PKPM软件关于混凝土柱计算长度系数的计算

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pkpm建模全过程

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PKPM建模全过程出图容:说明,基础,柱配筋图,梁配筋图,板配筋图,必要的大样图。

调模型技巧:对于多层结构,首先保证前两阶周期为平动,第三阶为扭转,且扭转周期比基本周期要小于0.85;当扭转周期比基本周期大于0.85时,应保证第二周期为平动。

当第三周期为平动时,说明该方向的平动比较刚,即需要减弱该方向。

一、仔细查看建筑图,建模时应使建筑的外边线与结构模型齐平。

二、构件截面尺寸的确定:1.柱的截面尺寸:《抗规》6.3.5设计时可先估算一个尺寸,一般8m的柱距可采用400*400或者450*450即可。

2.梁的截面尺寸:《抗规》6.3.1主梁取:h=(1/10-1/15)l, b=(1/3-1/2)h;次梁:h=(1/12-1/20)l, b=(1/3-1/2)h ;l为跨度暖管井可直接去200*4003.板厚:《混规》9.1.2单向板:h=L0/30—L0/35 且h≧60mm;双向板:h=L0/40—L0/45 且h≧80mm;L0为计算跨度,可取支座中心线之间的距离和1.15Ln(净跨)两者的较小值(跨度为较小板宽)。

地下室顶板厚度不宜小于160mm,顶层楼板厚度不宜小于120mm。

《高规3.6.3》悬挑板:板厚取跨度的1/10.三、PMCAD建模1.轴线输入将CAD中的轴线导入PKPM:前提CAD中轴线必须在同一个图层上,量一下轴线长度是否与标注的相同即可。

步骤:TSSD打开建筑图——选中轴线,采用CX命令(恢复原图,点CX后右击)——W 命令建立外部块,并另存为04版——PKPM中PMCAD6 Autocad平面图向建筑模型转化——DWG转图——打开DWG,“轴网”命令并点击导入的轴网——转换成建筑模型数据——返回建模——保存退出——请选择中不选“清理无用的网格、节点”并确定——继续退出程序——PM12.构件输入1.先查阅《抗规》6.1.2确定抗震等级。

2.框架梁不须每根尺寸相同。

当梁的跨度较小时,梁高也不应取大。

PKPM软件关于混凝土柱计算长度系数的计算

PKPM软件关于混凝土柱计算长度系数的计算

PKPM软件关于混凝土柱计算长度系数的计算PKPM软件关于混凝土柱计算长度系数的计算错层结构的计算(一)错层结构的模型输入⑴错层高度不大于框架架高时的错层结构的处理;⑵对于错层高度大于框架梁高的单塔错层结构的输入⑶对于错层高度大)(以l0)l0Ψl中的工程为十层框架错层结构,首层层高2m,第二层层高4.5m。

其第一、二层结构平面图、结构三维轴侧图如图1所示。

(图略)(三)SATWE软件的计算结果⑴计算结果表:--------------------------------表1 柱1、柱2、柱3按照表7.3.11-2直接取值的计算长度系数柱1/3.25/3.25/1.44/1.44/柱2/1.00/3.25/1.25/1.44/柱3/1.00/1.00/1.25/1.25/--------------------------------表2 柱1、柱2、柱3按公式7.3.11-1和7.3.11-2计算的计算长度系数柱1/3.59/3.83/1.60/1.70/柱2/1.33/3.83/1.42/1.70/柱3/1.19/1.12/2.23/2.14/-------------------------------表中数据依次为:柱号/首层Cx/首层Cy/二层Cx/二层Cy/柱1是边柱,首层无梁,二层与三根梁相连;柱2Cy的计左=0.1。

不度比取10,面外按实际情况计算;⑨双向墙托柱、柱托双向墙,双向刚度比均取10(柱端已定义为铰接的不在此列)。

⑵斜柱(支撑)的计算长度取1.0。

⑶地下室的越层柱,程序不能自动搜索,而按层逐段计算柱的计算长度系数。

⑷所有边框柱,其计算长度系数内定为0.75。

⑸对于混凝土柱,其计算长度系数上限为2.5,钢柱的计算长度系数上限为6.0。

⑹程序只执行现浇楼盖的计算长度系数,没有执行装配式楼盖的计算长度系数。

⑺目前的SATWE软件对有吊车或无吊车的排架结构的柱计算长度系数仍按框架结构实行。

柱,700×700

柱,700×700

柱模板设计计算书一、中小断面柱模板基本参数柱断面长度B=700mm;柱断面宽度H=700mm;木方截面宽度=40mm;木方截面高度=80mm;木方间距l=200mm,胶合板截面高度=15mm。

