结构设计软件计算
PKPM结构设计软件
PKPM结构设计软件PKPM (Physical and Kinematical Pushover Method) 是一种用于结构设计的软件工具,它基于物理和动力学推挤方法,可以对建筑结构进行强度、稳定性和变形性能的分析和评估。
PKPM软件具有简单易用的特点,并具备强大的计算能力和灵活性,使设计师能够轻松地进行结构设计和优化。
PKPM软件具备以下特点:1.完整的结构分析功能:PKPM软件可以对建筑结构进行完整的分析,包括静力和动力分析。
它可以分析结构的强度和稳定性,并考虑到结构的变形性能。
通过对各种载荷情况进行分析,设计师可以得到结构在不同工况下的响应。
2.强大的计算能力:PKPM软件采用了先进的计算算法和方法,具有强大的计算能力。
它可以处理大型和复杂的结构模型,并能够在短时间内完成计算,提高了设计效率。
同时,软件还具备并行计算功能,可以利用多核处理器提高计算速度。
3.灵活的数据输入和输出:PKPM软件具备灵活的数据输入和输出功能。
设计师可以使用图形用户界面直观地输入结构模型和载荷情况,并可以通过图形和表格的形式查看和分析计算结果。
软件还支持多种数据格式的导入和导出,方便与其他设计软件的数据交换。
4.综合的设计功能:PKPM软件还具备综合的设计功能,可以根据不同的设计准则和规范进行结构设计和优化。
它可以根据用户指定的设计参数,自动进行结构优化,找到最经济和安全的设计方案。
设计师可以通过对不同设计方案的比较,选择最合适的结构方案。
总之,PKPM是一种功能强大、易用性好的结构设计软件。
它不仅具备完整的分析和设计功能,还具备强大的计算能力和灵活的数据输入和输出功能。
在实际工程中,PKPM软件能够为设计师提供科学准确的结构分析结果,并帮助设计师找到最合适的结构方案,提高结构安全性和经济性。
PKPM建模计算全过程
PKPM建模计算全过程PKPM(钢结构通用计算程序)是中国速算机械报主持研制的一套软件,主要用于钢结构设计和分析计算。
PKPM建模计算全过程包括以下几个步骤:建模、加载、计算、结果分析与设计。
建模:建模是PKPM建模计算全过程的第一步。
在PKPM中,可以通过绘制模型、输入节点坐标、输入截面尺寸等方式对结构进行建模。
用户可以根据实际情况选择适当的建模方式,完成结构的几何模型。
加载:加载是PKPM建模计算全过程的第二步。
在PKPM中,可以对结构施加各种力和约束。
用户可以通过输入荷载大小和荷载类型的参数,对结构进行加载。
荷载类型可以包括静力荷载、动力荷载等。
计算:计算是PKPM建模计算全过程的第三步。
在PKPM中,可以进行静力弹性计算和动力计算。
静力弹性计算以静力平衡为基础,利用刚度法进行力的平衡计算。
动力计算可以进行结构的自振频率计算和动力响应计算。
用户可以输入相应的计算参数,进行结构的计算。
结果分析与设计:结果分析与设计是PKPM建模计算全过程的最后一步。
在PKPM中,可以对计算结果进行分析和设计。
用户可以查看结构的内力分布图、位移云图等结果,并根据需要进行设计修改。
PKPM还提供了很多设计功能,可以对结构进行等效静力设计、构件正、副筋配筋等。
总结:PKPM建模计算全过程主要包括建模、加载、计算、结果分析与设计四个步骤。
通过这个全过程,用户可以完成钢结构的建模、加载、计算和分析设计工作。
PKPM作为一款通用计算程序,在钢结构设计和分析领域有着广泛的应用,为工程师提供了一个方便、高效、准确的工具。
pkpm结构系列软件应用与设计实例
pkpm结构系列软件应用与设计实例PKPM结构系列软件是一种专业的结构计算软件,广泛应用于建筑、桥梁、铁路、港口等工程领域中。
该系列软件包含了多个应用程序,具有较高的计算精度和工作效率。
本文将围绕PKPM结构系列软件的应用和设计实例展开,从不同的方面来详细介绍这款软件的使用方法和效果。
第一步,软件介绍。
PKPM结构系列软件包含PKPM建筑结构设计、PKPM桥梁结构设计、PKPM港口工程建设结构设计等多个应用程序,这些程序都具有操作简单、计算精度高、计算速度快等优点。
PKPM建筑结构设计是一款专门用于建筑工程计算和设计的软件,可以完成建筑物的各个构件尺寸、受力分析和强度验算等工作。
PKPM桥梁结构设计是一款专门用于桥梁工程计算和设计的软件,可以完成桥梁的各个构件尺寸、受力分析和强度验算等工作。
PKPM港口工程建设结构设计是一款专门用于港口工程计算和设计的软件,可以完成码头、船坞、浮标等结构的尺寸、受力分析和强度验算等工作。
第二步,软件特点。
PKPM结构系列软件的特点是计算精度高、操作简单、计算速度快、结果直观等。
该软件采用国际通用的有限元计算方法,计算精度和准确性非常高。
这个软件的操作界面友好,可视化程度高,用户可以直观地观察结构的受力状态和变形情况。
同时,该软件计算速度也相当快,可以在较短的时间内完成复杂的结构计算。
此外,该软件还具有高度的开放性,可以与CAD及BIM等软件进行互通。
第三步,软件应用。
PKPM结构系列软件的应用范围广泛,已经在众多建筑、桥梁、铁路、港口工程中得到了广泛的应用。
如某大型铁路新线工程的桥梁设计,使用PKPM桥梁结构设计软件进行计算,最终得到了符合设计要求的方案。
某高层建筑工程的结构设计,使用PKPM建筑结构设计软件进行计算和验算,保证了建筑物的结构稳定性和安全性。
