基础设计YJK2015
YJK参数设置详细解析-yjk 刚性楼板

结构总体信息1、结构体系:按实际情况填写。
2、结构材料信息:按实际情况填写。
3、结构所在地区:一般选择“全国”。
分为全国、上海、广东,分别采用中国国家规范、上海地区规程和广东地区规程。
B类建筑和A类建筑选项只在坚定加固版本中才可选择。
4、地下室层数:定义与上部结构整体分析的地下室层数,根据实际情况输入,无则填0。
5、嵌固端所在层号:(P219~224)抗规6.1.14条:地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍。
如果地下室首层的侧向刚度大于其上一层侧向刚度的2倍,可将地下一层顶板作为嵌固部位;如果不大于2倍,可将嵌固端逐层下移到符合要求的部位,直到嵌固端所在层侧向刚度大于上部结构一层的2倍。
由于剪切刚度比的计算只与建筑结构本身的特性有关,与外界条件(如回填土的影响、是否为地下室等)无关,所以在计算侧向刚度比是宜选用剪切刚度比。
在YJK中的结果文件wmass.out中,剪切刚度是RJX1、RJY1,可从地下一层逐层计算与地上一层的剪切刚度比,出现大于2或四舍五入大于2的,该层顶板即可作为嵌固端。
如果地下室各层都不满足嵌固条件,应将嵌固部位设定在基础顶板处,嵌固端所在层号填0。
6、与基础相连构件最大底标高:7、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。
8、转换层所在层号:应按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。
9、加强层所在层号:人工指定。
根据《高规》10.3、《抗规》6.1.10条并结合工程实际情况填写。
10、底框层数:用于框支剪力墙结构。
高规10.211、施工模拟加载层步长:一般默认1.12、恒活荷载计算信息:(P66)1)一般不允许不计算恒活荷载,也较少选一次性加载模型;2)模拟施工加载一模式:采用的是整体刚度分层加载模型,该模型应用与各种类型的下传荷载的结构,但不使用与有吊柱的情况;3)按模拟施工二:计算时程序将竖向构件的轴向刚度放大十倍,削弱了竖向荷载按刚度的重分配,柱墙上分得的轴力比较均匀,传给基础的荷载更为合理。
建筑设计规范大全2015

建筑设计规范大全2015
建筑设计规范大全是一部极其重要的资料,对于建筑设计师、工程师以及相关从业人员都具有不可替代的作用。
它是一个系统的规范体系,涵盖了建筑设计的各个方面,包括建筑结构、建筑材料、建筑物安全、环保等等。
2015年版的建筑设计规范大全相比于之前的版本,内容更加详尽、全面,规定更为严格。
它由国家建筑标准化技术委员会主管制定,是国家强制性建筑标准之一,对于保证建筑物的质量、安全、节能、环保等方面起到了决定性的作用。
建筑结构是一个建筑物最为重要的组成部分,建筑设计规范大全2015也非常注重对其的规范和标准化。
例如,钢筋混凝土结构规范、砖石砌体结构规范、木结构设计规范等都是其中的重要组成部分,规定了钢筋等的使用、结构设计要求、抗震、耐火性等多方面的标准。
除了建筑结构,建筑外墙也是建筑设计中不可忽视的一部分。
建筑外墙不仅要展现美观的外观,还要具备防潮、防水、防火等功能。
2015年版的建筑外墙设计规范要求严格,例如建筑物外墙排水系统、防潮处理、造型设计等都有非常明确的规定。
在建筑物的安全性方面,虽然数字的重要性并不如结构和外墙那么显著,但也是不可或缺的,因为它涉及到人们的生命财产安全。
建筑设计规范大全2015规定了许多安全性方面的标准,如建筑物逃生通道、消防设施、电气设备、压力容器等。
总之,建筑设计规范大全2015是一部非常重要的建筑标准。
它规范了建筑行业的各方面内容,确保了建筑质量安全、节能环保等方面的要求。
建筑设计师、工程师、设计院、有关生产厂家和用户,都应该认真学习、遵守建筑设计规范大全2015的规定,以确保建筑行业的长远发展。
yjk独立基础设计流程

yjk独立基础设计流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!YJK 独立基础设计流程如下:1. 模型建立:使用 YJK 软件建立结构模型,包括柱子、梁、墙等构件,并输入相应的荷载。
yjk基础建模独立基础相交

YJK独立基础相交
剖析YJK基础设计软件*基础设计菜单的第一部分:基础建模Ribbon风格,平面和三维结合的布置方式地质资料独立基础条基其它布置编辑修改地基梁筏板承台桩其它桩*基础设计的第二部分菜单:基础计算及结果输出-三步操作计算简图荷载图等统一的计算菜单反力、内力、沉降、配筋等计算结果基础建模—荷载荷载类型荷载方向与上部荷载校核基础底部荷载基础建模—荷载荷载类型活荷载折减系数土压力-水压力-自定义荷载基础建模—荷载荷载方向基础荷载显示的坐标系都是局部坐标系的结果,弯矩、剪力与上部是完全一致的,轴力考虑到基础的设计习惯,与上部的轴力是反向的考虑输入习惯程序中水浮力、底板人防向上为正值。
基础建模—荷载荷载校核基础建模—基本参数基础标高柱底标高覆土、埋置深度、基础底标高多层基础基础建模—基本参数基础标高基础标高影响水浮力、沉降、独立基础和承台水平剪力产生的弯矩计算。
基础建模—基本参数柱底标高。
YJK基础设计常见问题5-为什么下部纵筋要按腹板、翼缘分别表达

