SATWE参数设置
SATWE参数设置
总信息1、水平力与整体坐标夹角(度):采用隐含值0,经计算后,当大于15度时,填入计算值重算。
2、混凝土容重:隐含值25。
构件自重计算梁板、梁柱重叠部分都未扣除,框架结构可行,剪力墙、板柱结构偏小。
3、钢材容重:隐含值78。
可行。
4、裙房层数:指地上的周边都有的群房。
当主体一面或多面无裙房时,风荷载需个案处理。
5、转换层所在层号:按自然层号填输,含地下室的层数。
6、地下室层数:按地下层数填输,当一面或多面临空时,填土侧压力需个案处理。
7、墙元细分控制最大控制长度:墙元长度太大则计算精度无法保证,可采用隐含值。
8、对所有楼层采用刚性楼板假定:位移计算时,不论是否开大洞或不规则,必须是刚性板假定。
内力计算时,则在任何情况下均不能设为刚性板。
9、墙元侧向节点信息:一般工程选“出口”,剪力墙数量多的高层结构宜选“内部”。
选“内部”时,计算精度会有一点点降低,但速度要快很多。
10、结构材料信息:共5个选项:钢筋砼结构;钢与砼混合结构;有填充墙钢结构;无填充墙钢结构;砌体结构。
按含义选取,砌体结构用于底框结构。
11、结构体系:按结构布置的实际状况确定。
共分:框架结构、框剪结构、框筒结构、筒中筒结构、板柱剪力墙结构、剪力墙结构、短肢剪力墙结构、复杂高层结构、砖混底框结构、共9种类型。
确定结构类型即确定与其对应的有关设计参数。
12、恒、活载计算信息:“不计算恒、活荷载”即计算竖向力。
“一次性加载”可用于多层。
“模拟施工荷载1” 用于高层结构计算,“模拟2”仅用于高层基础计算。
13、地震作用计算信息:共3个选项:不计算地震作用,很少出现;计算水平地震作用,用于6-8度区;计算水平和竖向地震作用,用于九度区。
风荷载信息1、地面粗糙度类别:分为A、B、C、D类。
C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。
见《荷规》7.2.1条。
2、基本风压:风荷载基本值的重现期为50年一遇,《高规》3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应采用100年一遇的风压值。
SATWE参数设置资料
SATWE计算参数选择一、SATWE前处理——接PMCAD生成SATWE数据分析与设计参数定义总信息水平力与整体坐标夹角(度):通常不输入(0)初始值为0,satwe可以自动计算出这个最不利方向角,并在wzq.out中输出。
可根据把这个角度作为地震作用的方向角重新进行计算,以体现最不利地震作用的影响。
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(逆时针为正)。
混凝土容重:(框架25.5或者26;剪力墙27)27kN/m2(在自重荷载有利的情况下,要取25kN/m2)。
钢材容重:78 kN/m2 (不用改)裙房层数:按实际情况。
高规及抗规规定: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;因此该数必须给定。
转换层所在层号:按实际情况。
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)地下室层数:按实际情况。
1:程序据此信息决定底部加强区范围和内力调整。
2:当地下室局部层数不同时,以主楼地下室层数输入。
3:地下室一般与上部共同作用分析;4:地下室刚度大于上部层刚度的2倍,可不采用共同分析;5: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,地下室完全嵌固6:根据程序编制专家的解释,填3大概为70%~80%的嵌固,填5就是完全嵌固,填在楼层数前加“-”,表示在所填楼层完全嵌固。
到底怎样的土填3或填5,完全取决于工程师的经验。
7、该参数为导风荷载荷形成嵌固约束信息服务。
墙元细分最大控制长度:(数值为1~5,5为粗略计算,1为精细计算,区别在于网格划分度,一般工程取隐含值2.0;重要工程取1,。
SATWE基本参数设置
SATWE基本参数设置(1) 结构体系及模型中地下室层数:程序自动读取SATWE参数进行设置;(2) 墙长模数:用以修正PKPM建模不精确导致的墙体长度的零碎数字;默认为10,亦可输入1,不进行修正;(3) 和梁垂直相交墙端修正:由于PKPM建模及计算均以节点控制,所以当梁、墙与轴线居中布置、墙端与梁相交时墙长较实际相当于短了b/2(b为梁宽),该参数修正与否将影响后续模板绘制及墙体相关计算结果(如:墙体混凝土用量及钢筋用量……),参数默认为修正。
