satwe计算 结果分析
结构设计pkpm软件satwe计算结果分析 (2)
结构设计pkpm软件SATWE计算结果分析SATWE软件计算结果分析一、位移比、层间位移比控制规范条文:新高规的4.3.5条规定,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角,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A级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 1/1000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。
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。
结构位移输出文件(WDISP.OUT)Max-(X)、Max-(Y)----最大X、Y向位移。
(mm)Ave-(X)、Ave-(Y)----X、Y平均位移。
(mm)Max-Dx ,Max-Dy : X,Y方向的最大层间位移Ave-Dx ,Ave-Dy : X,Y方向的平均层间位移Ratio-(X)、Ratio-(Y)---- X、Y向最大位移与平均位移的比值。
pkpm-satwe参数详细讲解详解解析
连梁刚度折减系数
为防止连梁开裂过大 该系数一般不宜小于0.55
一般工程取0.7
中梁刚度增大系数
《砼规范》5.2.4: 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。
程序自动搜索中梁和边梁,两侧均与刚性楼板相连的中梁的刚度 放大系数为BK,只有一侧与刚性楼板相连的中梁或边梁的刚度放 大系数为1.0+(BK-1)/2,其它情况的梁刚度不放大。
2 Sx Sx (0.85S y ) 2
S y S (0.85S x )
2 y
2
框架柱的不同处理:框架柱在双向地震组合时, 不组合轴向力,这样柱配筋偏大,提高了柱的安 全度。
考虑偶然偏心
新高规3.3.3条规定
计算地震作用时,应考虑偶然偏心的影响 验算结构位移比时,总是要考虑偶然偏心
构件设计则不应选择“强制刚性楼板”
*因此需要进行两次计算
地下室强制采用刚性楼板假定
V1.2版
v1.3版
包含了地下室
地下室的计算模型完全由用户控制
墙梁跨中节点作为刚性板楼板从节点
程序默认勾选=旧版的算法 如不勾选,则认为墙梁跨中结点为弹性节点,其水平面内 位移不受刚性板约束,即类似于框架梁的算法,此时墙梁 剪力一般比勾选时小,但相应结构整体刚度变小、周期加 长,侧移加大点
简言之,地震组合数将增加到原来的三倍
注意
现在程序可以同时考虑偶然偏心和双向地震的作用 并且最后的结果两者取最不利结果
计算振型个数
振型数不应小于15 对多塔结构的振型数不应小于塔楼数的9倍 且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%
周期折减系数
为了考虑框架结构和框架剪力墙结构的填充墙刚度对 计算周期的影响
satwe软件计算结果分析
SATWE软件计算结果分析SATWE软件是一款应用于聚合物防水材料的计算分析软件,它可以用于预测、计算和分析聚合物防水材料的性质、构造和使用寿命。
本文将从软件的特点、计算方法和计算结果分析三个方面来介绍SATWE软件的应用。
软件特点SATWE软件具有以下特点:多样化的防水材料计算支持SATWE软件可以用于计算多种类型的聚合物防水材料,比如SBS/SBR、HDPE、EVA、EPDM或TPO等。
用户可以选择不同的材料类型,并设置相应的参数来完成计算。
高质量的计算算法该软件采用专业的计算算法和数值模拟方法,可对防水材料进行多维度、多条件的计算和分析,可以预测聚合物材料的热稳定性、拉伸强度、耐磨性、耐老化性、抗紫外线性能等多项指标。
直观的用户界面软件提供了简单直观的用户界面,使操作者能够方便快捷地完成各项计算、设定参数等操作。
计算方法SATWE软件主要基于计算模拟方法来进行计算。
具体地,它采用封闭模型,根据材料的特性特性和使用状态,通过计算材料的物理、化学、力学和动态等指标,来预测和分析材料的性能和使用寿命。
以下是SATWE软件中主要的计算和模拟方法:星形连接模型星形连接模型是SATWE软件的主要计算模型之一,它主要用于分析聚合物防水材料的载荷分布、应变分布、剪切位移、热稳定性等性能。
星形连接模型的优点在于可以近似地模拟材料的本质特性,在一定的误差范围内预测材料的性能,并且可以应对复杂的工程设计情况和操作条件。
热 aging 模拟软件还提供了热 aging 模拟方法,该方法主要用于分析聚合物防水材料在高温环境下的热衰减运动。
通过模拟材料的热异质性、热膨胀系数、热导率等因素,来预测材料的热老化程度和使用寿命。
计算结果分析SATWE软件可以输出多种计算结果,包括各项物理性质的值、计算曲线、表格等。
根据输出结果可以做出如下分析:材料强度预测通过计算材料的拉伸强度、抗裂强度等指标,用户可以预测材料的强度和承重能力,从而更准确地评估材料的使用寿命和安全性。
SATWE计算结果分析和调整方法