不区分 区分
按矩形截面计算受弯承载力:
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第6.2.10条
计算结果:As=26.9cm2
按翼缘、腹板分别计算构造配筋面积: 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第8.5.1条
YJK计算结果:
腹板,As,min=600×1000×0.2%=12cm2 翼缘,As,min=(300+600) ×1450×0.2%=26.1cm2 二者相加,As,min=38.1cm2
计算结果
实配结果
(1964)
(201)
(2945)
(452) (1005)
38.1cm2如何分配不明确! 翼缘最小配筋率取0.2%太大!
按腹板、翼缘分别定义最小配筋率
腹板底筋最小配筋率
As,FB MIN As,cal , min bh
式中,As,FB — 腹板底筋面积 As,cal — 腹板底筋计算面积 (按矩形截面受弯承载力计算) ρmin — 腹板纵筋最小配筋率 b, h — 腹板宽、高
YJK基础设计的10个常见问题5
为什么下部纵筋要按腹板、翼缘分别表达
北京盈建科软件有限责任公司 (Beijing YJK Building Software
5、为什么下部纵筋要按腹板、翼缘分别表达?
G — 箍筋面积Asv(cm*cm) FB — 腹板底筋面积 (cm*cm) YY — 翼缘底筋面积 (cm*cm) [*] — 翼缘底垂直梁方向每延米配筋面积 (cm*cm/m)
翼缘底筋最小配筋率 As,YY YY ,min bh
式中,ρYY,min — 翼缘纵筋最小配筋率
解决办法
1、计算参数<区分腹板、翼缘>保持勾选状态 2、根据设计要求修改<翼缘纵筋最小配筋率>
2015年8月开始实施的工程建设标准

电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范
GB50256-2014
2014-12-2
2015-8-1
26
电化学储能电站设计规范
GB51048-2014
2014-12-2
2015-8-1
27
工业用水软化除盐设计规范
GB/T50109-2014
2014-12-2
2015-8-1
28
电气装置安装工程串联电容器补偿装置施工及验收规范
2015-8-1
52
岩土工程基本术语标准
GB/T50279-2014
2014-12-2
2015-8-1
行标
1
泡沫混凝土应用技术规程
JGJ/T341-2014
2014-12-17
2015-8-1
2
生活垃圾堆肥处理厂运行维护技术规程
CJJ86-2014
2014-12-17
2015-8-1
3
城镇污水处理厂运营质量评价标准
GB/T51068-2014
2014-12-2
2015-8-1
42
光缆生产厂工艺设计规范
GB51067-2014
2014-12-2
2015-8-1
43
工业企业干式煤气柜安全技术规范
GB51066-2014
2014-12-2
2015-8-1
44
煤矿提升系统工程设计规范
GB/T51065-2014
2014-12-2
35
有色金属矿山水文地质勘探规范
GB51060-2014
2014-12-2
2015-8-1
36
110(66)kV~220kV智能变电站设计规范
YJK基础设计常见问题讲解

基床系数、桩刚度基本模型与沉降模型的区别
沉降模型基床系数、桩刚度
➢ 沉降模型的基床系数、桩刚度用于基础的沉降计算。通过多次迭代 按地质资料反算的过程确定。
➢ 由于大部分情况下基础与桩土未脱离,迭代的目标是有限元位移值 和沉降值趋于一致。
➢ 迭代得到的沉降模型的基床系数、桩刚度不做平均处理,各个单元 基床系数会出现不同的数值。
➢ 沉降计算时用的附加应力由最终确定的基床系数和桩刚度确定。
程序提供参数可以选择在基本模型下采用沉降模型的桩土刚度
12
基床系数、桩刚度基本模型与沉降模型的区别
沉降迭代计算的实例模型
13
基床系数、桩刚度基本模型与沉降模型的区别
沉降迭代计算的实例模型
14
什么情况下需要进行非线性计 算,需要注意什么?
3
建模相关问题
建模相关问题
基础高 版本转 低版本
问题
基础重 新读取 崩溃或 提示异 常问题
上部荷 载与基 础计算 用荷载 产生差 异原因
4
基础高版本转低版本
基础高版本转低版本
➢ 模型储存基础建模数据的文件名为Jccad_0,将模型文件 加下的该文件放入即可完成基础模型模型由高版本转为低 版本。
➢ 基础模块仅将模型数据形成数据库,桩刚度修改、板面荷 载修改等内容不会进行转换,所以需重新进行设置。
➢ 当建模中的柱墙底标高与基础底标高不一致时, 由于墙柱下探,柱底剪力会在下探的力臂作用 下产生附加弯矩。
➢ 按刚体假定计算的独立基础和桩基承台,自动 考虑;按变形体假定计算的筏板、地基梁,多 柱墙独立基础、桩基承台,受选项控制,建议 考虑。
9
基床系数、桩刚度基本模型与 沉降模型有何不同?
YJK软件考虑抗浮基础设计演示

