彻底了解在PKPM中主梁与次梁的区别(一)
主梁、次梁、连梁的区别
主梁、次梁、连梁的区别次梁在主梁的上部,主要起传递荷载的作用,而主梁是承重且传递荷载。
有些建筑对空间有要求时,一般只有主梁,不设次梁。
简单的说就是次梁以主梁为支座,主梁以柱子为支座,次梁的力传给主梁。
1、从梁的位置和直观来说,凡是与同框架柱相连,并作为其它梁的支点的梁为主梁;凡两端均与主梁连接的其它梁为次梁;2、从受力角度来说,传力路径总是次梁传至主梁;承担竖向力又承担水平力的梁为主梁,只承担竖向力的梁为次梁;3、从刚度来说,刚度相对较大的梁为主梁,刚度相对较小的梁为次梁。
4、主梁需考虑抗震,次梁不需考虑抗震。
反映在梁的刚度、延性、强度上的要求不同.识别看主梁和次梁的方法:主梁承担次梁,一般情况下,主梁高度大于或等于次梁高度,主梁支于柱或墙上,次梁支于主梁上。
有时候分不出主次梁,如井式梁。
告诉你个简单办法:主次梁相交处都要加附加筋(吊筋或箍筋),有附加筋的是主梁。
在框架梁结构里,主梁是搁置在框架柱子上,次梁是搁置在主梁上。
在相交处,小心计算主梁,这是个主要受力构件,马虎不得。
计算要点和构造特点:1.主梁除承受自重外,主要承受由次梁传来的集中荷载。
为简化计算,主梁自重可折算成集中荷载计算。
2.与次梁相同,主梁跨中截面按T型截面计算,支座截面按矩形截面计算。
3.主梁支座处,次梁与主梁支座负钢筋相互交叉,使主梁负筋位置下移,计算主梁负筋时,单排筋h0=h-(50~60)mm,双排筋h0=h -(70~80)mm。
4.主梁是重要构件,通常按弹性理论计算,不考虑塑性内力重分布。
5.主梁的受力钢筋的弯起和切断原则上应按弯矩包络图确定。
6.在次梁与主梁相交处,次梁顶部在负弯矩作用下发生裂缝,集中荷载只能通过次梁的受压区传至主梁的腹部。
主梁、次梁、连梁、吊筋区别
主梁、次梁、连梁、吊筋区别次梁在主梁的上部, 主要起传递荷载的作用, 而主梁是承重且传递荷载。
有些建筑对空间有要求时, 一般只有主梁, 不设次梁。
简单的说就是次梁以主梁为支座, 主梁以柱子为支座, 次梁的力传给主梁。
1.从梁的位置和直观来说, 凡是与同框架柱相连, 并作为其它梁的支点的梁为主梁;凡两端均与主梁连接的其它梁为次梁;2.从受力角度来说, 传力路径总是次梁传至主梁;承担竖向力又承担水平力的梁为主梁, 只承担竖向力的梁为次梁;3.从刚度来说, 刚度相对较大的梁为主梁, 刚度相对较小的梁为次梁。
4.主梁需考虑抗震, 次梁不需考虑抗震。
反映在梁的刚度、延性、强度上的要求不同.识别看主梁和次梁的方法:主梁承担次梁, 一般情况下, 主梁高度大于或等于次梁高度, 主梁支于柱或墙上, 次梁支于主梁上。
有时候分不出主次梁, 如井式梁。
告诉你个简单办法: 主次梁相交处都要加附加筋(吊筋或箍筋), 有附加筋的是主梁。
在框架梁结构里,主梁是搁置在框架柱子上, 次梁是搁置在主梁上。
在相交处, 小心计算主梁, 这是个主要受力构件, 马虎不得。
计算要点和构造特点:1.主梁除承受自重外, 主要承受由次梁传来的集中荷载。
为简化计算, 主梁自重可折算成集中荷载计算。
2.与次梁相同, 主梁跨中截面按T型截面计算, 支座截面按矩形截面计算。
3.主梁支座处, 次梁与主梁支座负钢筋相互交叉, 使主梁负筋位置下移, 计算主梁负筋时, 单排筋h0=h-(50~60)mm, 双排筋h0=h-(70~80)mm。
4.主梁是重要构件, 通常按弹性理论计算, 不考虑塑性内力重分布。
5.主梁的受力钢筋的弯起和切断原则上应按弯矩包络图确定。
6.在次梁与主梁相交处, 次梁顶部在负弯矩作用下发生裂缝, 集中荷载只能通过次梁的受压区传至主梁的腹部。
这种效应约在集中荷载作用点两侧各0.5~0.6倍梁高范围内, 可引起主拉破坏斜裂缝。
为防止这种破坏, 在次梁两侧设置附加横向钢筋, 位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载应全部由附加横向钢筋(吊筋、箍筋)承担。
PKPM的使用技巧
『例』梁高800,宽250,翼缘厚度10,Q345钢。
隅撑为L50x4,成对布置,角度为45度,Q235钢。
隅撑所受的轴力N=0.5*250*10*310/60/cos45*√(345/235)=11066.51N隅撑计算长度Lox=Loy=800/cos45=1131.37mmL50x4的截面特性:A=390mm2,An=40x4=160mm2,ix=9.9mm(非对称轴),iy=19.4mm(对称轴)λx=Lox/ix=114.3,λy须采用换算长细比(可见钢结构设计规范),λy=4.78*b/t*(1+Loy^2*t^2/(13.5*b^4)=74.3查得稳定系数=0.468,N/ψA=60.6n/mm2<ξf=152.9n/mm2(ξ为单角钢连接稳定折减系数)净截面强度N/An=11066.51/160=69.2<0.85f=182.8n/mm2如果采用M12的连接螺栓,2.5mm厚的檩条,螺栓的抗剪承载力Nvb=πd^2/4*fvb=14300N(*0.85单角钢连接折减系数)=12155NNcb=d*Σt*fcb=9150N(*0.85单角钢连接折减系数)=7778N<11066.51N几个问题:1.精华帖中比较详细的讨论了能不能用受拉的模型计算隅撑。