SATWE计算结果分析和调整方法SATWE(批判性阅读和写作能力测试)是SAT考试中的一个部分,旨在考察学生的批判性阅读和写作能力。
在SAT考试中,SATWE的分数是由两个评分员分别打分,然后将两个得分相加得到最终的分数。
SATWE的分数范围是0到24分,分数越高表示批判性阅读和写作能力越强。
对于SATWE的计算结果分析和调整方法,以下是一些建议和指导:1.理解SATWE的评分标准:了解SATWE的评分标准是非常重要的。
评分员会根据写作的内容、观点的准确性、文笔的流畅性和逻辑清晰性等方面给予评分。
这包括文章的结构、论证的逻辑性、篇章间的转换和观点的论证力等。
理解这些标准将帮助你理解为什么你得到了一些分数,以及如何改进你的写作能力。
2.分析评分结果:一旦你收到你的SATWE的评分结果,你应该仔细分析评分结果。
看看你在哪些方面得到了高分,以及在哪些方面需要改进。
这将帮助你更好地了解你的写作能力的优点和不足,并为接下来的备考提供指导。
3.寻求反馈和意见:如果可能的话,向评分员或老师寻求他们的意见和建议。
他们可以帮助你理解你的评分结果,并提供具体的改进方案。
这样的反馈是非常宝贵的,可以帮助你更好地了解如何提高你的写作能力。
4.制定备考计划:根据你的评分结果和反馈,制定一个备考计划。
确定你的写作弱点,并集中精力加以改进。
这可能包括加强你的阅读理解能力、提高写作技巧、扩展词汇量等。
确保你有明确的目标和时间表,这将帮助你更有效地准备。
5.练习和修正:练习是提高SATWE分数的关键。
通过写作练习题来锻炼你的写作能力,并根据批改反馈进行修正。
同时,也要多阅读各种类型的文章,提高阅读理解水平。
不断练习和修正是提高SATWE分数的有效途径。
6.寻求帮助:如果你觉得自己在准备SATWE时需要更多的帮助,不要犹豫寻求帮助。
你可以请教老师、辅导员或参加SAT写作课程。
他们可以提供专业的指导和支持,帮助你更好地准备。
7.坚持和信心:提高SATWE分数需要时间和努力,所以要保持坚持和信心。
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
PKPM2024版SATWE计算结果分析
PKPM2024版SATWE计算结果分析SATWE(拼装结构自由度七杆架)是PKPM软件中的一种计算模块,用于分析和设计拼装结构。
而PKPM2024版则是PKPM软件的早期版本,其计算模块相对较简单。
本文将对PKPM2024版SATWE计算结果进行分析,并对其存在的问题进行讨论。
首先,需要明确SATWE计算模块的基本原理和应用范围。
SATWE是基于静力学原理,通过对各个杆件进行应力和变形计算,判断构件的稳定性,并进行极限承载力和刚度分析。
SATWE适用于开展拼装结构的结构分析、验算和设计。
在PKPM2024版中,SATWE计算模块的算法相对较为简单,仅考虑静力学原理,并未考虑材料的非线性特性和构件的几何非线性。
这导致计算结果存在一定的偏差,可能与实际情况存在较大差异。
另外,PKPM2024版SATWE计算模块对于拼装结构的复杂性和多样性处理能力较弱。
该版本中的计算模块主要针对简单和常见的拼装结构进行分析,对于非常规的结构形式和载荷情况处理能力有限。
这可能导致计算结果在一些情况下不准确或不适用。
此外,PKPM2024版SATWE计算模块在计算结果的输出和可视化方面也存在一些不足。
该版本的计算结果输出界面较为简单,仅提供了基本的计算参数和结果,缺乏对结果的详细解释和分析。
同时,该版本的可视化功能也较为有限,无法直观展示结构的应力、变形等信息。
为了克服上述问题,建议在进行拼装结构分析时,尽量使用更新版本的PKPM软件,如PKPM2024版或更高版本。
这些更新版本的软件在算法、计算能力和结果展示方面都有较大的改进和提升。
此外,使用其他专业的结构分析软件也是一个不错的选择,如ANSYS、ABAQUS等。
SATWE软件计算结果分析
SATWE软件计算结果分析一、位移比、层间位移比控制规范条文:新高规的4.3.5条规定,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角,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A级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 1/1000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。
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。
结构位移输出文件(WDISP.OUT)Max-(X)、Max-(Y)----最大X、Y向位移。
(mm)Ave-(X)、Ave-(Y)----X、Y平均位移。
(mm)Max-Dx ,Max-Dy : X,Y方向的最大层间位移Ave-Dx ,Ave-Dy : X,Y方向的平均层间位移Ratio-(X)、Ratio-(Y)---- X、Y向最大位移与平均位移的比值。
satwe软件计算结果分析