YJK软件考虑抗浮基础设计演示1地质资料的输入:主要作用:1)进行沉降计算,必须有地质资料;2)桩土刚度的确定,如果选择【根据地质资料反算】则必须输入地质资料;3)桩长计算必须根据地质资料;注意事项(标高关系)地质资料数据采用独立的坐标系,要通过结构物正负0对应地质资料标高建立与结构物坐标系(上部结构楼层组装表正负0确立的坐标系)的对应关系。
地质资料坐标系:注意(钻探孔水头标高与抗浮水位标高并无直接的关系,该标高主要用于沉降计算考虑土的浮容重);结构物坐标系:地下水头标高的设置:筏板底标高设置:2.沉降计算沉降参数的设定:沉降计算一种方法:单向压缩分层总和法;基底准永久荷载作用组合作用下某一深度附加应力算法:布辛耐克解(独基,条基,无桩筏基,承台桩基,桩中心距不小于6倍的桩基)和明德林解(单桩,单排桩,桩距大于6倍桩径的疏桩基础);明德林解需要考虑相邻桩基相互影响,规范默认取0.6倍桩长;注意沉降(主要指地基沉降,主要与地基附加应力及各分层弹性模量有关)与位移(主要指基础在上部荷载及地基净反力作用下的变形,主要与基床系数及桩刚度K值有关)的区别:基床系数及桩刚度K两种模型之间的关系(基本模型与沉降模型)沉降模型迭代计算基床刚度,主要用于沉降计算,各单元基床刚度各不相同;基本模型不迭代计算基床刚度,各单元基床刚度相同,主要用于地基承载力计算,基础配筋及冲切局压等计算;基床系数及桩刚度K取值:3.考虑抗浮作用的基础设计:1.荷载组合:1).标准组合2).基本组合:2.筏板布置筏板基础一般按筏板定义;当按防水板定义时,基床系数自动取0,地基压力为0,筏板基础设计按倒楼盖模型设计,不能用于整体抗浮计算,只能用于局部抗浮计算;3.桩布置桩定义,当进行地基承载力,基础冲切,沉降等计算时按抗压桩定义,由于目前软件抗浮计算采用非线性分析,抗浮计算时,同时考虑桩的抗压刚度和抗拉刚度,计算不容易收敛,基础配筋出现异常,如抗浮工况起控制作用时建议将桩定义成锚杆来设计;4.整体抗浮计算结果:5.(局部抗浮起控制作用)基础配筋结果:两种布桩方案演示:(一)柱底抗浮考虑结构自重全部平衡,筏板部位布置纯抗拔桩;(二)柱底布桩考虑抗拔兼作抗压,筏板布置纯抗拔桩;两种布桩结果比较:方案一:(柱底抗浮考虑结构自重全部平衡,筏板部位布置纯抗拔桩);整体抗浮满足设计要求;(Gk + PFk)/Nw,k =1.06,局部抗浮亦满足设计要求;桩抗拔承载力之和PFk(kN) =24300;方案二:(柱底布桩考虑抗拔兼作抗压,筏板布置纯抗拔桩);整体抗浮满足设计要求;(Gk + PFk)/Nw,k =1.12,局部抗浮亦满足设计要求;桩抗拔承载力之和PFk(kN) =31350;两种方案整体抗浮局部抗浮均满足设计要求,而方案二抗拔桩数量是方案一的1.3倍,显然方案一抗拔桩布桩方案更为经济;两种方案在荷载作用组合1.0(高水)-1.0恒载下验算结构局部抗浮,方案一单桩抗拔力更为均匀;因此方案一考虑上部结构荷载分布的抗拔桩布置方案为更合理方案;二、传统设计理念的盲区传统设计理念的盲区归纳起来有以下四个方面:1、设计中过分追求高层建筑基础利用天然地基将箱基或厚筏应用于荷载与结构刚度极度不均的超高层框筒结构天然地基,由此导致基础的整体弯矩和挠曲变形过大,差异变形超标,甚至出现基础开裂。
YJK基础设计常见问题讲解

➢ 在筏板内可按梁式配筋的两桩承台,会根据承台长宽比限值确定按梁式配筋或按有限元 板式配筋。当长宽比大于限值时配筋形式为双层双向的有限元板式配筋。
➢ 默认长宽比限值为2,填0表示不进行长宽比判断,全部按梁配筋。
29
两桩承台配筋计算技术条件
柱墙轮廓在承台范围内
➢ 线性分析方法采用的是拉压刚度相同的弹簧 模拟,当土或者桩出现部分受拉的情况时, 就不能如实反映正确的桩土支撑情况。这时 需要考虑土和桩抗拉、抗压刚度不同的非线 性分析模型,应由拉压刚度不同的非线性弹 簧模拟。
上部荷载不均匀模型 局部抗浮不满足模型
17
非线性分析
非线性分析程序做法和相关参数
软件 做法
可 非单添的能线击 加情需性此标况进分处题行 析
抗单浮击设此防 水处位添比加较 高的文工本 程
进单行击人此防 设处计添的加工 程 文本
较单大击水此平 力处荷添载加的 工程文 本
上部结构 荷单 处载击 添特此 加别 不均文匀本 的 工程
➢ 对于高水组合和人防组合程序默认采用分线 性分析方法。
➢ 其他可能出现上抬工况的工程,设计师可查 看文本结果下的“组合工况上抬检验”,如 某些组合出现单元上抬的情况,程序会进行 输出,这是只需在荷载组合表中将上抬的组 合计算方式改为非线性即可。
➢ 范围:单柱承台、竖向 构件轮廓均在承台范围 内的承台
➢ 按参数确定配筋方式, 分为:深梁设计(纵筋 +分布筋、纵筋+箍筋)、 普通梁设计
梁式配筋 (跨高比大于5)
➢ 范围:单柱承台、竖向 构件轮廓均在承台范围 内的承台
➢ 按普通梁配筋
有限元板式配筋
➢ 范围:墙肢轮廓超过承 台轮廓、筏板内长宽比 超过限值的两桩承台
YJK基础计算-高级选项

高级选项【基础计算及结果输出】模块的【计算选项】【高级选项】,见下图:柱墙荷载施加方法提供两种选项,见下图:默认选项是“考虑板厚和柱、墙实际尺寸”,可以一定程度上减缓应力集中现象,示意如下图:如果偏于安全考虑,可以选择“按结点集中力施加”,将不再按板厚作用范围分散。
钢筋支座长度取法《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)11G101-3第82页给出了支座区域非贯通筋长度按净跨的1/3设置的要求。
YJK【基础施工图】模块按此规定执行,并提供参数控制,见下图:软件取区域内各单元的最大值作为支座或跨中的钢筋计算结果。
1.5以前版本,软件默认的支座区域为支座左右各1m范围,其余为跨中的区域。
这样的取法对支座两边区域取值过小,跨中区域过大,造成房间中部按跨中区域得出的配筋值过大的不合理现象,有时还造成房间中部裂缝宽度计算值过大。
1.5及之后版本调整了支座跨中区域的计算原则,默认取平法施工图的计算原则,并在【计算选项】菜单提供了参数进行控制,见下图:支座长度取法:1)指定长度(米),默认为1m。
以前版本采用1m 和网格划分尺度的较大者,所以该选项对应旧方案。
选用此方案,软件直接按该指定值确定支座两边长度。
2)按等效跨度比例,默认同平法施工图,按0.333。
选择此选项,软件计算部分按等效跨度乘以该比例值,并且按不小于指定长度(默认1m)取值确定支座长度。
与施工图的细微区别是:施工图计算时没有最小长度限制,但进行了按50mm的取整。
为方便用户查看支座统计实际采用的区域长度,【基础计算及结果输出】【配筋】的用户界面上增加了绘制支座长度功能。
见下图:沉降计算新沉降试算方法基床系数的计算公式:K=P/s式子中:P为基底压力,s为沉降。
1)旧版本的土基础系数确定方法及问题软件的旧版本土基础系数确定方法是:以相连同的大筏板多边形为计算对象进行基床系数试算,按平均反力、不考虑回弹再压缩、取所有荷载的相互影响计算中心点的沉降,并以中心点沉降为代表值估算基床系数,同一个相连同的大筏板多边形内所有单元按相同基床系数值。
YJK参数设置详细解析

