最新pkpm参数设置
PKPM参数设置
PKPM参数设置PKPM(鹏凯测定物性分析与计算程序)是一种广泛应用于土木工程结构设计中的计算程序,它能够对结构进行受力分析、变形计算以及稳定性分析等,并可以根据需要进行参数设置。
下面将介绍一些常见的PKPM参数设置。
1.结构类型设置:PKPM能够分析各种类型的结构,包括梁、柱、板、桁架等。
在进行计算之前,需要选择结构类型,并设定相关参数,如结构的材料属性、截面形状和尺寸等。
2.受力边界条件设置:在进行结构分析时,需要设定结构的受力边界条件,包括支座类型、受力方向和受力大小等。
支座类型可以选择固定支座、弹性支座或自由支座。
受力方向和大小应根据具体情况进行设置,一般需要根据结构的受力与约束情况进行考虑。
3.材料属性设置:PKPM可以对多种材料进行分析,如钢材、混凝土和木材等。
在进行计算之前,需要设定材料的物理性质,如弹性模量、抗弯强度和抗压强度等。
这些参数可以根据实际情况选择合适的数值,以保证计算结果的准确性。
4.截面参数设置:对于梁、柱等结构,需要设定截面的几何形状和尺寸。
常见的截面形状包括矩形、圆形、T形等,而尺寸可以通过设定宽度、高度、厚度等参数来确定。
在设定截面参数时,需要根据结构的实际形态和受力情况进行选择,以保证计算的准确性。
5.荷载设置:在进行结构分析时,需要考虑结构所受到的外部荷载,如重力荷载、活荷载以及风荷载等。
在设定荷载参数时,需要根据结构的使用要求和设计规范进行选择。
可以根据实际情况设置荷载的种类、大小和分布等。
6.稳定性分析参数设置:在进行结构稳定性分析时,需要设定相关参数,如屈曲长度系数、曲率半径等。
这些参数可以根据结构的几何形状和受力情况进行选择,以保证计算结果的准确性。
总之,PKPM参数设置是进行结构分析与计算的重要环节,合理的参数设定可以保证计算结果的准确性和可靠性。
不同的结构类型和受力条件需要设置不同的参数,设计人员应根据实际情况选择适当的参数值,并遵循相关的设计规范和标准,以保证结构的安全可靠性。
PKPM参数设置和文本分析详解
PKPM参数设置和文本分析详解(一)利用偏心布置构件功能,程序可计算自重。
范例外的自重需用户输入。
4、板―柱结构输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。
5、厚板转换层输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。
层高以板厚的1/2划分。
6、错层结构输入: A、框架错层:在PM中调整梁端高,含斜。
前处理注意事项1、按构件原型输入:按柱、异形柱、梁、墙(含开洞)构件原型输入,没有楼板的房间要开洞,不要把TAT薄壁柱理论对结的简化带入。
2、轴网输入:删除各层无用的网点,利用偏心布置构件功能,消除短梁、短墙、柱内多节点。
PMCAD的数据检查要通过。
SATWE数据报告提示的问题要消除。
3、柱、梁截面形式及材料:附录A中的15种截面类型,程序可计算自重。
范例外的自重需用户输入。
4、板―柱结构输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。
5、厚板转换层输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。
层高以板厚的1/2划分。
6、错层结构输入:A、框架错层:在PM中调整梁端高,含斜梁。
B、剪力墙错层:由于PM以楼板划分层,可在错层中局部布板。
C、多塔层高不同:把形成的塔虚层中楼板去掉。
关于整理SATWE设计参数便览的说明设计参数的合理确定至关重要,以便览的方式整理其目的是在SATWE的操作中,可据本便览比较快的定下来。
SATWE的设计参数,用户手册有一些说明,但分散在多处且过于简单,很不好用。
论坛里也有许多帖子,但总觉得系统性、实用性有些不足。
SATWE前处理----接PM生成SATWE数据菜单共13项,重点是1、2两项。
由于水平有限在整理中肯定会出现不足和错误,欢迎斧正。
更欢迎参与。
SATWE参数便览之总信息1、水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。
PKPM参数设置教程
PKPM参数设置教程PKPM是一款常用的结构分析和设计软件,它具有简单易用、功能强大的特点。
在进行结构分析和设计时,正确设置PKPM的参数是非常重要的,本教程将为大家详细介绍PKPM参数设置的步骤和注意事项。
一、模型参数设置1.材料参数:在PKPM中,材料参数包括混凝土、钢筋等材料的强度和弹性模量等属性。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的材料参数。
2.截面参数:截面参数是指梁、柱、梁柱节点等构件的截面尺寸和形状等属性。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的截面参数。
3.支座参数:支座参数是指结构的支座类型、支座刚度等属性。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的支座参数。
二、荷载参数设置1.面积荷载:在PKPM中,面积荷载可以是均布荷载、集中荷载等。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的面积荷载参数,包括荷载的大小和作用位置等。
2.点荷载:点荷载是指作用在结构上的集中力或集中力矩。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的点荷载参数,包括荷载的大小和作用位置等。
3.温度荷载:温度荷载是指由于温度变化引起的结构变形。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的温度荷载参数,包括温度变化范围和温度变化系数等。