成对布置隅撑中受压和受拉是同时存在的,为啥不能考虑受拉模型,我觉得是隅撑的长细比决定的,λx=114.3造成隅撑中的压力的存在不能忽略,所以只能按一拉一压的模型计算。
2.经过比较计算,我觉得隅撑的长细比还是起控制的作用。
3.发现主梁为Q345时,轴力比较大,檩条比较薄,螺栓的端部承压强度无法满足要求。
对螺栓的讨论比较少,应该引起重视。
1.彻底了解在PKPM中主梁与次梁的区别 (2)2PKPM结构设计使用心得 (4)3.PKPM程序学习的一些体会 (5)4.参加pkpm学习班的笔记 (12)5.PKPM公司论坛精华帖 (15)6.PK/PM 问答 (31)7.PKPM用户常遇问题解疑---PKPM官方(8004咨询台).418.PKPM新规范版本变化笔记 (51)9.次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2不同输入方法的比较分析5810.运用PKPM软件进行无梁楼盖结构的设计 (62)11.TAT计算模型的合理简化 (64)1.彻底了解在PKPM中主梁与次梁的区别-------------次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2不同输入方法的比较分析次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。
主梁和次梁介绍
主梁和次梁介绍
主梁和次梁介绍指的是对主梁和次梁这两种建筑结构的详细介绍。
主梁指的是建筑物中主要的承重梁,通常位于建筑物的横梁或框架结构中,起到承重和传递荷载的作用。
主梁的尺寸较大,承载能力强,能够承受较大的重量和压力。
次梁指的是相对于主梁而言的辅助性梁,通常用于支撑楼板、墙体等建筑部件,以增加结构的稳定性和承载能力。
次梁的尺寸通常较小,承载能力也相对较弱,但它可以增强建筑结构的整体性,使得主梁的承重更加均匀分散。
在建筑设计和施工中,主梁和次梁的选择和使用要根据具体情况而定,需要考虑到建筑物的结构形式、用途、荷载等因素。
同时,主梁和次梁的设计和施工也要符合相关的建筑规范和安全要求,以确保建筑物的安全性和稳定性。
总结来说,主梁和次梁介绍指的是对这两种建筑结构的详细介绍,包括它们的定义、作用、应用范围等。
了解主梁和次梁的基本概念和特点,有助于更好地进行建筑设计和施工。
主梁、次梁、连梁的区别
主梁、次梁、连梁的区别次梁在主梁的上部,主要起传递荷载的作用,而主梁是承重且传递荷载。
有些建筑对空间有要求时,一般只有主梁,不设次梁。
简单的说就是次梁以主梁为支座,主梁以柱子为支座,次梁的力传给主梁。
一、从梁的位置和直观来讲,凡是与同框架柱相连,并作为其它梁的支点的梁为主梁;凡两头均与主梁连接的其它梁为次梁;二、从受力角度来说,传力路径老是次梁传至主梁;承担竖向力又承担水平力的梁为主梁,只承担竖向力的梁为次梁;3、从刚度来说,刚度相对较大的梁为主梁,刚度相对较小的梁为次梁。
4、主梁需考虑抗震,次梁不需考虑抗震。
反映在梁的刚度、延性、强度上的要求不同.识别看主梁和次梁的方式:主梁承担次梁,一般情况下,主梁高度大于或等于次梁高度,主梁支于柱或墙上,次梁支于主梁上。
有时候分不出主次梁,如井式梁。
告知你个简单办法:主次梁相交处都要加附加筋(吊筋或箍筋),有附加筋的是主梁。
在框架梁结构里,主梁是搁置在框架柱子上,次梁是搁置在主梁上。
在相交处,小心计算主梁,这是个主要受力构件,马虎不得。
计算要点和构造特点:1.主梁除经受自重外,主要经受由次梁传来的集中荷载。
为简化计算,主梁自重可折算成集中荷载计算。
2.与次梁相同,主梁跨中截面按T型截面计算,支座截面按矩形截面计算。
3.主梁支座处,次梁与主梁支座负钢筋彼此交叉,使主梁负筋位置下移,计算主梁负筋时,单排筋h0=h-(50~60)mm,双排筋h0=h-(70~80)mm。
4.主梁是重要构件,通常按弹性理论计算,不考虑塑性内力重散布。
5.主梁的受力钢筋的弯起和切断原则上应按弯矩包络图肯定。
6.在次梁与主梁相交处,次梁顶部在负弯矩作用下发生裂痕,集中荷载只能通过次梁的受压区传至主梁的腹部。
这种效应约在集中荷载作用点双侧各~倍梁高范围内,可引发主拉破坏斜裂痕。
为避免这种破坏,在次梁双侧设置附加横向钢筋,位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载应全数由附加横向钢筋(吊筋、箍筋)承担。
pkpm中的主次梁建模差别
pkpm中的主、次梁建模差别基本概念次梁在主梁的上部,主要起传递荷载的作用。
