关于SATWE参数输入中两个角度的计算

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Satwe中的地震作用最大方向

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Satwe中的地震作用最大方向

在计算某工程时,得到的地震作用最大方向大于15度,照理在“分析与设计参数补充定义”中应当输入这个角度进行计算,可有两个地方可以输入这个角度值,一个是在“总信息”中的“水平力与整体坐标夹角(度)”中输入,一个是在“地震信息”中的“斜交抗测力构件方向附加地震数”输入,不知道这两种输入方法有什么不同?各自的适用条件是否有严格的界定?因为我用两种方法计算同一结构发现,两者输出的底层剪重比不一样,也就是说,当我按照第一种情况输入时,得到的层间位移是最大的,也就是地震力最大的方向,但底部剪重比只有一层需要调整,而采用第二种方法计算时,层间位移小了一点,但底部有两层的剪重比需要调整,那俺在配筋的时候到底应当按照那种方法为准呢?还是说选择两种情况的较大值进行配筋?既然角度不同,底部剪重比的调整就有所不同,那岂不是360度每个方向都要验算一遍,然后取较大值?而我们平常计算规则结构的时候大多数情况只计算一个方向,那是不是说Satwe在计算不规则结构时存在一定的隐患呢?

后来想了想,觉得这可能跟Satwe按照“地震力与地震层间位移比”的方法计算层间刚度比有关系,不过也没

找到确定的依据,呵呵

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SATWE计算结果分析和调整方法

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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

Satwe中的地震作用最大方向

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Satwe中的地震作用最大方向

在计算某工程时,得到的地震作用最大方向大于15度,照理在“分析与设计参数补充定义”中应当输入这个角度进行计算,可有两个地方可以输入这个角度值,一个是在“总信息”中的“水平力与整体坐标夹角(度)”中输入,一个是在“地震信息”中的“斜交抗测力构件方向附加地震数”输入,不知道这两种输入方法有什么不同?各自的适用条件是否有严格的界定?因为我用两种方法计算同一结构发现,两者输出的底层剪重比不一样,也就是说,当我按照第一种情况输入时,得到的层间位移是最大的,也就是地震力最大的方向,但底部剪重比只有一层需要调整,而采用第二种方法计算时,层间位移小了一点,但底部有两层的剪重比需要调整,那俺在配筋的时候到底应当按照那种方法为准呢?还是说选择两种情况的较大值进行配筋?既然角度不同,底部剪重比的调整就有所不同,那岂不是360度每个方向都要验算一遍,然后取较大值?而我们平常计算规则结构的时候大多数情况只计算一个方向,那是不是说Satwe在计算不规则结构时存在一定的隐患呢?

后来想了想,觉得这可能跟Satwe按照“地震力与地震层间位移比”的方法计算层间刚度比有关系,

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SATWE计算参数使用说明

SATWE计算参数使用说明

一、总信息
5、嵌固端所在层号10版新增
6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列 要求: 1 地下室顶板应避免开设大洞口;地下室在地上结构相关 范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶 板宜采用现浇梁板结构;其楼板厚度不宜小于180mm,混凝 土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个 方向的配筋率不宜小于0.25%. 2 结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧 向刚度的0.5倍;地下室周边宜有与其顶板相连的抗震墙. 3 地下室顶板对应于地上框架柱的梁柱节点除应满足抗震 计算要求外,尚应符合下列规定之一: 1地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵 向钢筋的1.1倍,且地下一层柱上端和节点左右梁端实配的抗 震受弯承载力之和应大于地上一层柱下端实配的抗震受弯 承载力的1.3倍.
一、总信息
8、对所有楼层强制采用刚性楼板假定
1 对于复杂结构如不规则坡屋顶、体育馆看台、工业厂房, 或者柱项、墙顶不在同一标高,或者没有楼板等情况,如果 再强制采用刚性楼板假定,结构分析会严重失真.对这类结 构不宜硬性控制位移比,而应通过查看位移的详细输出,或 观察结构的动态变形图,以考察结构的扭转效应. 2 对于错层或带夹层的结构,总是伴有大量的越层柱,如采 用强制刚性楼板假定,所有越层柱将受到楼层约束,造成计 算结果失真.
SATWE 参数使用说明

Satwe参数的设置--绝对很详细_史上最全

Satwe参数的设置--绝对很详细_史上最全

最全Satwe参数设定

1、总信息:

水平力与整体坐标系夹角:0

根据抗规(GB50011-2001)5.1.1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,各方向的水平地震作用应由该方向的抗侧力构件承担;有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用”。

当计算地震夹角大于15度时,给出水平力与整体坐标系的夹角(逆时针为正),程序改变整体坐标系,但不增加工况数。同时,该参数不仅对地震作用起作用,对风荷载同样起作用。

通常情况下,当Satwe文本信息“周期、振型、地震力”中地震作用最大方向与设计假定大于15度(包括X、Y两个方向)时,应将此方向重新输入到该参数进行计算。

混凝土容重:26

本参数用于程序近似考虑其没有自动计算的结构面层重量。同时由于程序未自动扣除梁板重叠区域的结构荷载,因而该参数主要近似计算竖向构件的面层重量。

通常对于框架结构取25-26;框架-剪力墙结构取26;剪力墙结构,取26-27。

1.3钢容重:78

一般情况下取78,当考虑饰面设计时可以适当增加。

1.4裙房层数:按实际填入

混凝土高规(JGJ3-2002)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。

同时抗规(GB50011-2001)6.1.10条条文说明要求:带有大底盘的高层抗震墙(筒体)结构,抗震墙的底部加强部位可取地下室顶板以上H/8,向下延伸一层,大底盘顶板以上至少包括一层。裙房与主楼相连时,加强部位也宜高出裙房一层。

SATWE参数设置详解

SATWE参数设置详解

SATWE参数设置详解

一、总信息

⏹水平力与整体坐标夹角(度)

《抗震规范》5.1.1条和《高规》4.3.2条规定“一般情况下,应至少在结构两个主轴方向分别计算水平地震作用;有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。”

该参数为地震作用方向或者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。

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,地震作用主轴方向就不一定是0°和90°。如最大地震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:设计人员事先很难估算结构的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中输出最不利方向角,如果这个角度与主轴角度大于±15°,应该将角度输入重新计算,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,仅供设计人员选用;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,比较多次计算结果取最不利值。

⏹混凝土容重

主要用于求梁、柱、墙自重,初始值容重为25,适合于一般工程。如果要考虑梁柱墙上的抹灰层、装修层等荷载时,可以采用加大容重的方法近似考虑,以避免繁琐的荷载导算,一般框架取25,框剪取26,剪力墙取27。

PKPMSATWE参数设置讲解

PKPMSATWE参数设置讲解

SATW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PMCA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:SATWI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。

PKPM (SATWE) 参数设置

PKPM (SATWE) 参数设置

PKPM (SATWE) 参数设置

标签: PKPM SATWE参数设置2010-06-16 17:48

总信息 ..............................................

结构材料信息: 钢砼结构..........按主体结构材料选择,底框选择[砌体结构]。

混凝土容重 (kN/m3): Gc = 27.00.....框架取27kN/m3,剪力墙取28kN/m3,包含饰面材料。

钢材容重 (kN/m3): Gs = 78.00.....取78kN/m3,考虑饰面材料重量时,应填入适当值。

水平力的夹角 (Rad): ARF = 0.00.....一般取0度,地震力、风力作用方向,反时针为正。

当结构分析所得的[地震作用最大的方向]>15度时, 宜将其角度输入验算。

地下室层数: MBASE= 0.....定义与上部结构整体分析的地下室层数,无则填0。

竖向荷载计算信息: 按一次性加荷计算方式......多层选择[一次性加载]。

高层选择[模拟施工加载1],依据《高规》5.1.9条。

高层框剪基础宜选择[模拟施工加载2]。参建研院赵兵论文 pkpm中模拟施工注意的问题

风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载....选择[计算风荷载],此时地下室外墙不产生风荷载。

地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力....抗震设计时选择[计算水平地震力];8、9度大跨和