结构总体信息1、结构体系:按实际情况填写。
2、结构材料信息:按实际情况填写。
3、结构所在地区:一般选择全国”分为全国、上海、广东,分别采用中国国家规范、上海地区规程和广东地区规程。
B类建筑和A类建筑选项只在坚定加固版本中才可选择。
4、地下室层数:定义与上部结构整体分析的地下室层数,根据实际情况输入,无则填0。
5、嵌固端所在层号:(P219~224)抗规6.1.14条:地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍。
如果地下室首层的侧向刚度大于其上一层侧向刚度的2倍,可将地下一层顶板作为嵌固部位;如果不大于2倍,可将嵌固端逐层下移到符合要求的部位,直到嵌固端所在层侧向刚度大于上部结构一层的2倍。
由于剪切刚度比的计算只与建筑结构本身的特性有关,与外界条件(如回填土的影响、是否为地下室等)无关,所以在计算侧向刚度比是宜选用剪切刚度比。
在YJK中的结果文件wmass.out中,剪切刚度是RJX1、RJY1,可从地下一层逐层计算与地上一层的剪切刚度比,出现大于2或四舍五入大于2的,该层顶板即可作为嵌固端。
如果地下室各层都不满足嵌固条件,应将嵌固部位设定在基础顶板处,嵌固端所在层号填0。
&与基础相连构件最大底标高:7、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。
8、转换层所在层号:应按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。
9、加强层所在层号:人工指定。
根据《高规》10.3、《抗规》6.1.10条并结合工程实际情况填写。
10、底框层数:用于框支剪力墙结构。
高规10.211、施工模拟加载层步长:一般默认1.12、恒活荷载计算信息:(P66)1)一般不允许不计算恒活荷载,也较少选一次性加载模型;2)模拟施工加载一模式:采用的是整体刚度分层加载模型,该模型应用与各种类型的下传荷载的结构,但不使用与有吊柱的情况;3)按模拟施工二:计算时程序将竖向构件的轴向刚度放大十倍,削弱了竖向荷载按刚度的重分配,柱墙上分得的轴力比较均匀,传给基础的荷载更为合理。
(总结)YJK部分设计参数选取

YJK部分设计参数选取一、结构总体信息【嵌固端所在层号】如果地下室顶板作为上部结构嵌固端,则该参数数值=地下室层号;如果在基础顶面嵌固,则该参数数值=0。
【与基础相连构件最大底标高】一般情况按默认取0,当按不等高嵌固设计基础时,需按实际需要修改。
【裙房层数】裙房层数在填写时注意要包含地下室层数。
二、计算控制信息【弹性板与梁协调时考虑梁向下相对偏移】勾选会考虑板面梁面平,梁支座负弯矩变小,跨中弯矩变大。
依实际情况选择。
三、风荷载信息【挡风系数】软件在计算迎风面宽度时,按该方向最大宽度计算,未考虑中通、独立柱等情况,使得计算风荷载偏大。
因此,软件提供挡风系数,设计人员可根据挡风部分的面积占总迎风面面积的比例,设置小于1的挡风系数,对风荷载进行折减来近似考虑。
【顺风向风振】高度大于30m且高宽比大于1.5的房屋,以及基本自振周期T1大于0.25S的各种高耸结构。
风敏感的或跨度大于36m的柔性屋盖结构。
【横风向风振】一般而言,建筑高度超过150m或高宽比大于5的高层建筑,以及高度超过30m且高宽比大于4的构筑物。
同扭转风振一样,不在以上条件范围内的某些复杂建筑,也需判断是否考虑。
【扭转风振】四、地震信息【地震计算时不考虑地下室的结构质量】可按默认:不勾选,与midas building一致。
五、设计信息【与柱相连的框架梁端M、V不调整】依据资料,不必调整相连框架梁梁端弯矩、剪力,以利于框架梁先屈服发挥延性。
此选项可依实际情况选择。
【底部嵌固楼层刚度比执行《高规》3.5.2-2】对结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5。
如选择此条,当不满足侧向刚度比要求时该层自动判断为薄弱层。
PKPM未见做这样的薄弱层判断。
【自动对层间受剪承载力突变形成的薄弱层放大调整】自动调整地震内力放大系数,并给出配筋,可以省去手动指定薄弱层的操作。
【自动根据层间受剪承载力比值调整配筋至非薄弱】通过调整配筋,不放大地震内力,使该层不再是薄弱层。
YJK参数设置详细解析