三、分析参数设置1.分析类型:在PKPM中,分析类型包括静力分析、模态分析和动力时程分析等。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况选择合适的分析类型。
2.求解控制:在PKPM中,求解控制包括杆件分析控制和节点分析控制等。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况设置合适的求解控制参数。
3.分析选项:在PKPM中,分析选项包括荷载组合、组合类型等。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况选择适合的分析选项。
四、设计参数设置1.验算参数:在PKPM中,验算参数包括构件的抗弯强度、剪切强度等。
在进行结构设计之前,需要根据实际情况设置正确的验算参数。
PKPM全参数设置
PKPM全参数设置PKPM具备了工程结构分析的全过程,包括结构建模、荷载计算、结构分析、结果查看与输出等功能。
其全参数设置是指在进行结构分析时,可以对各种参数进行设置,以满足具体的工程需求。
下面将详细介绍PKPM全参数设置的内容。
首先是结构建模参数设置。
结构建模是指将实际工程结构在计算机中建立模型的过程。
在PKPM中,可以设置模型的单位系统、结构材料参数、截面参数、节点参数等。
单位系统的设置分为英制和公制两种,可以根据不同需求选择适当的单位。
结构材料参数包括弹性模量、泊松比等,用于描述结构材料的力学性能。
截面参数包括截面形状和尺寸等,用于描述结构截面的几何形状。
节点参数包括节点坐标、约束条件等,用于描述结构节点的位置和固定状态。
其次是荷载计算参数设置。
荷载计算是指对结构受力的分析计算过程。
在PKPM中,可以设置各种荷载类型,包括自重、活荷载、温度变形等。
对于每种荷载类型,可以设置荷载大小、作用位置、作用方向等参数。
此外,还可以设置荷载组合方式,包括工况组合和极限组合等。
工况组合是指不同时期或不同工况下荷载的叠加,极限组合是指在一定工况下荷载的最不利组合。
通过合理设置荷载计算参数,可以得到符合实际工况的结构受力情况。
再次是结构分析参数设置。
结构分析是指对结构在受力作用下的响应进行计算的过程。
在PKPM中,可以设置结构分析的方法,包括静力分析、模态分析、动力时程分析等。
静力分析是指在不考虑结构振动和动力影响的情况下进行受力计算,模态分析是指计算结构的固有振动频率和振型,动力时程分析是指考虑结构的动力响应进行时程分析。
对于每种分析方法,还可以设置相应的参数,如静力分析中的加载方式、模态分析中的模态数等。
通过合理设置结构分析参数,可以得到结构的受力情况和振动特性。
最后是结果查看与输出参数设置。
结果查看与输出是指对分析计算得到的结果进行查看和输出的过程。
在PKPM中,可以通过设置参数来选择查看和输出的结果类型和格式。
pkpm及SATWE参数设置个人总结
一、pkpm参数设置1、材料信息的定义本层信息里设置混凝土钢筋的强度等级,局部不同的可以在材料强度里特殊定义(也可以在后续SATWE里定义特殊构件的时候定义)2、设计参数注意:(1)、有地下室的按地下室情况如实填写,当无地下室的时候,第一层为地梁,柱子像下伸,这一层计算的时候也定义为地下室(2)、计算指标的时候地下室一般不组装,计算地下室的梁柱配筋的时候再组装(1)、混凝土容重:如果输楼板荷载的时候没有考虑抹灰找平层等,此处一般输27,若输荷载时考虑了,则可输25;(2)、钢截面净毛面积比值:钢构件截面净面积与毛面积的比值。
净面积是构件去掉螺栓孔之后的截面面积,毛面积就是构件总截面面积。
软件默认取值为0.5,经验值0.85,轻钢结构最大可以取到0.95,框架的可以取到0.9(当然这些和钢材的厚度负差、钢构件上面的开孔面积、焊接质量等等都有关系)(1)计算阵型个数,取3的倍数,一般取楼层数的3倍;也可以在后续SATWE参数里不按阵型个数计算,按达到有效质量系数多少来计算(规范规定至少90%)(2)周期折减系数,考虑隔墙对刚度的影响,隔墙越多,对刚度贡献越大,周期越小,折减系数就越小,根据《高规》第4章最后一页确定其他参数如实填写二、SATWE参数设置(V3.2为例)前面pkpm设置了的参数会自动读取到SATWE里,因此可以在这里设置前面未设置的参数,检查前面已经设置了的参数。
1、总信息(1)水平力与整体坐标夹角:第一次计算不输入,计算后,地震作用最大的方向角度大于15°后,填入该度数再重新计算。
(2)如实填写(3)算指标时全楼刚性楼板假定,算内力时不采用,若选“整体指标计算采用强刚,其他指标采用非强刚”实则为同时计算两个模型,模型大了可能卡。
(4)默认勾选?(5)一般选择默认“考虑墙的所有内力贡献”,但当有很多短肢剪力墙时可选“只考虑腹板和有效翼缘,其余计入框架”(6)施工模拟2、风荷载信息“9)”项取软件默认情况3、地震信息应在隔震信息里输入相应的建筑抗震设防类别速度段:一般指当基本周期位于Tg—5Tg时的情况,动位移可取0-1之间,一般取0.5。
PKPM参数设置(个人总结)
一、PMCAD中设计参数度时不应再降低。
二、文本文件输出1、平均重度:建筑的总质量除以总面积,框架12~13,框剪14~15,剪力墙15左右。
4、刚重比:【高规5.4】中有详细的计算方法和规定。
8、有效质量系数:应大于90%。
9、各楼层地震剪力系数调整情况:不应大于1.三、SATWE参数设置一总信息1、水平力与整体坐标夹角(度:一般为默认。
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25KN/m3,框架结构26KN/m3。
3、钢材容重(KN/m3:一般情况下为78.0KN/m3(默认值。