某大型港口工程工程码头的结构设计,使用PKPM港口工程建设结构设计软件进行结构计算,从而达到了结构强度和稳定性的要求。
施工安全计算软件推荐
施工安全计算软件推荐
在选择施工安全计算软件时,以下是一些值得推荐的软件,它们提供全面的施工安全计算功能:
1. AutoCAD:虽然AutoCAD是一款设计软件,但它也可以用
于施工安全计算。
它的功能可以帮助用户设计和计算施工过程中的安全参数,如最大载荷、结构强度等。
2. Etabs:Etabs是一款流行的结构设计和分析软件,它提供了
完整的施工安全计算功能。
用户可以使用Etabs进行结构分析、荷载计算、抗震设计等,以确保施工工程的安全性。
3. Ansys:Ansys是一款广泛应用于工程领域的有限元分析软件。
它可以进行各种工程分析,包括施工安全计算。
用户可以利用Ansys进行结构和材料的强度和稳定性分析,以评估施工过程中的安全性。
4. SAFE:SAFE是一款专业的结构分析与设计软件,广泛应
用于施工安全计算。
它可以进行结构稳定性分析、荷载计算、振动分析等,以确保施工过程的安全。
5. STAAD.Pro:STAAD.Pro是一款全面的结构分析和设计软件,拥有强大的施工安全计算功能。
它可以进行荷载计算、结构分析、稳定性检查等,帮助用户评估施工项目的安全性。
这些软件都提供了丰富的功能和工具,可以满足不同施工项目的需求。
用户可以根据自己的具体要求选择适合自己的软件。
2024版结构CAD(广夏)计算教程
结构CAD(广夏)计算教程•结构CAD(广夏)概述•结构CAD(广夏)基本操作•建模与计算原理•钢筋混凝土结构计算目录•钢结构计算•案例分析与实践操作演示•总结与展望01结构CAD(广夏)概述软件背景及功能背景介绍广夏结构CAD是一款专业的计算机辅助设计软件,广泛应用于建筑结构设计和分析领域。
功能特点广夏结构CAD具有强大的建模、分析和优化功能,支持多种结构类型和设计规范,能够实现从初步设计到详细设计的全过程。
广夏结构CAD适用于建筑工程、土木工程、水利工程等领域的结构设计和分析。
应用范围广夏结构CAD可用于各种类型的建筑结构,包括高层建筑、大跨度桥梁、复杂空间结构等。
应用领域应用领域与范围VS学习目标与意义学习目标通过本课程的学习,学员应能够熟练掌握广夏结构CAD的基本操作和设计流程,具备独立进行建筑结构设计和分析的能力。
学习意义广夏结构CAD是建筑结构设计和分析的重要工具,掌握该软件对于提高设计效率、优化设计方案具有重要意义。
同时,广夏结构CAD也是行业内广泛认可的计算机辅助设计软件之一,掌握该软件对于提升个人职业竞争力具有积极作用。
02结构CAD(广夏)基本操作界面介绍及设置主界面包括菜单栏、工具栏、绘图区、命令行窗口等部分。
视图控制通过视图工具栏或快捷键进行视图缩放、平移、旋转等操作。
界面设置根据个人习惯进行界面元素的显示/隐藏设置,如工具栏、状态栏等。
文件管理与数据交换新建文件选择文件类型,设置文件名和保存路径,创建新的结构CAD文件。
打开文件浏览并选择已存在的结构CAD文件,进行打开和编辑操作。
保存文件将当前编辑的结构CAD文件保存到指定路径,支持自动保存功能。
数据交换支持与其他CAD软件或BIM软件进行数据交换,如导入DWG、DXF等格式文件。
绘图命令提供移动、旋转、缩放、镜像等图形编辑功能。
编辑命令标注命令快捷键01020403为提高操作效率,可自定义常用命令的快捷键组合。
包括直线、圆、弧、多边形等基本图形绘制命令。
常见工程结构分析软件介绍
常见工程结构分析软件介绍1. 概述工程结构分析软件是用来模拟和分析各种建筑、桥梁、高速公路、塔楼等工程结构的行为和性能的计算机软件。
这些软件通常基于有限元法(Finite Element Method, FEM)进行建模和分析,能够预测结构在各种负载和环境条件下的变形、应力和振动等参数,从而为工程设计和评估提供依据。
在本文中,我们将介绍几种常见的工程结构分析软件。
2. ANSYSANSYS是一种广泛使用的工程结构分析软件,它提供了强大的模拟和分析功能,可以用来研究和优化各种工程结构的性能。
ANSYS可以用于建立复杂的三维模型,应用包括结构力学、流体力学、电磁场分析等。
它的有限元分析求解器可以精确地模拟结构的行为,并提供详细的应力和变形分析结果。
ANSYS的用户界面友好,容易上手,支持多种模型导入和导出格式。
它还提供了丰富的预处理和后处理工具,包括模型几何修改、网格生成、结果可视化等,能够满足工程师对于结构分析的各种要求。
3. ABAQUSABAQUS是另一个常用的工程结构分析软件,它也基于有限元法进行建模和分析。
ABAQUS提供了强大的物理建模和求解功能,可以用于分析多种结构,如建筑物、桥梁、航空航天器等。
ABAQUS的求解器可以处理复杂的非线性问题,如接触、材料非线性和大变形等。
ABAQUS的用户界面清晰简洁,支持脚本编程,可以通过Python脚本实现自动化分析任务。
它还提供了各种后处理功能,包括曲线绘制、动画生成和结果可视化等,方便用户对分析结果进行进一步的分析和展示。
4. SAP2000SAP2000是一种广泛应用于结构分析和设计的软件,它可用于各种建筑和土木工程结构的模拟和分析。
SAP2000提供了丰富的建模和分析功能,包括静力分析、动力分析和频率分析等。