SATWE软件计算结果分析一、位移比、层间位移比控制规范条文:新高规的4.3.5条规定,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角,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A级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 1/1000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。
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。
结构位移输出文件(WDISP.OUT)Max-(X)、Max-(Y)----最大X、Y向位移。
(mm)Ave-(X)、Ave-(Y)----X、Y平均位移。
(mm)Max-Dx ,Max-Dy : X,Y方向的最大层间位移Ave-Dx ,Ave-Dy : X,Y方向的平均层间位移Ratio-(X)、Ratio-(Y)---- X、Y向最大位移与平均位移的比值。
SATWE分析与计算参数补充定义
SATWE分析与计算参数补充定义一: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。
结构设计pkpm软件SATWE计算结果分析
结构设计pkpm软件SATWE计算结果分析SATWE软件计算结果分析一、位移比、层间位移比控制规范条文:新高规的4.3.5条规定,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角,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A级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 1/1000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。
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。
结构位移输出文件(WDISP.OUT)Max-(X)、Max-(Y)----最大X、Y向位移。
(mm)Ave-(X)、Ave-(Y)----X、Y平均位移。
(mm)Max-Dx ,Max-Dy : X,Y方向的最大层间位移Ave-Dx ,Ave-Dy : X,Y方向的平均层间位移Ratio-(X)、Ratio-(Y)---- X、Y向最大位移与平均位移的比值。
荷载组合和内力调整的先后顺序-规范-SATWE-ETABS
荷载组合和内力调整的先后顺序01——规范规定(2011-09-27 20:54:54)转载▼分类:土木标签:荷载组合内力调整前后顺序分析内力设计内力组合内力杂谈规范的作用效应组合,一般建立在线弹性分析叠加原理基础上。
高规JGJ 3-2010在第5.6节《荷载组合和地震作用组合的效应》正文和条文说明中首次将线形叠加予以明确,以符合《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153的有关规定,区分线形分析和非线性分析的不同效应组合状况。
常规情况下,荷载效应组合仍以【线弹性分析叠加类型】为主,上述假定已成为中国绝大部分规范和教材解释荷载效应的默认前提条件。
另一方面,中国规范对结构总体地震作用工作性能、地震剪力分担及构件内力调整等内容做了详细规定,并且在结构分析之前需对【结构体系相关属性】进行定义,使荷载组合(实为“荷载效应组合”)时必须注意规范的这些内力调整,并且要关注调整的前后顺序。
一、非线性作用效应组合查《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153-2008第 8.2.4条:对持久设计状况和短暂设计状况,应采用作用的基本组合。
1、基本组合的效应设计值可按下式确定:注:在作用组合的效应函数S(•)中,符号“∑”和“+”均表示组合,即同时考虑所有作用对结构的共同影响,而不表示代数相加。
2、当作用与作用效应按线性关系考虑时,基本组合的效应设计值可按下式计算:注1.对持久设计状况和短暂设计状况,也可根据需要分别给出作用组合的效应设计值;2.可根据需要,从作用的分项系数中将反映作用效应模型不定性的系数γsd分离出来。
高规JGJ 3-2010条文说明:第5.6.1条和5.6.3条均适应于【作用和作用效应】呈【线性关系】的情况。
如果结构上的作用和作用效应不能以线性关系表述,则作用组合的效应应符合现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153的有关规定。
二、常规荷载组合【线形关系】2.1 规范规定以高规JGJ 3-2010为例。
ETABS和PKPM在超限高层抗震设计中的比较_张俊
[ 1] FEM A. NEHR P Guidelines for the Seismic Rehabilit ation of Buildings. FEMA273[ M ] . Washington: Federal Emer gency Management Agency, 1996.