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:一般为默认值1。
9、转换层指定为薄弱层:SATWE中转换层默认不作为薄弱层,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。
最新pkpm相关参数设定-6-15
P K P M相关参数设定2009-6-15一总信息A)水平力与整体坐标角:B)1.一般情况下取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。
C)2.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,若程序提供多方向地震作用功能时,应选用此功能。
D)砼容重:E)钢筋砼计算重度,考虑饰面的影响应大于25,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:F)结构类型框架结构框剪结构剪力墙结构G)重度 26 27 28H)钢材容重:一般取78,如果考虑饰面设计者可以适量增加。
I)裙房层数:J)1: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。
K)2:层数是计算层数,等同于裙房屋面层层号。
L)转换层所在层号:M)1: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)N)地下室层数:O)1:程序据此信息决定底部加强区范围和内力调整。
P)2:当地下室局部层数不同时,以主楼地下室层数输入。
Q)3:地下室一般与上部共同作用分析;R)4:地下室刚度大于上部层刚度的2倍,可不采用共同分析;S)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T)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。
最新pkpm设置参数说明汇总
最新pkpm设置参数说明汇总2011P K P M设置参数说明2011PKPM 设计参数PMCAD设计参数a.总信息1.结构体系(框架,框剪,框筒,筒中筒,剪力墙,断肢剪力墙,复杂高层,砌体,底框)。
2.结构主材(钢筋混凝土,砌体,钢和混凝土)。
3.结构重要性系数(《高层混凝土结构技术规程》4.7.1 (对安全等级为一级或设计使用年限为100年及以上的结构构件,不应小于1.1;对安全等级为二级或设计使用年限为50年的结构构件,不应小于1.0),混凝土规范3.2.3(在持久设计状况和短暂设计状况下,安全等级一级1.1,二级1,三级0.9;对地震设计状况下取0.9)。
4.底框层数,地下室层数按实际选用。
5.梁柱钢筋的混凝土保护层厚度(《混凝土结构设计规范》表3.4.1及表9.2.1)。
6.与基础相连的最大楼层号,按实际情况,如没有什么特殊情况,取1。
7.框架梁端负弯矩调幅系数一般取(0.85—0.9)《高层混凝土结构技术规程》5.2.3条文中有说明(装配整体式框架梁取0.7~0.8,现浇框架梁取0.8~0.9)。
8. 考虑结构使用年限的活荷载调整系数(50年取值1,100年取值1.1)。
b.材料信息1.混凝土容重取 26-27,全剪力墙取27,取25时需输入粉刷层荷载。
2.钢材容重取 78。
3.梁柱主筋类别,按设计需要选取。
优先采用三级钢,可以节约钢材。
c.地震信息1.重庆设计地震分组为第一组,抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g(见抗震规范附录A)。
2.场地类别根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度按表4.1.6划分四类。
3. 框架抗震等级根据抗规6.1.2确定(框架结构6度设防时,小于24m四级,大于24m三级;框剪结构小于60m四级,大于60m三级)。
4. 计算阵型个数(阵型个数一般可以取阵型参与质量达到总质量90%所需的阵型数。
通常阵型个数取值应不小于3,且为3的倍数,计算后应查看计算书WZQ.OUT,检查X和Y方向的有效质量系数是否大于0.9,不大于需要重新增加阵型个数重新计算)5. 周期折减系数(目的是为了考虑框架结构和框架剪力墙结构填充墙刚度对周期的影响;当非承重墙体为填充实心粘土砖墙时,框架结构取0.6~0.7,框剪取0.7~0.8,剪力墙取0.9~1.0;如采用轻质填充材料,折减系数应按实际情况不折减或者少折减)。
PKPM如何能调整全参数和选用
PKPM如何能调整全参数和选用PKPM(“平面空间结构系统计算程序”)是一种结构分析与设计软件,被广泛应用于建筑和土木工程领域。
它可以用于计算各种类型的结构,包括框架结构、砖混结构、钢结构等。
在进行结构分析和设计时,PKPM提供了一系列的参数和选项,可以根据具体的工程要求进行调整和选用。
下面将介绍如何完整调整全参数和选用PKPM。
1.在PKPM中进行结构建模首先,在PKPM中需要进行结构建模,包括输入结构的几何尺寸、材料性质和荷载情况等。
这些参数可以通过人工输入或者导入其他软件生成的模型来完成。
2.调整分析参数PKPM提供了多种不同的分析方法和选项,可以根据具体的分析需求进行调整。
例如,可以选择静力分析方法或者动力分析方法,选择不同的加载工况等。
3.选用合适的材料性质在进行结构分析和设计时,需要选用相应的材料性质,如混凝土的强度等。
这些参数可以根据具体工程的要求进行选择。
4.调整截面参数PKPM中可以设置结构截面的参数,包括截面的几何形状和截面的惯性矩等。
这些参数可以影响到结构的强度和刚度等性能。
5.输入荷载情况在进行结构分析和设计时,需要输入具体的荷载情况,包括静载荷和动载荷等。
这些荷载参数需根据工程实际情况进行选取和调整。