(4) 裂缝计算考虑风荷载:对此参数进行选择,则程序在梁裂缝计算中考虑风荷载组合(恒+活+风);(5) 程序自动判断角柱:勾选此项程序将自动判断角柱,并依此判断在后续配筋图中采用相关构造(内力及配筋未依据规范进行调整)。
建议用户准确在SATWE特殊构件定义中进行角柱定义,以便SATWE在配筋及内力计算中进行考虑;SATWE已经定义角柱的用户此处无需再进行勾选。
程序默认不进行角柱自动判断。
(6) 程序自动判断框支梁:勾选此项程序将自动判断不落地剪力墙下梁为框支梁,并依此判断在后续梁配筋图中采用相关构造(内力及配筋未依据规范进行调整)。
建议用户准确在SATWE特殊构件定义中进行框支梁的定义,以便SATWE在配筋及内力计算中进行考虑;SATWE已经定义框支梁的用户此处无需再进行勾选。
程序默认不进行框支梁自动判断。
(7) 梁平法显示超筋梁,钢筋面积设为3%Ac:不勾选此项,在后续梁平法施工图绘制中将不对超筋梁进行梁平法施工图绘制,以便用户核对,调整后再行处理。
程序默认:梁平法不显示超筋梁。
(8) 梁平法显示小于125x200的梁:此参数针对某些为划分板块等设置的虚梁而设置(如:100x100),程序默认:不进行显示。
(9) 用TSSD字体:此参数由用户根据个人习惯选择,程序默认采用TSSD字体。
如果选择“用TSSD字体”,一级钢筋符号为“%%130”, 二级钢筋符号为“%%131”, 三级钢筋符号为“%%132”; 否则一级钢筋符号为“!”, 二级钢筋符号为“#”, 三级钢筋符号为“$”, 小字体名为GJ.SHX。
SATWE参数设置
SATWE参数设置SATWE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。
14、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。
SATWE参数设置(巨详细)分析
SATWE参数设置重要提示:新版本PKPM系列软件对全部数据在存储、各模块之间的传输过程中,采用了新的加密、验证机制,如果您的工程计算结果数据产生异常,请首先核实您的模型数据在建立、传输以及协同合作修改的过程中,所有过程是否全部使用了PKPM正版软件!一、新版设计参数的技术条件新版本《砼规》、《高规》、《抗规》对设计参数有重大调整,本模块按最新规范要求进行了调整,“设计参数”对话框内多处内容(文字及含义)有重大变化,请核实以下设计参数的理解及取值是否正确。
1. 增加“考虑结构使用年限的活荷载调整系数Lγ”新版《高规》5.6.1条,增加了“考虑结构使用年限的活荷载调整系数Lγ”,本模块中“总信息”选项卡中此项为新增,默认值取“1.0”(按设计使用年限为50年取值,100年对应为1.1),取值可由用户自行设置,取值区间为[0,2]。
2. 新旧规范“混凝土保护层”概念有所不同新版《砼规》条文说明8.2.1第2条明确提出,计算混凝土保护层厚度方法:“不再以纵向受力钢筋的外缘,而以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋)的外缘计算混凝土保护层厚度”。
本模块采用新版《砼规》的概念取值,“梁、柱钢筋的砼保护层厚度”默认值均取20mm。
注意:打开旧版模型数据时,需要按《砼规》表8.2.1重新调整保护层厚度值,计算结果方可满足新规范要求。
3. 钢筋类别的增减新版《砼规》4.2.3条,增加500MPa级热轧带肋钢筋(该级钢筋分项系数取1.15)和300MPa 级钢筋,取消HPB235级钢筋,并增加了其它多种类别钢筋,修改了受拉、受剪、受扭、受冲切的多项钢筋强度限制规则。
为此,本模块增加了HPB300、HRBF335、HRBF400、HRB500、HRBF500共5种钢筋类别。
但仍保留了HPB235级钢筋,放在列表的最后,由用户指定。
注意:打开旧版模型数据时,或者新建工程数据时,如果用户执意选用HPB235级钢筋进行计算,配筋结果将不符合新版规范要求。
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
SATWE参数设定
深圳市华阳国际工程设计有限公司
总信息
深圳市华阳国际工程设计有限公司
总信息
1.16 风荷载计算信息
程序提供了4种考虑风荷载的计算控制参数。 当选择“不计算风荷载”时,第二项“风荷载信 息”全部暗显,计算中将没有风荷载工况参与计算。 当选择“计算水平风荷载”时,仅水平风荷载参与内力分析 和组合,无论是否存在特殊风荷载,这是最常用的风荷载计算 方式。 当选择“计算特殊风荷载”时,可以在“风荷载信息”定义 特殊 风荷载的体型系数,仅特殊风荷载参与内力分析和组合。 当选择“计算水平和特殊风荷载”时,水平风荷载和特殊风 荷载同时参与内力分析和组合。只用于极特殊的情况,一般工 程不建议采用。