SAP2000的用户界面简单直观,支持多种模型导入和导出格式。
它提供了强大的网格生成功能,能够快速生成复杂结构的网格模型。
此外,SAP2000还具备丰富的分析和设计工具,例如钢筋设计、模态提取和地震响应分析等,可以帮助工程师更好地完成结构的设计和评估。
PKPM计算分析
PKPM计算分析PKPM是国内常用的工程结构计算软件,是一款专业的钢结构计算分析软件,主要用于对钢结构进行受力分析和设计计算。
PKPM包括了许多功能模块,如结构建模、受力分析、稳定性分析、设计计算和结果输出等。
下面将对PKPM的计算分析进行详细介绍。
首先,PKPM的计算分析的第一步是进行结构建模。
用户可以根据实际情况,选择合适的构件材料、截面形状和连接方式等进行构件的绘制。
PKPM提供了多种绘图工具,使得用户可以方便地进行结构的建模。
在完成结构建模后,就可以进行受力分析。
PKPM通过有限元法对结构进行受力分析,将结构分割成多个小单元,对每个小单元进行受力计算,并计算出整个结构的受力情况。
在进行受力分析时,用户需要设置相应的受力边界条件,如约束条件、外荷载等。
受力分析完成后,可以进行稳定性分析。
稳定性分析是评价结构是否可以抵抗弯曲、扭转、屈曲等稳定性失稳形式的能力。
PKPM可以根据结构的几何形状和结构的材料特性进行稳定性分析,评估结构的稳定性。
接下来,可以进行设计计算。
设计计算是根据结构要求和材料特性,计算出结构构件的尺寸和截面形状等。
PKPM根据国家规范和设计准则进行设计计算,计算出结构构件的尺寸和截面形状,满足结构的安全要求。
最后,PKPM可以输出计算结果。
结果输出包括受力分析结果、稳定性分析结果和设计计算结果等。
用户可以根据需要选择输出结果,可以以图形形式和表格形式展示计算结果,便于用户进行结果分析和评估。
总的来说,PKPM计算分析是一种专业的钢结构计算软件,主要用于对钢结构进行受力分析和设计计算。
PKPM具有结构建模、受力分析、稳定性分析、设计计算和结果输出等功能,可以方便地进行工程结构计算分析。
通过PKPM计算分析,可以帮助用户评估结构的受力情况、稳定性和设计尺寸,确保结构的安全和可靠。
PKPM结构设计软件应用实例
PKPM结构设计软件应用实例PKPM结构设计软件(JCCAD)是一款由盈佳科技研发的专业结构设计软件,具有强大的功能和易于使用的界面。
它可以用于各种建筑物的结构设计,使工程师能够更准确、更高效地完成设计任务。
下面将以一些建筑项目为例,介绍JCCAD软件的应用实例。
一些建筑项目是一座多层的商业综合体,主体结构采用钢筋混凝土框架结构。
在使用JCCAD软件进行设计之前,工程师需要先进行一些基本信息的录入,例如建筑物的用途、层数、结构体系等。
基本信息录入完成后,工程师可以开始进行结构设计。
首先,工程师需要选择适当的截面形状和尺寸。
JCCAD软件提供了丰富的截面库,包括常用的矩形截面、圆形截面、T形截面等,工程师可以根据实际情况选择合适的截面,并通过输入尺寸来定义具体的截面形状。
在选择截面后,工程师需要对结构进行受力计算。
JCCAD软件提供了完善的受力分析功能,可以自动计算荷载作用下的结构受力情况,并对结构进行强度校核。
在本例中,工程师可以通过输入建筑物的荷载信息和结构的几何参数,对结构进行荷载计算和强度校核。
完成受力计算后,工程师可以进行结构的整体布置设计。
JCCAD软件提供了灵活的布置功能,可以根据需要对结构进行调整。
在本例中,由于商业综合体的主体结构采用钢筋混凝土框架结构,工程师可以通过调整柱和梁的位置和尺寸,使得结构更加合理和经济。
完成整体布置设计后,工程师可以使用JCCAD软件进行结构的详细设计。
JCCAD软件提供了丰富的设计功能,包括构件细化设计、编号管理、施工图绘制等。
在本例中,工程师可以使用软件的构件细化功能,对柱和梁进行细化设计,确定具体的钢筋布置和尺寸。
在进行详细设计后,工程师可以使用JCCAD软件生成结构的三维模型。
JCCAD软件提供了强大的绘图功能,可以将结构的三维模型展示出来,并生成相应的施工图。
在本例中,工程师可以使用软件的绘图功能,生成商业综合体主体结构的三维模型和相应的施工图纸。
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。
钢混凝土组合结构的设计计算软件
钢混凝土组合结构的设计计算软件钢混凝土组合结构设计计算软件是一种结构工程软件,用于设计和计算钢混凝土组合结构的各项工程参数,以确保结构的安全性和稳定性。
这种软件通常包含了一系列功能和模块,用于进行静力学分析、受力计算、应力计算、变形计算等。
其次,该软件可以进行静力学分析。
通过输入结构的边界条件、加载条件和结构材料等参数,软件能够自动计算结构在静力平衡下的受力分布情况,包括各个构件的内力、弯矩、剪力和轴力等。
这一部分的计算通常基于一系列力学原理和方程,如静力平衡、弹性力学、力法等。
接下来,软件会进行受力计算。
通过输入构件的几何形状、材料性能和静力学分析得到的内力等参数,软件能够计算构件的受力特性,如抗弯承载力、抗剪承载力、抗压承载力等。
这些计算通常基于混凝土和钢材的力学性能、荷载组合、构件极限状态等。
软件还可以输出受力特性的参数,如弯矩图、剪力图、轴力图等。
此外,软件还可以进行应力计算。
