《全国民用建筑工程设计技术措施(混凝土结构)》关于广厦通用计算GSSAP参数的合理选取

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GSSAP总信息

GSSAP总信息

第2章前处理──数据准备GSSAP计算的几何和荷载入口数据来源于录入系统,在录入系统中输入总体信息、各层信息和每一标准层的几何和荷载数据,最后生成计算入口数据文件:工程名.GSP。

1计算参数的合理选取1.1总信息1)结构计算总层数设置包含框架平面和砖混平面的结构计算平面总层数,结构计算平面可以是包含承台上拉接地梁的基础层、地下室平面层、上部结构平面层和天面结构层,结构层号从1开始到结构计算总层数。

后处理生成的结构施工图是按建筑层编号,在平法和梁柱表版的配筋系统中,可在“主菜单——参数控制信息——施工图控制”中设置建筑二层对应结构录入的第几层来实现结构层号到建筑层号的自动对应。

2)地下室层数用于风荷载计算。

在“生成GSSAP计算数据”时,地下室部分无风荷载作用,在上部结构风荷载计算中扣除地下室高度,大于等于有侧约束地下室层数。

3)嵌固层最大结构层号对小于等于所设结构层的楼层,其水平位移约束直接为零,相当于有无穷大的水平弹簧约束,有侧约束地下室层数仍应设置。

4)有侧约束地下室层数考虑侧土约束的地下室层数,回填土对地下室约束不大时,不能作为有侧约束地下室。

采用有侧约束地下室后,程序按如下方式考虑:a.带侧约束地下室各层加上侧向弹簧以模拟地下室周围土的作用;b.高层结构判定时其控制高度扣除了带侧约束地下室部分和小塔楼部分;c.底层内力调整时内力调整系数乘在带侧约束地下室的上一层;d.剪力墙底部加强区的控制高度扣除了带侧约束地下室部分,带侧约束地下室的上一层为首层;e.剪力调整时第一个V0所在的层须设为带侧约束地下室层数+1;f.带侧约束地下室柱长度系数自动设置为1.0。

5)转换层所在的结构层号可输入多个转换层号,最多8个,每个逗号分开,影响如下计算内容:a.在整体分析结果的结构信息输出转换层上下刚度比;b.在高层结构中每个转换层号+2为剪力墙底部加强部位。

当转换层号大于等于三层时,用户需在录入系统中人工指定落地剪力墙、框支柱的抗震等级(比通常增加一级)。

GSSAP与SATWE在计算模型上若干区别

GSSAP与SATWE在计算模型上若干区别

GSSAP与SATWE在计算模型上若干区别1、楼梯计算模型(1)G SSAP的梯梁、梯柱、梯板是按照实际尺寸输入,并自动剖分单元计算,能准确反应在地震作用下楼梯对结构整体的贡献,准确计算楼梯参与计算对梯间角柱、梯梁等影响很大,输出楼梯构件的受力和配筋。

根据我们的分析,梯梁、梯柱与梯板共同工作,比只有梯板参与工作,对结构刚度影响大很多。

(2)S ATWE楼梯模型,用宽扁梁来模拟梯板,没有梯梁、梯柱构件,因此楼梯对结构整体的刚度贡献偏小,由于扁梁作用在层间梁上,因此梯间角柱的计算结果明显偏小。

GSSAP实际计算模型SATWE把楼梯简化为折梁模型2、转换层或转换梁的计算(1)G SSAP转换大梁可直接采用梁壳单元参与整体分析;SATWE 只有杆单元(2)G SSAP对转换大梁上的偏心柱、偏心墙采用偏心刚域计算,不需要人工加刚性梁等辅助;SATWE计算转换梁上偏心构件,由于墙和梁相交只有一个计算节点,所以要加刚性梁,会造成内外力不平衡,而且实际工程中发现,很容易操作错误。

(3)G SSAP对转换大梁不自动进行刚度增大;SATWE缺省是放大的,而板的面外刚度不可能对转换梁有这么大贡献;3、根据规范(强条),抗震措施和抗震构造措施采用的抗震等级可以不同,GSSAP对每根构件有两个参数:抗震等级和构造抗震等级, 构造抗震等级可以提高或降低;SATWE没有。

4、弹性楼板(1)G SSAP弹性楼板直接参与整体计算,因此结构计算完成,楼板的内力和配筋马上可以查看和打印;(2)S ATWE的弹性楼板计算的假的,并没有弹性楼板单元参与计算,只是考虑弹性楼板的刚度进计算,而且SATWE只有四节点大板的计算,因此板没有与周边的梁和墙共节点,也就没有变形协调,所以无法输出楼板计算结果,弹性板对周边构件影响无法计算。

5、柱计算长度系数(1)G SSAP自动、准确计算跨层柱的计算长度系数(2)S ATWE的柱计算长度系数有问题,随便找一个工程,看其地下室柱计算长度系数就会发现问题。

结构CAD(广夏)计算教程

结构CAD(广夏)计算教程

结构CAD讲义曾燕编广东水利电力职业技术学院二OO九年四月一、课程的地位、作用和任务《建筑结构CAD》是土木工程专业新增的一门选习课程,是一门理论与实践紧密结合的专业课,可为本专业一些专业课程的课程设计以及毕业设计提供电算分析方法的基础和计算机绘图的技能,也是高职专业能力培养的骨干课程之一。