取柱断面长度和柱断面宽度中的较大者进行计算。

二、荷载标准值计算:强度验算要考虑新浇混凝土侧压力与倾倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。

新浇混凝土侧压力计算公式为正式中的较小值:式中γc──为混凝土重力密度,取24(kN/m3);t0──新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取3h;T──混凝土的入模温度,取20(℃);V──混凝土的浇筑速度,取2m/h;β──混凝土坍落度影响修正系数,取0.85。

根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值F1=19.04kN/m2。

实际计算中采用的新浇混凝土压力标准值 F1=24.23kN/m2。

倾倒混凝土时产生的荷载标准值 F2=3kN/m2。

三、柱箍间距验算依据规范《建筑施工模板安全技术规程》(JGJ162-2008),柱模为木面板时的柱箍间距必须同时满足下面两式:式中 E──柱木面板的弹性模量(kN/mm2);I──柱木面板的弹惯性矩(mm4);F──新浇混凝土侧压力设计值;F s──新浇混凝土作用于模板上的侧压力、振捣混凝土倾倒混凝土时作用于模板上的侧压力设计值;b──柱木面板一块的宽度(mm);W──木面板的抵抗矩;f m──木材抗弯强度设计值。

计算过程如下:胶合板截面抵抗矩 W=bh2/6=700×(15)2/6=26250.00mm3胶合板截面惯性矩 I=bh3/12=700×(15)3/12=196875.00mm4F s=0.95×(1.2×24.23+1.4×3)/1000=0.0316N/mm2第一式:0.783×[6000×196875.00/(29.076/1000×700.00)]1/3=303.16mm第二式:[8×26250×15/(0.0316×700)]1/2=377.29mm由于柱箍间距实际取200mm不大于上面两式计算的最小间距303.16mm,所以满足要求!四、柱箍强度验算依据规范《建筑施工模板安全技术规程》(JGJ162-2008),柱箍强度应按拉弯杆件采用下式验算:。

PKPM参数设置教程

PKPM参数设置教程

PKPM参数设置教程1.1.1 ⽔平⼒与整体坐标夹⾓(度)规范规定:《抗震规范》5.1.1条和《⾼规》3.3.2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25.0 kN/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》5.1.5条规定,“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-STS钢柱计算长度系数详解

PKPM-STS钢柱计算长度系数详解

PKPM-STS钢柱计算长度系数详解钢柱计算长度系数规范的相关修改及程序实现1.1 框架柱计算长度系数的规范变化新钢标中对于有支撑框架结构改进了判断结构是否为强支撑框架的分界准则其中旧钢规中的公式(5.3.3-1)新刚标中变为 (8.3.1-6) 按新钢标设计时,满足上式要求,该楼层可按无侧移考虑,反之应按有侧移考虑。

其中新钢标为支撑结构层侧移刚度,即施加于结构上的水平力与其产生的层间位移角的比值。

分别为第i层无侧移和有侧移框架柱计算长度系数算得的柱轴压稳定承载力之和,与旧钢规相同。

新钢标条文说明中提到考虑到不推荐采用弱支撑框架,因此取消了弱支撑框架相关概念和稳定系数确定公式,如果不满足公式8.3.1-6条要求时,则认为它是无支撑框架结构。

1.2 有无侧移自动判断功能V4.2版本SATWE依据新钢标中规定的强支撑判断原则公式,对于有支撑框架按照公式8.3.1-6进行计算,对于满足条件的楼层按照无侧移框架确定框架柱的计算长度系数,不满足的楼层按照有侧移框架确定计算长度系数,同时该层以上在该方向上均按照有侧移考虑。

该功能如下图,在参数定义—设计信息1中勾选“自动考虑有无侧移”。

图 6.1-1 “自动考虑有无侧移”参数在下图中的设计属性补充定义中可以在此处查看和修改构件的计算长度系数,需要注意的是此处显示计算长度系数并不是程序自动判断有无侧移后确定的计算长度系数结果,程序经过判断后有无侧移的结果要到“计算结果”中去查看。

