PKPM知识堂—砌体结构
PKPM-砌体结构设计
1.35恒+0.98活 一般情况下第二组旳轴力比第一组旳大
注意要点
PMCAD是按轴心受压计算墙体受压承载力旳, 未考虑轴力偏心距旳影响(取е=0)。对于需 按单向或双向偏心受压计算旳墙体,顾客应 按《砌体规范》自行进行补充验算
砌体房屋墙下条基设计注意
画构造平面图:计算楼板配筋;
砖混节点大样:在楼板配筋图旳基础上, 输出圈梁及构造柱旳节点;
如需计算第一步模型中输入旳连梁,可在 形成pk文件这步选用要计算旳连梁,然后 到pk中去计算;也能够直接用TAT或Swate 计算,只需要把梁节点定义成铰支座,再 进行整体计算就行,比用pk快且精确。
基础计算:注意将构造柱
砼墙与砌体弹塑性模量比
组合构造是指在砌体房屋中设置少许竖向连续钢 筋混凝土剪力墙旳多层砌体构造。
组合构造中混凝土墙和砌体墙承担旳层间地震剪 力按各抗侧力构件旳有效侧向刚度百分比分配拟 定:有效侧向刚度旳取值,砌体墙不折减,混凝 土墙乘以折减系数。
程序在计算砌体侧向刚度时,取砌体弹性模量为1; 在计算混凝土墙侧向刚度时,取混凝土弹性模量 为实际混凝土弹性模量与实际砌体弹性模量之比 并乘以折减系数。 C=ηEc/Em
墙段旳高宽比是指层高与墙长之比,对门 窗洞边旳小墙段指洞净高与洞侧墙宽之比
注意要点
砌体构造采用基底剪力法计算地震作用,地
震影响系数取最大值αmax,仅与地震烈度有
关,与场地类别、设计地震分组无关。 地震设防烈度可输入任意值,程序自动按差
值计算水平地震影响系数最大值
地下室构造嵌固高度
有地下室或半地下室旳砌体房屋,构造建模时可 把地下室作为构造层输入,程序将地下室底平面 高度内定为±0.000。此参数为构造嵌固端相对于 地下室底平面(±0.000)旳高度。
PKPM-砌体结构设计
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随着建筑技术的不断发展和进 步,砌体结构的形式和功能将 更加多样化,PKPM软件的设 计功能和算法也需要不断更新
和完善。
在未来研究中,可以进一步探 讨PKPM软件在砌体结构优化 设计、抗震设计等方面的应用 ,提高设计水平和工程安全性
能。
随着绿色建筑和可持续发展理 念的普及,可以研究如何利用 PKPM软件实现砌体结构的节能 设计、环保材料的应用等方面 的优化。
优化设计实例
某住宅楼砌体结构的优化设计
通过对住宅楼的砌体结构进行优化设计,提高了结构的稳定性和抗震性能,减 少了材料用量和成本。
某办公楼砌体结构的优化设计
通过对办公楼的砌体结构进行优化设计,实现了结构的轻量化,提高了建筑的 使用面积和空间利用率。
优化设计效果评估
结构性能提升
通过优化设计,砌体结构的性能得到显著提升, 如承载能力、刚度和稳定性等。
需求。
针对不同类型和规模的砌体结构,PKPM软件提供了 相应的设计模块和解决方案,提高了设计效率和质量
。
砌体结构在建筑中具有广泛应用,PKPM软件 为砌体结构设计提供了高效、精确的计算和分 析工具。
在砌体结构设计中,PKPM软件提供了丰富的设 计功能和参数设置,可根据实际需求进行灵活调 整。
未来研究展望
02
01 03
结构形式:砌体结构
建筑功能:住宅
04
05
地质条件:地质勘察报告提 供
设计方案选择
结构体系
根据建筑规模和功能要求,选择合适 的砌体结构体系,如混合结构、框架 结构等。
pkpm砌体计算
pkpm砌体计算PKPM砌体计算砌体结构在建筑工程中占据重要的地位,而PKPM砌体计算是一种常用的砌体结构计算方法。
本文将介绍PKPM砌体计算的原理、应用以及其优势。
一、PKPM砌体计算原理PKPM砌体计算是指使用PKPM软件进行砌体结构的力学计算和分析。
PKPM软件是一种常用的结构计算软件,其具有强大的计算功能和丰富的计算模型。
在PKPM砌体计算中,首先需要建立砌体结构的几何模型。
通过输入墙体的尺寸、材料参数等信息,可以构建出精确的砌体模型。
然后,根据墙体的受力情况和约束条件,利用有限元方法进行力学分析。