PKPM中主梁与次梁的区别不同输入方法的比较分析次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。
次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。
因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。
次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少。
因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。
在主菜单1中输入次梁(简称当主梁输)和在主菜单2中输入的次梁(简称当次梁输)在程序处理上有很多不同点,计算和绘图结果也会不同。
1、导荷方式作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的,次梁当主梁输时,楼板荷载直接传导到同边的梁上。
当次梁输时,该房间楼板荷载被次梁分隔成若干板块,楼板荷载先传导到次梁上,该房间上次梁如有互相交叉,再对次梁作交叉梁系分析(交叉梁系仅限于本房间范围),程序假定次梁简支于房间周边,最后得出每次梁的支座反力,房间周边梁将得到由次梁围成板块传来的线荷载和次梁集中力。
两种导荷方式的结构总荷载应相同,但平面局部会有差异。
2、结构计算模式在PM主菜单1中输的次梁将由SATWE、TAT进行空间整体计算,次梁和主梁一起完成各层平面的交叉梁系计算分析,其它要特征是次梁交在主梁的支座是弹性支座,有竖向位移。
有时,主梁和次梁之间是互为支座的关系。
主梁和次梁
主梁和次梁
次梁在主梁的上部,主要起传递荷载的作用,而主梁是承重且传递荷载。
简单的说就是次梁以主梁为支座,主梁以柱子为支座,次梁的力传给主梁。
在框架梁结构里,主梁是搁置在框架柱子上,次梁是搁置在主梁上。
1、从梁的位置和直观来说,凡是与同框架柱相连,并作为其它梁的支点的梁为主梁;凡两端均与主梁连接的其它梁为次梁;
2、从受力角度来说,传力路径总是次梁传至主梁;承担竖向力又承担水平力的梁为主梁,只承担竖向力的梁为次梁;
3、从刚度来说,刚度相对较大的梁为主梁,刚度相对较小的梁为次梁。
4、主梁需考虑抗震,次梁不需考虑抗震。
反映在梁的刚度、延性、强度上的要求不同。
主梁承担次梁,一般情况下,主梁高度大于或等于次梁高度,主梁支于柱或墙上,次梁支于主梁上。
有时候分不出主次梁,如井式梁。
告诉你个简单办法:主次梁相交处都要加附加筋(吊筋或箍筋),有附加筋的是主梁。
主梁承担次梁,一般情况下,主梁高度大于或等于次梁高度,主梁支于柱或墙上,次梁支于主梁上。
有时候分不出主次梁,如井式梁。
告诉你个简单办法:主次梁相交处都要加附加筋(吊筋或箍筋),有附加筋的是主梁。
次梁与主梁一般垂直相交,板搁置在次梁上,次梁搁置在主梁上,主梁搁置在墙或柱上。
在进行结构布置时,主梁应沿房间的短跨方向布置,次梁则沿垂直于主梁的方向布置。
主梁可由砖石墙垛或钢筋混凝土柱、砖柱支承,经济跨度一般以5-8米为宜。
主梁的间距即次梁跨度,一般以4-6米为宜。
板由次梁支承,次梁的间距即为板的跨度,通常取1.7-2.7米,板厚
60-80mm。
连梁、框架梁、非框架梁、主梁、次梁的区别
1、连梁和框架梁:连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条);框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。
两者相同之处在于:一方面从概念设计的角度来说,在抗震时都希望首先在框架梁或连梁上出现塑性铰而不是在框架柱或剪力墙上,即所谓“强柱弱梁”或“强墙弱连梁”;另一方面从构造的角度来说,两者都必须满足抗震的构造要求,具体说来框架梁和连梁的纵向钢筋(包括梁底和梁顶的钢筋)在锚入支座时都必须满足抗震的锚固长度的要求,对应于相同的抗震等级框架梁和连梁箍筋的直径和加密区间距的要求是一样的。
两者不相同之处在于,在抗震设计时,允许连梁的刚度有大幅度的降低,在某些情况下甚至可以让其退出工作,但是框架梁的刚度只允许有限度的降低,且不允许其退出工作,所以规范规定次梁是不宜搭在连梁上的,但是次梁是可以搭在框架梁上的。
一般说来连梁的跨高比较小(小于5),以传递剪力为主,所以规范对连梁在构造上作了一些与框架梁不同的规定,一是要求连梁的箍筋是全长加密而框架梁可以分为加密区和非加密区,二是对连梁的腰筋作了明确的规定即“墙体水平分布钢筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置;当连梁截面高度大于700mm时,其两侧面沿梁高范围设置的纵向构造钢筋(腰筋)的直径不应小于10mm,间距不应大于200mm;对跨高比不大于2.5的连梁,梁两侧的纵向构造钢筋(腰筋)的面积配筋率不应小于0.3%”且将其纳入了强条的规定,而框架梁的腰筋只要满足“当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。