图 6.1-2 计算长度系数查看和修改1.3 有无侧移自动判断的实现过程1)Sb支撑结构层侧移刚度的确定,程序根据内力计算得到支撑杆件风荷载或地震作用下在该方向上的水平剪力之和,同时得到各层位移角,水平剪力与位移角的比值即为支撑结构层侧移刚度。

2)分别为第i层无侧移和有侧移框架柱计算长度系数算得的柱轴压稳定承载力之和,与旧钢规公式相,其中φ为按照无侧移框架计算长度得到的轴心受压稳定系数,其中为按照有侧移框架计算长度得到的轴心受压稳定系数根据以上各参数的计算方法,以一50米10层带支撑钢框架为例,说明软件计算过程。

pkpm前处理注意事项

pkpm前处理注意事项

pkpm前处理注意事项前处理注意事项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薄壁柱理论对结构的简化带入。

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。

混凝土柱计算长度取值方法探析

混凝土柱计算长度取值方法探析
同框架柱一样, 跨层柱的计算长度应由两个 互相垂直的形心主轴分别确定。 在给定的形心主 轴方向上, 跨层柱的几何长度取所跨层数的层高 之和,并根据其顶和底节点处的柱梁线刚度的比, 按上述计算 l0 的方法求出跨层柱的计算长度。 在 结构计算模型中,每层楼面标高处有节点,跨层 柱 实 际 上 被 分 成 几 根 “ 子 柱 ”, 每 根 “ 子 柱 ” 的 几 何 长度等于所在层的层高。 将跨层柱的几何长度除 以一根“子柱”的几何长度,可得到该“子柱”的计 算长度系数,再将各“子柱”的计算长度系数输入 到结构计算模型中,即可由程序对各“子柱”进行 抗压承载力计算,并输出所需的纵筋面积。 跨层 柱应按一根柱进行配筋计算,同时所配纵筋和箍 筋的面积不应小于各“子柱”计算面积的最大值。
S ≤ γG SG E + γE h SE h k + γE v SE v k + ψwγw Sw k 计算可得: X 方向地震作用下的标准内力 M≤1.2×4.97+ 1.3×(-128.3) = -160.8 kN·m; Y 方向地震作用下的标准内力 M≤1.2×4.97+ 1.3×33.5= 49.5 kN·m; 其中,重力荷载代表值效应为 4.97 kN·m。 经分析计算, 该柱由水平荷载产生的弯矩设 计值占总弯矩设计值为 82 %, 超 过规范要求 的
2011 年
中柱的线刚度:
ic2 =
Ec Ic Lc
= 1/12 Ec × 500 × 5003 =1.64 × 1010 9 500
ψ
值:
ψ1
=
ic1 ib
=
0.031,
ψ2
=
ic2 ib
= 0.239
ψ=0.31
ψ=0.239