( 4) 抗震等级 对于设防烈度为 7 度的 B 级丙 类建筑, 钢管砼柱框架——砼核心筒结构, 筒体及框 架的抗 震等级均为一级, 地下室部 分, 负 1 层 为一 级, 以下各层为三级。
( 5) 结构概况 核心筒为主要的抗侧力结构; 外 围剪力墙及钢管砼柱框架大大提高了结构的平面抗 扭刚度, 并承受了一部分的水平剪力及倾覆力矩。 5. 2 地基基础
( 4) 在底部加强区, 核心筒内剪力墙每 2 层设置 一道配筋加强带( 暗梁) , 与墙边缘构件一起形成暗 框架, 以提高剪力墙的抗震性能。
( 5) 按《地震安全性评价报告》所提供的场地人 工地震波进行弹性时程分析, 其地震反应较 CQC 法 结果小, 设计时以CQC 法为准。
9 结 语
从 2 种软件的计算结果看: 结构总体计算信息 中的主要参数基本 能吻合, 说明在超限审查中, 用 ET ABS 进行结构分析对 P KPM 计算结果具有很好 的参考价值。
分析与设计软件系统。
6 结构分析主要结果
( 2) 周期调整系数取 0. 8, 楼层自由度为 3, 考虑 扭转耦联振动影响。
( 1) 计算软件。SAT WE 为高层建筑结构空间有
( 3) SAT WE 和ET ABS 计算结果分析见表2、表3。
表 2 SATWE 和 ETABS 自振周 期计算结果分析
参考文献
[ 1] JGJ81- 2002, 建筑钢结构焊接技术规程[ S] . [ 2] 01J925-1, 图集 —— 压型钢板、夹芯板屋 面及墙体建 筑
砼框架SATWE计算结果分析
砼框架SATWE计算结果分析作者:王峥来源:《房地产导刊》2014年第12期【摘要】框架结构通常用PKPM计算程序来进行结构设计,本文整理分析了SATWE计算结果中的部分参数,提出了相关注意事项,以求达到结构设计更加符合实际情况,供结构设计者进行参考。
【关键词】层间刚度比、刚重比、周期比、有效质量系数、剪重比、位移比一般来讲,对于框架结构在 SATWE计算结果文本文件输出中我们最主要看的就是前3项:1.结构设计信息(WMASS.OUT)、2.周期振型地震力(WZQ.OUT)、3.结构位移(WDISP.OUT)。
其它各项则在有需要时针对性查看。
这里我们主要详细介绍最常用的前3项计算结果分析。
一、结构设计信息(WMASS.OUT)1、层间刚度比:刚度比是控制结构竖向不规则性和判断薄弱层的重要指标。
《高规》4.4.2条规定,“抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的70% 或其上三层侧向刚度平均值的80% ”。
当不满足本条时,按照5.1.14条规定,“其薄弱层对应于地震作用标准值的地震剪力应乘以1.15的增大系数”。
本参数可调可不调,因程序会自动判定是否因刚度比突变出现薄弱层,并自动对薄弱层放大地震剪力。
但建议尽量调整满足使得结构竖向规则,避免竖向刚度上大下小的鸡腿建筑出现。
且对于转换层结构中转换层属于楼层竖向抗侧力构件不连续形成的薄弱层,不论层间刚度比是多少,都应该将该层设置为薄弱层。
2、刚重比:是结构刚度与重力荷载的比值。
它控制结构整体稳定的重要指标。
重力二阶效应(P-Δ效应)产生的原因主要有两方面:1是因为刚度太小,而顶部荷载又很大,在建筑弯曲时,偏移太多产生了重力弯矩M = GΔ(情况1图)。
2是因重力太小,而刚度又很大时,压不住整楼,使建筑在水平力下产生了整体的倾覆(见情况2图)。
高层建筑结构的稳定设计主要是控制在风荷载或水平地震作用下,重力荷载产生的二阶效应(P-Δ效应)不至过大,导致结构失稳倒塌。
SATWE软件计算结果分析
有效质量系数90% 有效质量系数90%
《高规》5.1.13-2条规定,抗震计算时,宜考虑平扭 高规》5.1.13藕联计算结构的扭转效应,振型数不宜小于15,对多塔结 藕联计算结构的扭转效应,振型数不宜小于15,对多塔结 构的振型数不应小于塔楼的9 构的振型数不应小于塔楼的9倍,且计算振型数应使振型 参与质量不小于总质量的90% 参与质量不小于总质量的90% 振型的数量,取值太小不能正确反映模型应当考虑的 振型数量,使计算结果失真;取值太大,浪费时间;同时 最大值不能超过结构的总自由度数(对采用刚性板假定的 单塔结构,其振型不得超过结构层数的3 单塔结构,其振型不得超过结构层数的3倍 )。
风荷载, 风荷载,双向地震 作用( 作用(不考虑偶然 偏心) 偏心)
=== 工况 4 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) MaxAveRatioh JmaxD Max-Dy MaxAve-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy AveRatioMax7 1 1029 10.10 9.90 1.02 3600. 1030 0.85 0.82 1.03 1/4248. 42.9% 0.83 6 1 1008 9.48 9.30 1.02 3600. 1008 1.22 1.18 1.03 1/2957. 15.8% 1.19 5 1 897 8.43 8.28 1.02 3600. 897 1.40 1.37 1.02 1/2571. 28.8% 1.21 4 1 717 7.14 7.01 1.02 3600. 717 1.80 1.77 1.02 1/2004. 17.9% 1.31 3 1 542 5.40 5.30 1.02 3600. 547 2.12 2.09 1.02 1/1699. 2.3% 1.21 2 1 367 3.30 3.23 1.02 3600. 367 2.17 2.14 1.02 1/1656. 48.3% 1.02 1 1 197 1.13 1.10 1.03 3600. 197 1.13 1.10 1.03 1/3194. 99.0% 0.46 Y方向最大值层间位移角: 方向最大值层间位移角: 1/1656.