结构总体信息1、结构体系:按实际情况填写。
2、结构材料信息:按实际情况填写。
3、结构所在地区:一般选择“全国”。
分为全国、上海、广东,分别采用中国国家规范、上海地区规程和广东地区规程。
B类建筑和A类建筑选项只在坚定加固版本中才可选择。
4、地下室层数:定义与上部结构整体分析的地下室层数,根据实际情况输入,无则填0。
5、嵌固端所在层号:(P219~224)抗规6.1.14条:地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍。
如果地下室首层的侧向刚度大于其上一层侧向刚度的2倍,可将地下一层顶板作为嵌固部位;如果不大于2倍,可将嵌固端逐层下移到符合要求的部位,直到嵌固端所在层侧向刚度大于上部结构一层的2倍。
由于剪切刚度比的计算只与建筑结构本身的特性有关,与外界条件(如回填土的影响、是否为地下室等)无关,所以在计算侧向刚度比是宜选用剪切刚度比。
在YJK中的结果文件wmass.out中,剪切刚度是RJX1、RJY1,可从地下一层逐层计算与地上一层的剪切刚度比,出现大于2或四舍五入大于2的,该层顶板即可作为嵌固端。
如果地下室各层都不满足嵌固条件,应将嵌固部位设定在基础顶板处,嵌固端所在层号填0。
6、与基础相连构件最大底标高:7、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。
8、转换层所在层号:应按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。
9、加强层所在层号:人工指定。
根据《高规》10.3、《抗规》6.1.10条并结合工程实际情况填写。
10、底框层数:用于框支剪力墙结构。
高规10.211、施工模拟加载层步长:一般默认1.12、恒活荷载计算信息:(P66)1)一般不允许不计算恒活荷载,也较少选一次性加载模型;2)模拟施工加载一模式:采用的是整体刚度分层加载模型,该模型应用与各种类型的下传荷载的结构,但不使用与有吊柱的情况;3)按模拟施工二:计算时程序将竖向构件的轴向刚度放大十倍,削弱了竖向荷载按刚度的重分配,柱墙上分得的轴力比较均匀,传给基础的荷载更为合理。
(完整版)YJK参数设置详细解析

(完整版)YJK参数设置详细解析结构总体信息1、结构体系:按实际情况填写。
1)框架结构:框架结构是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接⽽成,构成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗使⽤过程中出现的⽔平荷载和竖向荷载。
结构的房屋墙体不承重,仅起到围护和分隔作⽤,⼀般⽤预制的加⽓混凝⼟、膨胀珍珠岩、空⼼砖或多孔砖、浮⽯、蛭⽯、陶粒等轻质板材等材料砌筑或装配⽽成。
2)框剪结构:框架-剪⼒墙结构,俗称为框剪结构。
主要结构是框架,由梁柱构成,⼩部分是剪⼒墙。
墙体全部采⽤填充墙体,由密柱⾼梁空间框架或空间剪⼒墙所组成,在⽔平荷载作⽤下起整体空间作⽤的抗侧⼒构件。
适⽤于平⾯或竖向布置繁杂、⽔平荷载⼤的⾼层建筑。
3)框筒结构:如果把框剪结构剪⼒墙布置成筒体,围成的竖向箱形截⾯的薄臂筒和密柱框架组成的竖向箱形截⾯,可称为框架-筒体结构体系。
具有较⾼的抗侧移刚度,被⼴泛应⽤于超⾼层建筑。
4)筒中筒结构:筒中筒结构由⼼腹筒、框筒及桁架筒组合,⼀般⼼腹筒在内,框筒或桁架筒在外,由内外筒共同抵抗⽔平⼒作⽤。
由剪⼒墙围成的筒体称为实腹筒,在实腹筒墙体上开有规则排列的窗洞形成的开孔筒体称为框筒;筒体四壁由竖杆和斜杆形成的桁架组成则称为桁架筒。
5)剪⼒墙结构:剪⼒墙结构是⽤钢筋混凝⼟墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类荷载引起的内⼒,并能有效控制结构的⽔平⼒,这种⽤钢筋混凝⼟墙板来承受竖向和⽔平⼒的结构称为剪⼒墙结构。
这种结构在⾼层房屋中被⼤量运⽤。
6)部分框⽀剪⼒墙结构:框⽀剪⼒墙指的是结构中的局部,部分剪⼒墙因建筑要求不能落地,直接落在下层框架梁上,再由框架梁将荷载传⾄框架柱上,这样的梁就叫框⽀梁,柱就叫框⽀柱,上⾯的墙就叫框⽀剪⼒墙。
这是⼀个局部的概念,因为结构中⼀般只有部分剪⼒墙会是框⽀剪⼒墙,⼤部分剪⼒墙⼀般都会落地的。
7)板柱-剪⼒墙结构:柱-剪⼒墙结构(slab-column shearwall structure),是由⽆梁楼板与柱组成的板柱框架和剪⼒墙共同承受竖向和⽔平作⽤的结构。
YJK建筑结构设计软件-基础工程应用

各荷载组合工况基底压力等值线——最大223、最小59
最大水浮力发生在局部范围:仅24kN/m2, 整体抗浮稳定验算通过,不用布抗拔桩
业主要求对筏板下的桩数量 进行优化。
使用承载力布桩菜单,桩数量从100根降到81根
桩承载力验算满足要求
谢 谢
53
计算完后,首先查看承载力验算结果,本图为裙房下筏板的承载力验算结果 用户应关注是否有显示红色的超限处
这是桩筏下桩的承载力验算结果,用户应关注是否有显示红色的超限处
查看基底压力图,显示各种工况和单工况下的基底压力,配置等值线, 图示为1.0恒-1.05水浮力的结果
查看各项冲剪计算结果,图示为柱墙冲切筏板的计算结果图,标注红色处 不满足要求
不考虑上部结构刚度,筏板钢筋674吨
考虑上部刚度最大负 弯矩1990
考虑上部刚度板顶筋 最大51cm2
考虑4层上部结构刚度,筏板钢筋
最终配筋
41
基础考虑上部刚度对基础钢筋用量影响
考虑不同的上部层数刚度对基础钢筋量的影响曲线
1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 不考虑 考虑1层 考虑3层 考虑5层 考虑全楼 0 不考虑 考虑1层 考虑3层 考虑5层 考虑全楼 5000 10000 15000
重点操作
主要基础的计算结果(同上一例) 桩(特别是承台下的桩)在恒+水浮力工况下的反 力,主要查看承受拉力的桩) 防水板计算结果查看
小结特点
防水板水浮力可传到桩承台下的桩上 普通基础和防水板集成计算
计算简图 荷载图等
统一的计 算菜单
反力、内力、沉降、 配筋等计算结果
基础设计的第二部分菜单:基础计算及结果输出 30 -三步操作
YJK软件考虑抗浮基础设计演示