PKPM软件关于混凝土柱计算长度系数的计算

PKPM软件关于混凝土柱计算长度系数的计算

PKPM软件关于混凝土柱计算长度系数的计算PKPM软件是一种常用的结构分析和设计软件,用于计算混凝土柱的长度系数能够快速、准确地评估柱的侧向稳定性。

混凝土柱的长度系数是判断柱的侧向稳定性的重要参数,计算它可以帮助工程师优化柱的设计,确保柱能够承受设计载荷而不发生不稳定失效。

混凝土柱的长度系数是指在垂直于柱轴方向的力作用下,柱在稳定状态下承受力的能力与其极限稳定状态承受力的比值。

它的计算公式为: \[\lambda = \frac{N_{Ed}}{N_c}\]其中,N_{Ed}是柱设计作用力,N_c是柱的极限稳定状态承受力。

在PKPM软件中,计算柱长度系数需要定义柱的几何参数、材料强度和截面性质等输入数据。

具体的计算步骤如下:1.输入柱的几何参数:包括柱的截面面积、高度、宽度、厚度等参数。

这些参数可以通过PKPM软件的绘图工具进行输入,或者直接从CAD软件中导入。

2.定义混凝土柱的材料强度:PKPM软件中提供了混凝土材料的标准强度参数,可以根据实际情况进行选择和修改。

3.输入柱截面性质:该步骤中需要输入柱的截面形状和截面惯性矩等参数。

可以通过软件提供的自动计算功能或手动输入来完成。

4.设定柱的边界条件:柱的边界条件包括支撑情况及配筋方式等。

需要在PKPM软件中定义柱的支撑类型,例如固支、简支或其他特殊类型。

5.输入柱的设计载荷:根据实际工程需要,输入柱的设计荷载,并考虑可能的设计组合情况。

6.进行柱的长度系数计算:在输入完以上参数后,PKPM软件会自动根据中国规范的计算方法,计算出柱的长度系数。

该计算结果可以用来评估柱的侧向稳定性和优化设计。

需要注意的是,在柱的长度系数计算中,需要考虑到柱的几何参数、材料强度和边界条件等因素,以及柱的设计荷载。

实际工程中,根据设计要求及规范的要求,可能还需要进行柱的验算等其他计算。

总结来说,PKPM软件可以根据中国规范的要求,快速准确地计算出混凝土柱的长度系数,从而帮助工程师评估柱的侧向稳定性,指导设计优化。

pkpm参数详解

pkpm参数详解

pkpm参数详解08PKPM参数详解第一章 SATWE参数合理选取一.总信息1.水平力与整体坐标夹角:地震力、风荷载作用方向与整体坐标的夹角,需按该夹角重新计算地震力、风荷载,程序自动按照输入的方向进行水平力的计算(建议取0,输入角度验算)。

2.裙房层数:裙房层数应包含地下室层数。

3.转换层层号:转换层层号应包含地下室层数。

4.墙元细分最大控制长度:1.0~5.0,缺省值2.0(一般工程),对于框支剪力墙和短肢剪力墙取1.5.5.对所有楼层采用刚性板假定:仅在计算位移比时采用。

6.墙元侧向节点信息“内部节点”(效率高)、“出口节点”(精度高)如何选择:如无特殊要求均可采用“内部节点”。

7.恒活荷载计算信息:模拟施工1(往往无法满足各点弯矩平衡条件)、模拟施工3(更符合工程实际)。

二.风荷载信息1.修正后的基本风压:指考虑地点和环境的影响,如沿海地区和强风地带等把基本风压放大1.1或1.2倍。

(不需乘以风高变化系数和风振系数,程序会自动考虑)。

2.结构基本周期:用于计算风荷载中的风振系数用的,先按缺省值计算,计算完后再将程序输出的第一平动周期值填入即可。

3.设缝多塔背风面体型系数:程序允许设计人员指定各塔的挡风面体型系数通常取0.5(不能取0,否则无法考虑挡风面的影响)。

三.地震信息1.“偶然偏心”和“双向地震作用”:总是先选择偶然偏心,当位移比大于1.2时考虑双向地震作用,如同时选择程序自动选择较大值计算而非叠加。

2.计算振型个数:振型组合数保证质量有效系数不小于0.9,如果振型组合数已经很大,有效质量系数仍不满足要求,应分析原因,考虑结构方案是否合理。

3.活荷载质量折减系数:“抗震规范”5.1.3条,一般情况该值与活荷载组合值系数相同,但建筑各层使用功能不同时,设计人员必须多次计算才行。

4.周期折减系数:“高规”3.3.16条,框架结构0.6~0.7(填充墙较多)、0.7~0.8(填充墙较少)、框剪结构0.8~0.9、纯剪力墙结构不折减。

800x800柱模板计算(PKPM2012)

800x800柱模板计算(PKPM2012)

柱模板支撑计算书一、柱模板基本参数柱模板的截面宽度 B=800mm,B方向对拉螺栓1道,柱模板的截面高度 H=800mm,H方向对拉螺栓1道,柱模板的计算高度 L = 6200mm,柱箍间距计算跨度 d = 600mm。

柱箍采用双钢管48mm×3.0mm。

柱模板竖楞截面宽度40mm,高度80mm。

B方向竖楞5根,H方向竖楞5根。

面板厚度18mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量9000.0N/mm2。

木方剪切强度1.6N/mm2,抗弯强度13.0N/mm2,弹性模量10000.0N/mm2。

800190190190190819191919柱模板支撑计算简图二、柱模板荷载标准值计算强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。