通过输入构件的边界条件、加载条件和结构材料等参数,软件能够计算构件的应力分布情况。
这些计算通常基于弹性力学理论和材料本构关系等。
最后,软件还可以进行变形计算。
通过输入构件的初始几何形状和受力情况,以及结构材料的弹性性能参数,软件能够计算构件在受力下的变形情况,如挠度、位移、收缩等。
除了上述基本功能,钢混凝土组合结构设计计算软件通常还具有其他辅助功能,如承载力验算、构件优化设计、结构可视化、结果输出等。
软件的界面通常采用图形用户界面(GUI),以便用户可以通过鼠标和键盘操作来进行模型创建、参数设置、计算和结果分析。
总而言之,钢混凝土组合结构设计计算软件是一种非常实用的工程软件,可以帮助结构工程师快速、准确地进行钢混凝土组合结构的设计和计算。
它不仅提高了工作效率,还大大降低了设计和计算的错误风险,提高了结构的安全性和稳定性。
运用PKPM软件进行无梁楼盖结构的设计及TAT计算模型的合理简化
运用PKPM软件进行无梁楼盖结构的设计及TAT计算模型的合理简化PKPM软件是一种用于进行结构设计和计算的专业软件,它能够帮助工程师完成各种结构的设计、计算和优化。
对于无梁楼盖结构的设计,我们可以运用PKPM软件来进行设计计算,并且可以通过合理简化TAT模型来提高计算效率。
无梁楼盖结构是一种常见的建筑结构形式,其主要特点是没有大梁作为承重结构,而是通过板材直接承受荷载。
在进行无梁楼盖结构设计时,首先需要确定各楼层的布置、板材的尺寸和材料等参数。
在PKPM软件中,我们可以利用其提供的图形界面进行模型绘制,并且可以根据具体情况进行参数设置和约束条件的输入。
在无梁楼盖结构的设计过程中,一般会涉及到以下几个主要步骤:荷载计算、支座设计、板材设计和梁箍筋设计。
首先,需要对楼盖结构受力情况进行荷载计算。
根据设计要求和规范,确定楼盖结构承受的荷载类型和大小,并将其输入到PKPM软件中进行计算。
软件可以根据不同的荷载类型自动计算各个板材的受力情况,包括弯矩、剪力和轴力等。
接下来,需要进行支座设计。
支座设计是为了确保楼盖结构能够稳定承受荷载,并且能够将荷载传递到地基,避免产生过大的变形和位移。
在PKPM软件中,可以选择不同类型的支座,如橡胶支座或钢支座,并进行相应的参数设置。
软件可以自动计算支座的承载力和变形情况,并给出合理的设计方案。
然后,需要进行板材设计。
在无梁楼盖结构中,板材是主要承载荷载的部分,因此需要对板材的尺寸和材料进行设计。
在PKPM软件中,可以根据荷载计算结果和板材的材料特性进行设计,包括板的厚度、抗弯刚度和抗剪刚度等。
软件可以自动进行板材的受力分析和验算,确保设计满足强度和稳定性要求。
最后,需要进行梁箍筋设计。
梁箍筋是为了增强楼盖结构的刚度和抗震能力。
在PKPM软件中,可以设定梁的几何尺寸和箍筋的布置形式,并进行相应的计算和验算。
软件可以自动进行梁的受力分析,包括弯矩和剪力等,并根据验算结果给出合理的设计方案。
PKPM结构软件及应用PKPM介绍及PMCAD建模
PKPM结构软件及应用PKPM介绍及PMCAD建模PKPM(简称“普康”)是中国建筑结构软件中的一种常用的结构计算软件。
PKPM由沈阳工业大学的“先进结构系统分析与优化技术”教育部重点实验室研制开发,是国内最早应用于实际工程设计的系列结构软件之一、该软件通过分析结构的杆件模型,进行受力、位移和变形等计算,以验证结构的稳定性和合理性,为工程设计人员提供科学、合理、安全的结构设计解决方案。
PKPM提供了多种结构分析功能,如静力弹性分析、非线性分析、动力分析等,可以满足不同结构设计的需求。
它可以进行建筑、桥梁、高层建筑、厂房等结构的设计和分析。
该软件不仅能够进行最常见的结构计算,如弯矩、剪力等,还能进行高级的模型分析,如地震响应、响应谱分析等。
同时,用户可以通过该软件进行结构合理性校核、验算和自动化设计。
PKPM在结构软件中具有以下特点与优势:1.界面友好:PKPM拥有简洁明了的用户界面,使得操作起来非常方便,即使没有深入的结构计算知识也能够迅速上手。
2.大型工程支持:PKPM能够处理各种规模的工程项目,包括大型建筑、桥梁等,可以有效地应对复杂的结构计算任务。
3.多种分析方法:PKPM支持多种不同的结构分析方法,包括静力分析、动力分析等,可以满足不同类型结构的需求。
4.强大的计算功能:PKPM提供了强大的计算功能,能够根据结构的特点和设计要求进行高精度的计算,得出准确的结构分析结果。
5.可视化结果:PKPM能够将计算结果以图表、图形等形式呈现,使得设计人员可以直观地了解结构的受力情况和变形情况,对结构进行更加合理的设计和优化。
近年来,随着计算机技术的不断进步,PKPM还引入了PMCAD(结构柱、梁、板件的三维建模)技术。
PMCAD能够将结构模型从二维平面转换为三维立体模型,更加真实地反映结构的空间特征。
通过PMCAD,设计人员可以更直观地观察结构的构造,从而更准确地分析结构的受力状况和进行优化。
与传统的二维图纸相比,PMCAD极大地提高了结构设计的效率和准确性。
工程结构计算软件PKPM讲解
工程结构计算软件PKPM讲解工程结构计算软件PKPM(Peking University Performance-Based Design Method)是由北京大学建筑与环境学院研发的一款用于结构力学分析和设计计算的软件。