YJK软件考虑抗浮基础设计演示抗浮基础设计是建筑工程中非常重要的一部分,而YJK软件在该领域提供了先进的设计演示功能。
在这篇文章中,我将探讨抗浮基础设计的重要性,以及YJK软件如何帮助工程师进行有效的抗浮基础设计。
抗浮基础设计是为了抵抗建筑结构受到外部水压引起的浮力而进行的,这是在建筑工程中必须要解决的一个问题。
当建筑结构位于地下水位以上时,由于土壤的浮力作用,可能会导致建筑物浮出地面,造成严重安全隐患。
因此,抗浮基础设计是为了保证建筑物在不受浮力影响的情况下稳定地承受各种荷载。
YJK软件是一个专业的土木工程设计软件,在抗浮基础设计方面提供了全面的支持。
首先,YJK软件提供了多种不同类型的抗浮基础设计选项,包括突出基础、抗浮梁基础、抗浮板基础等。
工程师可以根据具体项目的要求选择最适合的设计方案。
此外,YJK软件还提供了各种设计参数的输入和计算功能,例如地下水位、土壤承载力等,帮助工程师准确地进行基础设计。
除了基础设计选项和参数输入功能外,YJK软件还提供了强大的设计演示功能。
通过设计演示,工程师可以直观地观察到不同设计方案下的抗浮基础行为。
该功能可以帮助工程师更好地理解不同设计方案的工作原理和性能,并根据实际情况进行优化设计。
此外,设计演示还可以帮助工程师与业主或其他相关方进行有效的沟通,共同确定最佳设计方案。
在YJK软件中,设计演示功能通过三维模型呈现,工程师可以旋转、缩放和平移模型,观察不同角度下的基础行为。
此外,YJK软件还提供了动态模拟功能,可以模拟不同工况下的基础响应,例如地震荷载、风荷载等。
通过动态模拟,工程师可以更加全面地评估抗浮基础的性能,确保其在各种荷载下的稳定性和安全性。
总之,抗浮基础设计是建筑工程中非常重要的一部分,YJK软件在该领域提供了先进的设计演示功能。
通过该功能,工程师可以直观地观察到不同设计方案下的基础行为,优化设计并与相关方进行有效的沟通。
因此,YJK软件是进行抗浮基础设计的理想选择,将为工程师提供高效、准确和安全的设计解决方案。
基础计算流程YJK

基础计算流程YJK一、基础计算的流程与上部结构计算类似基础计算流程的菜单安排和上部结构类似,概括说是三大步操作:生成数据、计算、计算结果查看。
详见“基础计算及结果显示”菜单,三大步为红框中的菜单。
无论何种基础形式,都是这样的三步主要操作。
二、计算前处理的内容计算菜单之前的内容为前处理部分1、计算参数:设置整体有限元计算和沉降计算的控制参数;2、生成数据:生成基础计算的数据,内容有计算模型的整理、对筏板和复杂承台自动单元划分等;3、计算简图和网格划分图:计算简图是显示各类基础的平面简图和编号,网格划分图显示自动划分网格的效果图;4、基床系数和桩刚度图:根据地质资料自动生成(或者人工布置)的基床系数和桩刚度,按照网格划分的单元输出基床系数;按照桩位输出桩刚度。
用户在这里可以修改基床系数和桩刚度。
下图分别为基床系数和桩刚度修改输入的对话框。
5、荷载的查看和修改:对于上部结构传来的荷载,软件提供了各种内容的查看,下左图示为上部荷载查看的对话框。
附加荷载用来查询用户输入的附加荷载,下中图示为附加荷载查看对话框。
板面荷载用来查询或修改筏板上的板面荷载,下右图为板面荷载对话框。
覆土重菜单查看和修改各基础的覆土重,下图为覆土重对话框基础自重菜单用来查看软件自动生成的基础自重。
三、统一的基础计算菜单计算菜单将完成各类型基础的计算,软件将自动按照一定的流程完成各项必要内容的计算。
1、不同类别基础按固定次序计算:如布置有拉梁和独基时或拉梁和承台时,软件先进行拉梁的计算,并将拉梁承担的荷载传导到拉梁下的独立基础或者桩承台基础,然后才进行独立基础或者桩承台基础的计算;如布置有防水板和承台时或防水板和独立基础时,软件先进行防水板的计算,此时以独基、承台为支撑防水板的不动支座,防水板计算完后将把支承反力传给桩承台或者独立基础,然后才进行独立基础或者桩承台基础的计算。
2、不同类别基础等协调计算:如布置有连在一起的独基和地基梁时,以前的软件是让两类基础同时接受上部荷载并分别计算两类基础,造成对上部荷载的重复承担而浪费。
YJK基础设计常见问题2-不考虑顶板人防要不要勾选

弹性地基模型
桩筏基础
独基防水板
✓ 顶板人防荷载产生桩反力、非土反力 ✓ 对常规桩基,底板下没有土反力 ✓ 饱和土中,板底有绕射波作用力
➢ 顶板人防荷载只在独基下产生土反力 ➢ 防水板下为垫层,没有土反力 ➢ 饱和土中,板底有绕射波作用力
解决办法
使用YJK进行底板人防设计时,可以参考下表设置
参数。
按第4.8.16条填 写
<分析方法>
非线性, 也可选线性
—
非线性,
非线性,
不可选线性 不可选线性
—
注:“—”表示没有要求,无论选择“非线性”还是“线性”,都自动按“线性”计算。
实例分析
地下室底板,厚450mm,按核5级设计。 人防荷载:顶板120kPa,外墙100kPa,底板90kPa
筏板基础
桩筏基础
选项
弹性地基梁板法 倒楼盖法
常规桩基
复合桩基
<不考虑顶板人防>
不勾选
勾选
不勾选
不勾选
独基+防水板 承台+防水板
不勾选
<底板等效静荷载>
按表4.8.5填写,也 可按表4.8.15填写或
填0.0
按表4.8.5 填写
按表4.8.15 填写,也可填
0.0
按表4.8.15填 写,也可填 0.0
4
4.实时更新
随新版本同步更新
3
3.支持搜索
可以输入关键词搜索内容
最常见的10个问题
1、为什么整体抗浮满足但配筋异常?
筏
2、要不要勾选<不考虑顶板人防>?
板
3、为什么YJK不按净反力Pj计算冲切力Fl?
设
基础设计YJK2015