最后,根据计算结果,得出砌体结构的应力、变形等参数。
二、PKPM砌体计算的应用PKPM砌体计算广泛应用于建筑工程中的砌体结构设计和分析。
具体应用包括以下几个方面:1. 墙体结构设计:通过PKPM砌体计算,可以得到墙体的受力状态、应力分布等信息,从而指导墙体的设计和施工。
2. 墙体破坏分析:PKPM砌体计算可以模拟墙体受力过程中的破坏行为,对墙体的抗震性能进行评估和分析。
3. 砌体材料优化:通过PKPM砌体计算,可以比较不同材料的受力性能,选择合适的砌体材料,以提高墙体的承载能力和抗震性能。
4. 墙体施工控制:PKPM砌体计算可以对墙体施工过程进行模拟和分析,帮助控制施工质量,确保墙体的稳定性和安全性。
三、PKPM砌体计算的优势相比其他砌体计算方法,PKPM砌体计算具有以下几个优势:1. 精确性高:PKPM砌体计算采用有限元方法,能够更加准确地描述砌体结构的受力行为,提供更可靠的计算结果。
2. 计算效率高:PKPM砌体计算软件具有强大的计算能力和高效的计算模型,能够快速完成复杂砌体结构的力学计算。
3. 通用性强:PKPM砌体计算适用于不同类型的砌体结构,可以灵活应用于不同的工程项目。
4. 易于使用:PKPM砌体计算软件界面友好,操作简单,使得工程师能够快速上手并进行计算分析。
四、总结PKPM砌体计算是一种常用的砌体结构计算方法,具有精确性高、计算效率高、通用性强和易于使用等优势。
PKPM建模教程(砌体部分)
PKPM(2010版)学习交流(砌体结构部分)砌体结构(masonry structure) 是由块材和砂浆砌筑而成的墙,柱作为建筑物主要受力构件的结构。
包括砖结构、石结构和其它材料的砌块结构。
分为无筋砌体结构和配筋砌体结构。
砌体结构在我国应用很广泛,砌体结构的有点是取材方便,有较好的稳定性及保温隔热性能,节约水泥和钢材。
缺点是自重大、体积大,砌筑工作繁重,原材料占用良田。
由于砖、石、砌块和砂浆间粘结力较弱,因此无筋砌体的抗拉、抗弯及抗剪强度都很低。
由于其组成的基本材料和连接方式,决定了它的脆性性质,从而使其遭受地震时破坏较重,抗震性能很差。
因此对多层砌体结构抗震设计需要采用构造柱、圈梁及其它拉结等构造措施以提高其延性和抗倒塌能力。
对于我们检测单位,常见的砌体结构分为两种,纯砌体结构、底框形式砌体结构。
计算砌体结构的承载力验算,我们一般采用PKPM来进行计算。
第1步:“轴线输入”利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。
这些轴线可以是与墙、梁等长的线段也可以是一整条建筑轴线。
可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修改。
第2步:“网点生成”是程序自动将绘制的定位轴线分割为网格和节点。
凡是轴线相交处都会产生一个节点,轴线线段的起止点也做为节点。
这里用户可对程序自动分割所产生的网格和节点进行进一步的修改、审核和测试。
网格确定后即可以给轴线命名。
删除不无用的节点。
第3步:“构件定义”是用于定义全楼所用到的全部柱、梁、墙、墙上洞口及斜杆支撑的截面尺寸,以备下一步骤使用。
第4步:“楼层定义”是依照从下至上的次序进行各个结构标准层平面布置。
凡是结构布置相同的相邻楼层都应视为同一标准层,只需输入一次。
由于定位轴线和网点业已形成,布置构件时只需简单地指出哪些节点放置哪些柱;哪条网格上放置哪个墙、梁或洞口。
第5步:“荷载定义”是依照从下至上的次序定义荷载标准层。
PKPM砌体结构参数
PKPM砌体结构参数1. 结构设计说明主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。
如:正负零以下应采用水泥砂浆,以上采用混合砂浆。
等等。
2. 各层的结构布置图,包括:(1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。
标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。