③ 底层嵌固端刚度比限值2.0的规定(高规5.3.7条)。
④ 针对嵌固层进行“底层”内力的调整。
⑤ 判定结构体系时,参考底层的倾覆力矩和倾覆力矩比,此 时的 “底层”所指的是“嵌固端所在层号”的楼层。
深圳市华阳国际工程设计有限公司
总信息
1.6 地下室层数 地下室层数是指参与上部结构整体计算分析的地下室部 分,是为导算风荷载和自动形成嵌固约束信息服务的。 风荷载、地震作用效应、内力调整、地下室侧墙及底部加 强区等计算均用到此参数;只有正确填写此参数,才能保证地 下室以下风荷载、水平地震效应没往下传,但竖向作用效应往 下传递。
09-10 Satwe参数设置
参数设置及构件定义一、PMCAD中参数设置:在PMCAD模块的设计参数菜单栏中,如下图。
Pkpm官方说明见pdf文件:《PMCAD模块设计参数说明》以下为对说明中没有涉及到的概念的补充:结构重要性系数:建筑结构可靠度设计统一标准1.0.8,混凝土规范3.3.2,本案例取1.0。
地下室层数:按照实际输入,要理解地下室层数输入的意义。
与基础相连构件的最大底标高:按照实际情况输入。
此处若设置不合理,则会提示楼层悬空。
保护层厚度:混规2.1.18,8.2.1,环境类别见混规3.5.2。
混规8.2.1.一般室内环境为一类,保护层厚度取值20,为了保守起见,保守层可取25mm;注意混规8.2.1的注。
理解保护层厚度对构件配筋的影响,例如梁截面:保护层厚度关系着纵向受拉钢筋合力点到到截面受拉边缘的距离as,而ho=h-as,与配筋息息相关。
框架梁端弯矩调幅系数:高规5.2.3(看条文说明254页,调幅是对竖向荷载作用的负弯矩调幅,再与水平作用产生的负弯矩叠加),混规5.4及条文说明297页(一定看条文说明)。
此处一般取值为0.85.考虑结构使用年限的活荷载调整系数:高规 5.6.1,设计使用年限:建筑结构可靠度设计统一标准1.0.5.一般都是1.0.混凝土容重:25kn/M3 框架26 剪力墙27或者26.5箍筋:可以先用HPB300.不够的时候再用三级钢。
也可以全部使用三级钢,服从院里规定。
熟悉钢筋的强度设计值。
地震信息,风荷载信息在satwe中讲解。
二、全楼信息在此大致填写梁板柱混凝土强度等级及钢筋等级。
梁板柱混凝土强度等级都定义为C30,一般墙体的强度等级要提高,在特殊构件定义中再设置,可以覆盖此处的定义。
板保护层厚度取值15即可。
梁柱钢筋级别取HRB400,此处指的是纵筋。
墙体:混凝土强度等级纵筋等级梁:箍筋等级纵筋等级混凝土等级柱板的同上三、satwe中参数设置对于PMCAD和satwe参数,二者联动,任一位置修改,两处均修改。
SATWE参数信息设置
SATWE前处理——接PMCAD生成SATWE数据分析与设计参数定义总信息水平力与整体坐标夹角(度):初始值为0,satwe可以自动计算出这个最不利方向角,并在wzq.out中输出。
可根据把这个角度作为地震作用的方向角重新进行计算,以体现最不利地震作用的影响。
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(逆时针为正)。
混凝土容重:27kN/m2(在自重荷载有利的情况下,要取25kN/m2)。
钢材容重:78 kN/m2对所有楼板采用刚性楼板假定:位移计算(周期计算)必须在刚性楼板假定条件下计算得到,而构件设计应采用弹性楼板计算。
多层建筑:《抗规》3.4.2《抗规》3.4.3结构材料信息:按实际情况。
结构体系:按实际情况。
恒活荷载计算信息:一般选择“模拟施工方法1”。
当计算框架-剪力墙等柱墙混用的结构的基础时选择“模拟施工方法2”。
风荷载计算信息:选择“计算风荷载”。
地震作用计算信息:一般选择“计算水平地震力”。
当满足下面规定时,选择“计算水平与竖向地震力”。
《抗规》5.1.1.4、风荷载信息地面粗糙度类别:《建筑结构荷载规范》7.2.1、修正后的基本风压:《建筑结构荷载规范》(强规)7.1.2、结构基本周期(用于计算风荷载的风振系数):初始计算时,由程序按近似方法计算,建议计算出结构的基本周期后,再代入重新计算,对于风荷载起控制作用的结构应特别注意。
体型系数:一般矩形民用房屋可按程序默认。
但是对于高层建筑结构和形状特殊的结构应该注意根据规范的相关规定对该项进行调整。
《建筑结构荷载规范》7.3.1、地震信息结构规则性信息:选择“不规则”。
当对结构进行第二轮计算时,则应该严格按照结构的实际情况根据规范中的有关规定,来判断结构的规则性。
设计地震分组:厦门为设计地震第一组(近震)。
设防烈度:厦门选择“7度(0.15g)。