satwe结果分析
规范条文:新高规的 4.3.5条规定,结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期T1 之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;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0.85。
一旦出现周期比不满足要求的情况,一般只能通过调整平面布置来改善这一状况,这种改变一般是整体性的,局部的小调整往往收效甚微。
周期比不满足要求,说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,总的调整原则是要加强结构外圈,或者削弱内筒。
周期比:主要为限制结构的抗扭刚度不能太弱,使结构具有必要的抗扭刚度,减小扭转对结构产生的不利影响。
见高规4.3.5及相应的条文说明。
周期比不满足规范要求,说明结构的抗扭刚度相对于侧移刚度较小,扭转效应过大,结构抗侧力构件布置不合理。
周期比不满足规范要求时的调整方法(转):1、程序调整:SATWE程序不能实现。
2、结构调整:只能通过调整改变结构布置,提高结构的抗扭刚度。
由于结构外围的抗侧力构件对结构的抗扭刚度贡献最大,所以总的调整原则是加强结构外围墙、柱或梁的刚度,或适当削弱结构中间墙、柱的刚度。
利用结构刚度与周期的反比关系,合理布置抗侧力构件,加强需要减小周期方向(包括平动方向和扭转方向)的刚度,削弱需要增大周期方向的刚度。
当结构的第一或第二振型为扭转时,可按以下方法调整:1)SATWE程序中的振型是以其周期的长短排序的。
2)结构的第一、第二振型宜为平动,扭转周期宜出现在第三振型及以后。
见抗规3.5.3条3款及条文说明“结构在两个主轴方向的动力特性(周期和振型)宜相近”。
3)当第一振型为扭转时,说明结构的抗扭刚度相对于其两个主轴(第二振型转角方向和第三振型转角方向,一般都靠近X轴和Y轴)的抗侧移刚度过小,此时宜沿两主轴适当加强结构外围的刚度,并适当削弱结构内部的刚度。
4)当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的抗侧移刚度相差较大,结构的抗扭刚度相对其中一主轴(第一振型转角方向)的抗侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(第三振型转角方向)的抗侧移刚度则过小,此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚度,并适当加强结构外围(主要是沿第一振型转角方向)的刚度。
结构设计pkpm软件SATWE计算结果分析报告
学习笔记PMCAD中--进入建筑模型与荷载输入:板荷:点《楼面恒载》会有对话框出来,选上自动计算现浇楼板自重,然后在恒载和活载项输入数值即可,一般恒载要看楼面的做法,比如有抹灰,找平,瓷砖,吊顶什么的,在民用建筑中可以输2.0,活载就是查荷载规范。
梁间荷载:PKPM中梁的自重是自己导入的,所以梁间荷载是指梁上有隔墙或者幕墙或者女儿墙之内在建模时不建的构建,把他们折算成均布荷载就行。
比如,一根梁上有隔墙,墙厚200mm,层高3000mm,梁高500mm,如果隔墙自重为11KN/m3,那么恒载为11*(3000-500)*200+墙上抹灰的自重什么的即可。
结构设计pkpm软件SATWE计算结果分析SATWE软件计算结果分析一、位移比、层间位移比控制规范条文:新高规的4.3.5条规定,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角,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A级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1/1000 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。
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。
柱计算长度系数
(一)规范要求⑴《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)(以下简称《混凝土规范》)第7.3.11条第2款规定:一般多层房屋梁柱为刚接的框架结构,各层柱的计算长度系数可按表7.3.11-2取用。
⑵第7.3.11条第3款规定:当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上时,框架柱的计算长度l0可按下列两个公式计算,并取其中的较小值:l0=[l+0.15(Ψu+Ψl)]H (7.3.11-1)l0=(2十0.2Ψmin)H (7.3.11-2)式中:Ψu、Ψl——柱的上端、下端节点处交汇的各柱线刚度之和与交汇的各梁线刚度之和的比值;Ψmin——比值Ψu、Ψl中的较小值;H——柱的高度,按表7.3.11-2的注采用。
