙连梁刚度可折减;计算位移时,连梁刚度可不折减。一般计算时,剪力 墙的连梁刚度折减系数取0.7,位移计算可根据项目情况不考虑连梁刚度折减。
3、偶然偏心及双向地震作用
《高规》4.3.3条规定:“计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响。” 《抗震规范》5.1.1.3条规定:“质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下 的扭转影响;” 《高规》4.3.12条条文说明扭转效应明显的结构,是指楼层最大水平位移(或层间位移)大于楼 层平均位移(或层间位移)1.2倍的结构。
一般情况下恒活荷载计算信息采用模拟施工3。
二、计算控制信息 1、水平力与整体坐标夹角
改变该参数时,地震作用和风荷载计算时的X正向将发生改变,进而影响与坐标系方向有关的 统计结果,如风荷载计算时的迎风面宽度、风荷载、地震作用计算时的层外力、层间剪力、层间 位移、层刚度等指标。如果只想计算最不利方向地震作用,可在参数“斜交抗侧力构件附加方向 角度”中增加相应角度来考虑。
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