计算机在建筑结构中的应用已非常广泛,为了使学生毕业后能立即适应设计、科研工作环境,有较好的动手操作能力,适应社会的需要,特开设本课程,这就是本课程的主要任务。

二、教学内容和教学要求1.介绍计算机在建筑结构中应用的发展过程,简单介绍在建筑结构应用中常用的几种软件,主要分为绘图软件和计算分析软件。

2.介绍第一部分——绘图软件部分(AUTOCAD绘图软件)。

在这一部分主要让学生初步掌握AUTOCAD基本绘图方法和操作方法,熟悉一些常用基本命令,为学生以后自学掌握其他高级命令操作打下基础。

3.结构设计——结构布置,规范的使用,结构设计构造。

4.介绍第二部分——计算分析软件。

这部分主要介绍广厦建筑结构CAD(建筑结构通用分析与设计软件GSSAP),让学生掌握这些程序的一般概念和特点,基本的分析原理以及操作方法和步骤。

这门课程在讲解的同时应和上机操作相结合,培养学生动手操作的能力。

附录A: 学生练习操作用图——招待所建施图(共九张)3.结构设计——结构布置,规范的使用,结构设计构造。

(广厦计算软件使用)3.1. 概述3.1.1框架结构的特点和适用范围框架结构是由横梁和立柱组成的杆件体系,节点全部或大部分为刚性联接。

框架结构特别适合于办公楼、教学楼、公共性与商业性建筑、图书馆、轻工业厂房、公寓及住宅类建筑中采用。

但是,由于框架结构构件的截面尺寸一般都比较小,它们的抗侧移刚度较弱,随着建筑物高度的增加,结构在风荷载和地震作用下,侧向位移将迅速加大。

为了不使框架结构构件的截面尺寸过大和截面内钢筋配置过密,框架结构一般只用于层数不超过20层的建筑中。

广厦说明书第03章

广厦说明书第03章

第3章结构通用分析和设计1运行GSSAPGSSAP计算前必须在录入系统中选择“生成GSSAP计算数据”,若有警告信息,还必须处理严重的警告信息。

在“主控菜单”点按“通用计算GSSAP”,弹出如下对话框。

GSSAP在计算前对墙、柱、梁和板之间的搭接关系进行检查,几何上相连的构件会自动形成搭接关系,并自动对构件进行单元剖分。

对可能不合理的结构模型进行再次数据检查,提示警告,信息见附录。

计算时间超过10分钟的大型结构计算,第1次计算时可选择“只数据检查”,检查要计算的结构模型有无不合理之处。

2结构整体分析2.1结构信息在“主控菜单”点按“文本方式”,弹出如下菜单,选择结构总信息下“1、结构信息”,在写字板中自动打开文本文件“工程名_结构信息.txt”,显示:结构总体信息、各层信息、各层的重量、重心、刚度中心、偏心率、层风荷载、侧向刚度比。

2.1.1结构总体和各层信息输出录入系统中GSSAP总体信息和结构各层信息。

显示格式如下:1.结构总体和各层信息总体信息..........................................................结构总层数:3地下室层数:0有侧约束的地下室层数:0转换层所在层号:结构形式:框架结构材料信息:砼结构结构重要性系数:1.00竖向荷载计算标志:考虑模拟施工考虑重力二阶效应:不考虑梁柱重叠部分简化为刚域:考虑砼柱计算长度系数计算原则:按层钢柱计算长度系数有无考虑侧移标志:不考虑墙竖向细分尺寸:2.00m墙水平细分尺寸:2.00m异形柱结构:不是所有楼层强制采用刚性楼板假定:实际地震信息..........................................................地震力计算:水平地震设防烈度:7.00场地土类型(1,2,3,4),-4上海地区为:2地震设计分组:1水平地震影响系数最大值:按规范要求特征周期:按规范要求结构阻尼比:0.05地震作用方向:0.0,90.0振型计算方法:子空间迭代法振型数:9计算扭转的地震方向:单向考虑偶然偏心:不考虑框架抗震等级:2剪力墙抗震等级:2周期折减系数:0.80顶部小塔楼考虑鞭梢效应的放大系数:1.00框架剪力调整:不调整风导算信息........................................................风力计算标志:计算修正后的基本风压:0.50kN/m2基底相对风为0的标高:0.00m地面粗糙度:2风体形系数分段数:1第1段体形系数最高层号:3第1段体形系数:1.30风作用方向:0.0,90.0,180.0,270.0调整信息..........................................................连梁刚度折减系数:1.00中梁刚度放大系数:1.00梁负弯矩调幅系数:0.80梁正负弯矩放大系数:1.00梁扭矩折减系数:0.80是否要进行墙柱基础活荷载折减标志:不折减考虑活载不利布置:考虑组合系数..........................................................恒荷载分项系数:1.20活荷载分项系数:1.40非屋面活载组合值系数:0.70屋面活载组合值系数:0.70活载重力荷载代表值系数:0.50吊车荷载分项系数:1.40吊车荷载组合值系数:0.70吊车重力荷载代表值系数:0.00温度荷载分项系数:1.40温度组合值系数:0.70雪荷载分项系数:1.40雪荷载组合值系数:0.70风荷载分项系数:1.40风荷载组合系数:0.60竖向地震荷载分项系数:0.50非屋面活载准永久值系数:0.40屋面活载准永久值系数:0.40吊车荷载准永久值系数:0.50雪荷载准永久值系数:0.20材料信息..........................................................砼构件的容重:25.0kN/m3 梁主筋级别或强度:2梁箍筋级别或强度:1柱主筋级别或强度:2柱箍筋级别或强度:1墙端暗柱主筋级别或强度:2墙水平分布筋级别或强度:2板钢筋级别或强度:1梁保护层厚度:30mm柱保护层厚度:30mm墙保护层厚度:20mm板保护层厚度:20mm混凝土热膨胀系数(1/℃) :1.00e-005钢构件容重:78.0kN/m3 钢构件牌号:Q235型钢构件牌号:Q235净截面和毛截面比值:0.9钢热膨胀系数(1/℃) :1.20e-005地下室信息........................................................X向基床反力系数:0kN/m3Y向基床反力系数:0kN/m3人防设计等级:无人防设计人防地下室层数(<=地下室层数) :0每层几何信息......................................................层号下端层号相对层高(m) 塔块号1 0 3.00 12 1 3.00 13 2 3.00 1每层材料信息(一)..................................................层号剪力墙柱砼等级梁砼等级板砼等级砂浆强度等级砌块强度等级1 25 20 20 5.00 7.502 25 20 20 5.00 7.503 25 20 20 5.00 7.50每层材料信息(二)..................................................层号砼斜柱砼斜柱钢管砼柱钢管砼柱钢管砼柱弹性模量抗压设计强度砼弹性模量砼抗压设计强度钢管钢牌号1 25.0 0.0 25.0 0.0 1.02 25.0 0.0 25.0 0.0 1.03 25.0 0.0 25.0 0.0 1.02.1.2各层的重量、重心、刚度中心和偏心率恒载、活载、重量和质量分别为本层全部墙柱梁板合计的重力恒载、重力活载、重量和质量,每层墙柱梁板按“重量=恒载+活载”和“质量=恒载+折减系数*活载”统计。