(二)工程算例⑴工程概况:某工程为十层框架错层结构,首层层高2m,第二层层高4.5m。
其第一、二层结构平面图、结构三维轴侧图如图1所示。
(图略)(三)SATWE软件的计算结果⑴计算结果表:--------------------------------表1柱1、柱2、柱3按照表7.3.11-2直接取值的计算长度系数柱1/3.25/3.25/1.44/1.44/柱2/1.00/3.25/1.25/1.44/柱3/1.00/1.00/1.25/1.25/--------------------------------表2柱1、柱2、柱3按公式7.3.11-1和7.3.11-2计算的计算长度系数柱1/3.59/3.83/1.60/1.70/柱2/1.33/3.83/1.42/1.70/柱3/1.19/1.12/2.23/2.14/-------------------------------表中数据依次为:柱号/首层Cx/首层Cy/二层Cx/二层Cy/柱1是边柱,首层无梁,二层与三根梁相连;柱2也是边柱,首层下向有一根梁,二层与三根梁相连;柱3是中柱,首层、二层均与四根梁相连。
SATWE取值主要设计参数的取值影响因素分析
混凝土结构主要计算参数的取值影响因素结构材料信息:钢砼结构混凝土容重(kN/m3): Gc = 26.00~28.50与结构构件的尺寸和建筑装修要求相关:●宜用于墙、柱、梁的自重计算;板自重宜按面荷载输入,程序计算值偏大。
●装修面层一般按砂浆粉刷层折算混凝土容重,砂浆厚度习惯取20mm(每一侧)。
●对于大量构件表面贴面砖的情况,应按实折算混凝土容重,或局部按静荷载输入。
水平力的夹角(Degree): ARF = 0.00~90.00(-90.00)度●地震作用:应为结构布置的某一主轴方向。
主轴方向非最大地震力方向,与建筑体形、结构布置、重力荷载分布有关。
●风荷载:一般应为结构布置的某一主轴方向。
当无抗震设计时,还应计算最大风荷载作用方向的影响;其主要与建筑平面体形布置有关,如“L”形、“T”形、“Y”形平面等。
两者最大作用方向或角度可能不同,宜以控制工况的方向角为优先选择;应结合地震作用最大方向和附加斜交抗侧力构件方向的输入灵和控制。
地下室层数:MBASE= 1竖向荷载计算信息: 一般按模拟施工3加荷计算竖向荷载●适用于:现浇混凝土结构的施工方法;一般装配整体式结构的施工方法;包括叠合楼板、预制墙板、预制梁柱等。
●模拟施工加荷的计算对于加荷层数调整:转换层、大跨连层刚架、连层桁架、连层悬挑等。
●模拟施工1在层数不多或楼面预制板后安装的情况下,计算精度也可满足工程要求;●模拟施工2一般工程可不选择,或者谨慎使用。
原本是为了框剪结构或框筒结构传至基础的荷载更符合过去手算的经验而设置,其考虑了不均匀地基沉降对墙柱竖向轴向变形差异的弱化和施工过程的平层效应。
风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力:抗规3.1.2条允许6度时的一般工程可不进行地震作用计算。
但不是不准进行计算,对有具体要求的工程应进行地震作用计算。
“规定水平力”计算方法: 楼层剪力差方法(规范方法) :●工程设计应选择楼层剪力差方法。
SATWE计算结果分析查看及规范依据
序号 1 指标 平均重度 规范要求 目前国内钢筋混凝土结构高层建筑由恒载和活载引起的单位面积重力, 2 2 框架与框架-剪力墙结构约为 12kN/m ~14kN/m , 2 2 剪力墙和筒体结构约为 13kN/m ~16kN/m , 2 2 其中活荷载部分约为 2kN/m ~3kN/m ,只占全部重力的 15%~20%,活载不利分布的影响较小。 楼层与其相邻上层的侧向刚度比 γ1,可按式(3.5.2—1)计算 2 刚度比 框架结构 本层与相邻上层的比值不宜小于 0.7; 与相邻上部三层刚度平均值的比值不宜小于 0.8。 JGJ3-2010《高规》P15 第 3.5.2 条 控制结构竖向规则性。 中部及 底部偏上 规范出处 JGJ3-2010《高规》P251 第 5.1.8 条 条文说明 软件位置 各层的质量: 上部偏下 平均重度: 中部偏上
7
位移比
上部
3.结构位移 (WDISP.OUT)
B 级高度、混合结构及复杂结构 不宜大于该楼层平均值的 1.2 倍,不应大 1.4 倍 框架-剪力墙、框架-核心筒、板柱-剪力墙结构 筒中筒、剪力墙结构 除框架结构外的转换层 9 轴压比 查表
8
位移角
9.水平力作用 3.结构位移 下结构各层平 (WDISP.OUT) 均侧移简图 上部 3.梁弹性挠度、柱轴压比、 墙边缘构件简图
1.结构设计信息 (WMASS.OUT)