上面两个参数的设置应参考《建筑抗震设计规范》附录A“我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组”。
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。
本参数必须按实际填入,使程序根据规范自动调整抗震等级,裙房层数包括地下室层数。
1.5转换层所在层号:按实际填入该参数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。
输入转换层号后,程序可以自动判读框支柱、框支梁及落地剪力墙的抗震等级和相应的内力调整。
SATWE参数设置总结 (自己总结)
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。
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)。
特殊荷载计算信息: 不计算............一般情况下不考虑。
结构类别: 框架结构..........按工程所采用的结构体系选择。
裙房层数: MANNEX= 0.....定义裙房层数,无裙房时填0。
转换层所在层号: MCHANGE= 0.....定义转换层所在层号,便于内力调整,无则填0。
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X》5.1.1条和《高规》“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X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。
当结构不规那么时,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X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。
⏹钢材容重初始值为78,适合于一般工程情况,若要考虑构件表面装饰和防火涂层重量时,应按照实际情况修改此参数。
⏹裙房层数《高规》:“塔楼中与裙房相连的外围柱、剪力墙,从固定端至裙房屋面上一层的高度X围内,柱纵向钢筋的最小配筋率宜适当提高,剪力墙宜按本规程第7.2.15条的规定设置约束边缘构件,柱箍筋宜在裙楼屋面上、下层的X围内全高加密;当塔楼结构相对于底盘结构偏心收进时,应加强底盘周边竖向构件的配筋构造措施。
史上最全的SATWE参数设置
建筑结构(SATWE)的设计参数总信息混凝土容重(kN/m3): Gc = 28.00.....应考虑构件装修重量,建议取28kN/m3。
不同结构构件的表面积与体积比不同,饰面的影响不同,一般按结构类型取值:框架结构——25.5,框剪结构——26,剪力墙结构——27。
钢材容重(kN/m3): Gs = 78.00.....一般取78kN/m3(没有计入构件装修重量)水平力与整体坐标夹角(Rad): 一般取0(地震力与风力作用方向,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,宜将其角度输入补充验算。
通常情况下,对结构计算分析,都是将水平地震沿结构X、Y 两个方向施加,所以一般情况下水平力与整体坐标角取0度。
由于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。
当结构平面复杂(如L形、三角形)或抗侧力结构非正交时,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,但实际上按00、450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。
改变“水平力与整体坐标夹角”实质上就是填入新的坐标系与原坐标系的夹角。
改变夹角后,必须重新执行“生成SATWE数据文件和数据检查”,以自动生成新坐标系下的模型几何数据和风荷载信息。
需要强调的是:改变此参数时,地震作用和风荷载的方向将同时改变,建议仅需改变风荷载方向时才改此参数。
不改变风荷载方向,而结构主轴方向与新坐标系方向不一致时,宜将结构主轴方向角度作为“斜交抗侧力附加地震方向”填入。
恒活荷载计算信息: 多层取[一次性加载],按一次加荷方式计算竖向力。
高层取[模拟施工加载1],《高规》5.1.9条,采用整体刚度分层加载模型。
高层框剪基础宜取[模拟施工加载2]。
模拟施工加载2接近手算结果,传给基础的荷载更为合理。
SATWE参数设置(巨详细)
SATWE参数设置(巨详细)satwe参数设置重要提示:新版PKPM系列软件对模块间存储和传输过程中的所有数据采用了新的加密和验证机制。