广厦通用计算GSSAP新标准计算模型合理选取

广厦通用计算GSSAP新标准计算模型合理选取

广厦通用计算GSSAP新标准计算模型合理选取————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:广厦通用计算GSSAP新规范计算模型的合理选取一个结构CAD包括3部分:前后处理、计算和基础CAD。

如下介绍前处理中的结构模型和一天学会广厦结构CAD。

1前处理中的结构模型如下高度概括我们天天面对的结构模型。

一个结构模型包括2部分:总的信息和构件信息,总的信息包括总体信息和各层信息,构件信息包括墙柱梁板的位置和属性,属性包括设计属性、截面材料属性和荷载属性。

1.1GSSAP总体信息1)地下室有3个参数控制地下室层数控制地下室无风,嵌固层最大结构层号控制地下室嵌固,有侧约束地下室层数控制地下室弹性约束。

1下上层刚度比≥2,可设为嵌固层,否则设为有侧约束层;2其它计算如SATWE少了一个参数:有侧约束层,所以首层柱根判定有错;如下结构1为地梁和防水板,考虑土的摩擦作用1层有侧约束,错误判定结构1层为首层。

3嵌固层的梁不应自动放大1.3倍,下柱不应小于地上1.1倍,加上梁的贡献,一般情况下已经满足下柱加梁的承载力大于上柱1.3倍的要求;4如下嵌固在0层(基础层) ,结构1和2层有侧土约束,结构3层为首层。

5如下结构1为地梁和防水板,考虑土的摩擦作用1层有侧约束,结构2层为首层。

2)裙房层数1要准确输入裙房层数,包括地下室部分的层数;2影响裙房上塔楼层风荷载的自动计算;3影响裙房上塔楼结果的输出,如刚重比、周期比等。

3)薄弱的结构层号1除层间抗侧力结构的承载力比值外,其它自动判定的薄弱层都自动处理相应的放大系数,不需在这人工指定;2多层自动放大1.15,高层自动放大1.25。

4)加强层所在的结构层号1加强层是刚度和承载力加强的层,与墙的加强部位层是两个不同概念的层;2加强层及相邻层核心筒可在墙设计属性中人工设置约束边缘构件。

转换层结构刚度比SATWE与GSSAP的有限元分析实例

转换层结构刚度比SATWE与GSSAP的有限元分析实例

转换层结构刚度比SATWE与GSSAP的有限元分析实例文章以某办公住宅结构设计为例,依据《高层建筑混凝土结构技术规程》,对该建筑转换层结构刚度SATWE和广厦GSSAPSATWE进行有限元分析计算,是后续结构设计的重要依据。

本文为高层复杂建筑转换层结构刚度计算提供实例参考。

标签:转换层结构刚度有限元实例一. 建筑工程概况对烟台某广场3号住宅办公楼进行结构设计,该面积为9772.13平方米,地下2层为停车场,层高5.2米,地上1~4层为商铺,层高4.6~6.1米,5层~29层为住宅,层高2.9米,建筑平面如图1。

二、高层建筑转换层结构刚度计算原则刚度比为高层建筑的重要控制指标,主要限制了高层建筑的竖向不规则性。

对带转换层结构的复杂高层建筑在设置转换层位置结构刚度沿竖向突变,容易形成形成薄弱层,刚度比的控制显得尤为重要。

《高层建筑混凝土结构技术规程》3.5.3条明确规定:A级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不宜小于其相邻上一层受剪承载力的80%,不应小于其相邻上一层受剪承载力的65%;B级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不应小于其相邻上一层受剪承载力的75%。

10.2.6条规定:底部为2~5层大空间的部分框支剪力墙结构,其转换层下部框架-剪力墙结构的等效侧向刚度与相同或相近高度的上部剪力墙结构的等效侧向刚度比γe宜接近1,非抗震设计时不应大于2,抗震设计时不应大于1.3。

三、计算结果及分析通过SATWE对本工程转换层的有限元分析,X方向质心坐标值为101.1719(m)Y方向质心坐标值为28.1380(m),X方向刚心坐标值为100.7249(m)Y方向刚心坐标值为30.8890(m),层刚性主轴的方向为0。