JGJ3-2010《高规》P46 第 5.4.1 条 JGJ3-2010《高规》P49 第 5.4.4 条 JGJ3-2010《高规》P15 第 3.5.3 条 JGJ3-2010《高规》P12 第 3.4.5 条
底部偏上
底部
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Max-(X)、Max-(Y)----最大X、Y向位移。(mm)
Ave-(X)、Ave-(Y)----X、Y平均位移。(mm)
Max-Dx ,Max-Dy : X,Y方向的最大层间位移
Ave-Dx ,Ave-Dy : X,Y方向的平均层间位移
SATWE软件计算结果分析
一、位移比、层间位移比控制
规范条文:
高规的3.4.5条规定,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角,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A级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。
Y方向相同
电算结果的判别与调整要点:
1.若位移比(层间位移比)超过1.2,则需要在总信息参数设置中考虑双向地震作用;
2.验算位移比需要考虑偶然偏心作用,验算层间位移角则不需要考虑偶然偏心;
3.验算位移比应选择强制刚性楼板假定,但当凸凹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
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。
f)当计算中发现扭转为第一振型,应设法在建筑物周围布置剪力墙,不应采取只通过加大中部剪力墙的刚度措施来调整结构的抗扭刚度。
三、层刚度比控制
规范条文:
1.抗震规范附录E2.1规定,筒体结构转换层上下层的侧向刚度比不宜大于2;
2.高规的3.5.2条规定,抗震设计的高层框架结构,其楼层侧向刚度不宜小于相临上部楼层侧向刚度的70%或其上相临三层侧向刚度平均值的80%;对框架-剪力墙、板柱-剪力墙结构等可见3.5.2条2款;
3.如同位移比的控制一样,周期比侧重控制的是侧向刚度与扭转刚度之间的一种相对关系,而非其绝对大小,它的目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理,使结构不致于出现过大(相对于侧移)的扭转效应。即周期比控制不是在要求结构足够结实,而是在要求结构承载布局的合理性。考虑周期比限制以后,以前看来规整的结构平面,从新规范的角度来看,可能成为“平面不规则结构”。一旦出现周期比不满足要求的情况,一般只能通过调整平面布置来改善这一状况,这种改变一般是整体性的,局部的小调整往往收效甚微。周期比不满足要求,说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,总的调整原则是要加强外圈结构刚度、增设抗震墙、增加外围连梁的高度、削弱内筒的刚度。
9 0.0752 12.73 0.03 ( 0.03+0.00 ) 0.97
X 方向的有效质量系数: 97.72%
Y 方向
的有效质量系数: 96.71%
2.振型分解反应谱法分析计算周期,地震力时,还应注意两个问题,即计算模型的选择与振型数的确定。一般来说,当全楼作刚性楼板假定后,计算时宜选择“侧刚模型”进行计算。而当结构定义有弹性楼板时则应选择“总刚模型”进行计算较为合理。至于振型数的确定,应按上述[高规]5.1.13条(高层建筑结构计算振型数不应小于9,抗震计算时,宜考虑平扭藕连计算结构的扭转效应,振型数不小于15,对于多塔楼结构的振型数不应小于塔楼数的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%)执行,振型数是否足够,应以计算振型数使振型参与质量不小于总质量的90%作为唯一的条件进行判别。([耦联]取3的倍数,且≤3倍层数,[非耦联]取≤层数,直到参与计算振型的[有效质量系数]≥90%)
1)根据各振型的平动系数大于0.5,还是扭转系数大于0.5,区分出各振型是扭转振型还是平动振型
2)通常周期最长的扭转振型对应的就是第一扭转周期Tt,周期最长的平动振型对应的就是第一平动周期T1
3)对照“结构整体空间振动简图”,考察第一扭转/平动周期是否引起整体振动,如果仅是局部振动,不是第一扭转/平动周期。再考察下一个次长周期。
3 0.4248 2.39 0.06 ( 0.06+0.00 ) 0.94
4 0.1876 174.52 0.96 ( 0.95+0.01 ) 0.04
5 0.1718 85.00 1.00 ( 0.01+0.99 ) 0.00
的计算模型,当平面不对称时尚应计及扭转影响
4.最大层间位移、位移比是在刚性楼板假设下的控制参数。构件设计与位移信息不是在同一条件下的结果(即构件设计可以采用弹性楼板计算,而位移计算必须在刚性楼板假设下获得),故可先采用刚性楼板算出位移,而后采用弹性楼板进行构件分析。