6.进行结构分析在完成上述参数的设置后,可以进行结构分析,得出结构的内力、位移等结果。
7.进行结构设计根据结构分析的结果,可以进行结构设计,如钢筋布置、截面尺寸等。
需要注意的是,PKPM是一种计算工具,其结果需要结构工程师进行合理的判断和调整。
在实际应用中,还需同时考虑结构的可靠性、经济性以及施工的可行性等因素。
总之,PKPM是一款功能强大的结构计算软件,通过调整全参数和选用合适的参数和选项,可以帮助工程师进行结构分析和设计。
然而,对于普通用户来说,由于其复杂性和专业性,可能需要具备一定的结构工程知识和经验才能正确使用。
最新pkpm参数设置
最新pkpm参数设置结合规范的SATWE参数说明(2013-07-31 18:36:06)转载▼四、活载信息1、柱、墙设计活荷载:【不折减】或【折减】作用在楼面上的活荷载,不可能以标准值的大小同时布满所有楼面上,所以在墙柱设计时,需要考虑实际荷载沿楼面分布的变异情况。
民用建筑勾选折减。
非民用建筑另议。
注意:在PMCAD的<楼面荷载传导计算>中也有“荷载折减”选项。
如果两处选折减,则荷载折减会累加。
2、传给基础的活荷载:【不折减】或【折减】民用建筑勾选折减。
非民用建筑另议。
3、梁活载不利布置最高层号:此参数若取0,表示不考虑活荷载不利布置。
若取>0的数NL,就表示1~NL各层均考虑梁活载的不利布置。
考虑活载不利布置后,程序仅对梁活荷不利布置作用计算,对墙柱等竖向构件并不考虑活荷不利布置作用,而只考虑活荷一次性满布作用。
建议:一般多层混凝土结构应取全部楼层;高层宜取全部楼层。
见《高规》5.1.8。
按自然层号填入。
4、柱、墙、基础活荷载折减系数:《荷规》表5.1.2。
此处仅当勾选了【折减柱、墙设计活荷】或【折减传给基础的活荷】后,才生效。
5.考虑结构使用年限的活荷载调整系数:该参数见《高规》5.6.1条:使用年限为50年时取1.0;100年取1.1。
五、调整信息1、梁端负弯矩调整系数:在竖向荷载作用下,当考虑框架梁及连梁塑性变形内力重分布时,可对梁端负弯矩进行调幅,并相应增加其跨中正弯矩。
此项调整只针对竖向荷载,对地震力和风荷载不起作用。
《高规》5.2.3条,梁端负弯矩条幅系数对于:1)装配整体式框架取0.7~0.8;2)现浇框架取0.8~0.9;3)对悬臂梁的负弯矩不调幅;建议一般取0.852、梁活荷载内力放大系数:【梁设计弯矩放大系数】起源于梁活载的不利布置。
当不考虑活载不利布置时,梁活载弯矩偏小,故通过该参数调整梁弯矩设计值,作为安全储备。
因此,该系数,只对梁在满布荷载下的内力(包括弯矩、剪力、轴力)进行放大,然后再与其它荷载工况进行组合。
PKPM参数设置教程
PKPM参数设置教程PKPM是一种常用的结构分析软件,通过设置不同的参数可以使得分析结果更加精确和合理。
本篇教程将对PKPM的参数设置进行详细介绍,希望对使用PKPM的用户有所帮助。
一、桁架模型参数设置桁架模型是PKPM最常用的结构类型之一,其参数设置主要包括节点设置、截面设置和材料设置。
节点设置:对于桁架模型,首先需要设置节点的坐标。
在PKPM中,可以通过手动输入坐标值或者通过导入CAD文件的方式进行设置。
在进行节点设置时,需要注意节点之间的互连关系,确保节点之间合理连接。
截面设置:截面设置是桁架模型设计中的重要步骤。
在PKPM中,可以选择常用的截面形状,如矩形、圆形等,也可以根据实际需要自定义截面形状。
在设置截面时,需要考虑到截面的几何尺寸和材料强度等因素。
对于桁架模型而言,大多数情况下可以简化为单元截面,在设置截面时需要注意保证桁架模型的整体稳定性和安全性。
材料设置:在PKPM中,可以选择常用的材料类型,如碳钢、高强钢等,也可以根据实际需要自定义材料类型。
在设置材料时,需要输入材料的弹性模量和屈服强度等参数。
对于桁架模型而言,通常使用弹性理想塑性材料模型进行分析。
二、框架模型参数设置框架模型是PKPM中比较常见的结构类型之一,其参数设置主要包括节点设置、截面设置和材料设置。
节点设置:框架模型节点的设置方式与桁架模型类似,需要设置节点的坐标,并保证节点之间连接合理。
截面设置:在PKPM中,框架模型的截面可以选择常见的几何形状,如矩形、圆形等,也可以自定义截面形状。
在设置截面时,需要考虑到截面的几何尺寸和材料强度等因素。
对于框架模型而言,通常需要设置节点的支座条件,包括固支、弹性支座和铰支等。
材料设置:在PKPM中,可以选择常用的材料类型,如混凝土、钢筋等,也可以自定义材料类型。
在设置材料时,需要输入材料的弹性模量、泊松比和抗压抗拉强度等参数。
对于框架模型而言,需要设置材料的屈服强度和破坏应变等参数。
PKPM参数设置及应用
PKPM参数设置及应用PKPM(Peking University People's Republic of China Method)是由北京大学研发的一种结构设计软件,广泛应用于建筑、桥梁、隧道等工程结构的力学计算和结构分析中。
PKPM软件具有功能强大、计算准确、使用方便等特点,广受工程师和设计师的认可和使用。
PKPM软件的参数设置与应用非常重要,可以影响计算结果的准确性和设计的经济性。
以下是一些常用的PKPM参数设置及其应用:1.材料参数设置:在PKPM中,需要设置材料的弹性模量、泊松比、材料密度等参数。
通过合理设置这些参数,可以准确计算结构在静力作用下的受力情况。
为了保证计算结果的准确性,需要根据材料的实际性能和实验数据进行合理的选择。
2.截面属性设置:在PKPM中,需要设置截面的几何参数,如截面形状、截面尺寸、截面面积等。
这些参数的设置影响着结构在受力时的抗弯、抗剪性能。
通过合理设置截面属性参数,可以保证结构的安全性和经济性。
3.荷载参数设置:在PKPM中,需要设置结构所受的荷载类型、大小、作用位置等参数。
荷载参数的设置直接影响结构在受力时的应力和变形情况。