长悬臂及9度的高层,选[计算水平和竖向地震力]。

见《抗规》3.1.3(强条),3.1.4条,5.1.1(强条), 5.1.6条2款(强条);《高规》3.3.2条(强条)。

SATWE模型参数解析

SATWE模型参数解析

7、连梁刚度折减系数
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010
5.2.1: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:高层建筑结构构件均采用弹性刚度参与整体 分析,但抗震设计的框架—剪力墙结构和剪力墙结构中 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。通常,设防烈度低时可少折减一些(6、7 度时可取0.7),设防烈度高时可多折减一些(8、9度时 可取0.5),且折减系数不宜小于0.5,以保证连梁承受竖 向荷载的能力。
SATWE在进行“强制刚性楼板假定”时,位于楼面标高处 的所有节点强制从属于同一刚性板,不在楼面标高处的 楼板,则不进行强制,仍按刚性楼板假定的原则搜索其 余刚性板块。对于多塔结构,各塔分别执行“强制刚性 楼板假定”,塔与塔之间互不关联。
3、对所有楼层强制采用刚性楼板假定
采用强制刚性楼板假定,在计算模型中柱的计算长度由 于强制刚性楼板作用在中间被强制截断,与实际的计算 长度不符,如下图,造成框架柱的内力和配筋结果存在 安全隐患,因此,当存在越层、通高柱时应核查柱计算 长度系数并在计算书中输出。
相当于已考虑了一部分建筑面层的重量,若混凝土容重

,面层容重取
,不同板厚折算已考

Satwe参数的设置绝对很详细例子

Satwe参数的设置绝对很详细例子

结构专业技术文件J02-2010

SATWE结构模型输入及参数设置

2010年7月

结构模型输入及参数设置

1、总信息:

1.1水平力与整体坐标系夹角:0

根据抗规GB50011-20015.1.1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;各方向的水平地震作用应由该方向的抗侧力构件承担;有斜交抗侧力构件的结构;当相交角度大于15度时;应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用”..

当计算地震夹角大于15度时;给出水平力与整体坐标系的夹角逆时针为正;程序改变整体坐标系;但不增加工况数..同时;该参数不仅对地震作用起作用;对风荷载同样起作用..

通常情况下;当Satwe文本信息“周期、振型、地震力”中地震作用最大方向与设计假定大于15度包括X、Y两个方向时;应将此方向重新输入到该参数进行计算..

1.2混凝土容重:26KN/m2

本参数用于程序近似考虑其没有自动计算的结构面层重量..同时由于程序未自动扣除梁板重叠区域的结构荷载;因而该参数主要近似计算竖向构件的面层重量..

通常对于框架结构取25-26KN/m2;框架-剪力墙结构取26KN/m2;剪力墙结构;取26-27KN/m2..

1.3钢容重:78KN/m2

一般情况下取78;当考虑饰面设计时可以适当增加..

1.4裙房层数:按实际填入

混凝土高规JGJ3-2002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..

同时抗规GB50011-2001条条文说明要求:带有大底盘的高层抗震墙筒体结构;抗震墙的底部加强部位可取地下室顶板以上H/8;向下延伸一层;大底盘顶板以上至少包括一层..裙房与主楼相连时;加强部位也宜高出裙房一层..

(整理)SATWE计算参数.

(整理)SATWE计算参数.

PKPM设计SATWE 计算参数

一、总信息

1.水平力与整体坐标夹角:

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。

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。当计算出来的角度大于15度

时,应返填入此项。

2.砼容重:25

结构类型框架结构框剪结构剪力墙结构

重度25 26 27

3.钢材容重:一般取78,如果考虑饰面设计者可以适量增加。

4.裙房层数:

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,因此该层数必须

给定。

层数是计算层数,等同于裙房屋面层层号。

5.转换层所在层号:

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)

6.地下室层数:

程序据此信息决定底部加强区范围和内力调整。

当地下室局部层数不同时,以主楼地下室层数输入。

地下室一般与上部共同作用分析;

地下室刚度大于上部层刚度的2倍,可不采用共同分析;

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

关于SATWE主要计算参数的选用

关于SATWE主要计算参数的选用

关于SATWE主要计算参数的选用

一、总信息:

1、水平力与整体坐标夹角

根据SATWE计算结构输出文件〈周期、地震力与振型输出文件〉中的“地震作用最大的方向”,若该值超过±15度,则应按该数据进行二次计算。《新规范版PKPM软件四轮结构计算法》(《新天地》200501):地震沿着不同的方向作用,结构地震反应的大小一般也不同,那么必然存在某个角度使得结构地震反应值最大。