5.因为高层建筑在水平力作用下,几乎都会产生扭转,故楼层最大位移一般都发生在结构单元的边角部位。
二、周期比控制
规范条文:
新高规的3.4.5条规定,结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期T1 之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;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0.85。(抗归中没有明确提出该概念,所以多层时该控制指标可以适当放松,但一般不大于1.0。)
若层位移角控制潜力较大,宜减小结构竖向构件刚度,增大平动周期;
d)当不满足周期限制时,且层位移角控制潜力不大,应检查是否存在扭转刚度特别小的层,若存在应加强该层的抗扭刚度;
e)当不满足扭转周期限制,且层位移角控制潜力不大,各层抗扭刚度无突变,说明核心筒平面尺度与结构总高度之比偏小,应加大核心筒平面尺寸或加大核心筒外墙厚,增大核心筒的抗扭刚度。
E.0.2) 、E.0.3)可见高规。
名词释义:
刚度比指结构竖向不同楼层的侧向刚度的比值(也称层刚度比),该值主要为了控制高层结构的竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层。对于地下室结构顶板能否作为嵌固端,转换层上、下结构刚度能否满足要求,及薄弱层的判断,均以层刚度比作为依据。[抗规]与[高规]提供有三种方法计算层刚度,即剪切刚度(Ki=GiAi/hi)、剪弯刚度(Ki=Vi/Δi)、地震剪力与地震层间位移的比值(Ki=Qi/Δui)。通常选择第三种算法。
即要求:
0.4248/0.6306=0.67 <0.9
97.72% 96.71% >90% 说明无需再增加振型计算
电算结果的判别与调整要点:
1.对于刚度均匀的结构,在考虑扭转耦连计算时,一般来说前两个或几个振型为其主振型,但对于刚度不均匀的复杂结构,上述规律不一定存在。总之在高层结构设计中,使得扭转振型不应靠前,以减小震害。SATWE程序中给出了各振型对基底剪力贡献比例的计算功能,通过参数Ratio(振型的基底剪力占总基底剪力的百分比)可以判断出那个振型是X方向或Y方向的主振型,并可查看以及每个振型对基底剪力的贡献大小。
4.扭转周期控制及调整难度较大,要查出问题关键所在,采取相应措施,才能有效解决问题。
a)扭转周期大小与刚心和形心的偏心距大小无关,只与楼层抗扭刚度有关;
b)剪力墙全部按照同一主轴两向正交布置时,较易满足;周边墙与核心筒墙成斜交布置时要注意检查是否满足;
c)当不满足周期限制时,
刚度的正确理解应为产生一个单位位移所需要的力
建筑结构的总信息(WMASS.OUT)
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高规3.7.3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
(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。
振型号 周期 转角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.6306 110.18 0.99 ( 0.12+0.88 ) 0.01
2 0.6144 21.19 0.95 ( 0.82+0.12 ) 0.05
名词释义:
周期比:即结构扭转为主的第一自振周期(也称第一扭振周期)Tt与平动为主的第一自振周期(也称第一侧振周期)T1的比值。周期比主要控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,使结构的抗扭刚度不能太弱。因为当两者接近时,由于振动藕连的影响,结构的扭转效应将明显增大。
对于通常的规则单塔楼结构,如下验算周期比:
4)考察第一平动周期的基底剪力比是否为最大
5)计算Tt/T1,看是否超过0.9 (0.85)
多塔结构周期比:
对于多塔楼结构,不能直接按上面的方法验算,而应该将多塔结构切分成多个单塔,按多个单塔结构分别计算。
周期、地震力与振型输出文件(WZQ.OUT)
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
框架-剪力墙,框架-核心筒,板柱-剪力墙 1/800
筒中筒,剪力墙 1/1000
除框架结构外的转换层 1/1000
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。
6 0.1355 5.03 0.05 ( 0.05+0.00 ) 0.95
7 0.0994 177.15 0.97 ( 0.97+0.00 ) 0.03