XY方向质心坐标值和刚心坐标值基本重合。

转换层总质量为2887.4688(t),X,Y方向的偏心率分别为0.0463,0.3886。

X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值为0.7858及0.7758。

最新广厦建筑结构弹塑性静力和动力分析软件GSNAP说明书--第03章

最新广厦建筑结构弹塑性静力和动力分析软件GSNAP说明书--第03章

广厦建筑结构弹塑性静力和动力分析软件G S N A P说明书--第03章第3章前处理──数据准备1接力GSSAP计算GSSAP算完后可直接进行GSNAP计算。

GSNAP计算的几何和荷载入口数据同GSSAP的几何和荷载入口数据,为工程名.GSP,GSNAP自动从GSSAP计算的构件截面计算结果文本文件中读取混凝土墙、柱、梁钢筋面积。

2修改墙柱梁钢筋面积可在“工程名_层?构件截面计算结果.txt”文本文件中直接修改墙柱梁钢筋面积。

2.1修改混凝土、型钢混凝土矩形截面柱和异形柱的配筋-----------------------------------------------------------------------------------------柱号= 1 (矩形)宽=400 高=400B边长度=3000 H边长度=3000 B边长度系数=1.00 H边长度系数=1.00设计属性:框架柱,非框支柱,中边柱,抗震等级=2,三维杆材料属性:砼C25,主筋=2,箍筋或墙分布筋=1,保护层=30,热膨胀系数=1e-005轴压比N/(Ac*fc) N(kN) Mx(kN.m) My(kN.m) Vx(kN) Vy(kN) T(kN.m) 组合公式0.36 680.19 -37.50 -60.63 -35.67 28.18 -0.48 ( 30)下端B边配筋面积(mm2) N(kN) Mx(kN.m) My(kN.m) Vx(kN) Vy(kN) T(kN.m) 组合公式320.00 371.49 -76.51 -27.12 -13.29 48.18 -1.28 ( 33)下端H边配筋面积(mm2) N(kN) Mx(kN.m) My(kN.m) Vx(kN) Vy(kN) T(kN.m) 组合公式320.00 671.00 12.94 -8.54 3.50 4.55 0.08 ( 2)上端B边配筋面积(mm2) N(kN) Mx(kN.m) My(kN.m) Vx(kN) Vy(kN) T(kN.m) 组合公式320.00 333.38 28.69 51.76 35.39 -13.58 0.49 ( 33)上端H边配筋面积(mm2) N(kN) Mx(kN.m) My(kN.m) Vx(kN) Vy(kN) T(kN.m) 组合公式320.00 671.00 12.94 -8.54 3.50 4.55 0.08 ( 2)沿B边加密箍(mm2/m) N(kN) Mx(kN.m) My(kN.m) Vx(kN) Vy(kN) T(kN.m) 组合公式0.00 687.20 -0.72 1.96 3.50 4.55 0.08 ( 2)沿H边加密箍(mm2/m) N(kN) Mx(kN.m) My(kN.m) Vx(kN) Vy(kN) T(kN.m) 组合公式0.00 687.20 -0.72 1.96 3.50 4.55 0.08 ( 2)最小剪跨比=4.68修改带下划线的柱两个方向纵向钢筋面积和箍筋面积,柱4边可不同。

第四章通用分析程序GSSAP程序

第四章通用分析程序GSSAP程序

11
66.47
90 度风(kN) 0.00
122.69 121.50 127.06 141.76 154.78 166.70 177.87 188.52 198.84 208.95
180 度风(kN) 0.00
37.94 37.91 39.81 44.51 48.69 52.70 56.32 59.79 63.15 66.47
1.00
0.70
1.00
0.80
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1.00
8
17855116
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板设计中 GSSAP 可在构件属性中设置板的设计类型,对厚板可设置抗震等级, 可选择板的计算单元类型,可以考虑人防设计。
构件截面输入中 GSSAP 的构件属性中墙柱、梁、板截面形式及材料信息均开 放设置,构件可计算 7 种变截面形式。SSW 材料属性是按层输入的。
在荷载输入中 GSSAP 除了 SSW 输入重力方向荷载外,共可输入 6 个荷载方向; 荷载类型中 GSSAP 除了 SSW 输入的重力恒载和活载外,可输入 11 种荷载工况。
比γe宜接近 1,非抗震设计时不应大于 2,抗震设计时不应大于 1.3。 当 转 换 层设置在 3 层及 3 层以上时,其楼层侧向刚度尚不应小于相邻上部楼层侧向刚

《全国民用建筑工程设计技术措施(混凝土结构)》关于广厦通用计算GSSAP参数的合理选取

《全国民用建筑工程设计技术措施(混凝土结构)》关于广厦通用计算GSSAP参数的合理选取

1广厦建筑结构通用分析与设计软件GSSAP1.1适用范围广厦建筑结构通用分析与设计软件GSSAP简称广厦通用计算GSSAP,由广东省建筑设计研究院和深圳市广厦软件有限公司开发,是一个力学计算部分采用通用有限元架构,同时与结构设计规范紧密结合的建筑结构分析与设计软件。

GSSAP是广厦建筑结构CAD系统的计算核心,与广厦建筑结构CAD其它系列软件一道,可完成从三维建模、通用有限元分析、基础设计,到施工图生成的一体化结构设计。

GSSAP满足《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010等设计规范的要求,是当前主流的建筑结构专业通用计算软件。

适用于各种结构形式,包括多高层混凝土结构、多高层钢结构、钢-混凝土混合结构、混凝土-砖混合结构、空间钢构架、网架、网壳、无梁楼盖、加固结构、厂房、体育馆、多塔、错层、连体、转换层、厚板转换、斜撑、坡屋面、弹性楼板和局部刚性楼板等结构。