2、混凝土容重

需要考虑梁柱墙体上的抹灰装修,框架结构因程序计算时按梁柱节点计算,未考虑节点重合的影响,可取26;而剪力墙结构因抹灰面较大,可取27~28。

3、墙元细分最大控制长度

对于一般结构可取2.0,对于框支剪力墙结构可取1.5或1.0。《手册》:对分析精度略有影响但不敏感。

4、对所有楼层强制采用刚性楼板假定

当计算结构位移比时应选取此项,但结构其他分析时不应选取。《手册》

5、墙元侧向节点信息

多层、剪力墙较少可选“出口”,高层、剪力墙较多可选“内部”。《手册》

6、恒活荷载计算信息

层数较少的结构按一次性加载,一般情况按模拟施工加载1,计算基础荷载按模拟施工加载2。《手册》:模拟施工加载2使得柱和墙上分得的轴力比较均匀,接近手算结果,传给基础的荷载更为合理。建筑层数较少时施工过程比较快,荷载形成比较迅速,应按一次性加载计算。

7、地震作用计算信息

《抗规》,应计算竖向地震作用。(8度跨度大于24米,悬挑2米以上;9度及9度以上跨度大于18米,悬挑1.5米以上)

二、地震作用

1、结构规则性信息

《抗规》,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;2、凹凸不规则:结构平面凹进的一侧尺寸,大于相应投影方向总尺寸的30%;3、楼板局部不连续:楼板的尺寸和平面刚度急剧变化,例如,有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%,或开洞面积大于该层楼面面积的30%,或较大的楼层错层。);竖向不规则(1、侧向刚度不规则:该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%,或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%;除顶层外,局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%;2、竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由水平转换构件(梁、珩架等)向下传递;3、楼层承载力突变:抗侧力结构的层间受剪承载力小于上一楼层的80%)。

SATWE软件参数详解

SATWE软件参数详解
32
当柱范围内有两根梁偏心相连时 , 应加柱内小梁 , 以封
应定义小梁 , 以封闭房间 程序自动确认为刚性梁
间 。该小梁程序自动定义为刚性梁。
闭房
33
此时 , 只能简化处理 。转换大梁上建三根轴线 , 如下图所示:刚性梁与转换梁 上部墙与下部刚性
上下两根轴线定 义上部剪力墙
建若干竖向轴线 定义刚性梁
08版PKPM主要改进1.合并了PM2,及PM3菜单 , 可仅在PM1中输入。2.取消楼层节点对齐合并 , 能够建比较复杂的模型。3.可设置层间斜杆。4.突破一根轴线只能布置一根梁的限制 , 允许在不同标高布置多道梁。5.斜墙 , 如坡屋面处剪力墙可计算。6.允许布置任意宽度和自定义多边形选跳板。7.可以布置任意截面柱。8.人防荷载仅输入一次即可 , 05版需要输入三次 , 计算板 , 梁 , 基础。1
9
周期折减系数并不改变结构的基本振动特征 , 即输出表达的 结构周期是不变的。周期折减系数是放大地震作用的方法之一。周期折减系数是根据结构早期弹性刚度较大(因为有大量的 填充墙) 而在地震作用时破坏这种特性 , 而设置的放大地震 作用的系数。
周期折减后的反应谱曲线周期折减前的反应谱曲线
0 . 1 Tg 5Tg 6 .0
模拟3采用的是分层刚度分层加载模型 , 更符合工程实际情况 , 推荐使用,
第1层加载形式 第2层加载形式 第3层加载形式

111SATWE 结构整体计算时设计参数的合理选取(一)姜学诗1

111SATWE 结构整体计算时设计参数的合理选取(一)姜学诗1

13

Building Structure

设计交流

We learn we go

SATWE 结构整体计算时设计参数的合理选取(一)

姜学诗/中国建筑设计研究院审图所

1 总信息中各项参数的合理选取(一) 1.1 结构材料信息参数

目前,在建筑工程(民用建筑和工业建筑)中,按结构材料分类,广泛应用的结构体系有钢筋混凝土结构、砌体结构、钢结构和钢与混凝土的混合结构四大类。结构材料信息参数可根据具体工程的结构材料类型,在上述四大类结构中选取一种。 1.2 混凝土容重和钢材容重参数

一般情况下,钢筋混凝土材料的容重为25kN/m 3,钢材容重为78.5kN/m 3。除了楼(屋)面板板面的建筑装修荷载和板底吊顶或吊挂荷载可以在结构整体计算时通过楼(屋)面“荷载平面图”输入外,梁、柱、墙等构件表面的建筑装修层(包括钢构件表面的防火、防腐蚀涂层或外包轻质防火板材等)的重量,则通过将钢筋混凝土材料或钢材容重乘以增大系数来考虑。