新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:其中γc——混凝土的重力密度,取24.000kN/m3;t —— 新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取4.000h ; T —— 混凝土的入模温度,取20.000℃;V —— 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h ;H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取3.000m ;β—— 混凝土坍落度影响修正系数,取0.850。

根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=28.380kN/m 2考虑结构的重要性系数0.9,实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值:F1=0.9×36.130=32.517kN/m 2考虑结构的重要性系数0.9,倒混凝土时产生的荷载标准值:F2=0.9×4.000=3.600kN/m 2。

三、柱模板面板的计算面板直接承受模板传递的荷载,应该按照均布荷载下的连续梁计算,计算如下26.44kN/mA面板计算简图面板的计算宽度取柱箍间距0.60m 。

荷载计算值 q = 1.2×32.517×0.600+1.40×3.600×0.600=26.436kN/m面板的截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为:本算例中,截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为:W = 60.00×1.80×1.80/6 = 32.40cm 3;I = 60.00×1.80×1.80×1.80/12 = 29.16cm 4;(1)抗弯强度计算f = M / W < [f]其中 f ——面板的抗弯强度计算值(N/mm2);M ——面板的最大弯距(N.mm);W ——面板的净截面抵抗矩;[f] ——面板的抗弯强度设计值,取15.00N/mm2;M = 0.100ql2其中 q ——荷载设计值(kN/m);经计算得到M = 0.100×(1.20×19.510+1.40×2.160)×0.190×0.190=0.095kN.m经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.095×1000×1000/32400=2.946N/mm2面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!(2)抗剪计算T = 3Q/2bh < [T]其中最大剪力Q=0.600×(1.20×19.510+1.4×2.160)×0.190=3.014kN 截面抗剪强度计算值T=3×3014.0/(2×600.000×18.000)=0.419N/mm2截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2面板抗剪强度验算 T < [T],满足要求!(3)挠度计算v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250面板最大挠度计算值v = 0.677×19.510×1904/(100×9000×291600)=0.066mm面板的最大挠度小于190.0/250,满足要求!四、竖楞木方的计算竖楞木方直接承受模板传递的荷载,应该按照均布荷载下的三跨连续梁计算,计算如下600600 600 8.37kN/mA B竖楞木方计算简图竖楞木方的计算宽度取 BH 两方向最大间距0.190m。

[精华]pkpm系数

[精华]pkpm系数

pkpm系数1、抗震等级的确定:钢筋混凝土房屋应根烈度、结构类型和房屋高度的不同分别按〈抗规〉6.1.2条或〈高规〉4.8条确定本工程的抗震等级。

但需注意以下几点:(1)上述抗震等级是“丙”类建筑,如果是“甲”、“乙”、“丁”类建筑则需按规范要求对抗震等级进行调整。

(2)接近或等于分界高度时,应结合房屋不规则程度及场地、地基条件慎重确定抗震等级。

(3)当转换层〉=3及以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部的抗震墙等级宜按〈抗规〉6.1.2条或〈高规〉4.8条查的抗震等级提高一级采用,已为特一级时可不调整。