”且不是强条的规定。
2、框架梁和次梁:一般情况下,次梁是指两端搭在框架梁上的梁。
这类梁是没有抗震要求的,因此在构造上它与框架梁有以下不同,现以国标图集<03G101-1>为例加以说明:(1)次梁梁顶钢筋在支座的锚固长度为受拉锚固长度la,而框架梁的梁顶钢筋在支座的锚固长度为抗震锚固长度laE。
PKPM结构设计使用心得及主梁与次梁的区别
PKPM结构设计使用心得及主梁与次梁的区别一、结构设计使用心得1.在PKPM中如果有定义错层梁的话,如果错层高差太大,会导致TAT检查出现“有多余节点,必须删除”的错误。
(若PKPM中定义错层梁,错层高差不能太大)2.如果斜杆高度大于层高,可能会导致TAT数据检查出现“有水平支撑,无法计算”的错误。
(斜杆高度不能大于层高)3.如果定义的工作目录名太长,可能会导致一系列问题,例如:.T文件无法转换为.dwg文件。
(工作目录名不能太长)4.PKPM生成的.dwg文件字体是两边对齐,在\PKPM的安装目录\cfg\中有ET.lsp 程序,可以在AUTOCAD中调用,将文字改为左对齐、右对齐,居中等格式。
5.在PKPM系统中,输入楼板厚度的唯一作用是计算楼板配筋,别无他用。
对于TAT或SATWE,因为已经假设了楼板在平面内无限刚,平面外刚度为零,楼板厚度对于刚度计算不起作用。
所以大家使用TAT或SATWE时,应考虑该假定的合理性。
6.在PKPM.ini文件中定义了斜杆竖向约束作用,如果斜杆变形或应力较大,大家应慎重取值考虑。
7.关于错层,PKPM中,如果楼板相错500以上,一般要按错层考虑。
错层时,应在PM中按两个标准层进行输入,TAT和SATWE会自动形成错层数据。
如果按一层输入并考虑错层影响,应该在TAT或SATWE中,定义弹性节点等措施。
8.关于节点太近,如果在PKPM输入时,不进行轴线简化,在节点较多较密的情况下,程序会提示节点太密(小于150)。
此时应进行轴线简化调整,使上下节点尽量对齐。
哪怕相近节点不在同一层,也会对后面的计算产生影响。
(节点不能太密[小于150] ,应进行轴线简化调整)9.关于斜梁、斜杆及斜柱,PKPM中,斜柱、支撑均按斜杆考虑,斜梁和普通梁一样,承受弯矩而无剪力。
10、特殊梁、柱、支撑定义,采用异或方式,即原有属性再次定义则取消原属性。
举例:一下端铰接支撑要想定义为两端铰接,应该先再次定义下端铰接,此时上下端均为刚接,然后定义两端铰接。
PKPM在建模时两种次梁的比较与选择
PKPM在建模时两种次梁的比较与选择PKPM软件是土木工程学生在学习结构设计中接触的最多的一种软件,而初学者进行结构设计建模过程中,在进行主次梁布置过程中总是存在各种各样的疑惑,布置方式有两种,可以采用主梁布置和次梁布置,通常在学习过程中只是被告知用主梁方式布置次梁,但这两种方式到底有何具体的区别点,何时采用哪种方式布置,这是很多初学者疑惑的地方,这里就这两个问题进行详细的归纳和总结。
标签:PKPM;结构设计;主梁;主次梁;二次次梁在结构设计过程中,首先进行的是PMCAD建模在PMCAD菜单下进行主梁和次梁布置。
对于次梁,结构学习过程中对其的定义是将其上的荷载通过两端支座传递给梁的那种梁叫次梁。
初学者在开始建模时,通常会按照学过的结构知识进行软件操作,而PKPM对主次梁的布置有其不同的地方。
PMCAD在次梁区分上分为两种:以“主梁布置”布置的次梁为“主次梁”,以“次梁布置”布置的次梁为“次次梁”。
“主次梁”在布置过程中与主梁相交,则形成无柱连接的节点,大量的无柱连接节点又将这一跨主梁截成多段小主梁,导致整根梁的节点数增加,而“次次梁”在布置过程中则遵从次梁基本定义,相当于搭在主梁上,不与主梁形成节点,对主梁不进行分段划分,这样就避免了无柱连接节点的形成。
由于PKPM 对房间的定义是以主梁围成的一个封闭空间称为一个房间,所以以“主次梁”布置则相对以“次次梁”布置会增加很多的房间,对于复杂的工程,则使本来复杂的平面房间变得琐碎杂乱,对于后面的SATWE、TAT等计算分析过程加多、加重难度,也容易出现分析报错信息,并且PKPM软件对于节点数量、梁根数等都有一定的限制要求,鉴于软件应用和结构分析等各方面因素,下面就两种次梁的不同进行比较总结:(1)导荷方式不同以主梁方式输入的次梁,楼面恒活载加载在相邻的梁上,不分主次梁,软件分析计算确定其主次梁的传力关系。
以次梁方式输入的次梁,楼面恒活载加载在“次次梁”上,再由“次次梁”将力传递到主梁上。
PKPM常见问题解答(第一期)
1.只有一层情况下风荷载的布置问题?答:可以自动生成风荷载,如需自己定义可以在特殊风荷载定义中定义。