在GSSAP基础上扩展的广厦建筑结构弹塑性静力和动力分析软件GSNAP,接力GSSAP 完成弹塑性静力推覆和弹塑性动力时程分析,确定结构的弹塑性抗震性能和薄弱层情况。

1.2正确的应用过程采用GSSAP的结构设计流程:结构计算模型可以来源于广厦录入系统,也可以来源于PKPM的数据模型,经GSSAP 空间分析和楼板砖混计算,完成施工图和基础设计,最后进行自动概预算完成整个过程。

GSSAP可应用于两个设计过程:总体设计和构件设计。

总体设计中输出的结构整体计算结果包括:结构计算参数、结构位移、特征周期和地震作用、结构水平力效应验算和内外力平衡验算。

构件设计中输出的墙、柱、梁和板计算结果包括:构件超筋超限警告、墙、柱、梁和板的内力及配筋。

GSNAP自动读取GSSAP计算的配筋结果,进行弹塑性静力推覆和弹塑性动力时程分析,在图形方式中查看弹塑性静力推覆和弹塑性动力时程分析结果。

(整理)广厦建筑结构弹塑性静力和动力分析软件GSNAP说明书--第02章

(整理)广厦建筑结构弹塑性静力和动力分析软件GSNAP说明书--第02章

第2章快速入门广厦建筑结构CAD安装后,在Exam子目录下有一个框架结构工程实例:Frame.prj。

对此框架结构我们将完成:弹塑性静力推覆分析、弹塑性动力时程分析、隔震计和消能计算。

阅读本章的GSNAP在设计中的应用指导,并按本章快速入门进行操作,用户将1小时内快速掌握弹塑性计算的基本方法。

实例见:Gscad\Exam\Frame.prj(平面见下图)1GSNAP在设计中的应用指导弹塑性分析的目的是了解结构的抗震性能,得到结构在罕遇地震下的抗倒塌能力,设计中有如下5种用途:1)弹塑性最大层间位移角是否满足规范要求;2)确定结构的薄弱层;3)确定薄弱构件;4)隔震计算;5)消能计算。

我国现行规范中规定的弹塑性阶段设计主要是指弹塑性阶段的变形验算,也就是说需要将GSNAP计算得到的结构在罕遇地震作用下最大层间位移角与规范所规定的层间位移角限值进行比较,满足限值要求则通过弹塑性阶段的变形验算。

1.1弹塑性最大层间位移角是否满足规范要求GSNAP弹塑性动力时程分析得到罕遇地震作用下最大层间位移角的步骤如下:1)选择多条天然地震波或人工地震波;2)通过GSNAP计算得到每条地震波作用下各个结构楼层的最大层间位移角,进而得到多条地震波的平均层间位移角;3)通过平均最大层间位移角确定结构的薄弱楼层;4)将薄弱楼层的平均层间位移角与规范限值进行比较,确定是否满足规范要求。

《建筑抗震设计规范》中对于弹塑性时程分析的地震波选择原则并没有明确规定,设计人员可参考抗规5.1.2条的规定选取弹塑性时程分析的地震波:“应按建筑场地类别和设计地震分组选用实际强震记录和人工模拟的加速度时程曲线,其中实际强震记录的数量不应少于总数的2/3,多组时程曲线的平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符。

”对于一些结构的弹塑性反应明显较小的地震波应该剔除。

GSNAP弹塑性静力推覆分析得到罕遇地震作用下最大层间位移角的步骤如下:1)选择侧推荷载类型,进行静力推覆分析;2)在“图形方式”查看静力推覆的抗倒塌验算结果,得到性能点最大层间位移角;3)将性能点最大层间位移角与规范限值进行比较,确定是否满足规范要求。

PKPM模型和广夏通用

PKPM模型和广夏通用

1.与PKPM数据共享国内两大结构CAD(广厦和PKPM)无论哪个建模都可采用互相的计算,采用广厦后处理、基础CAD和自动概预算。

1)在录入中的"FromPkPM"命令,采用PM录入数据设计流程:|-->SATWE----||-->广厦自动生成施工图--|PM录入数据-->|-->GSSAP----|-->||-->广厦自动概预算|-->广厦录入--||-->广厦基础CAD---------|在主控菜单中在PM录入数据相同的目录下新建工程或寻找已建工程,选择“工程─从PKPM 读入数据”菜单。

a)采用SATWE计算结果模式该模式的目的:i)采用PMCAD的模型数据;ii)读取SATWE计算结果,采用广厦生成施工图;iii)读取SATWE墙柱底力,采用广厦进行基础设计。

该模式的使用前提:i)运行SATWE“结构内力,配筋计算”计算后。

转换后广厦结构CAD中的操作步骤:i)在“楼板次梁和砖混计算”中计算楼板内力和配筋;ii)在“平法配筋”中选择结构计算模型为SATWE,自动生成平法施工图;iii)在“平法施工图”中编辑出图;iv)在“图形录入”中生成基础数据;v)在“基础CAD”中设计基础。

注意:已自动生成“楼板次梁计算”数据,采用PKPM导的荷传给SATWE计算,不能再选择广厦录入中“生成SATWE计算数据”菜单。

b)采用GSSAP计算结果模式该模式目的:i)采用PMCAD的模型数据;ii)读取GSSAP计算结果,采用广厦生成施工图;iii)读取GSSAP墙柱底力,采用广厦进行基础设计。