为了准确计算结构的受力情况,需要根据设计要求和实际情况合理设置荷载参数。
4.边界条件设置:在PKPM中,需要设置结构的边界条件,包括约束条件和加载条件。
边界条件的设置影响结构在受力时的位移和变形情况。
为了准确计算结构的变形和应力分布,需要根据结构的实际支承情况和受力形式合理设置边界条件。
5.分析方法设置:在PKPM中,有多种不同的分析方法可供选择,如弹性分析、强度分析、稳定性分析等。
不同的分析方法适用于不同的结构类型和问题,通过合理设置分析方法,可以高效准确地分析结构的力学性能。
除了参数设置外1.结构建模:在PKPM中,需要进行结构的建模,即将实际结构进行适当简化和描述,以便进行力学分析。
建模过程需要根据结构的实际情况和要求进行合理抽象和选择,以确保计算结果的准确性。
【结构】PKPM参数设置教程
【关键字】结构1.1.1水平力与整体坐标夹角(度)规范规定:《抗震规范》,“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形抗震验算”。
程序实现:该参数为地震作用力方向或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,结构地震反映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,地震作用的主轴方向就不一定时0°或90°,如最大地震力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:由于设计人员事先很难估算结构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中输出结构最不利方向角,如果这个角度与主轴夹角大于±15。
,应将该角度重新计算,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,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,比较多次计算结构取最不利值。
1.1.2混凝土容重(kN/m3)规范规定:参看《荷载规范》附录A常用材料和构件的自重表。
容重是用来计算梁、柱、墙、板重力荷载用的。
操作要点:初始值钢筋混凝土容重为25.0kN/m3,这适合于一般工程情况,若采用轻只混凝土或需要考虑构件装饰层重量时,应按实际情况修改此参数。
注意事项:如果结构分析是不想考虑混凝土构件自重荷载,可以填0。
1.1.3对所有楼层强制采用刚性楼板假定规范规定:《高规》,“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均无限刚性”程序实现:选择该项后,程序可以将用户设定的弹性楼板强制为刚性楼板参与计算。
PKPM结构设计参数(最新版)
4) 、竖向不规则结构地震作用效应调整:新规范 3.4.3 条规定,竖向不规则的建筑结构,其 薄弱层的地震剪力应乘以 1.15 的增大系数: 新高规 5.1.14 条规定, 楼层侧向刚度小于上层的 70% 或其正二层平均值的 80%时,该楼层地震剪力应乘 1.15 增大系数;新规范 3.4.3 条规定,坚向 不规则的建筑结构,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。 5〉 、转换梁地震作用下的内力调整:新高规 10.2.23 条规定,转换梁在特一级和一、二级抗 震设计时,其地震作用下的内力分别放大 1.8、1.5、1.25 倍。 6) 、框支柱地震作用下的内力调整:新高规 10.2.7 条规定,框支柱数目不多于 10 根时:当 框支层为 1 一 2 层时各层每根柱所受的剪力应至少取基底剪力的 2%当框支层为 3 层及 3 层以上 时,各层每根柱所受的剪力应至少取基底剪力的 3%:框支柱数目多于 10 根时,当框支层为 1 一 2 层时每层框支柱所承受剪力之和应取基底剪力 20%,当框支层为 3 层及 3 层以上时,每层 框支柱所承受剪力之和应取基底剪力 3.她框支柱剪力调整后,应相应调整框支柱的弯矩及柱端 梁的剪力、弯矩,框支柱的轴力可不调整。 4.作用效应组合 1) 、作用效应组合基本公式非抗震设计时由可变荷载控制的组合 zs=γGSGK+γJQJZ 的 iYQiSω非抗震设计时由永久荷载控制的组合 zs=γGSGK+立的 hSQik 抗震设计时的组合。 2) 、 恒荷载作用的分项系数: 当其对结构不利时, 对于可变荷载效应控制的组合, 应取 1.2, 对于永久荷载效应控制的组合,应取 l.35:当其对结构不利时,一般应取 1.0. 3) 、可变荷载作用的分项系数和组合值系数:一般应取 l.4;对于标准值大于 4.OKN/m2 的 工业房屋楼面结构的活荷载应取 1.3;楼面活荷载的组合值系数见荷载规范表 4.1.1,取值范围 在 0.7-0.9 之间;风荷载的组合值系数为 0.6;与地震作用效应组合时风荷载的组合系数为 0.2. 4) 、地震作用的分项系数:一般应取 1.3:当同时考虑水平、竖向地震作用时,应取 0.5. 5〉 、重力荷载代表值:新抗震规范 5.1.3 条规定,建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件 自重标准值和各可变荷载组合值之和。各可变荷载组合值系数,应按表 5.1.3 采用。 (与荷载规 范表 4.1.1 不同〉 5.设计内力调整 1) 、梁设计剪力调整:抗震规范第 6.2.4 条和高规第 6.2.5、7.2.21 条规定,抗震设计时,特 一、一、二、三级的框架梁和抗震墙中跨高比大于 2.5 的连梁,其梁端截面组合的设计剪力值 应调整。
PKPM参数设置(个人总结)
一、PMCAD中设计参数1、考虑结构设计使用年限的荷载调整系数,【高规5.6.1】设计使用年限为50年时取1.0,设计使用年限为100年时取1.1。