因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号。
应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。
板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。
布板时从房间里面往外布板, 尽量采用宽板, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。
如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60。
整浇层厚50, 配双向φ6@250 , 混凝土C20。
应采用横墙或横纵墙(横墙为主)混合承重方案,抗坍塌性能好。
构造柱处不得布预制板。
建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。
对楼层净高很敏感、跨度超过6.9米或不符合模数时可采用SP板,SP板120厚可做到7.2米跨。
(2).现浇板的配筋(板上、下钢筋,板厚尺寸)。
尽量用二级钢包括直径φ10的二级钢。
钢筋宜大直径大间距,但间距不大于200, 间距尽量用200。
(一般跨度小于6.6米的板的裂缝均可满足要求)。
跨度小于2米的板上部钢筋不必断开,钢筋也可不画,仅说明钢筋为双向双排φ8@200 。
板上下钢筋间距宜相等,直径可不同,但钢筋直径类型也不宜过多。
顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或50%连通,较大处附加钢筋。
一般砖混结构的过街楼处板应现浇,并且钢筋双向双排布置。
板配筋相同时,仅标出板号即可。
一般可将板的下部筋相同和部分上部筋相同的板编为一个板号,将不相同的上部筋画在图上。
PKPM砌体结构参数
PKPM砌体结构参数PKPM砌体结构参数1. 结构设计说明主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。
如:正负零以下应采用水泥砂浆,以上采用混合砂浆。
等等。
2. 各层的结构布置图,包括:(1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。
标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。
因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号。
应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。
板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。
布板时从房间里面往外布板, 尽量采用宽板, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。
如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60。
整浇层厚50, 配双向φ6@250 , 混凝土C20。
应采用横墙或横纵墙(横墙为主)混合承重方案,抗坍塌性能好。
构造柱处不得布预制板。
建议使用PMCAD 的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。
对楼层净高很敏感、跨度超过6.9米或不符合模数时可采用SP板,SP板120厚可做到7.2米跨。
(2).现浇板的配筋(板上、下钢筋,板厚尺寸)。
尽量用二级钢包括直径φ10的二级钢。
钢筋宜大直径大间距,但间距不大于200, 间距尽量用200。
(一般跨度小于6.6米的板的裂缝均可满足要求)。
跨度小于2米的板上部钢筋不必断开,钢筋也可不画,仅说明钢筋为双向双排φ8@200 。
板上下钢筋间距宜相等,直径可不同,但钢筋直径类型也不宜过多。
顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或50%连通,较大处附加钢筋。
一般砖混结构的过街楼处板应现浇,并且钢筋双向双排布置。
板配筋相同时,仅标出板号即可。
一般可将板的下部筋相同和部分上部筋相同的板编为一个板号,将不相同的上部筋画在图上。
PKPM底框-砌体结构设计流程
这是本人根据实际工作经验总结出来的底框—砌体结构设计总结,从未外传,这次吐血奉上,恭候拍砖。
(底框-)砖混结构设计总结一、分析建筑条件,准备初步工作:1。
底框部分:(1) 根据建筑条件图布置框架柱轴网,由抗震概念设计,尽量不要出现单根柱而不能形成一榀框架的情况,柱距一般为6米;(2)柱截面初步设计;单层商铺部分的框架柱截面设为350X350,底框部分的框架柱设为400X400;(3)根据柱轴网确定剪力墙的分布(长度和距离);(4)剪力墙一般分布在楼梯间处,与电信专业协调,预留电表箱位置;(5) 剪力墙往往矮而长,变形能力差,多为剪切破坏,宜开竖缝保证高宽比大于1。
5;(6)根据底层店面部分的墙厚确定框架梁、柱偏心;(7)根据框架柱的设置和柱距,确定框架梁的高度和宽度(一般上面有出承重墙的框架梁宽度不小于350,其它墙梁宽度不小于300,高度不小于净跨的1/5);(框架结构梁截面尺寸控制办法:计算时用TAT,看计算结果配筋图内的配筋率图;要求全截面配筋率1.5—1。
7之间)(8)其框架和抗震墙的抗震等级,6、7度可分别按三、二级采用;2。
砖混部分:(1)根据纵横墙的布置及可能会有的屋面构架,确定构造柱的位置和种类,(最外围的构造柱直接升到女儿墙,门窗洞口处的构造柱尺寸最好与门洞处的短墙吻合)(2)根据户型布置设置梁,包括其宽度和高度(其位置应把楼板分成规则的矩形,在阳台较大窗洞处或门窗连续设置处应设置过梁,且其高度加上门窗的高度应等于楼层高度);(3)根据户型布置确定板厚,一般取短向跨度的1/35,但是最好不要小于100,客厅不小于120,否则影响使用;阳台、厨卫一般为90,屋面板厚120,楼梯梯板厚度为板跨的1/28,且平台梁高度与其下的窗高之和要等于建筑标高;(4)根据墙体外立面的腰线做法,确定外围圈梁的高度和做法;(5) 根据总体要求,设置不同的结构标准层与荷载标准层;(6)阳台处的挑梁高度为挑出长度的1/3—1/6;二、输入计算模型,进行程序计算:1。
PKPM砌体结构参数
PKPM砌体结构参数
PKPM(参数化评估程序化砌筑法)是一种用于砌体结构的参数化评估
的计算方法。
它通过对砌体结构的各种参数进行分析和评估,可以得出结
构的性能和耐久性。
1.砌体基本参数:砌体结构的基本参数包括尺寸、布置、类型等。
尺
寸主要指砖块和砂浆的厚度和宽度,布置主要指砖块之间的摆放方式,类
型主要指砖块和砂浆的种类。
2.抗震性能参数:抗震性能是砌体结构的重要指标之一,可以通过参
数化评估方法进行评估。
主要包括抗震强度、抗震性能等级等。
3.抗风性能参数:抗风性能是砌体结构在风力作用下的抗力能力,可
以通过参数化评估方法进行评估。
主要包括风荷载计算、结构刚度、位移
限值等。
4.抗倾覆性能参数:砌体结构在地震或其他外力作用下的稳定性能,
可以通过参数化评估方法进行评估。
覆按量条件、土体抗剪强度等。
5.耐久性参数:砌体结构的耐久性是指其在长期使用和环境作用下的
性能表现。
主要包括抗渗性、耐久年限等。
6.安全性评估参数:砌体结构的安全性评估主要是通过研究其在不同
工况下的极限状态,判断其是否满足安全要求。
主要包括满足强度要求、
变形要求等。
综上所述,PKPM砌体结构参数涵盖了砌体结构的基本参数、抗震性
能参数、抗风性能参数、抗倾覆性能参数、耐久性参数和安全性评估参数。
这些参数通过参数化评估方法,可以帮助工程师评估砌体结构的性能和耐久性,从而指导砌体结构的设计和施工。
PKPM结构设计应用第8章 PKPM砌体结构辅助设计软件QITI
8.1 多层砌体结构设计
6. 砌体结构施工图绘制QITI模块 1)圈梁设计 改详图:包含截面信息修改与钢筋信息修改两部分, 截面信息修改部分的各项含义如下:
上部墙厚度——位于圈梁上部墙体的厚度; 上部墙偏心——圈梁上部墙体相对于圈梁下部墙体的偏心 距; 下部墙厚度——位于圈梁下部墙体的厚度; 圈梁偏心——圈梁截面相对于圈梁下部墙体的偏心距;
8.1 多层砌体结构设计
6. 砌体结构施工图绘制QITI模块 一般砌体结构施工图绘制只要包括板施工图的绘制 、梁柱施工图的绘制,以及节点详图的绘制。板与 梁柱施工图的绘制,在前面的章节已进行了详细的 介绍,本节将重点说明砌体结构详图的绘制过程。 双击“砌体结构辅助设计”模块的子菜单5“详图设 计”。进入砌体结构详图设计界面。
8.1 多层砌体结构设计
5.砌体和混凝土构件三维计算 QITI模块除上述计算方法外,还整合了SATWE砌体 结构三维有限元分析模块,其参数设置方式与计算 流程与一般SATWE模块基本一致,这里不再进行重 复介绍。对于一般砌体结构,QITI结构SATWE模块 的分析结果主要供混凝土构件设计及基础设计参考 。
8.1 多层砌体结构设计
6. 砌体结构施工图绘制QITI模块 1)圈梁设计 改详图:
梁顶面高——圈梁顶面标高相对于楼层标高的高差。该项 可用于调整圈梁截面与圈梁两侧楼板之间的竖向位置变化 。需要指出的是,如需调整圈梁两侧楼板之间的高度关系 ,需返回“砌体结构建模与荷载输入”子菜单中,通过楼 板错层来实现。 左板(右板)——圈梁左边的楼板信息。程序允许圈梁侧 边的楼板为现浇楼板或预制楼板(横放或顺放),当预制 板横放时,可调整预制板嵌入墙体内的长度。 砖墙填充:在圈梁详图中,对圈梁上下的砖墙图示,设计 者可根据需要选择填充或不填充。
pkpm砌体计算及结果
pkpm砌体计算及结果PKPM砌体计算及结果砌体工程是建筑工程的重要组成部分,而PKPM砌体计算是砌体工程设计中的一项关键任务。
PKPM是指由中国建筑科学研究院开发的一套砌体结构计算软件,具有强大的计算功能和高效的处理速度。
本文将介绍PKPM砌体计算的基本原理和计算结果。
一、PKPM砌体计算的基本原理PKPM砌体计算是基于砌体结构力学理论进行的,通过对砌体结构的力学性能进行分析和计算,确定其受力状况和承载能力。
具体而言,PKPM砌体计算主要包括以下几个方面的内容:1. 砌体材料特性的输入:PKPM砌体计算需要输入砌体的材料参数,如砌块的弹性模量、泊松比、抗压强度等。
这些参数是砌体计算的基础,直接影响到计算结果的准确性。
2. 砌体结构的建模与分析:根据实际工程需要,将砌体结构进行建模,并对其进行分析。
通过输入墙体的几何尺寸、砌体的类型和厚度等参数,可以对砌体结构进行静力学分析,确定其受力状况。
3. 砌体结构的受力计算:基于建模和分析的结果,进行砌体结构的受力计算。
这包括对砌体结构的荷载计算、应力分析和变形计算等。
通过计算,可以得到砌体结构在不同荷载条件下的应力和变形情况。
4. 砌体结构的承载能力评估:根据受力计算的结果,对砌体结构的承载能力进行评估。
这包括对砌体结构的抗震性能、承载力和刚度等指标的评估。
通过评估,可以确定砌体结构是否满足设计要求。
二、PKPM砌体计算的结果通过PKPM砌体计算,可以得到砌体结构在不同荷载条件下的受力情况和承载能力。
根据计算结果,可以对砌体结构进行优化设计和合理布置,以确保其安全可靠。
1. 砌体结构的应力分布:PKPM砌体计算可以确定砌体结构在不同荷载条件下的应力分布情况。
这包括砌体结构的轴力、剪力和弯矩等应力参数。
通过分析应力分布,可以判断砌体结构的受力状况和承载能力。
2. 砌体结构的变形情况:PKPM砌体计算可以计算砌体结构在荷载作用下的变形情况。
这包括砌体结构的沉降、位移和变形等参数。
PKPM砌体结构专题讲座
材料:混凝土小型空心 砌块 结构体系:剪力墙结构
2.1 砌体结构体系-4
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第二级
第三级
(4)复杂砌体结构
内框架、局部框架、交叉梁、砌体墙支撑梁
2.2 专业化的建模功能
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第二级