(风荷载的Wk计算需要用到体型系数、风压高度变化系数及基本风压,程序可以自动搜索体型,给出默认的体型系数,用户也可以修改;基本风压用户直接填写;风压高度变化系数由结构的楼层高和地面粗糙度来确定,只要填写粗糙度,程序可以按照荷载规范附录自动计算风压高度变化系数;计算出wk,程序自动搜素构件的外轮廓,确定迎风面的面积,然后用A*WK得到本层的风荷载值,如果是刚性楼板作用在刚性楼板的质心上,如果是弹性楼板,平均分派在各个弹性节点上。
因此,不管是多少层程序都能准确计算风荷载。
当然如果是空旷结构,需要人为按照有效迎风面计算风荷载,此时可以在风荷载修改中修改程序自动计算的风荷载。
)2.鉴定加固中使用年限变动的情况下,相关系数是如何的变化?还有就是涉及到鉴定加固是现在的,但是实际工程是以前的,用现在的鉴定加固软件做以前规范版本的旧工程是否准确合理,需要落实。
答:80年代及以前的现有建筑后续使用年限不少于30年—A类—软件执行89规范90年代的现有建筑后续使用年限不少于40年—B类—软件执行89规范2001年以后的现有建筑后续使用年限不少于50年—C类—软件执行01规范3.鉴定加固中斜撑交接处的节点如何处理?答:软件对此没有做任何处理。
加斜撑只是对整体刚度有影响。
(PKPM中对于输入的混凝土斜杆默认为两端固接进行计算,对于输入的钢斜杆默认为两端铰接计算,如果要修改可以在特殊构件补充定义中修改对应的固接铰接信息,当然在实际的处理中,构造要求应该与计算的假定相适应。
)4.钢混结构是否可以做?尤其是钢混结构是否可以出相关的施工图结果(详图之类的)答:可以做,但最好用pmsap软件做,因为pmsap可以对混合结构、隔震减振结构的进行CCQC分析功能,计算后pkpm施工图可以接力pmsap的数据画图。
如果用satwe 就是近似阻尼按4%来计算,误差较大。
PKPM系列软件常见问题
PKPM系列软件常见问题一,建模:1, 悬空梁:有时在用总刚计算有悬臂梁的模型时,总是计算不过。
这主要是由于用户在输入一些梁时采用了抬高节点的方法,形成了被软件认为是悬空梁的构件,再用总刚计算就会显示出错,计算不能进行下去。
所以用户在输入模型后最好在PMCAD的最后一项3D视图中仔细检查模型。
2,悬臂梁:有时在输入模型时,由于疏忽定义的轴线没有相交,再输入梁时会形成错误的悬臂梁。
最好在计算前花点时间仔细检查模型,免得为后面计算带来不必要的麻烦。
3,错层梁:梁错层高差在500mm以内时,低节点梁会合并到高节点梁来计算。
所以错层梁高差在500mm以内时只需建立一个标准层即可。
当错层高差大于500mm时,可以定义错层梁计算。
4,斜梁:在遇到斜屋面建模时,往往会用到定义斜梁。
PKPM建议斜梁下应再输入200mm高的短柱,以便传递荷载及内力给框架柱。
添加的短柱超筋不用管,它只是起将斜梁内力传递给框架柱。
5,斜墙:PMCAD不能考虑到墙节点的变化,所以在TAT和SATWE 里定义不了。
若要定义则只能在PMSAP中定义成弹性板6来计算。
6,遮阳板:可定义在楼层处,不影响计算结果。
7,多塔错层:当多塔层高不同时,可以在多塔定义中修改不同塔的层高,从而实现错层。
最高的塔定义为1号塔,依此类推。
8,一柱拖二梁:当两个梁不在同一直线上时,在柱内两节点处加刚性梁(200X300)以封闭房间,传递荷载。
9,一柱抬二柱、上柱大偏心:前者在柱间加刚性梁,后者也设刚性梁。
10,复连通结构:也就是“回”字型结构,若为板柱结构则需加设虚梁11,铰接梁定义:PKPM建模中,梁梁交点不能都是铰接12,斜撑:SATWE中钢斜撑两端点连接处都为铰结,混凝土斜撑则为刚结。
若钢斜撑跨越几个标准层,则在每层斜撑定义的节点处人为定义为刚结;柱间斜撑在PMSAP中可以建模,SATWE中只能拉在层间处,若要定义柱间斜撑则必须多建立一个标准层。
13,钢柱底铰结:钢结构设计时底部至少有一点是刚结。
pkpm使用技巧及基础教程
户指定的梁支座弯矩调整系数仅对主梁起作用,对不调幅梁不起作用。如需对该梁调幅, 则 用户需在“特殊梁柱定义”菜单中将其改为“调幅梁”。 在 PM 主菜单 2 输入的次梁按连续梁计算,均可读取用户设定的调幅系数进行调幅(次 梁也有不同的调幅值,如内力系数为 1/11,1/14,1/16 等,参考砼教材及其它资料) 。 5、绘梁施工图前对梁的相交支座的支座修改 (1)在 PM 主菜单 1 当作主梁输入的次梁 经过三维程序计算后,程序不一定认定他是次梁。此时程序判定次梁的过程是: 对每个无柱节点需要判断为“支座”(用三角形表示)或“连通”(用园圈表示) ,该节点 处于负弯矩区的为支座,为正弯矩区的为连通。 支座时,梁本身应为次梁,支座梁则为主梁。 连通时,连通节点两端的两跨梁将合并为一跨,成为主梁,节点上的另一方向梁成为次 梁。 支座时,施工图上的梁下部钢筋在支座锚固长度仅为 15 倍钢筋直径。因处于负弯矩区 而按非受拉锚固设计。 连通时,该节点两端的梁下钢筋必然在节点下连通,程序不会出现锚入支座节点,因为 处于受拉区。 对处于端跨的次梁(支承在梁支座上) ,程序需将其判断为“悬挑梁”或是“端支承梁”。 