根据具体工程的装修情况,钢筋混凝土材料容重的增大系数一般可取1.04~1.10,钢材容重的增大系数一般可取1.04~1.18。即结构整体计算时,输入的钢筋混凝土材料的容重可取为26~27.5 kN/m 3,钢材的容重可取为82~92 kN/m 3。

钢材容重增大系数上限值较钢筋混凝土材料大,取1.18左右,主要是还要考虑钢结构构件可能有的加劲肋和构件连接用节点板、拼接板及高强度螺栓等的重量。 1.3 水平力的夹角(Rad)参数

“水平力的夹角(Rad )”参数,实际上是指水平力与整体坐标之间的夹角参数。建筑结构的整体坐标建立后(图1),风荷载和地震力总是沿着坐标轴方向作用。当设计者认为在所设定的坐标系下风荷载和地震力不能使结构处于最不利的受力状态时,则可以让结构沿顺时针方向旋转一个角度,对于图1所示的结构,如定义水平力的夹角为30°,则结构将会如图2所示布置,但风荷载和地震力并不随之而变,仍然沿着水平的x 向和y 向作用,而竖向荷载不受影响。

SATWE参数设置总结(精)

SATWE参数设置总结(精)

1、SATWE总信息

(1)结构材料信息:按主体结构材料选择“钢筋混凝土结构”,如果是底框架结构要选择“砌体结构”。

(2)混凝土容重(KN/m3): Gc=27.00,一般框架取26~27,剪力墙取27~28,在这里输入的混凝土容重包含饰面材料。

(3)钢材容重(KN/m3):Gs=78.00,当考虑饰面材料重量时,应适当增加数值。

(4)水平力的夹角(Rad):ARF=0,一般取0度,地震力、风力作用方向反时针为正。当结构分析所得的“地震作用最大的方向”>15度时,宜按照计算角度输入进行验算。

(5)地下室层数:MBASE=1,定义与上部结构整体分析的地下室层数,无则填0 。

(6)竖向荷载计算信息:“模拟施工加载 1 ”,多层建筑选择“一次性加载”;高层建筑选择“模拟施工加载1 ”,高层框剪结构在进行上部结构计算时选择“模拟施工加载1 ”,但在计算上部结构传递给基础的力时应选择“模拟施工加载2”。

不计算竖向力:它的作用主要用于对水平荷载效应的观察和对比等。

-----一次性加载计算:主要用于多层结构,而且多层结构最好采用这种加载计算法。因为施工的层层找平对多层结构的竖向变位影响很小,所以不要采用模拟施工方法计算。

-----模拟施工方法1加载:就是按一般的模拟施工方法加载,对高层结构,一般都采用这种方法计算。但是对于“框剪结构”,采用这种方法计算在导给基础的内力中剪力墙下的内力特别大,使得其下面的基础难于设计。于是就有了下一种竖向荷载加载法。

------模拟施工方法2加载:这是在“模拟施工方法1”的基础上将竖向构件(柱、墙)的刚度增大10倍的情况下再进行结构的内力计算,也就是再按模拟施工方法1加载的情况下进行计算,主要适用于高层框-剪结构。采用这种方法计算出的传给基础的力比较均匀合理,可以避免墙的轴力远远大于柱的轴力的不和理情况。由于竖向构件的刚度放大,使得水平梁的两端的竖向位移差减少,从而其剪力减少,这样就削弱了楼面荷载因刚度不均而导致的内力重分配,所以这种方法更接近手工计算。