该模式的使用前提:i)经SATWE数据检查正确的数据;转换后广厦结构CAD中的操作步骤:i)在“楼板次梁和砖混计算”中计算楼板内力和配筋;ii)在“通用计算GSSAP”中计算墙柱梁内力和配筋;iii)在“平法配筋”中选择结构计算模型为GSSAP,自动生成平法施工图;iv)在“平法施工图”中编辑出图;v)在“图形录入”中生成基础数据;vi)在“基础CAD”中设计基础。

PKPM2010参数详解

PKPM2010参数详解

周期折减系数
周期折减的目的是为了充分考虑非承重填充砖墙刚 度对结构自振周期的影响。因为周期小的结构,其刚度较 大,相应吸收的地震力也较大。若不做周期折减,则结构 偏于不安全。根据《高规》4.3.17 条规定,当非承重墙体 为砌体墙时,高层建筑的自振周期折减系数(ψ T)可按下 列规定取值:框架结构0.6~0.7;框架-剪力墙结构 0.7~0.8;框架-核心筒结构可取0.8~0.9;剪力墙结构 0.8~1.0。 实际取值时可根据填充墙的数量和刚度大小来取 上限或下限。当非承重墙体为空心砖或砌块时,ψ T可按下 列规定取值:框架结构0.8~0.9;框架-剪力墙结构 0.9~1.0;剪力墙结构可取0.95。当结构的第一自振周期 T1≤Tg时,不需进行周期折减,因为此时地震影响系数由 程序自动取结构自振周期与特征周期的较大值进行计算。
环境类别
板、墙、壳
梁、柱、杆

二a 二b 三a 三b
15
20 25 30 40
20
25 35 40 50
注:1、砼强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应 增加5mm; 2、钢筋砼基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的保护层厚 度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm。
satwe参数设置--总信息
水平力与整体坐标夹角 结构的参考坐标建立后,地震作用和风荷载总是沿着坐标轴方向 成对作用的。当用户认为在原坐标系下风荷载不能控制结构的最 大受力状态时,则可改变坐标系,使得水平力沿新的坐标系方向 作用。改变此项,实质上就是填入新的坐标系与原坐标系的夹角 Arf,逆时针方向为正,单位为度。 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 改变风荷载作用方向时才采用该参数。此时如果结构主轴方向与 新的坐标系方向不一致,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,以考虑沿结构主轴方向的地震作用。 如不改变风荷载方向,只需考虑其他角度的地震作用时,则无需 改变此项,只增加附加地震作用方向即可。

PKPM全参数设置

PKPM全参数设置

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。

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。

广厦软件价格及介绍

广厦软件价格及介绍

广厦GSSAP通用有限元设计与分析软件——引领国内新规范计算方向广厦GSSAP通用设计分析软件于2010年8月推出新规范版,在近两年的全国各地使用中表现突出,已被7000家设计院应用和验证,其采用国际领先的通用有限元计算核心GSSAP,结合我国规范及设计人员习惯,能实现复杂的空间建模和完成准确细致的计算,并且提供PKPM、ETABS等多种软件数据接口,方便复杂工程验算,减少后期处理时间和提高整体工作效率。

广厦GSSAP通用设计分析软件是以广东省建筑研究设计院为核心开发完成,非常符合设计人员的习惯,通过建设部的技术认证和推荐使用。

在国内已有16年使用经验,经历大量实际工程考验,其新规范实施以来在北方地区应用广泛,主要优点概括如下:一、稳定可靠:之前使用的PKPM软件经常出现多次计算得到差别很大的完全不同结果。

广厦GSSAP与国外ETABS等知名软件计算结果接近。

二、通用有限元计算核心:采用国际最先进计算理论,在单元剖分方面处于领先水平;并结合我国特点,设置灵活开放的参数化操作,使得每一位设计人员轻松掌握。

如在保定万博酒店、香港特区中央政府办公大楼、广东省亚运会自行车轮滑馆等工程中得到成功应用。

三、建筑抗震:抗规、高规按GSSAP结果编制楼梯抗震条文,GSSAP是楼梯抗震的计算标准。

是目前唯一可准确计算楼梯抗震的程序,已算了上万栋带楼梯的结构。

四、方便多套软件验算:具有PKPM05、PKPM08、PKPM10、ETABS、SAP2000等其它计算软件接口,可完成一次建模,采用不同开发单位的计算程序进行结果比较,大大减少重新建模的时间,保证了工程的安全性。

五、复杂基础计算:采用通用有限元分析计算,剖分细致,计算准确,筏基础、核心筒下基础和多墙柱下联合基础,是广受全国设计师欢迎的模块。

六、后期处理:自动生成高质量墙、柱、梁和板施工图,自动统计钢筋量。

剪力墙、暗柱详图自动生成,大大减少设计人员的图纸调整量。

全国民用建筑工程设计技术措施 结构

全国民用建筑工程设计技术措施 结构

全国民用建筑工程设计技术措施结构全国民用建筑工程设计技术措施结构2010-05-0717:0118门式刚架轻型房屋钢结构18.1一般规定18.1.1本措施适用于主要承重结构为单跨或多跨实腹式门式刚架,具有轻型屋盖和轻型外墙、无桥式吊车或起重量不大于20t的起重机工作级别为中、轻级(A1-A5)的桥式吊车或3t悬挂吊车的单层房屋钢结构设计。

不适用于具有强烈侵蚀性气体和构件表面温度大于150℃的房屋。

18.1.2受拉强度按净截面计算,受压强度按有效净截面计算。

稳定性按有效截面计算,变形和多种稳定系数均可按毛截面计算。

18.1.3悬挂的附加永久物体重量:如喷淋系统、机械设备、电力系统和吊顶等悬挂荷载应视为恒载,按实际情况取用。

18.1.4屋面均布活荷载标准值应取0.5kN/m2,对支承压型钢板等轻屋面构件,当仅有一个可变荷载,且受荷水平投影面积超过60m2时,屋面均布活荷载标准值可取0.3kN/m2。