当端跨梁下无正弯矩,全跨均作用负弯矩时,程序判定该端跨为挑梁,在该跨端部用园圈表 示。反之,程序认定该跨为端支承梁,在该跨端部用三角支座表示。 对如上程序自动判定的支座状况,一般人工应做干预修改。在中间跨,把支座改为连通 将合并梁跨,施工图设计偏于安全。一般不应将连通改为支座。对于交叉梁系,更应注意把 有些支座改为连通,才能得到符合实际的施工图设计。 (2)在 PM 主菜单 2 输入的次梁: 其跨度、跨数都已确定,与在 PM 主菜单 1 输入的主梁相交处,其本身是次梁的性质不 能修改,其支座处的梁肯定当作主梁处理,也就是说,对这种次梁,一般没有修改支座的问 题。 6、三维空间程序的活荷载不利布置计算的不同 按主梁方式输入的次梁,将在层平面上形成大量的房间。SATWE、TAT 的活荷不利布置 计算是按每个房间逐个布置活载的过程,这时可能造成活荷不利 计算过于繁琐费时。 按次梁方式输入的次梁, 层平面上形成的房间均为不考虑次梁划分的大房间, 其活荷不 利布置计算更快捷。 7、楼板配筋的不同 由于板底钢筋的配置是以房间为单元进行的,按主梁方式输入次梁的房间可能过多过 密,此时作楼板配筋施工图时,一般不应采用“逐间布筋”或“自动布筋”的方式,因为这种方 式的板底钢筋是细碎的小段筋。一般应采用“通长配筋”菜单将板底钢筋按不同范围拉通配 置。
pkpm使用技巧及问题归纳
螺旋法则,但为了读取、识别的方便和需要,TAT 在输出的内力作了如下处理: (1)梁的右端弯矩加负号,则在识别梁正负弯矩时,上表面受拉为负弯矩、下表面受拉 为正弯矩; (2)柱、墙肢、支撑的下端轴力加负号,则在识别它们的正负轴力时,受拉为正轴力、 受压为负轴力; (3)柱、墙肢、支撑的上端弯矩加负号,则在识别它们的正负弯矩时,右边或上边受拉 正弯矩、左边或下边受拉为负弯矩。????? *****非常不错,使用 pkpm 之前,应该对结构体系进行合理的简化,并非向建科院的人说得 那样,完全按照实际情况输入,例如:目前坡屋面做的较多,斜梁如何输入这个问题就摆在 面前,我的作法很简单,按照直梁输入。这一点我在 3 月 24 号上海 pkpm 研讨班上同建科 院的人讨论过,他们也同意我得看法。程序毕竟是程序,并不是万能的,我们是用软件,而 不是让软件牵着我们走,看学习的一些体会
学习时间:2003.2.25~2003.2.27 一、 PKPM 的发展方向
●一个方面就是计算,它的方向就是集成化、通用化。 集成化大家都能感觉到,PKPM 程序都是以 PM 程序所建数据为条件,以空间计算为 核心, 基础、 后期的 CAD 出图都能采用前面的数据。所有这些都构成了程序集成化的雏形。 程序的通用化主要表现在计算上,PKPM 程序的计算程序由以前的平面计算(PK)---->三 维空间杆件(TAT)---->空间有限元(SATWE)---->整体通用有限元程序(PMSAP) 。能 计算的结构类型有砖混、底框、钢筋混凝土结构、钢结构等。现在又在开发特种结构的计算 程序:如高压塔架、巨型油罐等。在 PM 程序中就可以建立起这些结构的空间模型。当然现 在的 PKPM 系列程序还不能计算。 ●第二个方向就是开放计算参数的开关。 有很多参数以前都是放在程序的“黑匣子”里的,设计人员不能干预。程序放开这些参数 有两个原因, 首先就是要让设计人员真正的掌握工程的设计过程, 能够尽可能的控制设计过 程。其次就是要把一些关键的责任交由设计人员来负,程序只能起到设计工具的作用,不能 代替设计。 所以就需要我们的结构设计人员充分的理解程序的适用范围、 条件和校对结果的 合理性、可靠性。如《高层建筑混凝土结构技术规程》的 5.1.16 条要求“对结构分析软件的 计算结果,应进行分析结果判断,确认其合理、有效后方可作为工程设计的依据”。 二、空间计算程序部分
主梁、次梁、连梁、吊筋区别
主梁、次梁、连梁、吊筋区别次梁在主梁的上部,主要起传递荷载的作用,而主梁是承重且传递荷载。
有些建筑对空间有要求时,一般只有主梁,不设次梁。
简单的说就是次梁以主梁为支座,主梁以柱子为支座,次梁的力传给主梁。
1、从梁的位置和直观来说,凡是与同框架柱相连,并作为其它梁的支点的梁为主梁;凡两端均与主梁连接的其它梁为次梁;2、从受力角度来说,传力路径总是次梁传至主梁;承担竖向力又承担水平力的梁为主梁,只承担竖向力的梁为次梁;3、从刚度来说,刚度相对较大的梁为主梁,刚度相对较小的梁为次梁。
4、主梁需考虑抗震,次梁不需考虑抗震。
反映在梁的刚度、延性、强度上的要求不同.识别看主梁和次梁的方法:主梁承担次梁,一般情况下,主梁高度大于或等于次梁高度,主梁支于柱或墙上,次梁支于主梁上。
有时候分不出主次梁,如井式梁。
告诉你个简单办法:主次梁相交处都要加附加筋(吊筋或箍筋),有附加筋的是主梁。
在框架梁结构里,主梁是搁置在框架柱子上,次梁是搁置在主梁上。
在相交处,小心计算主梁,这是个主要受力构件,马虎不得。