它集成了大量的结构计算方法和工具,可以帮助工程师快速准确地进行力学计算和结构设计。
首先,PKPM拥有强大的计算功能。
它支持多种不同材料的结构计算,包括混凝土、钢材和木材等。
它可以进行线性和非线性静力分析,考虑地震等外部荷载,并根据力学原理,精确计算出结构的内力和变位等信息。
同时,PKPM还提供了动力计算功能,可以进行动态响应分析,评估结构对地震等动力荷载的抵抗能力。
其次,PKPM具备友好的用户界面。
软件采用了直观简洁的图形界面,使得工程师可以轻松输入设计参数、查看计算结果和进行后处理分析。
同时,软件还提供了丰富的图形展示功能,包括荷载分布图、内力图和变位图等,帮助工程师直观了解结构的受力情况。
此外,PKPM还可以根据用户的需求进行自定义设置,包括单位制和计算精度等,提高用户的使用体验。
另外,PKPM还具备高效的计算速度和精度。
软件采用了先进的数值计算方法和算法,能够在较短的时间内完成大规模结构的分析和设计计算。
并且,软件对计算结果进行了严格的数学验证,保证计算结果的准确性和可靠性。
此外,PKPM还支持结果的导出和打印功能,方便用户进行文档编制和交流。
在使用方面,PKPM提供了全面的技术支持和培训。
软件自带了详细的使用手册和帮助文档,可以帮助用户快速掌握软件的使用方法和技巧。
同时,软件还定期组织技术培训班和研讨会,向用户介绍新版本的功能和更新的计算方法,提高用户的专业能力和水平。
总之,PKPM作为一款专业的工程结构计算软件,具备强大的计算功能、友好的用户界面、高效的计算速度和精度,以及全面的技术支持和培训。
无论是在建筑结构设计、桥梁工程还是其他工程领域,PKPM都能够为工程师提供全面的计算和设计支持,帮助他们更好地完成工程任务。
钢构工程施工用什么软件
钢构工程施工用什么软件一、AutoCAD(CAD)AutoCAD是 Autodesk 公司的一款能够制图、设计和绘图的计算机辅助设计软件,是目前市场份额最大的计算机辅助设计软件。
在钢结构工程中,AutoCAD被广泛应用于钢结构的设计、绘图和图纸制作等方面。
工程师可以使用AutoCAD绘制钢结构的结构图、连接图、构件图等,帮助设计人员更好地进行设计。
而施工单位可以使用AutoCAD来制作钢结构的施工图纸,明确施工计划和工序。
二、PKPM(钢结构设计计算软件)PKPM 是我国独立研发基于国标、行业标准和科研成果的大型钢结构计算软件,具有多种辅助设计功能。
PKPM可以对钢结构进行结构分析、承载力计算、设计参数计算等,帮助设计人员快速准确地设计出符合规范要求的钢结构。
在钢结构工程的施工中,设计人员可以使用PKPM对结构施工方案进行计算和分析,提供详细的设计方案和施工参数,指导施工单位进行施工。
三、Tekla Structures(三维建模软件)Tekla Structures 是一款专业的钢结构三维建模软件,可以完成钢结构的三维建模、绘制施工图、生成构件清单等功能。
在钢结构工程中,施工单位可以使用 Tekla Structures 进行三维建模,展现整个钢结构工程的结构形态,辅助设计、施工人员更好地理解工程要求和工序。
通过Tekla Structures生成的三维模型,可以方便快速地分析结构的稳定性、受力计算、构件连接等,提高设计准确性和施工效率。
四、BIM(建筑信息建模)BIM 是一种基于数字化建模的设计、施工和管理工具,可以将建筑工程的设计、施工、运营全过程整合在一个平台上,从而提高建筑工程的设计效率、质量和成本控制。
在钢结构施工中,BIM 可以对整个工程进行数字化建模,实现设计、施工、监理等各个环节之间的信息共享和协同作业。
通过BIM技术,可以实现工程的全过程管理,包括设计方案的优化、施工过程的调整、预算及进度控制等,为工程的顺利实施提供了有力支持。
tekla structures 结构计算
tekla structures 结构计算Tekla Structures是一款结构计算软件,该软件为建筑和土木工程团队提供了全新的手段和功能,帮助他们更好地设计、建造和管理建筑项目,提高生产效率和质量。
本文将阐述Tekla Structures的使用步骤。
第一步:开始新项目启动Tekla Structures,创建一个新项目。
设置项目参数,包括项目名称、单位系统、坐标系、材料规格等。
第二步:创建建筑物的组件选择适当的构件进行建筑开发,例如楼板、墙体、柱子和梁等。
根据项目需要确定每个构件的大小和位置,并指定它们的材料和质量。
完善这些组件,确保它们符合建筑规范。
第三步:设计3D模型Tekla Structures的3D模型设计功能是其最优特点之一。
将构件安排成建筑物的实际形式,并为其创造性地加上一些纹理和细节。
这样可以为项目提供更真实和生动的模拟。
第四步:设计构造细节建筑项目涉及许多技术性细节,如支撑、加固、连接、隔热等等。
使用Tekla Structures,可以设计这些构造细节,确保建筑物的结构完整、稳定和安全。
第五步:进行结构计算随着模型、构件和细节的完成,Tekla Structures可以进行结构计算并输出报告。
该报告提供一个完整的结构分析,包括荷载分析、刚度分析、强度分析等等。
这项功能可以确保建筑物的设计符合要求,从而确保建筑物的安全性。
第六步:创建施工图Tekla Structures能够根据上面所有的组件和设计数据自动生成施工图。