(4)短肢剪力墙结构的抗震等级也应按〈抗规〉6.1.2条或〈高规〉4.8条查的抗震等级提高一级采用。

但注意对多层短肢剪力墙结构可不提高。

(5)注意:钢结构、砌体结没有抗震等级。

计算时可选“5”,不考虑抗震构造措施。

2、振型组合数的选取:在计算地震力时,振型个数的选取应是振型参与质量要达到总质量90%以上所需要振型数。

但要注意以下几点:(1)振型个数不能超过结构固有的振型总数,因一个楼层最多只有三个有效动力自由度,所以一个楼层也就最多可选3个振型。

如果所选振型个数多于结构固有的振型总数,则会造成地震力计算异常。

(2)对于进行耦联计算的结构,所选振型数应大于9个,多塔结构应更多些,但要注意应是3的倍数。

(3)对于一个结构所选振型的多少,还必需满足有效质量系列化大于90%。

在WDISP.OUT文件里查看。

3、主振型的判断;(1)对于刚度均匀的结构,在考虑扭转耦联计算时,一般来说前两个或前几个振型为其主振型。

(2)对于刚度不均匀的付杂结构,上述规律不一定存在,此时应注意查看SATWE文本文件“周期、振型、地震力”WZQ.OUT。

程序输出结果中,给出了输出各振型的基底剪力总值,据此信息可以判断出那个振型是X向或Y向的主振型,同时可以了解没个振型对基底剪力的贡献大小。

4、地震力、风力的作用方向:结构的参考坐标系建立以后,所求的地震力、风力总是沿着坐标系的方向作用。

PKPM钢结构框架柱的计算长度系数 该怎么选取呢

PKPM钢结构框架柱的计算长度系数 该怎么选取呢

钢结构框架柱的计算长度系数该怎么选取呢?是按照程序默认值呢(没有选取P-△二阶效应), 还是改为1 ,1(选取P-△二阶效应),呢?1.如果是高层钢结构:可以按照《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-98的6.3.2条执行。

简言之:(1)有支撑或剪力墙的结构,层间位移角小于1/250时,可以取计算长度系数1.0;(2)纯框架体系,层间位移角小于1/1000时,按照无侧移的公式(6.3.2-2)。

2.如果是多层钢结构:可以按照《钢结构设计规范》GB50017-2003的5.3.5条执行。

(1)无支撑纯框架:1)采用一阶弹性分析方法,按照附录D表D-2;2)采用二阶弹性分析方法,即在每层柱顶附加考虑公式3.2.8-1的假象水平力,框架计算长度取1.0(此方法也就是很多人认为的P-△二阶效应)(2)有支撑框架:分为强支撑(无侧移)和弱支撑。

现在谈谈P-△二阶效应计算方法:常用有以下几种:1.《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-98第5.2.11的条文说明的方法2.《钢结构设计规范》GB50017-2003第3.2.8条的方法3.《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002第5.4.3条的方法4.Wilson教授提出的等效几何刚度的方法(可以参看Wilson著《结构静力与动力分析》第11章,也可以参看徐培福等《复杂高层建筑结构设计》第五章第三节,另外也可以参考高小旺等《建筑抗震设计规范理解与应用》2.5节)PKPM等软件考虑P-△二阶效应计算方法采用第4种,即等效几何刚度法。

因此不能将PKPM软件的“P-△二阶效应计算”与柱计算长度系数联系起来。

我个人认为:1.对于高层钢结构,尤其是比较重要的高层钢结构、超高层钢结构,一般需要考虑P-△二阶效应,而且可以使用PKPM计算,即采用Wilson 教授的方法,与计算长度系数没有关系。

2.PKPM讲稿上的计算长度判断方法可以采用:(1)当楼层最大杆间位移小于1/1000时,可以按无侧移设计;(2)当楼层最大杆间位移大于1/1000但小于1/300时,柱长度系数可以按1.0设计;(3)当楼层最大杆间位移大于1/300时,应按有侧移设计。

PKPM钢结构框架柱的计算长度系数该怎么选取呢

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PKPM钢结构框架柱的计算长度系数该怎么选取呢钢结构框架柱的计算长度系数该怎么选取呢?是按照程序默认值呢(没有选取P-△二阶效应), 还是改为1 ,1(选取P-△二阶效应),呢?1.如果是高层钢结构:可以按照《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-98的6.3.2条执行。

简言之:(1)有支撑或剪力墙的结构,层间位移角小于1/250时,可以取计算长度系数1.0;(2)纯框架体系,层间位移角小于1/1000时,按照无侧移的公式(6.3.2-2)。

2.如果是多层钢结构:可以按照《钢结构设计规范》GB50017-2003的5.3.5条执行。

(1)无支撑纯框架:1)采用一阶弹性分析方法,按照附录D表D-2;2)采用二阶弹性分析方法,即在每层柱顶附加考虑公式3.2.8-1的假象水平力,框架计算长度取1.0(此方法也就是很多人认为的P-△二阶效应)(2)有支撑框架:分为强支撑(无侧移)和弱支撑。

现在谈谈P-△二阶效应计算方法:常用有以下几种:1.《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-98第5.2.11的条文说明的方法2.《钢结构设计规范》GB50017-2003第3.2.8条的方法3.《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002第5.4.3条的方法4.Wilson教授提出的等效几何刚度的方法(可以参看Wilson著《结构静力与动力分析》第11章,也可以参看徐培福等《复杂高层建筑结构设计》第五章第三节,另外也可以参考高小旺等《建筑抗震设计规范理解与应用》2.5节)PKPM等软件考虑P-△二阶效应计算方法采用第4种,即等效几何刚度法。