第三级
2.3 砌体结构建模若干问题-1
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第二级
第三级
砌体结构辅助设计软件 专题讲座
金新阳
中国建筑科学研究院 PKPM CAD 工程部 2008-5 . 北京
主要内容
1. 2. 3. 4. 5. 6. 软件总体架构及主要功能 第二级 砌体结构体系与建模 第三级 多层砌体结构 底框-抗震墙结构 配筋砌块砌体结构 砌体结构详图设计
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2.1 砌体结构体系-1
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第二级
第三级
(1)多层砌体结构
墙体材料:烧结砖、蒸压砖、砼小型空心砌块
2.1 砌体结构体系-2
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第二级
第三级
(2)底框-抗震墙结构
底部:框架、抗震墙 上部:砌体房屋
2.1 砌体结构体系-3
单击此处编辑母版文本样式 (3)小高层配筋砌 块砌体结构 第二级
1.2 软件总体架构
单击此处编辑母版文本样式 结构建模、导荷
第二级
第三级 砌体信息、专业设计
多层砌体结构计算
三维结构分析
二维结构分析
施工图设计
砌体结构辅助设计软件QITI架构图
1.3 主菜单及主要功能
单击此处编辑母版文本样式
单独设一项
第二级
第三级
共设五页 主菜单
pkpm砌体计算及结果
pkpm砌体计算及结果PKPM砌体计算及结果砌体结构是建筑工程中常见的一种结构形式,它由砖块、石块等材料按一定规则砌筑而成。
在砌体结构设计中,PKPM砌体计算是一种常用的计算方法,它可以帮助工程师准确计算砌体结构的承载能力和稳定性。
本文将介绍PKPM砌体计算的原理和步骤,并给出一个实际案例的计算结果。
一、PKPM砌体计算的原理PKPM砌体计算是基于国内最常用的结构计算软件PKPM(普通结构分析与设计软件)开发的一种砌体计算方法。
它通过输入砌体的材料参数、几何尺寸和荷载等信息,利用有限元分析原理进行计算,得出砌体结构的应力、变形等结果。
二、PKPM砌体计算的步骤1. 输入参数:首先,需要准备砌体的材料参数,如砖块的抗压强度、抗拉强度、抗剪强度等;然后,需要确定砌体的几何尺寸,如墙体的高度、厚度、宽度等;最后,需要考虑墙体所承受的荷载情况,如自重、风荷载、地震荷载等。
2. 建立模型:根据输入的参数,利用PKPM软件建立砌体的有限元模型。
模型中包括砖块的单元、墙体的单元以及墙体与地基的连接单元。
3. 定义边界条件:根据实际情况,定义墙体的边界条件,如固定边界、自由边界等。
4. 设置荷载:根据输入的荷载信息,设置墙体所承受的各种荷载,如自重、风荷载、地震荷载等。
5. 进行计算:利用PKPM软件进行计算,得出砌体结构的应力、变形等结果。
6. 分析结果:根据计算结果,可以评估砌体结构的承载能力和稳定性,判断是否满足设计要求。
如果不满足要求,可以通过调整砌体的材料参数、几何尺寸或增加加固措施来改善结构性能。
三、实际案例的计算结果以某个高层建筑的外墙砌体为例,假设砌体的几何尺寸为长10米、高20米、厚0.4米,使用的是抗压强度为10MPa的砖块。
考虑到该建筑的地理位置和设计要求,设置的荷载为自重、风荷载和地震荷载。
经过PKPM砌体计算,得出以下结果:1. 最大应力:砌体结构中最大的应力出现在顶部,为8MPa,小于砖块的抗压强度,符合设计要求。
PKPM-砌体与底框结构设计入门