2、框架梁端负弯矩条幅系数,【高规5.2.3】在竖向荷载作用下,可考虑框架梁端塑性变形内力重分布对梁端负弯矩乘以调幅系数进行调幅,并应符合下列规定:装配整体式框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.7~0.8,现浇框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.8~0.9(一般取为0.85),且调幅后的跨中弯矩不应小于按简支计算的跨中弯矩的1/2。
3、保护层厚度,【砼规8.2.1】中有详细规定(新规范保护层厚度指以最外层钢筋的外边缘计算混凝土的保护层厚度)。
4、框架的抗震等级,【抗规6.1.2】中有详细规定(表6.1.2中确定的房屋的抗震等级为丙类建筑的抗震等级,甲、乙类建筑应提高一度查表6.1.2确定其抗震等级,但抗震设防烈度为9度时,乙类建筑的抗震等级应按特一级采用,甲类建筑应采取更有效的抗震措施,丁类建筑允许降低一度采取抗震措施,但已为6度时不应再降低)。
5、抗震构造措施和抗震等级,【抗规3.3.2】建筑场地为1类时,对甲、乙类建筑应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施,对丙类建筑应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施,但抗震设防烈度为6度时仍应按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。
(1类场地时,丁类建筑抗震构造措施也可降低一度同丙类;2类场地时,甲、乙类建筑应按本地区抗震设防烈度提高一度采取抗震构造措施,丙类建筑按本地区抗震设防烈度采取抗震构造措施,丁类建筑可按本地区抗震设防烈度降低一度采取抗震构造措施;3、4类场地时,甲乙类建筑应按本地区抗震设防烈度提高两个等级采取抗震构造措施,丙类建筑7度半和8度半分别按8度9度采取抗震构造措施,丁类建筑7度和8度分别按6度7度采取抗震构造措施)。
6、计算振型个数,【高规5.1.13】计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的90%(振型数应为3的倍数,与结构的自由度有关,所选振型数不应大于结构的自由度,当结构按侧刚模型分析时,每层的刚性楼板有三个自由度,总自由度为3n,当按总刚模型分析时,每个节点有两个自由度,总自由度为2mn)。
PKPM参数设置详解
PKPM参数设置详解PKPM(Pushover Analysis & Performance-based Design Method)是一种使用有限元理论和性能设计理论结合的结构抗震分析与设计方法。
它可以考虑结构在地震中的非线性行为,提供更准确的地震响应预测和更安全的结构设计。
在进行PKPM分析和设计时,有一些参数需要进行设置。
下面将详细介绍PKPM参数设置的几个关键方面。
1.入力参数设置:PKPM分析首先需要输入地震波信息,包括地震波的震级、震中距、方位角等。
这些参数需要根据实际情况和当地地震活动性进行设置。
一般来说,震级和最大加速度是分析的关键参数,需要按照相关的规范或地震专家的建议进行设置。
2.建筑物基本参数设置:PKPM分析还需要设置建筑物的结构类型、几何参数和材料参数。
其中,结构类型包括框架、剪力墙、框剪结构等,几何参数包括楼层高度、柱、梁等截面尺寸,材料参数包括混凝土、钢材的材料性质等。
这些参数需要根据实际建筑物的结构特点和设计要求进行设置,可以参考相关的设计规范或经验数据。
3.材料非线性参数设置:PKPM分析中考虑的材料非线性行为包括混凝土的拉压损伤、钢材的屈服、铰状构件的屈曲等。
这些非线性行为需要通过设置相应的参数来进行模拟。
例如,混凝土的拉压损伤可以通过设置混凝土的强度、保存力和初始损伤等参数来实现。
钢材的屈服可以通过设置钢材的弹性模量、屈服强度等参数来实现。
铰状构件的屈曲可以通过设置铰的弹性刚度、屈曲强度等参数来实现。
这些参数需要结合具体材料的测试数据和设计要求进行设置。
4.非线性分析参数设置:PKPM分析中,还需要设置一些与非线性分析相关的参数,例如步长控制参数、计算时间步数等。
步长控制参数用于控制非线性分析的精度和稳定性,需要根据分析的具体要求进行设置。
计算时间步数用于确定分析的时间范围和时间间隔,需要根据分析的时程数据和结构的动力特性进行设置。
综上所述,PKPM参数设置是PKPM分析和设计中一项非常关键的工作。
PKPM-YJK参数设置汇总
PKPM-YJK参数设置汇总1、水平力与整体坐标的夹角此参数会使得模型在软件旋转相应角度。
取值方式:一般建议按照默认为0填入。
原理:软件计算中地震作用的方式均为X/Y方向,当结构的主要抗侧构件不是沿X/Y向布置时,计算结果的周期文件中则会显示出主要抗侧力的角度。
按目前的设计手法及规范的精神,当此角度不大于15度时,可近似的认为是沿着X/Y向的,此时这里填为0即可,当输出大于15度时,应该在这里填入此角度并重新计算。
但请大家注意,软件中风荷载也是按照X/Y方向作用的,且影响风荷载大小是结构的迎风面宽,如果在此填入一个角度,很可能导致风荷载计算不合理。
为保证结构计算准确,当周期文件输出的结果大于15度时,建议仅在地震信息中填入此角度,而总信息的此参数仍然填为0。
2、混凝土容重混凝土结构软件计算自重时需要的混凝土参数。
取值方式:框架结构:25~26,剪力墙、框剪、核心筒:26-27原理:一般的结构均会有梁、板、墙柱等构件,这些构件在使用时,表面均会有抹灰层。
在模型中输入荷载时,板面的荷载可以包括板底的抹灰,而梁、墙柱构件的自重则是通过软件根据容重及体积计算出来的,此时梁、墙柱上的抹灰层重量则只能通过改变容重来体现。