因此不能将PKPM软件的“P-△二阶效应计算”与柱计算长度系数联系起来。

我个人认为:1.对于高层钢结构,尤其是比较重要的高层钢结构、超高层钢结构,一般需要考虑P-△二阶效应,而且可以使用PKPM计算,即采用Wilson 教授的方法,与计算长度系数没有关系。

2.PKPM讲稿上的计算长度判断方法可以采用:(1)当楼层最大杆间位移小于1/1000时,可以按无侧移设计;(2)当楼层最大杆间位移大于1/1000但小于1/300时,柱长度系数可以按1.0设计;(3)当楼层最大杆间位移大于1/300时,应按有侧移设计。

史上最完整pkpm使用技巧及问题归纳

史上最完整pkpm使用技巧及问题归纳

PKPM技巧及问题总结目录1. PKPM中主梁与次梁的区别 (3)2.PKPM结构设计使用心得 (5)3.PKPM程序学习的一些体会 (6)4.参加pkpm学习班的笔记 (14)5.PKPM公司论坛精华帖 (17)6.PK/PM 问答 (32)7. PKPM新规范版本变化笔记 (42)8.运用PKPM软件进行无梁楼盖结构的设计 (48)9.TAT计算模型的合理简化 (49)10.pkpm新天地三期咨询台答问摘编 (51)11.多层框架电算结果的人工调整 (54)12.建筑结构(SATWE)的总信息 (55)13. PKPM参数问题 (60)一. 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。

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、导荷方式的不同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。

混凝土柱计算长度-投稿

混凝土柱计算长度-投稿

变电站建筑柱的计算长度系数施毅(温州电力设计有限公司,温州 325000)摘要:混凝土柱的计算长度系数在结构设计中占有非常重要的地位。

本文拟结合规范、PKPM计算程序,通过全户内变电站的工程实例对计算结果进行对比,提出变电工程建筑物中混凝土柱的计算长度系数的取值。

关键词:变电站;变电站建筑;计算长度系数Effective Length factor Of Columns in Substation’s architectureShiYi(Wenzhou Electric Power Design Co.LTD,WenZhou 325000)Abstract:Length factor of concrete columns plays a very important role in structural design. In this essay the author utilize the design codes, PKPM calculation program, study and compare the calculated results for engineering case of indoor substation , finally propose concrete column length factor for substation engineering building. Keywords: substation;substation’s architecture;effective length factor0 引言计算长度l0是指“将具有端部约束的杆件拟作承载力相同而长度不同的两端铰支杆看待”。

以两端铰支杆为例,杆件的长度向这个目标来换算,换算的条件是承载力相同,换算的结果就是计算长度。

而计算长度系数就是指换算长度与杆件实际长度的比值。

目前国家规范采用η-l0法进行框架柱的设计。

PKPM计算参数详解

PKPM计算参数详解

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 26 273.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,地下室完全嵌固。

7.墙元细分最大控制长度:可取1~5之间的数值,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。

对于多层结构,应选此项。

外部节点:按外部节点处理时,耗机时和内存资源较多。

对于高层结构,可选此项。

9.恒活荷载计算信息: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。

PKPM软件关于混凝土柱计算长度系数的计算 - 结构理论

PKPM软件关于混凝土柱计算长度系数的计算 - 结构理论

PKPM软件关于混凝土柱计算长度系数的计算- 结构理论PKPM软件关于混凝土柱计算长度系数的计算错层结构的计算(一)错层结构的模型输入⑴错层高度不大于框架架高时的错层结构的处理;⑵对于错层高度大于框架梁高的单塔错层结构的输入⑶对于错层高度大于框架梁高的多塔错层结构的输入⑷错层洞口的输入(二)错层结构的计算⑴规范要求⑵错层结构设计中应注意的问题:SATWE软件在计算错层结构时,会在越层的柱和墙处施加水平力。