浅谈SATWE参数取值及常见问题处理

浅谈SATWE参数取值及常见问题处理
a ≤ 0 1 ( s) 办 公 、 旅 馆 ) m .5 m/ (
加 强 竖 向 构 件 刚 度
10 . 基本风压 : 1 一般取 5 年一遇 , 0 对于 6 m 为一层{ , 0 1 此时, 算 每一个错层部分可视为独立楼 以上高层建筑应按 10年一遇采用。基本风压值 层 ,独立楼层的楼板可视为在楼板平面内刚度无 0 可查荷载规范。 限大 , , 相反 可作为同一楼层参加结构整体计算。 11 地面粗糙类别 : .l A类: 近海海面, 海岛、 海 错层处框架柱的截面宽度和高度均不宜小于 6 0 0, 岸、 湖岸及沙漠地区。B类 : 指田野、 乡村 、 丛林、 丘 砼强度等级不得低于 C 0 抗震等级宜提高一级 , 3, 陵及中 小城镇和大城市郊区。c : 类 指有密集建筑 竖向配筋率不宜小于 1 %; 5 箍筋全高加密, 箍筋体 群的城市市区。D类: 指有密集建筑群且房屋较高 积配箍率不宜小于 1 %;错层处平面外受力的剪 5 的城市市区。D类应慎用, 只有当本工程的四周均 力墙 , 其截面 度: 非抗震设汁时不应小于 2 0抗 0。 有高于本工程的建筑物时, 才可用。 震谢 悄 不应小于 2 0并均应设置与之垂直的墙 5, 12 . 偶然偏心 、 1 双向地震作用: 验算结构位移 肢或扶壁柱, 抗震等级应提高一级, 砼强度等级不 3 。水平和竖向分布钢筋的配筋率 : 非抗 比时, 总是考虑偶然偏心 , 位移比超过 1 时 , . 则考 应低于 C 0 2 L 3 虑双向地震作用, 不考虑偶然偏 位移比不超过 震设计时不应小 于 O %;抗震设计时不应小于 。 O % 5 1 时, 2 则考虑偶然偏心 , 不考虑双向地震作用。 13 . 柱计算长度 计算厉 : “ 1 狈U宜填 有侧移”因 , 参考 文献 1 】 为框架结构、 框剪结构 、 剪力墙结构都是有侧移 【 中国建筑科学研究院建筑结构研究所 层及高 的, 如果填“ 无侧移” 与实际不符。 层建筑结构空间有限元分析与设计软件,05 20 . 14 . 柱配筋计算原则: 1 单偏压与双偏压, 二者 『I中国建 筑科 学研 究 院 P P A 2 K MC D工程 部 . 计算结果有时相差较大 , 应分别按单偏压、 双偏压 P M 建筑结构设 计软 件 2 0 KP 08版 心功能详解. 2 08 0 . 作两次计算 , 按大值配筋。 2常见 问题及处 理措施 []B 0 0 -0 1 筑结构荷栽规范(o6年) 2G 5 0 92 0 建 2o . 剪力墙类别划分 表 1 见 ) 错层结构 : 当 错层高度大于框架梁的截面高度时 , 各部 分搂扳应作为独立楼层参加整体计算, 不宜归并
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在PKPM软件的SA TWE模块中“水平力与整体坐标夹角”与“斜交抗侧力构件方向附加地震数相应角度”两个参数。

1、“水平力与整体坐标夹角”参数

《抗》3.4.2规定对于不规则的建筑结构,要求进行水平地震作用计算和内力调整。

该参数为地震力、风力作用方向与结构整体坐标的夹角,逆时针方向为正,单位为度。

地震力、风力总是沿着坐标轴方向作用的,所有当设计者认为在所设坐标希下的地震力、风力不能控制结构的最大受力状态时,则可以改变坐标系,使得地震力、风力沿新的坐标系作用。

地震沿着不同的方向作用,结构地震反应的大小一般也不同,结构地震反应是地震作用方向角的函数,那么必然存在某个角度使得结构地震反应值最大值,这个方向我们就称为最不利地震作用方向。输出结构中的地震作用最大方向大于15度时,应将此方向输入重新计算。

需要注意的是,对于输入的两个不同的角度所得到的结果,程序不能自动取不利情况。设计者需在两个不同的工作目录下分别计算,然后对计算结果对比。

2、“斜交抗侧力构件方向附加地震数相应角度”参数

《抗》5.1.1规定,有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。最多可允许附加5组地震。附加地震数可在0~5之间取值。在“相应角度”输入框填入各角度值。该角度是与X轴正方向的夹角,逆时针方向为正,各角度之间以逗号或空格格开。

需要注意的是:多方向地震作用造成配筋增加,但对于规则结构考虑多方向地震输入时,构件配筋不会增加或增加不多。

多方向地震输入角度的选择尽可能沿着平面布置中局部柱网的主轴方向。建议多方向地震作用的角度按对称输入。

3、区别

“水平力与整体坐标夹角”不仅改变地震力而且同时改变风荷载的作用方向,而“斜交抗侧力构件附加地震角度”仅仅改变地震力方向。

对于计算结果,“水平力与整体坐标夹角”需要设计者根据输入的角度不同分两个计算工程目录,人为去比较两个不同的结果,取不利情况进行配筋设计等,而“斜交抗侧力构件附加地震角度”程序可自动考虑每一方向地震作用下构件内力的组合,可直接用于配筋计算,不需要人为判断。

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