一般混凝土容重为25,为了包含抹灰的重量,在结构计算时,容重一般需有增加,增加后的数值可以参考上面的数据。
需特殊说明的是,框架结构由于其柱梁板的重叠区域比较大,故当此重叠区域未被扣除时,可以将此部分重叠区的重复计算量抵做抹灰重量,容重可仍采用25。
随着yjk软件的出现、PKPM的更新,梁柱板重叠区可被软件扣除,当扣除时,建议适量增加容重。
3、钢材容重钢材料容重参数一般采用软件默认的78即可。
4、裙房层数指明裙房屋面的位置取值方式:地面裙房层数+地下室层数原理:当有裙房时,必然导致裙房屋面的上下层刚度有一定变化。
水平力在此位置也会引起一定的重分配,为了考虑这个因素,《抗规》6.1.3及6.1.10的条文说明均明确了裙房顶的上下层需要加强。
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结合规范的SATWE参数说明(2013-07-31 18:36:06)转载▼四、活载信息1、柱、墙设计活荷载:【不折减】或【折减】作用在楼面上的活荷载,不可能以标准值的大小同时布满所有楼面上,所以在墙柱设计时,需要考虑实际荷载沿楼面分布的变异情况。
民用建筑勾选折减。
非民用建筑另议。
注意:在PMCAD的<楼面荷载传导计算>中也有“荷载折减”选项。
如果两处选折减,则荷载折减会累加。
2、传给基础的活荷载:【不折减】或【折减】民用建筑勾选折减。
非民用建筑另议。
3、梁活载不利布置最高层号:此参数若取0,表示不考虑活荷载不利布置。
若取>0的数NL,就表示1~NL各层均考虑梁活载的不利布置。
考虑活载不利布置后,程序仅对梁活荷不利布置作用计算,对墙柱等竖向构件并不考虑活荷不利布置作用,而只考虑活荷一次性满布作用。
建议:一般多层混凝土结构应取全部楼层;高层宜取全部楼层。
见《高规》5.1.8。
按自然层号填入。
4、柱、墙、基础活荷载折减系数:《荷规》表5.1.2。
此处仅当勾选了【折减柱、墙设计活荷】或【折减传给基础的活荷】后,才生效。
5.考虑结构使用年限的活荷载调整系数:该参数见《高规》5.6.1条:使用年限为50年时取1.0;100年取1.1。
五、调整信息1、梁端负弯矩调整系数:在竖向荷载作用下,当考虑框架梁及连梁塑性变形内力重分布时,可对梁端负弯矩进行调幅,并相应增加其跨中正弯矩。
此项调整只针对竖向荷载,对地震力和风荷载不起作用。
《高规》5.2.3条,梁端负弯矩条幅系数对于:1)装配整体式框架取0.7~0.8;2)现浇框架取0.8~0.9;3)对悬臂梁的负弯矩不调幅;建议一般取0.852、梁活荷载内力放大系数:【梁设计弯矩放大系数】起源于梁活载的不利布置。
当不考虑活载不利布置时,梁活载弯矩偏小,故通过该参数调整梁弯矩设计值,作为安全储备。
因此,该系数,只对梁在满布荷载下的内力(包括弯矩、剪力、轴力)进行放大,然后再与其它荷载工况进行组合。
一般工程建议取1.1~1.2.如果已经考虑了【梁活载不利布置】后,则应取1。
3、梁扭矩折减系数:对于现浇楼板结构,当采用刚性楼板假定时,可以考虑楼板对梁的抗扭作用而对梁扭矩进行折减。
折减系数可在0.4~1.0范围内取值,建议一般取默认值0.4.详见《高规》5.2.4但对结构转换层的边框架梁扭矩折减系数不宜小于0.6。
4.托墙梁刚度放大系数:托墙梁刚度放大系数的原因:对于实际工程中“转换大梁上面托剪力墙”的情况,墙与梁之间的实际协调关系在计算模型中不能得到充分体现。
1)实际的结构受力情况是,剪力墙的下边缘与转换梁的上表面变形协调。
2)计算模型的情况是:剪力墙的下边缘与转换大梁的中性轴变形协调。
于是计算模型中的转换大梁的上表面在荷载的作用下会与剪力墙脱开,失去本应的变形协调。
与实际情况相比这样的计算模型的刚度偏柔。
建议一般取默认值100.5.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】,框架梁和连梁端部剪力、框架柱端弯矩、剪力调整应按实配钢筋和材料强度标准值来计算。
根据《抗规》6.2.2条,6.2.5条及《高规》6.2.1条、6.2.3条,一、二、三、四级抗震等级分别取1.4、1.2、1.1和1.1。
本参数只对【一级框架结构】或【9度区框架】起作用,程序可自动识别;当为其它类型的结构时,也不需要用户手动修改为1.0。
5、连梁刚度折减系数:多、高层结构设计中允许连梁开裂,开裂后连梁刚度会有所减低。
程序通过该参数来反映开裂后的连梁刚度。
1)计算地震内力时,连梁刚度可折减;2)计算位移时,可不折减;3)连梁刚度折减是对抗震设计而言的,对非抗震设计的结构,不宜进行折减。
一般与设防烈度有关,设防烈度高时可多折减一些。
但一般不小于0.5,一般工程取0.7.该参数对【以洞口方式形成的连梁】和【以普通梁方式输入的连梁】都起作用。
6、中梁刚度放大系数:考虑楼板作为翼缘对梁刚度的贡献。
一般勾选【梁刚度放大系数按2010规范取值】7.砼矩形梁转换T形(自动附加楼板翼缘)这是在中梁刚度放大后,计算所得的内力,对T形砼梁进行设计。
故该项与计算内力无关。
如果选择了该项,该梁是以T形梁进行配筋设计。
一般不勾选该项。
8.部分框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级:【是】或【否】根据《高规》表3.9.3、表3.9.4,部分框支剪力墙结构底部加强区和非底部加强区的剪力墙抗震等级可能不同。
对于“部分框支剪力墙结构”,如果用户在“地震信息”页“剪力墙抗震等级”填入部分框支剪力墙结构中一般部位剪力墙的抗震等级,并在此处勾选【是】,程序将自动对底部加强区的剪力墙抗震等级提高一级。
9.调整与框支柱相连的梁内力:【是】或【否】《高规》10.2.17条:框支柱剪力调整后,应相应调整框支柱的弯矩及柱端框架梁(不包括转换梁)的剪力、弯矩。
但框支梁的剪力、弯矩和框支柱的轴力不可调整。