该施工图可以用于建筑物施工的BIM协作,标记和注释可以帮助工人快速而准确地完成建筑物的施工。
总结Tekla Structures是一款高效的结构计算软件,在建筑和土木工程领域功能强大,可以帮助建筑团队更好地完成设计工作。
通过以上六个步骤,可以清晰地了解使用Tekla Structures的整个过程,并帮助用户高质量、高效率地完成建筑项目。
盈建科结构设计软件的操作流程
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PKPM:钢结构设计软件介绍
案例一:高层钢结构建筑设计
总结词:优化设计
详细描述:通过软件的优化设计功能, 可以对高层钢结构进行多方案比较, 实现最优设计方案。
案例一:高层钢结构建筑设计
总结词:协同设计
VS
详细描述:支持多专业协同设计,方 便各专业之间的数据共享和沟通,提 高设计效率。
案例二:大跨度钢结构桥梁设计
总结词
参数化建模
03
标准化设计
PKPM-钢结构设计软件遵循国家规范和标准,能够保证设计的标准化
和规范化,避免了传统手算方法中可能出现的随意性和误差。
与其他钢结构设计软件的比较
功能全面
PKPM-钢结构设计软件不仅具备基本的建模、分析和优化功能,还 提供了丰富的辅助工具和扩展模块,能够满足用户多样化的设计需 求。
技术领先
案例三:复杂钢结构节点设计
总结词:节点分析
详细描述:软件可以对复杂钢结构节点进行 详细的分析,确保节点的安全性和可靠性。
案例三:复杂钢结构节点设计
总结词
节点协同设计
详细描述
支持多专业协同设计,方便各专业之间的数 据共享和沟通,提高节点设计的效率。
05
软件与其他软件的对比
与其他有限元分析软件的比较
ABCD
机械行业
在机械行业中,PKPM软件可用于各种钢结构机 械产品的设计和分析。
电力行业
在电力行业中,PKPM软件可用于大型火力发电 厂、核电站等复杂结构的设计和分析。
02
软件功能介绍
建模功能
三维建模
支持创建三维模型,直观展示 结构形态。
参数化建模
通过参数化方式,方便调整模 型尺寸和形状。
组件库
软件经过多年的优化和升级,具有高效稳定的计算性能,能够 快速完成大规模的结构分析。
PKPM软件在建筑结构设计中的应用
PKPM软件在建筑结构设计中的应用PKPM软件是一种专门用于建筑结构设计的计算机辅助软件,它通过结构静力计算来预测建筑物在承受荷载时的受力情况,从而为工程师提供设计建议。
在建筑结构设计中,PKPM软件具有广泛的应用,下面将从设计流程、功能特点以及案例分析等方面进行详细介绍。
首先,PKPM软件在建筑结构设计中的应用主要体现在设计流程的优化上。
通常,建筑结构设计的流程包括荷载计算、结构分析、结构设计和检查等步骤。
PKPM软件可以自动进行荷载计算,并通过静力分析来预测结构在荷载作用下的受力情况。
通过使用PKPM软件,可以大大简化设计流程,提高工作效率。
其次,PKPM软件具有多种功能特点,使得它在建筑结构设计中得到广泛应用。
首先,PKPM软件提供了丰富的建筑结构模板,包括框架结构、梁柱结构和平面钢结构等,可以根据具体项目需求选择合适的结构模板进行设计。
其次,PKPM软件具备强大的计算功能,可以进行复杂的多物理场耦合分析和非线性分析,能够满足不同项目的设计要求。
此外,PKPM软件还提供了直观的图形界面和友好的用户交互,方便工程师进行操作和结果查看。
最后,通过案例分析可以进一步了解PKPM软件在建筑结构设计中的应用。
举一个框架结构设计的案例,工程师需要设计一个多层办公楼的结构。
首先,通过PKPM软件进行荷载计算,包括自重、活载以及风载等荷载。
然后,在PKPM软件中根据具体项目需求选择框架结构模板,并进行结构分析。
在结构设计阶段,PKPM软件可以根据受力情况进行截面尺寸、钢筋布置等参数的调整,从而满足设计要求。
最后,使用PKPM软件进行结构检查,包括受力状态、变形等方面进行评估,确保结构的安全性和合理性。
总之,PKPM软件在建筑结构设计中具有重要的应用价值。
通过优化设计流程、提供丰富的功能特点,以及通过案例分析验证其应用效果,PKPM软件为工程师提供了一种高效、准确的建筑结构设计工具,有助于推动建筑结构设计的科学化和自动化。
PKPM结构设计软件应用教程
PKPM结构设计软件应用教程PKPM(结构分析与设计软件)是一种广泛应用于建筑工程行业的结构设计软件。
它能够对建筑结构进行静力计算、动力计算、温度变形计算等,为工程师提供设计和分析的工具。
本教程将向您介绍PKPM软件的基本使用方法和一些重要功能。
1.安装与启动PKPM软件:2.创建工程项目:在软件主界面上点击“新建”按钮,然后填写工程的基本信息,如工程名称、工程地址等。
接下来,选择适当的工程类型,如住宅楼、商业建筑等。
点击“确定”按钮创建新的工程项目。
3.导入或绘制设计模型:在新建工程项目后,您可以通过导入设计模型或自己绘制设计模型来建模。
点击软件菜单栏上的“导入模型”按钮,选择合适的文件格式导入设计模型。
如果您想自己绘制设计模型,可以打开软件提供的绘图工具,如“墙体绘制工具”、“梁绘制工具”等。
4.结构材料与截面设置:在设计模型绘制完成后,您需要为各个结构构件设置合适的材料属性和截面属性。
在软件主界面左侧的“材料属性”栏和“截面属性”栏中,点击“添加”按钮,然后选择适当的材料和截面进行设置。