如果您的工程计算结果数据异常,请先验证您的模型数据在建立、传输和协同修改过程中,所有流程是否使用PKPM正版软件!1、新设计参数的技术条件新版本《砼规》、《高规》、《抗规》对设计参数有重大调整,本模块按最新规范要求进行了调整,“设计参数”对话框内多处内容(文字及含义)有重大变化,请核实以下设计参数的理解及取值是否正确。
1.增加“考虑结构使用年限的活荷载调整系数lγ”新版高规范第5.6.1条增加了“考虑结构“Lγ”使用寿命的活载调整系数”,在本模块“一般信息”页签中新增该项,默认值为“1.0”(该值按50年的设计使用寿命取值,对应的100年值为1.1)。
该值可由用户设置,取值范围为[0,2]。
2.新旧规范中“混凝土保护层”的概念不同新版《砼规》条文说明8.2.1第2条明确提出,计算混凝土保护层厚度方法:“不再以纵向受力钢筋的外缘,而以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋)的外缘计算混凝土保护层厚度”。
本模块采用新版《砼规》的概念取值,“梁、柱钢筋的砼保护层厚度”默认值均取20mm。
注:打开旧模型数据时,需按混凝土规范表8.2.1重新调整保护层厚度,计算结果能满足新规范的要求。
3.钢筋类别的增减新版《砼规》4.2.3条,增加500mpa级热轧带肋钢筋(该级钢筋分项系数取1.15)和300mpa级钢筋,取消hpb235级钢筋,并增加了其它多种类别钢筋,修改了受拉、受剪、受扭、受冲切的多项钢筋强度限制规则。
因此,本模块添加了五种类型的钢筋:hpb300、hrbf335、hrbf400、HRB500和HRBF500。
但是,hpb235级钢筋仍保留在列表末尾,由用户指定。
注意:打开旧版模型数据时,或者新建工程数据时,如果用户执意选用hpb235级钢筋进行计算,配筋结果将不符合新版规范要求。
老虎后处理中SATWE参数设置
1、双击老虎SATWE后处理单机2、选择SATWE计算过的模型下的WPJ.SAT文件3、弹出“设置SATWE基本参数”,核对一下即可,一般不需修改。
各项说明详见“老虎后处理软件梁使用说明”4、一直确定,直到“SAT-DEF,PM钢筋强度修改”,设置钢筋强度5、进入“总体信息—项目信息”,核对信息,以及修改一些自己绘图所需信息,例如:(1)全为一级时,将最小箍筋直径改为10;(2)可以选择最小纵筋直径和最大纵筋直径(3)程序默认,挡梁柱直径小于14时,采用屈服强度为300的钢筋,如果设计时采用的全是HRB400,则需修改6、进入梁配筋计算,直接点“KL1”,弹出如下对话框注意点有:(1)框架梁和连梁抗震等级,前面是框架梁等级,后面是连梁,“-1”表示同框架梁(2)最低楼层名与最高层楼名,如果不进行归并,则填相同,如果要进行归并,如2~10,则最低天2,最高填10;注意:此处的楼层名是自然层,不是标准层(3)“隔*层包络”,针对有归并的情况,一般天填0或者1;0表示每层都进行归并,“1”针对那种奇偶层不一样的情况,所以要进行隔层包络;两种包络方式:按层相同包络:要求上下层的布置完全一样,注意墙厚不一样引起梁长不一样的包络。
按上下关系包络:如果上下层梁段投影坐标一样,梁截面一样,程序会按梁位置对应关系进行包络。
如果上一层为6米的梁,而下一层为两根3米的梁,程序不会包络,未包络的梁程序显示为红色,请用户自行核对红色位置!如果是同一标准层生成的自然层,几乎没差别(4)确定省贯通筋还是不省(5)有没有不需要输出的配筋的范围,或者转角梁、梯梁等的定义,如没有,直接选“梁配筋(转ACAD)”,如有,则需先选择“归并后平法梁号”,点击确定,再点击右键,选择“定义人防(非配筋)梁区域”,圈出非配筋区域,如果选错,则在圈出区域内右击,点击“删除鼠标所在区域:(Ctrl+X:全部)”,再返回“KL1”,选择梁配筋,则可。
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。
SATWE操作步骤及参数设置
SATWE操作步骤一共要跑三次,第一次是初步计算结构参数,得到结构周期等信息,第二次是精确计算结构参数,将第一步的部份计算结果回代并计算,主要看结构总体信息、周期、振型数、位移比等信息是否符合规范要求,第三次跑模型是在第二次跑完并满足规范要求的前提下才进行的,主要是看梁柱配筋结果,待超配筋文件中没有超配筋信息后,我们就可以按照SATWE 计算结果来画施工图。
此外,因PKPM版本不同,截图中有个别选项可能在低版本中不存在。