18。

1.5屋面施工或检修集中荷载,其标准值取1.OkN,当施工荷载有可能超过上述荷载时,应按实际情况取用。

18.1.6跨高比l/h小于等于4的门式刚架应按《建筑结构荷载规范》GB50009--2001计算风荷载标准值Wk及风荷载体形系数μs,不考虑风振系数βj,但当跨高比1/h大于4的门式刚架及房屋所有围护结构的风荷载标准值Wk宜按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECSl02:2002取用。

18.1.7限值规定1受弯构件的挠度与其跨度的比限值,不应大于表18.1.7-1规定。

2受压构件的长细比限值,不宜大于表18.1.7-2规定。

3受拉构件的长细比限值,不宜大于表18.1.7-3规定。

18.1.8焊接构件宜选用Q235B级钢材,非焊接构件可选用Q235A级钢材;Q345A可用于一般焊接构件,压型钢板根据板型选用钢材;冷弯薄壁型钢的钢材强度设计值应按《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018--2002取用。

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1
广厦建筑结构通用分析与设计软件GSSAP
3.1适用范围
广厦建筑结构通用分析与设计软件GSSAP简称广厦通用计算GSSAP,由广东省建筑设计研究院和深圳市广厦软件有限公司开发,是一个力学计算部分采用通用有限元架构,同时与结构设计规范紧密结合的建筑结构分析与设计软件。

GSSAP是广厦建筑结构CAD系统的计算核心,与广厦建筑结构CAD其它系列软件一道,可完成从三维建模、通用有限元分析、基础设计,到施工图生成的一体化结构设计。

GSSAP满足《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010等设计规范的要求,是当前主流的建筑结构专业通用计算软件。

适用于各种结构形式,包括多高层混凝土结构、多高层钢结构、钢-混凝土混合结构、混凝土-砖混合结构、空间钢构架、网架、网壳、无梁楼盖、加固结构、厂房、体育馆、多塔、错层、连体、转换层、厚板转换、斜撑、坡屋面、弹性楼板和局部刚性楼板等结构。

在GSSAP基础上扩展的广厦建筑结构弹塑性静力和动力分析软件GSNAP,接力GSSAP 完成弹塑性静力推覆和弹塑性动力时程分析,确定结构的弹塑性抗震性能和薄弱层情况。

3.2正确的应用过程
采用GSSAP的结构设计流程:
结构计算模型可以来源于广厦录入系统,也可以来源于PKPM的数据模型,经GSSAP 空间分析和楼板砖混计算,完成施工图和基础设计,最后进行自动概预算完成整个过程。

GSSAP可应用于两个设计过程:总体设计和构件设计。

总体设计中输出的结构整体计算结果包括:结构计算参数、结构位移、特征周期和地震作用、结构水平力效应验算和内外力平衡验算。

构件设计中输出的墙、柱、梁和板计算结果包括:构件超筋超限警告、墙、柱、梁和板的内力及配筋。

GSNAP自动读取GSSAP计算的配筋结果,进行弹塑性静力推覆和弹塑性动力时程分析,在图形方式中查看弹塑性静力推覆和弹塑性动力时程分析结果。

3.3特殊参数的合理选取
通用计算的一个特点就是构件计算参数完全开放。

GSSAP既有总体计算参数,也有构件属性参数,譬如,总体计算参数有抗震等级设置,构件属性中也有,缺省下随总信息,这样既保持了计算的易用性,又保持了计算的通用性。

以下介绍几个计算参数的合理选取:
1梁配筋计算考虑压筋和板的影响
计算梁受拉钢筋时,可考虑压筋和梁侧两边板的影响,合理节省钢材,同时达到强柱弱梁的目的。

2考虑填充墙刚度
通过填充墙刚度参与和不参与计算得到的两平动周期T1和T2,可确定本结构准确
的周期折减系数T1/T2。

3所有楼层分区强制采用刚性楼板假定
若选择按实际模型计算,每一楼层的刚板、弹性板和独立节点自动按实际刚度情况
计算,刚板、弹性板和独立节点个数不限。

若选择按刚性模型计算,一个平面内每个塔(区)有一刚心,塔外节点自动为弹性,如下图一个平面内有3个刚心,3个塔之间的节点自动为弹性节点。

4地震水准和性能要求
每次只进行一个指定地震水准下的性能计算,对于不同的地震水准下的性能计算,设计人员要计算多次,并人工取大值,完成规范要求的各类性能计算的要求。

5地震作用方向
可取最多8个地震作用方向,单位度,一般取侧向刚度较强和较弱的方向为理想地
震作用方向。

规则的异形柱结构至少设置四个地震方向:0,45,90,135。

0度和180度
为同一方向,不需输入两次,输入次序没有从小到大或从大到小要求。

程序在每个地震方向计算刚度比、剪重比和承载力比,自动求出和处理相应的内力
调整系数,考虑每个地震方向的偶然偏心和双向地震作用,每个方向的计算和输出内容
是一样的。