由于在越层处水平力的存在,从而使越层构件上下端的配筋不一样,设计人员在出施工图时可以取二者的大值。

(本章可能是讲课人员的提纲,没有具体内容。

后面还有相类似的情况,只有标题)第七章PKPM软件关于混凝土柱计算长度系数的计算(一)规范要求⑴《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)(以下简称《混凝土规范》)第7.3.11条第2款规定:一般多层房屋梁柱为刚接的框架结构,各层柱的计算长度系数可按表7.3.11-2取用。

⑵第7.3.11条第3款规定:当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上时,框架柱的计算长度l0可按下列两个公式计算,并取其中的较小值:l0=[l+0.15(Ψu+Ψl)]H (7.3.11-1)l0=(2十0.2Ψmin)H (7.3.11-2)式中:Ψu、Ψl——柱的上端、下端节点处交汇的各柱线刚度之和与交汇的各梁线刚度之和的比值;Ψmin——比值Ψu、Ψl中的较小值;H——柱的高度,按表7.3.11-2的注采用。

(二)工程算例⑴工程概况:某工程为十层框架错层结构,首层层高2m,第二层层高4.5m。

其第一、二层结构平面图、结构三维轴侧图如图1所示。

(图略)(三)SATWE软件的计算结果⑴计算结果表:--------------------------------表1柱1、柱2、柱3按照表7.3.11-2直接取值的计算长度系数柱1/3.25/3.25/1.44/1.44/柱2/1.00/3.25/1.25/1.44/柱3/1.00/1.00/1.25/1.25/--------------------------------表2柱1、柱2、柱3按公式7.3.11-1和7.3.11-2计算的计算长度系数柱1/3.59/3.83/1.60/1.70/柱2/1.33/3.83/1.42/1.70/柱3/1.19/1.12/2.23/2.14/-------------------------------表中数据依次为:柱号/首层Cx /首层Cy/二层Cx/二层Cy/柱1是边柱,首层无梁,二层与三根梁相连;柱2也是边柱,首层下向有一根梁,二层与三根梁相连;柱3是中柱,首层、二层均与四根梁相连。

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PKPM软件关于混凝土柱计算长度系数的计算
PKPM软件关于混凝土柱计算长度系数的计算
错层结构的计算(一)错层结构的模型输入⑴错层高度不大于框架架高时的错层结
构的处理;⑵对于错层高度大于框架梁高的单塔错层结构的输入⑶对于错层高度大
)(以
l0
)l0
Ψl中的
工程为十层框架错层结构,首层层高2m,第二层层高4.5m。

其第一、二层结构平面图、结构三维轴侧图如图1所示。

(图略)(三)SATWE软件的计算结果⑴计算结果表:--------------------------------表1 柱1、柱2、柱3按照表7.3.11-2直接取值的计算长度系数柱1/3.25/3.25/1.44/1.44/柱2/1.00/3.25/1.25/1.44/柱3/1.00/1.00/1.25/1.25/------
--------------------------表2 柱1、柱2、柱3按公式7.3.11-1和7.3.11-2计算的计算长度系数柱1/3.59/3.83/1.60/1.70
/柱2/1.33/3.83/1.42/1.70/柱3/1.19/1.12/2.23/2.14/-------------------------------表中数据依次为:柱号/首层Cx/首层Cy/二层Cx/二层Cy/柱1是边柱,首层无梁,二层与三根梁相连;柱2
Cy的计
左=0.1。


度比取10,面外按实际情况计算;⑨双向墙托柱、柱托双向墙,双向刚度比均取10(柱端已定义为铰接的不在此列)。

⑵斜柱(支撑)的计算长度取1.0。

⑶地下室的越层柱,程序不能自动搜索,而按层逐段计算柱的计算长度系数。

⑷所有边框柱,其计算长度系数内定为0.75。

⑸对于混凝土柱,其计算长度系数上限为2.5,钢柱的计算长度系数上限为6.0。

⑹程序只执行现浇楼盖的计算长度系数,没有执行装配
式楼盖的计算长度系数。

⑺目前的SATWE软件对有吊车或无吊车的排架结构的柱计算长度系数仍按框架结构实行。

⑻对于SATWE软件,设计人员修改柱计算长度系数后,不要再进行“形成SAIWE数据”和“数据检查”等操作,而应该直接计算,否则程序仍然按照原来的计算长度系数进行计算。

(五)如何判断“水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上”这个条件?由于目前的SATWE软件没有直接判
SATWE。

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