5.载重设置:在设计模型和材料截面属性设置完成后,您需要为结构模型设置适当的载荷。
在软件主界面上选择“载荷设置”选项卡,然后点击“添加”按钮,选择对应的载荷类型,如重力荷载、风荷载等,并根据实际情况填写各项参数。
6.结构分析与设计:在设置好材料截面和载荷后,可以进行结构的静力分析与设计。
点击软件主界面上的“计算”按钮,等待软件自动进行静力分析以及设计结果的输出。
您可以查看分析结果,并根据需要进行设计修改。
7.其他功能介绍:PKPM软件还提供了一些其他的功能,如动力分析、温度变形分析、施工工况分析等。
您可以从软件主界面上的菜单栏中选择相应的功能模块进行操作。
总结:本教程向您简要介绍了PKPM(结构分析与设计软件)的基本使用方法和一些重要功能。
通过掌握这些基本应用技巧,您可以更好地利用PKPM软件进行结构设计与分析工作。
PKPM软件计算结果分析详细说明
PKPM软件计算结果分析详细说明PKPM是一款著名的建筑结构仿真和设计软件,被广泛应用于建筑工程中。
它能够通过数值模拟和计算,对建筑系统在外力和荷载作用下的受力情况进行分析和评估。
本文将详细说明PKPM软件的计算结果分析方法和应用。
首先,PKPM软件可以进行静力分析。
用户可以输入建筑物的尺寸、构件的性质、荷载的大小和方向等信息,通过有限元方法对构件进行离散,得到系统在静力下的受力情况。
该软件可以计算各构件的应力、应变、变形等参数,并以可视化的方式反映出来。
通过这些结果,用户可以了解到结构的强度、刚度和稳定性等方面的情况。
其次,PKPM软件还可以进行动力分析。
建筑物在遭受地震和风力等动力荷载作用时,结构的受力情况和动态特性将发生变化。
PKPM软件利用有限元法和动力学原理,可以计算出结构在动力荷载下的响应,包括加速度、速度、位移等参数。
通过分析和比较这些参数,用户可以评估结构在动力荷载下的抗震性能和稳定性。
此外,PKPM软件还支持模态分析。
模态分析是指通过对结构的自振频率、振型和模态振幅等进行计算和分析,来了解结构的动态特性和响应。
PKPM软件可以计算出结构的前若干个自振频率和振型,并将其显示出来。
这些结果对于设计师来说十分重要,可以帮助其调整结构的刚度和质量分布,以满足特定的动态要求。
另外,PKPM软件还可以进行热力分析。
在高温或火灾等情况下,建筑物的构件可能会受到热荷载的作用。
PKPM软件可以模拟这些热荷载,并计算出构件表面的温度分布、热应力和热变形等参数。
这些结果可以帮助设计师评估结构对于高温环境的耐久性和抗火性能,并进行相应的改进。
最后,PKPM软件还可以进行结构优化。
用户可以通过改变结构的形状、材料或截面等参数,并通过PKPM软件进行分析和计算,得到不同优化方案的受力情况和性能指标。
通过这种方式,用户可以找到最佳的设计方案,最大限度地提高结构的稳定性和抗荷载能力。
综上所述,PKPM软件是一款功能强大且灵活易用的建筑结构仿真和设计软件。
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大量应用死活单元技术和自动单元分组
� 实现一个模型下作多种不同要求的计算功能; � 通过单元组来控制单元生死,从而高效地实现多个模型的 计算;
分塔模型
人防模型
施工模拟3模型
多点约束(MPC)的应用
� 概念: MPC定义的是一种节点自由度的耦合关系,即令指 定的自由度与一个或多个自由度建立某种关系; � 应用:构件偏心处理、短梁短墙归并、刚性楼板、刚性连 接、墙墙不协调关系等通过多点约束机制实现。 � 效果:减少计算单元数量,避免计算异常,提高计算的稳 定性
50
提供弹性板和剪力墙的有限元计算结果等值线图
转换梁和上层墙在恒载下的拉压应力分布等值线
51
解题规模和计算速度大大增加
• 采用了领先的快速求解器,使程序的解题规模大大增加, 计算速度大幅提快,同时稳定性强。 • 可以切实改变目前应用软件常出现的计算规模受限,计算 常出错退出、且找不到原因的状况。 • 42层框筒试用实例:YJK——11分 传统软件——50分 国外软件——2小时
12塔,110万自由度,普通法最多算60振型,有效质量系数50% Ritz向量法算了39振型,有效质量系数90%
3塔,70万自由度,普通法最多算100振型,有效质量系数70% 25 Ritz向量法算了30振型,有效质量系数90%
大体量平面,普通法算了150振型,有效质量系数67% Ritz向量法算了36振型,有效质量系数90%
自定义节点约束和支座信息
未作节点约束设置的计算
将连体支座处X平动刚度设置为0
自定义节点约束和支座信息
某弱连接的上连体结构
39
上连体刚性连接
上连体一端滑动连接
Y向地震变形动画
上连体两端滑动连接
40
上连体刚性连接
X向地震变形动画
上连体一端X、Y向都滑动连接
41
某上连体结构的建模和计算
这里结构设缝并 以二点约束连接
刚性连接
刚性连接 200多短梁 提示
1000多短梁 提示
YJK刚性连接处理并计算,得到了更理想的 计算结果
13
�应用:避免狭长墙单元的产生,对于短墙墙段进行归 并处理;
在归并范围内 -归并
大于归并长度 -不归并
14
�对大截面柱内的刚性杆自动转换为刚性连接,可避免 采用刚性杆时所引入的数值计算误差,保证计算结果的 刚性连接 合理性。