PKPM- 砌体与底框结构设计入门第一章PKPM 软件在砌体结构设计中的应有概述1.1 软件结构及功能1.2 QITI 工作环境与快捷键1.3 文件存取管理信息化第二章普通砌体结构的设计2.1 设计条件(工程实例)2.2 模型建立2.3 平面荷载显示校核2.4 砌体信息及计算2.5 结构平面图绘制2.6 楼面梁的计算和绘制2.7 平面布置的详图设计第三章底框-抗震墙结构的计算与设计3.1 设计条件(工程实例)3.2 模型建立3.3 底框-抗震墙结构的初步计算3.4 底框-抗震墙结构三维分析第四章朽筋砌块砌体结构三维分析与设计4.1 与普通砌体结构建模的对比4.2 砌体信息输入及三维分析4.3 配筋砌体结构三维分析4.4 配筋砌块砌体结构的图设计第五章砌体结构混凝土构件设计5.1 雨篷、挑檐、阳台设计5.2 挑梁设计5.3 墙梁设计5.4 圆弧梁设计第六章结构施工图通用菜单及图形的编辑、打印和转换6.1 简介6.2 参数设置6.3 施工图标注6.4 大样图6.5 TCAD 图形系统的编辑、打印及转换本书的使用,可按照三个阶段进行:1) 软件部分的学习:先学习技术条件,然后按照设计步骤,进行一至两遍的基本操作,使自己对软件的全局和基本的操作流程具备初步的了解。
2) 设计知识的学习:根据书中提及的有关设计原理和设计经验,并参照设计过程中的一些体会,结合例题阅读本文的设计知识部分,以便熟悉设计原理和常用经验,理解软件使用中各关键参数的意义,加深对软件的认识。
3) 结构规范链接对工程实例进行再次演练,明确规范的常识性要求,为进一步加深对规范条文的理解掌握打好坚实的基础。
第一章PKPM 软件在砌体结构设计中的应用QITI 工作环境:下拉菜单、工具栏按扭、右侧菜单、命令提示区、状态提示区、中部操作界面。
PKPM 软件分为七个主要模块:常规混凝土结构;特种结构;建筑设计;设备设计;钢结构;砌体结构;加固设计。
工作方式:程序运行中光标有三种形态:1) 箭头:程序等待输入数据、命令或点取菜单。
PKPM演示(砌体结构)
注意重点
单层房屋结构等效总重力荷载取总重力荷 载代表值,多层房屋结构等效总重力荷载 取总重力荷载代表值的85%
屋顶间当作普通楼层输入。当顶层平面面 积与相邻楼层平面面积之比小于0.714时, 程序将顶层判定为屋顶间,自动对顶层地 震作用乘以放大系数η η=3.5(1-A/A’) 此地震作用增大部分不往下传递。
托墙梁承担的荷载包括托墙梁所在层楼面 荷载ω1、托墙梁上各层墙体总重及导算到这 些墙上的荷载ω2
托墙梁按框架梁设计时,ω2可以进行折减: (1)托墙梁上墙体在过渡层无洞口或有一 个洞口,ω2乘以折减系数0.5~1.0;(2)托 墙梁上墙体在过渡层有两个或多个洞口,ω2 不折减。
墙体受压承载力验算
2005新版PKPM结构软件专题 研讨会
砌体结构
PKPM各模块适用范围
PKPM系统中,不同类型的砌体房屋采用不同软件或者两个 软件协作完成结构设计,具有砌体结构设计功能的模块及 其适用范围如下:
PMCAD:砖砌体房屋结构设计;底部框架-抗震墙房屋上部 砌体结构设计
QIK:小砌块房屋结构设计;底部框架-抗震墙房屋上部小砌 块砌体结构设计
注意重点
程序对构造柱面积和构造柱钢筋面积设了 上限
当横墙的所有中部构造柱面积之和与横墙 面积之比大于0.15时,取0.15;当纵墙的所 有中部构造柱面积之和与总墙面积之比大 于0.25时,取0.25;
当中部构造柱的钢筋面积与构造柱面积之 比大于1.4%时,取1.4%。
ห้องสมุดไป่ตู้
抗剪验算中大片墙满足要求,而大片墙 中的个别墙段不满足要求的原因
砌体结构PKPM建模注意问题
这些操作在自下而上的各标准层中逐层进行。
执行过的菜单内容均会保留在计算机中,再重新键入某菜单时可对其内容任意修改、增加或删除。以后再重新执行主菜单第2项时显示:本工程次梁楼板信息是第一次输入吗?后键入0,则可对原先输入的任一结构标准层的次梁楼板信息调出图面来审核或修改。
如已经执行过主菜单二建立了各层次梁楼板的数据,这次再选择1,则已输入的次梁楼板数据被清除,必须重新输入。
2. 执行完主菜单一并保留以前输入的次梁楼板信息
当已输完次梁楼板,但又需对结构布置修改而执行完主菜单A与一,为保留前次输入的次梁楼板数据,可选择2。
注意:对层间梁的信息不能保留,需由用户再作补充。