勾选该项后,程序会调整与框支柱相连的框架梁的内力。
一般勾选。
10.0.2V0、框支柱调整上限:由于程序计算0.2V0调整和框支柱的调整系数值可能很大。
用户可设置调整系数上限值,这样程序进行相应的调整,采用的调整系数不会超过这个上限值。
0.2V0默认值为2.0,框支柱认值为5.0,可自行修改。
11.指定的加强层个数及层号:指定了加强层后,程序自动实现如下功能:1)加强层及相邻层柱、墙抗震等级自动提高一级;2)加强层及相邻层轴压比限值减少0.05;3)加强层及相邻层设置约束边缘构件12.按抗震规范(5.2.5)调整各楼层地震内力:【是】或【否】用于调整剪重比,一般选【是】,详见《抗规》5.2.5和《高规》4.3.12条。
【弱轴方向动位移比例(0~1)】、【强轴方向动位移比例(0~1)】可填入:0;0.5;1.0 【0】表示结构的基本周期位于设计反应谱的加速度控制段;T1<Tg【0.5】表示结构的基本周期位于设计反应谱的速度控制段;Tg<T1<5Tg【1】表示结构的基本周期位于设计反应谱的位移控制段;T1>5Tg13.按刚度比判断薄弱层的方式SATWE对所有楼层都计算按其楼层刚度及刚度比,根据刚度比自动判断薄弱层。
一般选择【按抗规和高规从严判断】14.制定的薄弱层个数及层号手动制定薄弱层和层号。
在总信息处,有“是否将转换层号自动识别为薄弱层”,若勾选了该项,则不需要在此输入转换层的层号。
对于竖向构件不规则、或承载力不满足要求的楼层,不能自动判断为薄弱层,需要用户再次定义。
15薄弱层地震内力放大系数抗规规定薄弱层的地震剪力增大系数不小于1.15;高规则要求1.25.缺省值为1.25。
16全楼地震作用放大系数:这是地震力调整系数,可通过此系数来放大地震作用,提高结构的抗震安全度,其经验取值范围是1.0~1.5.建议一般采用默认值1.017顶塔楼地震作用放大起算层号及放大系数:设计人员可以通过这个系数来放大结构顶部塔楼的地震内力,若不调整顶部塔楼的内力,可将起算层号及放大系数均填0.该系数仅放大塔楼的地震内力,并不改变位移。
按顶塔楼的起始层自然层号填入,系数一般取3.18.0.2V0分段调整在此处制定0.2V0调整的分段数,每段的起始层号和终止层号,以空格或逗号隔开。
如果不分段,则分段数填1.如不进行0.2V0调整,应将分段数填为0六、设计信息1、结构重要性系数:该参数用于非抗震组合中的构件承载力验算,详见《砼规》式(3.2.3-1)。
当结构安全等级为二级或设计使用年限为50年时,应取1.0 。
建议一般取默认值1.0。
2.钢构件截面净毛面积比:该参数用来描述截面被开洞(如螺丝孔等)后的削弱情况。
该值仅影响强度计算,不影响内力计算。
建议当构件连接全为焊接时取1.0;为螺栓连接时取0.85。
3.考虑“p-△”:【是】或【否】p-△效应为重力二阶效应,在建筑结构分析中指的时竖向荷载的侧移效应。
当结构在地震作用下的重力附加弯矩大于初始弯矩的10%时,应计入重力二阶效应,详见《抗规》3.6.3条、《高规》5.4.1条及5.4.2条。
建议一般先不选择,经验算后根据“WMASS.OUT”文件中给出的结论来确定。
对于高层钢结构宜考虑。
考虑P-△效应后,对高层的影响是“中间大两端小”。
4、按高规或高钢规进行构件设计:【是】或【否】符合高层条件的建筑应勾选,多层建筑不勾选。
5、钢柱计算长度系数按有侧移计算:【是】或【否】该参数仅对钢结构有效,对混凝土结构不起作用。
根据《钢规》5.3.3条,对于无支撑纯框架,选择【有侧移】;对于有支撑框架,应根据事故“强支撑”还是“弱支撑”来选择【有侧移】还是【无侧移】。
通常钢结构宜选择【有侧移】,如不考虑地震、风作用时,可以选择【无侧移】。
6.框架梁端配筋考虑受压钢筋:按照《砼规》11.3.1条:考虑地震作用组合的框架梁,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压高度符合下列要求一级抗震等级:二、三级抗震等级当计算不满足以上要求时,会给出超筋提示,此时应加大截面尺寸或提高混凝土的强度等级。
按照《砼规》11.3.6条:框架梁梁端界面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5;二、三级抗震等级不应小于0.3 。
利用规范强制要求设置的框架梁端受压钢筋量,按双向钢筋界面计算配筋,以适当减少梁端支座配筋。
一般建议勾选。
7.结构中框架部分轴压比限值按纯框架结构的规定采用:根据《高规》8.1.3条,框架-剪力墙结构、底层框架部分承受倾覆力矩的比值在一定范围内(大于50%)时,框架部分的轴压比需要按框架结构的规定采用。
勾选此项后,程序将一律按纯框架结构的规定控制结构中的框架的轴压比。
除轴压比外,其余设计仍遵循框剪结构的规定。
8.剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4条:【是】或【否】《高规》7.2.16-4条规定:抗震设计时,对于连体结构、错层结构以及B级高度高层建筑结构中的剪力墙,其构造边缘构件的最小配筋应按照要求相应提高。
勾选此项时,程序将一律按照高规7.2.16-4条的要求控制构造边缘构件的最小配筋,即对于不符合上述条件的结构类型,也进行从严控制;如不勾选,则程序一律不执行此条规定。
一般勾选,偏于安全。
9.当边缘构件轴压比小于抗规6.4.5条规定时,一律设置构造边缘构件:根据《抗规》表6.4.5-1和《高规》表7.2.14,,当暗柱轴压比小于某值时,可以只设构造暗柱。
注意:部分框支剪力墙结构的剪力墙不适用此项。
程序会自动判断约束边缘构件楼层并按此参数来确定是否设置约束边缘构件,并可在“特殊构件定义”里分层、分塔交互指定。
10、指定过渡层数和层号高规7.2.14-3规定:B级高度高层建筑的剪力墙,宜在约束边缘构件层与构造边缘构件层设置1~2层过渡层。