1
地质 资料
独立 基础
筏板 地基梁
承台桩
其它桩
条基
其它 布置
编辑 修改
基础设计菜单的第一部分:基础建模 Ribbon风格,平面和三维结合的布置2方式
计算简图 荷载图等
统一的计 算菜单
反力、内力、沉 降、配筋等计算结
果
基础设计的第二部分菜单:基础计算及结果输3出-三步操作
基础设计基本流程
74
计算冲切力FL时,扣除冲切锥底面范围内的桩反力
柱冲切不够时 可移动部分桩到柱的冲切破坏锥体内
原来软件按45度冲切锥计算,计 入了4根桩的反力
将靠近柱的4根桩各向内移动100mm
76
说明柱下桩应尽量布置在柱下的 冲切破坏锥体以内
原来软件按45度算冲切锥,有2根桩在 锥体内,冲切结果满足要求软件
承载力不高(160),但埋 深12米,考虑深度修正系 数后承载力达390。
传统软件筏板有限元划分结 果。 计算不出筏板承载力
应首先关注红色的超限处 本例无超限,不布桩也满
足要求
YJK在计算后的醒目位置放置地基土/桩承载力验算菜单
查看各种工况组合的反力结果
各荷载组合工况基底压力等值线——最大223、最小59
44
在筏板受力大的部 位改进结构布置
马上看到最大 和最小幅值
在筏板受力大的部 位改进结构布置
筏板弯矩My:用等值线 及数值方式显示
为了经济合理的筏板配筋
放大图形查看数据
45
马上看到最大 和最小幅值
只在局部计算配筋大 的位置补强,减少通
长钢筋的比例
X向板底钢筋图:可以等值线 及数值方式显示 分布正常有规律
放4大6 图形查看数据
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
马上看到最大 和最小幅值
查看趋势是否正常
桩反力:用等值线 及数值方式显示
完美的、可控的有限元计算结果
放大图形查看数据
42
在筏板受力大的部 位改进结构布置
马上看到最大 和最小幅值
在筏板受力大的部 位改进结构布置
筏板弯矩Mx:用等值线 及数值方式显示
为了经济合理的筏板配筋
放大图形查看数据
43
筏板最大弯矩图:按照房间、支座显示
柱冲切筏板时根据柱和桩的位置自动找出冲切破坏椎体
柱冲切筏板的部分计算书
计算书
无桩时的计算公式
有桩时的计算公式
78
左图为自动实现的合并冲切 验算,即将边框柱和剪力墙 合在一起,作为一个验算单 元考虑,相当于一个异形柱。 图中,白线为冲切锥与筏板 底面的交线,蓝线为冲切临 界截面
左图的其他情况,可通 过人工交互的方式,指 定需要“合算”的柱和 墙肢,
承载力不高(160),但埋 深12米,考虑深度修正系 数后承载力达390。
传统软件筏板有限元划分结 果。 计算不出筏板承载力
应首先关注红色的超限处 本例无超限,不布桩也满
足要求
YJK在计算后的醒目位置放置地基土/桩承载力验算菜单
查看各种工况组合的反力结果
各荷载组合工况基底压力等值线——最大223、最小59
考虑上部刚度最大负 弯矩1990
考虑上部刚度板顶筋 最大51cm2
考虑4层上部结构刚度,筏板钢筋610吨,减2少3 10%
开始配筋
筏板钢筋减少20%
最终配筋
24
基础考虑上部刚度对基础钢筋用量影响
考虑不同的上部层数刚度对基础钢筋量的影响曲线
!!!!/通用格式 !!!!/通用格式
!!!!/通用格式
!!!!/通用格式 !!!!/通用格式
3 基础底面与土壤之间的摩擦力也会减少梁、板钢筋应力。
4 。。。。。。
30
原来软件对上部墙柱 荷载向多段墙分摊的 处理不对,偏大很多
有限元计算结果可以随时与Midas对比
• 有限元计算同时生成和Midas-Gen的接口文件
Midas-Gen计算结果
32
地质资料孔点不再要求土层数相同
各勘探孔点可以有不同的的土层数
贯通筋比例25%
54
基础承载力验算
55
基础承载力计算
• 承载力计算是基础设计首要关注的问题 • 目前主要问题是:以前软件只给出简单基础的承载力结
果,复杂基础普遍靠用户手算 • YJK在计算后的第一项菜单给出基础承载力结果 • 全面完整的计算结果
典型实例
根据业主要求: 给出筏板承载力验算结果。
设计院按承台桩设计,业主 要求按照筏板(800厚)+ 柱墩设计。
承台 • 不同类别基础等协调计算:如独基—地基梁 • 不同计算内容顺序进行:有限元—承载力—冲切—抗剪—
配筋—沉降 • 最后的沉降计算考虑不同类型基础之间影响
基础有限元计算特点
• 高质量的筏板单元自动划分; • 计算能力强,与上部结构计算通用的有限元计算,计算容
量不再受限; • 避免应力集中的措施; • 多种类型基础的协同计算; • 上部结构刚度快速准确的形成; • 桩土刚度的人工控制;
72
实际上桩都在柱、墙冲切锥内,不 需要进行角桩冲切验算 《桩基规范》5.9.8:对位于柱 (墙)破坏锥体以外的基桩。。。
YJK的承台冲切结果
计算柱冲切力时,如果桩在冲切锥 内,则扣除桩反力,因此冲切力Fl为 0。
所有的桩都在柱墙冲切锥内,不 再进行角桩冲切验算 验算结果:800mm厚的承台完全满 足要求。 73
YJK 936211 786117 150094 1.89 采用按弹性地基法计算的基底压力
承台桩冲切
上部为剪力墙结构,地上14层,总高 34.8m。下部为桩承台基础,埋深为 -4.5m,持力层为碎石。
71
传统软件的承台桩冲切结果