混合结构工 业厂房 钢砼混合结 构小高层
屋顶钢结构 加层
按比例阻尼算法各层 剪力相差3%-20%
29
提供偶然偏心新算法 提高了偶然偏心的计算精度与效率
• 保留传统的等效扭矩法,提供了新的算法——瑞 利-里兹投影反应谱法 • 属于偶然偏心计算的理论解算法 • 以前由于计算量大不实用 • 科研团队的新成果,计算速度快、内存消耗小
引入国内一流的力学有限元的 技术架构
1
引入国内一流的力学有限元的 技术架构
• 在核心有限元计算方面,联合了专业领先的团队 • 通过盈建科软件,把国内最好的力学有限元技术 推广到建筑行业 • 改变以往单兵作战方式 • 真正的产学研结合
2
通用有限元的技术架构
系统充分采用了当前大量可用的先进技术,如: • 死活单元技术实现一种模型多项计算; • 合理应用偏心刚域、主从节点、协调与非协调单元等技 术; • 在墙元的优化计算及准确性、适应性及稳定性计算方面做 了大量改进; • 局部振动判别查找模型缺陷,有效质量系数自动达标 • 新的偶然偏心算法(瑞利-里兹投影反应谱法); • 高水平的重力二阶效应算法。 3 • 设置节点约束的计算
-
刚性连接的应用
�梁、柱、墙之间的偏心; �上下柱、上下墙之间的偏心;
刚性连接的应用
� 转换梁托偏心墙;
刚性连接
�托垂直梁轴线的短墙,将刚性杆自动转为刚性连接
刚性连接
�托不与梁同轴线的墙,将刚性杆自动转换为刚性连接
刚性连接
� 对短梁采用刚性连接,可大大改善短梁引起的计算 误差、提高计算的稳定性,并有效减少计算单元的数 量;
42
风荷载下上连体处的变形
设置两点约束的X向刚度很小后 有相对位移
43
穹顶屋盖底部用单点约束 设置了滑动支座
44
网架滑动支座的计算
45
温度荷载计算
46
计算前处理中的温度荷载定义
47
温度荷载下的位移动画
48
应力等值线
49
提供弹性板和剪力墙的有限元计算结果等值线图
弹性板在地震作用下的拉压应力分布等值线
提供Ritz向量法计算地震作用,用于地震作 用不容易算够的情况
• RITZ向量法考虑了荷载的空间分布,并且忽略了不参与动态 响应的振型,从而可以获得原系统方程的部分近似特征解。 • 与精确特征值算法相比,该方法使用计算不多的振型个数就 可达到要求的质量参与系数。 • 在使用传统算法计算大规模多塔、大跨、竖向地震遇到困难 时,用户可以考虑选择Ritz向量法计算地震作用。
19
可自动满足质量参与系数的要求
可自动满足质量参与系数的要求
• 软件处理:
– 当勾选“程序自动”时,软件会依据“质量参与系数 之和”及“最多振型数量”两个条件来确定计算所需 的振型个数。 – 当勾选“用户定义”时,软件按用户输入的计算振型 个数来计算累计的质量参与系数,当不满足规范要求 时,需要用户手工修改振型个数重新计算。
52
大规模单体建筑-深圳平安大厦,130层,47万自由 度,计算时间1小时
大规模多塔建筑-北京建外SOHO,全部弹性板,70万自由 53 度,计算时间2小时40分。如果使用8G大内存还要快得多
谢 谢!
54
26
该上连体结构的竖向地震计算 Ritz向量法算了30振型,有效质量系数92%
27
计算地震作用时可对不同材料按照不同 阻尼比计算
• 在地震作用参数中阻尼比设定选项: 1)全楼统一 2)按材料区分 • 程序按照应变能加权平均的方式计算等效阻尼比
• 即抗震规范10.2.8条的“振型阻尼比法”
28
带钢网架体 育场
高质量的重力二阶效应( P-Δ)计算
– 不再采用近似算法(采用剪力墙内加多个虚柱的方式进行 模拟的简单算法)
• 在常规的结构刚度上增加一个几何刚度修正项 • 柱等一维竖向构件单元的几何刚度矩阵采用了空间梁单元的几 何刚度矩阵计算方法,即考虑梁弯曲和杆轴向变形的几何刚 度,并且能考虑构件偏心影响 • 剪力墙的几何刚度矩阵既考虑面外又考虑了面内刚度 • 竖向构件上的力采用竖向导荷结果,比较真实地反映构件的竖 向力工况应力状态
梁偏心
刚性连接
梁偏心
�保证大多数单元的划分质量;减小单元形状异常 引起的计算误差;
�应用:
上下层之间墙Байду номын сангаас点的不对应
左右相邻墙节点的不对应
多点约束、刚性连接
• 好处是:减少计算单元数量,避免计算异 常,提高计算的稳定性
18
自动计算到满足用户指定的有效质 量系数
• 规范规定地震作用有效质量系数应达到90%以上 • 自动达标,避免地震力计算不够的状况
112
60
132
90
36
大于150
63
87
22
质量系数自动达标计算所需的振型个数
提供Ritz向量法计算地震作用,用于地震作用不 容易算够的情况
• 对于较大规模的多塔结构,如40万自由度以上且 各塔独立性较强时,或大跨的体育场馆结构、平 面规模较大的结构、竖向地震作用计算等,有时 即使计算的振型个数非常多也不能达到足够的质 量参与系数。 • YJK程序提供了Ritz向量法。该方法在Etabs软件 也有提供。
注意:新的《混规》对柱设计只考虑P-δ, P-Δ须在整体计 算中考虑
自定义节点约束和支座信息
•功能:指定两节点间的约束关系; 指定支座(底层接基础的嵌固节点)的弹簧刚度或者强制位移。
在屋顶结构和看台之间、屋盖和活动屋顶之间设置了两点约束 33
34
自定义节点约束和支座信息
该上连体结构,连体部分和右塔之间为滑动支座