计算要点和构造特点:1.主梁除承受自重外,主要承受由次梁传来的集中荷载。
为简化计算,主梁自重可折算成集中荷载计算。
2.与次梁相同,主梁跨中截面按T型截面计算,支座截面按矩形截面计算。
3.主梁支座处,次梁与主梁支座负钢筋相互交叉,使主梁负筋位置下移,计算主梁负筋时,单排筋h0=h-(50~60)mm,双排筋h0=h-(70~80)mm。
4.主梁是重要构件,通常按弹性理论计算,不考虑塑性内力重分布。
5.主梁的受力钢筋的弯起和切断原则上应按弯矩包络图确定。
6.在次梁与主梁相交处,次梁顶部在负弯矩作用下发生裂缝,集中荷载只能通过次梁的受压区传至主梁的腹部。
这种效应约在集中荷载作用点两侧各0.5~0.6倍梁高范围内,可引起主拉破坏斜裂缝。
为防止这种破坏,在次梁两侧设置附加横向钢筋,位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载应全部由附加横向钢筋(吊筋、箍筋)承担。
如何区分主框架梁 次框架梁
某教学楼
二~五层平面
某教学楼
六层平面
某教学楼
1~15轴立面
某教学楼 ຫໍສະໝຸດ 5~1轴立面风要求的厂房,可便于通风管道沿纵向通过而不致减小楼 层的净空,有利于楼层净高的有效利用。房间的使用划分 亦比较灵活。
缺点:横向刚 度很差,一般 只能用于层数 不多的无抗震 要求的厂房, 民用建筑一般 不采用。
3.主要承重框架纵横两向布置
主要考虑了受力的需要。当房屋平面为正方形(或 接近),或者当房屋有抗震设防要求时,房屋两个方向的 受力相差较小,两个方向的框架都应具有足够的强度与刚 度。楼面有沉重设备或楼面有大开洞的厂房也适用。
现浇板横向增加非框架梁现浇板横向增加非框架梁划分板带现浇板横向增加非框架梁横向梁受力分配现浇板横向增加非框架梁框架梁受力分配现浇板纵向增加非框架梁划分板带现浇板纵向增加非框架梁纵向梁所承担的荷载现浇板纵向增加非框架梁框架梁受力现浇板纵向增加非框架梁cl将板的荷载和其自重以集中力的形式作用于klabcd各主要框架梁而另外一个方向的框架梁kl2345与次梁l12l23l34l45l56所分管的范围相当所以是非主要框架梁
二、多层民用房屋的柱网尺寸
要求:简单、规则、整齐,柱网尺寸应符合经济原则和
尽量符合模数。
柱距:3.3~6m(旅馆建筑时,它往往等于两个客房的宽
度,故常为6~8m)
跨度:6~12m(从经济考虑不宜超过9m)
(房屋长度较大时,还应该考虑设置伸缩缝。)
三、构件截面尺寸
参考值:
梁高h = (1/8~1/12)梁跨
[如KL1(2A)表示“1号框架梁,2跨,且一端有悬挑。
框架梁和次梁: 框架梁是指两端与框架柱相连的梁; 也有观点认为需要参与抗震的梁。
彻底了解在PKPM中主梁与次梁的区别(一)
彻底了解在PKPM中主梁与次梁的区别(一)次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2不同输入方法的比较分析次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为"按主梁输入的次梁",也可在PMCAD主菜2的"次梁布置"菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。
次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。
因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。
次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少。
因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。
在主菜单1中输入次梁(简称当主梁输)和在主菜单2中输入的次梁(简称当次梁输)在程序处理上有很多不同点,计算和绘图结果也会不同。
1、导荷方式作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的,次梁当主梁输时,楼板荷载直接传导到同边的梁上。
当次梁输时,该房间楼板荷载被次梁分隔成若干板块,楼板荷载先传导到次梁上,该房间上次梁如有互相交叉,再对次梁作交叉梁系分析(交叉梁系仅限于本房间范围),程序假定次梁简支于房间周边,最后得出每次梁的支座反力,房间周边梁将得到由次梁围成板块传来的线荷载和次梁集中力。
两种导荷方式的结构总荷载应相同,但平面局部会有差异。
2、结构计算模式在PM主菜单1中输的次梁将由SATWE、TAT进行空间整体计算,次梁和主梁一起完成各层平面的交叉梁系计算分析,其它要特征是次梁交在主梁的支座是弹性支座,有竖向位移。
有时,主梁和次梁之间是互为支座的关系。
主梁、次梁、连梁、吊筋区别
主梁、次梁、连梁、吊筋区别次梁在主梁的上部,主要起传递荷载的作用,而主梁是承重且传递荷载。