6风方向
可取最多8个风方向,单位度,一般取刚度较强和较弱的方向为理想风方向。

规则
的异形柱结构至少设置四个风方向:0,45,90,135。

与地震计算方向设置不同的是,0
度和180度为不同的风方向,一般需同时设置0度和180度。

输入次序没有从小到大或
从大到小要求。

3.4模型的合理简化
1楼梯刚度应参与整体的抗震计算
抗震规范要求框架结构中,楼梯刚度应参与整体的抗震计算。

GSSAP中包含12种楼梯可参与整体的抗震计算,可以得到弹性准确解,包括:单跑直楼梯、双跑直楼梯、平行两跑楼梯、平行三跑楼梯、平行四跑楼梯、双跑转角楼梯、三跑转角楼梯、四跑转角楼梯、双分平行楼梯1、双分平行楼梯2、双分转角楼梯1和双分转角楼梯2。

2板刚度与整体的抗震计算
空心现浇板、转换层、无梁楼盖和斜屋面等楼板刚度影响较大的结构应考虑楼板刚度参与整体的计算,GSSAP在板截面中可指定空心现浇板截面,在板属性中可指定计算单元为壳元,充分考虑了板单元剖分规则性和相邻板节点对齐这两个关键问题,任意剖分长度下都可得到弹性准确解。

在录入“板几何编辑─修改截面”中,可输入现浇空心板(内模可采用筒芯或箱体),并指定板的计算单元为板单元或壳单元。

在GSSAP中计算实际的自重(扣除空心部分),板经细分后进行空间应力分析,计算内力、配筋和两方向肋梁最大箍筋,最后按空心板规程进行剪切验算,图形显示的板壳结果中有空心板节点结果,显示板的冲切剪切时显示两方向肋梁最大箍筋(cm2/0.1m)和两方向最大剪切验算。

施工图手工绘制。

轻质实心筒芯或块体的重量可作为重力恒载输入。

暗梁截面尺寸为墙柱之间实心部分的尺寸,宽度大约1-2m,高度与板厚相同,梁的配筋结果即为暗梁处的配筋。

3温度应力分析功能的使用
在录入系统中布置墙柱梁板荷载时,选择“温度”工况,可输入均匀升降温(构件温度随时间的均匀变化)和温度梯度(某时构件内外侧温度不同),也可同其它静力荷载类型输入荷载值。

在计算中自动等效为等效静力荷载,温度荷载只是静力荷载的一种工况,空间分析同其它静力荷载一样。

自动与其它荷载进行组合。

采用应力松弛系数来考虑钢筋混凝土结构的徐变,实际温差乘以应力松弛系数作为计算温差,应力松弛系数根据温差变化过程的缓慢程度不同可取0.3-0.5,温差变化过程快时应力松弛数大,反之则小。

4连梁的计算和设计
连梁自动判定条件:两端为剪力墙,至少一端墙轴线方向与梁相同(程序判断小于25度)且跨高比小于等于5。

被虚柱打断的连梁能自动判定,超出自动判定的范围时,请修改梁属性中的设计类型,可指定连梁或去掉连梁指定。

连梁的混凝土等级随各层信息时,连梁随墙的各层信息,连梁抗震等级随总信息时,随墙的总信息。

当考虑连梁刚度折减时,只在地震分析中考虑,不能在静力和风荷载分析中折减连梁刚度,静力和风荷作用下连梁是不能开裂和破坏的,所以地震分析和静力或风分析的刚度是不同的,若不考虑这一点,墙内力计算结果偏小,框架结果偏大。

5柱帽的计算
在录入“墙柱几何编辑二”中增加"布置柱帽"和"删除柱帽"命令,当柱帽周边的梁宽<=0.15或梁高<=0.5时,GSSAP采用上下柱内力差的所有基本组合进行柱对板的冲切验算,在"图形方式"的板壳结果显示柱对板冲切剪切比,冲切比<1.0不满足。

柱对板的冲切验算时中柱和角柱可自动判定,边柱请在录入的柱属性中人工指定。

3.5计算结果的正确判断
自振周期无异常、内外力平衡、三维各工况下位移动画正常可以保证整个结构计算正确。

1自振周期
对于比较正常的工程设计,其不考虑折减的计算自振周期大概在下列范围内:
框架结构:
框架-剪力墙结构和框架-筒体结构:
剪力墙结构和筒中结构:
式中,n 为建筑物层数。

如果计算结果偏离上述数值太远,应考虑工程中截面是否太大、太小,剪力墙数量是否合理,应适当予以调整。

反之,如果截面尺寸、结构布置都正常,无特殊情况而偏离太远,则应检查输入数据是否有错误。

2内外力平衡
GSSAP 有文本输出整个结构的内外力平衡,为防止计算过程中的偶然因素,必要时可检查各层的平衡条件:
i N 为底层柱、墙在单组重力荷载下轴力,其和应等于总重量G 。

校核时,模拟施工时应保证基本平衡。

i V 为风荷载作用下的底层墙柱剪力,∑P 为全部风力值。

对地震作用不能校核平衡条件,因为各振型采用CQC 法进行内力组合后,不再等于总地震作用力,大致平衡即可。

3三维各工况下位移动画
在“图形方式”中查看恒、活、地震和风等各工况下三维位移动画,可以检查墙柱梁板的位移协调情况,正常的位移可以保证计算的正确性。

3.6 GSSAP 应用问题处理
1计算的周期出错 减少地震信息的振型数,或振型计算方法选择其它计算方法。

2提示质量为零 结构只有地下室,并设置了地下室嵌固,改为地下室有侧约束设置。

3计算出错终止
删除空间楼梯,重新布置。

数据检查有没有梁高加上梁标高大于层高的情况。

三维实体查看结构空间布置有无问题。

4与其它计算对比分析
周期有差别,检查质量和梁刚度放大系数是否相同。

()n
T 10.0~08.01=()n
T 08.0~06.01=()n
T 05.0~04.01=∑∑∑==P V G
N i
i。

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