第一次跑模型进入第一步生成SATWE数据下面给出第一步参数设置1.根据SATWE说明书,计算结构参数时,上图红圈均应勾上,待参数全部符合规范要求时,我们再计算配筋,配筋计算时,上述红色圈不勾选,其余参数的选取依据详SATWE用户手册2.上图中红色部份在第二次跑模型时需要根据第一次跑的结果按实回代,第一次跑时可按程序初估数值填写,其余参数可根据国标《建筑结构荷载规范》(下称《荷载规范》)的相关条文填写3.上方的红圈根据各分组的实际情况(详毕业设计任务书)按实输入,下方的圆圈根据第一次跑的结果来回代,其余的参数可按国标《建筑抗震设计规范》(下称《抗规》)及省标《高层建筑混凝土结构技术规程》(下称省《高规》)的相关条文填写4.参数按国标《荷载规范》填写5.红圈所示参数要根据第一次跑的结果判断后回填,其余参数的选取依据详细SATWE用户手册、省《高规》及《抗规》中相关条文规定填写6.红圈所示参数要根据第一次跑的结果来判断是否勾选,其余参数的选取依据详细SATWE用户手册、《混凝土结构设计规范》(下称《混规》)、省《高规》及《抗规》中相关条文规定填写7.钢筋级别有需要说明一下,行业内一般采用HRB400(俗称三级钢)及HPB300(俗称一级钢)较多,在受力较大的部位(如梁纵向钢筋,板面、板底受力钢筋,柱竖向钢筋,墙的竖向钢筋和分布钢筋等)一般都采用HRB400,对于规范要求的构造钢筋(如板面抗裂钢筋,拉筋等),一般都采用HPB300,对于梁的箍筋,出于经济考虑,一般做法是直径<=10mm的,采用HPB300,直径>=12mm的,采用HRB400。
SATWE的参数设置
SATWE的参数设置采用SATWE 进行结构整体计算分析,需要输入很多参数,如何正确输入参数直接关系到结构计算结果的正确与否,因此必须深刻理解每个输入参数的意义并且按照实际情况正确输入。
一、总信息1水平力与整体坐标角:反应是地震作用方向角的函数。
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,应分别按各抗侧力构件方向角算一次;当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。
2、混凝土容重:由于建模时没有考虑墙面的装饰面层,因此钢筋混凝土计算重度,考虑饰面的影响应大于25KN/m3,不同结构构件的表面积与体积比不同饰面的影响不同,一般按结构类型取值:框架结构取25.5KN/m3;框剪结构取26KN/m3;剪力墙结构取27KN/m3。
3、钢材容重:一般取78KN/m3,不必改变。
4、裙房层数:按实际情况输入。
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,因此该数必须给定。
5、转换层所地层号:按实际情况输入。
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。
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。
7、墙元细分最大控制长度:可取1~5 之间的数值,长度控制越短计算精度越高,但计算耗时越多,一般取2 就可满足计算要求,框支剪力墙可取1 或1.5。
8、墙元侧向节点信息:内部节点:一般选择内部节点,当有转换层时,需提高计算精度是时,可以选取外部节点;外部节点:按外部节点处理时,耗机时和内存资源较多。
9、恒活荷载计算信息:a.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。
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一.总信息1.水平力与整体坐标角通常,水平地震沿结构XY两个方向施加,所以一般情况下取0度.当结构平面复杂(如L型、三角形)或抗侧力结构非正交时,据《抗规》5.1.1,有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。
<技巧>可先取初始值为0,SATWE计算后在计算书WZQ.OUT里输出结构最不利方向角,如果与主轴夹角大于正负15度,应将该角度输入重新计算。
2混凝土容重框架26剪力墙27框剪也可以输入263裙房层数《高规》3.9.6与主楼连为整体的裙房的抗震等级,除应按裙房本身确定外,相关范围不低于主楼抗震等级;主楼结构在裙房顶板上、下各一层应适当加强抗震构造措施。
裙房与主楼分离时,应按裙房本身确定抗震等级程序对带裙房的塔楼结构剪力墙底部加强区高度进行判断,按规范求,取到裙房屋面上一层。
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。
<注意>裙房层数应从结构最底层起算(包括地下室),例如:地下室3屋,地上裙房4层,则应输入7.4转换层所在层号《抗规》3.4.4平面规则而竖向不规则的建筑,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数。
竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应乘以1.25~1.5的增大系数。
程序根据层号实现构件地震内力放大。
可以输入多个转换层号《高规》10.2规定了两种带转换层的结构:部分框支剪力墙结构及底部带托柱转换层的筒体结构。
应按楼层组装中的自然层号填写,如:地下室3层,转换层位于地上2层,转换层所在层号应输入5.5.嵌固端所在层号指上部结构的计算嵌固端,当地下室顶板作为嵌固部位时,那么嵌固端所在层为地上一层,即地下室层数+1,而如果在基础顶面嵌固时,嵌固端所在层号为1.程序缺省的嵌固端所在层号为“地下室层数+1”,如果修改了地下室层数,注意确认嵌固端所在层号是否需修改。
6.墙元细分最大控制长度程序隐含值为Dmax=1.07.转换层指定为薄弱层此项打勾与在“调整信息”页“指定薄弱层号”中直接填写转换层层号的效果完全一样。
8.对所有楼层强制采用刚性楼板假定《高规》5.1.5进行高层建筑内力与位移计算时,可假定楼板在其自身平面内为无限刚性<注意>1.如果设定了弹性楼板(在“特殊构件补充定义”菜单可以将楼板定义为适合的弹性板)或楼板开大洞,在计算位移、周期等控制参数时,应选择该项,将弹性楼板强制为刚性楼板参与计算。
计算完成后去掉此项,以弹性楼板方式进行配筋和其他计算。
没有定义弹性楼板或楼板开大洞,不选此项2.对复杂结构,如不规则坡屋顶、体育馆看台、工业厂房、或墙柱不在同一标高,或者没有楼板等情况,如果采用强制刚性楼板假定,会严重失真3.对于错层或带夹层的结构,总是伴有大量的越层柱,如果采用强制刚性楼板假定,所有越层柱将受到楼层约束,失真SATWE对于地下室楼层总是强制采用刚性楼板假定。
9.墙元侧向节点信息程序强制为“出口”10恒活荷载计算信息不计算恒活荷载:仅用于研究分析一次性加载:主要用于多层结构、钢结构和有上传荷载(如吊柱)的结构模拟施工加载1:适用于多高层结构模拟施工加载2:适用于框筒结构向基础传递荷载(不传递刚度)模拟施工加载3:适用于多高层无吊车结构,更符合实际情况,推荐使用11.地震作用计算信息《抗规》有关规定:3.1.2 5.1.6 5.1.1《高规》 4.3.210.2.410.5.2不计算地震作用:抗震设防烈度6度乙、丙、丁类建筑计算水平地震作用:抗震设防烈度7、8度地区的多高层建筑,及6度甲类和6度四类场地的高层建筑计算水平和竖向地震作用:抗震设防烈度9度地区的高层;7(0.15g)、8度地区大跨度和长悬壁高层;8、9度地区大跨度和长悬壁结构;8度地区带有连体和转换结构的高层建筑。
8、9度地区大跨度结构一般指跨度在不小于24、18米,长悬壁构件指悬壁板不小于2、1.5米,悬壁梁不小于6、4.5米12强制刚性楼板假定时保留弹性板面外刚度当此项打勾时,对于弹性板6和弹性板3,只在楼板面内进行强制刚性楼板假定,弹性板面外刚度仍按实际情况考虑;选择此项时,程序在进行弹性板网格划分时自动实现梁、板边界变形协调,以保证计算的准确性13墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点影响结构周期影响构件内力,尤其是连梁内力,一定程度能缓解连梁超筋不勾选时,墙梁弯矩、剪力能满足平衡条件勾选时,墙梁弯矩、剪力、轴力都满足平衡条件二.风荷载信息1.基本风压::2、地面粗糙度类别: A、B、C、D类。
C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。
3.XY向结构基本周期结构的基本周期:脉动增大系数ξ与结构的基本周期有关(WoT12)。
结构的基本周期可采用结构力学方法计算,对于比较规则的结构,也可以采用近似方法计算:框架结构T=(0.08-1.00)N:框剪结构、框筒结构T=(0.06-0.08)N:剪力墙结构、筒中筒结构T=(0.05-0.06)N。
其中N为结构层数。
2.风荷载作用下结构的阻尼比混凝土结构及砌体结构0.05有填充墙钢结构0.02无填充墙钢结构0.015.承载力设计时风荷载效应放大系数判断结构对风荷载是否敏感,以及是否需要提高基本风压。
《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。
6.用于舒适度验算的风压、阻尼比《高规》3.7.6房屋高度不小于150米的高层混凝土建筑结构应满足风振舒适度要求按高规要求,验算舒适度时阻尼比宜取0.01~0.02,程序取0.02.风压刚与风荷载计算的“基本风压”取值相同7.水平风体型分段数、各段体型系数“总信息”页“风荷载计算信息”中,选择“计算水平风荷载”或“计算水平和特殊风荷载”时,可在此处指定水平风荷载计算时所需的体型系数。