有些建筑对空间有要求时,一般只有主梁,不设次梁。
简单的说就是次梁以主梁为支座,主梁以柱子为支座,次梁的力传给主梁。
1、从梁的位置和直观来说,凡是与同框架柱相连,并作为其它梁的支点的梁为主梁;凡两端均与主梁连接的其它梁为次梁;2、从受力角度来说,传力路径总是次梁传至主梁;承担竖向力又承担水平力的梁为主梁,只承担竖向力的梁为次梁;3、从刚度来说,刚度相对较大的梁为主梁,刚度相对较小的梁为次梁。
4、主梁需考虑抗震,次梁不需考虑抗震。
反映在梁的刚度、延性、强度上的要求不同.识别看主梁和次梁的方法:主梁承担次梁,一般情况下,主梁高度大于或等于次梁高度,主梁支于柱或墙上,次梁支于主梁上。
有时候分不出主次梁,如井式梁。
告诉你个简单办法:主次梁相交处都要加附加筋(吊筋或箍筋),有附加筋的是主梁。
在框架梁结构里,主梁是搁置在框架柱子上,次梁是搁置在主梁上。
在相交处,小心计算主梁,这是个主要受力构件,马虎不得。
计算要点和构造特点:1.主梁除承受自重外,主要承受由次梁传来的集中荷载。
为简化计算,主梁自重可折算成集中荷载计算。
2.与次梁相同,主梁跨中截面按T型截面计算,支座截面按矩形截面计算。
3.主梁支座处,次梁与主梁支座负钢筋相互交叉,使主梁负筋位置下移,计算主梁负筋时,单排筋h0=h-(50~60)mm,双排筋h0=h-(70~80)mm。
4.主梁是重要构件,通常按弹性理论计算,不考虑塑性内力重分布。
5.主梁的受力钢筋的弯起和切断原则上应按弯矩包络图确定。
6.在次梁与主梁相交处,次梁顶部在负弯矩作用下发生裂缝,集中荷载只能通过次梁的受压区传至主梁的腹部。
这种效应约在集中荷载作用点两侧各0.5~0.6倍梁高范围内,可引起主拉破坏斜裂缝。
为防止这种破坏,在次梁两侧设置附加横向钢筋,位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载应全部由附加横向钢筋(吊筋、箍筋)承担。
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彻底了解在PKPM中主梁与次梁的区别(一)
次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2
不同输入方法的比较分析
次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为"按主梁输入的次梁",也可在PMCAD主菜2的"次梁布置"菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。
次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。
因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。
次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少。
因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。
在主菜单1中输入次梁(简称当主梁输)和在主菜单2中输入的次梁(简称当次梁输)在程序处理上有很多不同点,计算和绘图结果也会不同。
1、导荷方式
作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的,次梁当主梁输时,楼板荷载直接传导到同边的梁上。
当次梁输时,该房间楼板荷载被次梁分隔成若干板块,楼板荷载先传导到次梁上,该房间上次梁如有互相交叉,再对次梁作交叉梁系分析(交叉梁系仅限于本房间范围),程序假定次梁简支于房间周边,最后得出每次梁的支座反力,房间周边梁将得到由次梁围成板块传来的线荷载和次梁集中力。
两种导荷方式的结构总荷载应相同,但平面局部会有差异。
2、结构计算模式
在PM主菜单1中输的次梁将由SATWE、TAT进行空间整体计算,次梁和主梁一起完成各层平面的交叉梁系计算分析,其它要特征是次梁交在主梁的支座是弹性支座,有竖向位移。
有时,主梁和次梁之间是互为支座的关系。
在PM主菜单2输入的次梁按连续梁的二维计算模式计算。
计算时,次梁铰接于主梁
支座,其端跨一定铰支,中间跨连续。
其各支座均无竖向位移。
3、梁的交点的连接
按主梁输的次梁与主梁为刚接连接,之间不仅传递竖向力,还传递弯矩和扭矩。
特别是端跨处的次梁和主梁间这种固端连接的影响更大。
当然用户可对这种程序隐含的连接方式人工干预指定为铰接端。
PM主菜2输的次梁和主梁的连接方式是铰接于主梁支座,其节点只传递竖向力,不传递弯矩和扭矩。
对于其端跨计算支座弯距一定为0。
4、梁支座负弯矩调幅
在PM主菜单2输入的次梁按连续梁计算,均可读取用户设定的调幅系数进行调幅。
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