从800mm开始,每增加50mm试算一次,直到 满足要求为止。最终,需要1250mm,才能 满足要求。
典型实例 业主要求对筏板下的 桩数量进行优化
使用承载力布桩菜单,桩数量从100根降到81根
桩承载力验算满足要求
基础冲切抗剪计算
控制筏板、承台、独基厚度的关键计算
65
采用有限元计算结果得出的桩土反力值
• 在内筒冲剪、墙柱冲切、桩冲切计算时,桩的反 力和土的反力采用有限元计算结果得出的桩净反 力值
基底压力、桩反力,基础弯矩、基础剪力等的计 算结果输出有两大类结果,一类是包络的控制结 果,另一类是各单荷载工况及各种组合工况下的 中间结果。
计算结果中,用户可以查到每个单荷载工况和各 种组合工况下的结果输出。在基底压力、桩反 力,基础弯矩、基础剪力、重心校核等的结果菜 单下都将出现如下的右侧对话框选项
• 注意桩刚度和土基床反力系数是自动生成还是人工赋值 • 由于塔楼下一般由桩承担全部荷载,为使桩筏下的土不承
担反力,可将桩筏部分基床系数设置为0
基于子结构思想的上部基础土共同分析
等价
子结构
凝聚刚 度矩阵
缩减求解方程组规模 提升计算速度
基础计算一般应考虑上部结构刚度影响,本项目考虑了3层刚度
21
生成基础上部刚度加速几十倍
造成筏形基础钢筋应力较小的因素很多,如:
1 设计人员计算基础底板与基础梁时,一般采取地基反力均匀分布
的计算模型。这种计算方法会使基础梁板钢筋计算结果偏大,实际上对 于跨厚比大于6的基础板底和跨高比大于6的基础梁来说,地基反力不均 匀分布的程度较大,越靠近支座地基反力越大。
2 基础梁板一般较高或较厚,其起拱作用会减少钢筋应力,使钢筋 实际应力小于计算结果。
74
计算冲切力FL时,扣除冲切锥底面范围内的桩反力
柱冲切不够时 可移动部分桩到柱的冲切破坏锥体内
原来软件按45度冲切锥计算,计 入了4根桩的反力
将靠近柱的4根桩各向内移动100mm
76
说明柱下桩应尽量布置在柱下的 冲切破坏锥体以内
原来软件按45度算冲切锥,有2根桩在 锥体内,冲切结果满足要求软件
44
在筏板受力大的部 位改进结构布置
马上看到最大 和最小幅值
在筏板受力大的部 位改进结构布置
筏板弯矩My:用等值线 及数值方式显示
为了经济合理的筏板配筋
放大图形查看数据
45
马上看到最大 和最小幅值
只在局部计算配筋大 的位置补强,减少通
长钢筋的比例
X向板底钢筋图:可以等值线 及数值方式显示 分布正常有规律
• 上部结构计算时,生成基础计 算用的上部结构凝聚刚度;
• 以前版本这部分计算耗时很 多,对于大的基础平面可能需 要几十分钟甚至上百分钟
• YJK改进计算方法,再大的基础 平面情况耗时不会超过几分钟
22
筏板弯矩
筏板顶部计算钢筋
不考虑上部刚度最大 负弯矩2733
不考虑上部刚度板顶 筋最大70cm2
不考虑上部结构刚度,筏板钢筋674吨
剪力墙下4桩承台 (3800*4300*1800
)
底部计算钢筋对比
JCCAD—6500
YJK—2700,与手算一致
29
《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》
8.6条文说明
数十年来大量工程的箱型基础及筏板基础的钢筋应力实测表明,其 钢筋应力都不大,一般只有20-50MPa,远低于钢筋计算应力,并且实测 的地基土反力反映了地基、基础和上部结构共同工作的综合结果。
• 不能采用桩承载力特征值计算——筏板加厚很 多、过于保守
• 不能采用筏板下桩、土的平均反力计算——结果 不合理
66
工程概况
上部为框筒结构(混凝土核心筒+钢框 架),地下3层,地上54层,总高203m。下 部为平筏基础,埋深为-15.0m,持力层为卵 石,主筏板厚度2.0m,主楼下3.3m,核心筒 下3.95m。
高质量的筏板单元自动划分
通用的有限元计算、计算容量不再受限
某12塔基础:400*300米桩筏板基础的单元划分(尺寸1米) 30万自由度,自动化分单元+计算时间10分
280*320米
250*200米
典型的基础工程—多塔楼下、大平面、多9 种基础形式
专业化的力学有限元内核和支持64位
• 在核心有限元计算方面,联合了北京大学力学系的专业领 先的团队,
!!!!/通用格式
!!!!/通用格式
!!!!/通用格式
!!!!/通用格式
!!!!/通用格式 不考虑
考虑1层 考虑3层 考虑5层 考虑全楼
!!!!/通用格式 不考虑
考虑1层 考虑3层
考虑5层 考虑全楼
承载力不考虑上部刚度偏于不安全的实例
如果不考虑上部结构刚度 主楼荷载不能有效传递到相邻跨 主楼外一跨的桩反力会算小,有安全隐患
放4大6 图形查看数据
筏板计算配筋面积图:按照房间、支座显示
47
马上看到最大 和最小幅值
只在局部计算配筋大 的位置补强,减少通
长钢筋的比例
Y向板底钢筋图:可以等值线
及数值方式显示
分布正常有规律
48
筏板钢筋设计优化
49
参照配筋等值线图可减少通长钢筋配置,有针对性地5配0 置局部加强钢筋
软件根据顶部最大计算配筋生成顶部通长钢筋 为减少顶部贯通筋,可增加局部补强钢筋
1 上部结构计算
砌体结构
普通结构三维有限元分析 竖向导荷
2读取上部结构及荷载
3 基础建模
参数 地质资料 荷载
基础构件
4 基础计算及结果输出
生成数据 调整刚度、荷载 计算 结果查看
参数设置
5 基础施工图
自动出图 修改 裂缝计算 钢筋统计