结构立面变化较大时,不同区段的体型系数可能不一样,程序限定体型系数最多可分三段取值。
分段时只考虑上部结构,不用将地下室单独分段对于一些常见体型、风荷载体型系数取值如下:a)圆形和椭圆形平面,us=0.8b)矩形、鼓形、十字形平面us=1.3c)正多边形及三角形平面Us=0.8+1.2/√n,n为正多边形边数d)下列建筑的风荷载体形系数us=1.4V,Y,L,槽形,弧形、双十字、井字形、h/b大于4,l/b不大于1.5的矩形、鼓形8设缝多塔背风面体型系数带变形缝的结构,如果设计人员将结构以变形缝为界定义成多塔后,程序计算各塔的风荷载时,对设缝处仍作为迎风面。
“设缝多塔背风面体型系数”即为扣除设缝处遮挡面的风荷载9.考虑风振影响打勾时,程序按《荷载规范》7.4.2计算风振系数,否则不考虑。
三.地震信息1.结构规则性信息该参数在程序内部不起作用2.混凝土框架、剪力墙、钢框架抗震等级可取012345,其中01234分别代表抗震等级为特一级、一、二、三、四级,5代表不考虑抗震构造要求3、抗震构造措施的抗震等级上述混凝土框架、剪力墙、钢框架抗震等级为抗震措施的抗震等级,某些情况下,抗震构造措施的抗震等级可能与抗震措施的抗震等级不同,可能提高或降低,在配筋文件中会输出此项信息。
4按中震(或大震)设计5计算振型个数当仅计算水平地震作用或用规范方法竖向地震作用时,振型数应至少取3,最好为3的倍数。
当考虑扭转耦联计算时,振型数不少于9振型数多少与结构层数与结构形式有关,当层数较多或结构层刚度突变较大时,振型数就取多些,如顶部有小塔楼、转换层时。
对于多塔结构振型数应大于12.6重力荷载代表值的活载组合值系数重力荷载代表值=恒载标准值+活载组合值,对于不同荷载,其组合值系数可能不同,缺省值为0.5“荷载组合”页中还有一项“活荷重力代表值系数”,两者容易混淆。
前者作用于地震作用的计算,后者则用于地震验算。
两者含义不同,但取值应相同。
7,周期折减系数框架结构0.6~0.7填充墙较少时可取0.7~0.8框架-剪力墙结构0.8~0.9纯剪力墙结构的周期可不折减8、结构的阻尼比混凝土结构取0.05,钢结构取0.029特征周期、地震影响系数最大值、用于12层以下规则砼框架薄弱层验算的地震影响系数最大值程序缺省由之前设置取值10斜交抗侧力构件方向附加地震数,相应角度对应“总信息页”“水平力与整体坐标夹角”《抗规》5.1.1,有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。
每个角度代表一组地震,如填入附加地震数1,角度30,SATWE新增EX1和EX2两个方向的地震,分别沿30和120度两个方向。
四.活荷信息1.柱、墙、基础设计时活荷载是否折减《荷载规范》4.1.2梁墙柱及基础设计时,可对楼面活荷载进行折减柱墙一般不折减,传到基础的活载应折减2梁活荷不利布置最高层号填入大于0的数N,则表示从1~N各层考虑梁活载的不利布置3考虑结构使用年限的活荷载调整系数设计使用年限为50年取1.0,100年取1.1五.调整信息1.梁端负弯矩调整系数按照《高层混凝土结构技术规程》5.2.3-1条通常取0.8-0.92.梁活荷载内力放大系数用于考虑活荷载不利布置对梁内力的影响,将活载下作用的梁内力(M,V,N)放大,再与其他荷载工况进行组合。
一般工程建议取1.1~1.2,如果已经考虑了活荷载不利布置,则取1.0梁荷载折减不要重复3.梁扭矩折减系数按照《高层混凝土结构技术规程》5.2.4进行折减,折减系数不宜小于0.4 ,说明书中要求0.4-1.0现浇楼板(刚性假定)一般取0.4;现浇楼板(弹性楼板)取1.04.托墙梁刚度放大系数计算模型中的转换大梁的表面在荷载作用下与剪力墙脱开,失去本应存在的变形协调性,与实际情况相比,计算模型的刚度偏柔了,所以软件提供托墙梁刚度放大系数。
5.实配钢筋超配系数(对于9度设防烈度的各类框架和一级抗震等级的框架结构,框架梁和连梁端部弯矩、剪力调整应按实配钢筋和材料强度标准值来计算。
程序要求输入超配筋系数)6,连梁刚度折减系数按照《高层混凝土结构技术规程》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,通常取0.5-0.7多、高层结构设计中允许连梁开裂,开裂后连梁的刚度有所降低,程序中通过连梁刚度折减系数来反映开裂后的连梁刚度。
为避免连梁开裂过大,此系数不宜取值过小,不宜小于0.57梁刚度放大系数按2010规范取值考虑楼板作为翼缘对梁刚度的贡献时,对于每根梁,由于截面尺寸和楼板厚度的差异,其刚度放大系数可能各不相同,SATWE提供了按《混凝土规范》5.2.4自动计算的每根梁的楼板有效翼缘宽度,确定每根梁的刚度系数。