在砖混结构中的梁有门窗过梁、圈梁、雨蓬梁、阳台梁、楼梯梁等,这些梁的长度、配筋和截面尺寸,除圈梁是按构造配筋外,其它都是通过计算设计的,圈梁主要作用是提高房屋空间刚度、增加建筑物的整体性,提高砖石砌体的抗剪、抗拉强度,因此圈梁不是承重梁,当圈梁用作过梁时,只在过梁部位按设计配筋,其它部位仍是按构造配筋,有许多把圈梁当作承重梁对待,随意将圈梁下墙体敲掉,则留下了不安全的隐患。
修改相应本层信息及参数
两保护层厚度25即可。
第7步:“保存文件”是确保上述各项工作不被丢弃的必须的步骤。
执行计算后,抗震及抗压计算不满的地方,加大砂浆砌体编号或修改没窗洞口尺寸。
边梁,挑梁自行配筋。
预制板摆放,跨度不大于4.2米。沿长向布置。
顶层楼板为满足防水要求一律现浇。
二.主菜单项目2运行完后,产生的文件是TATDA1.PM,LAYDATN.PM。这两文件是描述各层布置并与本CAD系统其它功能模块接口的重要数据文件。
pkpm砌体结构计算结果
pkpm砌体结构计算结果PKPM砌体结构计算结果PKPM砌体结构计算结果可以提供砌体结构的强度分析。
在建筑设计中,砌体结构的强度是关键要素之一。
通过PKPM软件的计算,可以得出砌体结构在不同荷载条件下的承载能力,从而评估其结构的安全性。
这对于建筑设计师和结构工程师来说非常重要,可以帮助他们合理选择砌体材料和尺寸,从而确保建筑的结构安全。
PKPM砌体结构计算结果还可以用于砌体结构的稳定性分析。
在一些高层建筑或特殊结构中,砌体结构的稳定性是需要特别关注的问题。
通过PKPM软件的计算,可以得出砌体结构在不同荷载条件下的稳定性指标,如屈曲荷载和失稳模式等。
这对于结构工程师来说是非常有价值的信息,可以帮助他们设计出更加稳定的砌体结构。
PKPM砌体结构计算结果还可以用于砌体结构的变形分析。
在实际的建筑中,由于荷载作用和温度变化等原因,砌体结构会发生一定的变形。
通过PKPM软件的计算,可以得出砌体结构在不同工况下的变形量和变形形态,从而评估其对建筑功能的影响。
这对于建筑设计师来说是非常重要的信息,可以帮助他们合理选择砌体结构的材料和构造方式,从而控制建筑的变形。
PKPM砌体结构计算结果还可以用于砌体结构的疲劳分析。
在某些特殊情况下,如地震和风载等,砌体结构会受到较大的震动和振动荷载。
通过PKPM软件的计算,可以得出砌体结构在不同震动荷载下的疲劳寿命和疲劳破坏模式,从而评估其在地震和风灾等极端情况下的安全性。
这对于结构工程师来说是非常重要的信息,可以帮助他们评估砌体结构的抗震和抗风性能,从而确保建筑的安全性。
PKPM砌体结构计算结果是砌体结构设计中的重要工具之一。
它可以提供砌体结构的强度、稳定性、变形和疲劳等方面的信息,帮助建筑设计师和结构工程师评估砌体结构的安全性和可靠性。
在实际的工程应用中,我们应该充分利用PKPM软件的计算结果,合理设计和优化砌体结构,从而确保建筑的质量和安全。
砌体结构pkpm设计步骤
一、砌体结构建模与荷载输入第1步:“轴线输入”这些轴线可以是与墙、梁等长的线段也可以是一整条建筑轴线。
可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修改。
(需要仔细查看建筑图中的各层平面图,对于复杂结构可以通过对建筑平面图的转换生成轴网,然后再导入PKPM) 第2步:“网格生成”凡是轴线相交处都会产生一个节点,轴线线段的起止点也做为节点。
这里用户可对程序自动分割所产生的网格和节点进行进一步的修改、审核和测试。
网格确定后即可以给轴线命名。
第3步:“楼层定义”1、构件定义及布置定义全楼所用到的全部柱(包括构造柱)、梁、墙、墙上洞口(查看建筑总说明中的门窗表),然后布置(查看建筑平面图)。
(1)构造柱布置,构造柱的设置位置应符合相应抗震规范(纵横墙交接部位,较大洞口(≥2.1m)的两侧要加构造柱);(2)墙体布置,墙体布置完毕后,荷载不必再输入,系统自动计算墙体荷载(但由于隔墙下有梁,所以梁上要输线荷载);(3)门窗洞口布置,注意洞口大小尺寸(厨卫门宽800mm、卧室900、大门1000,门高2.1米;窗户一般高1.8、1.6米,宽1.5米,满足窗地比即可。
洞口设置时至左右节点距离应加以设置。
避免洞口超过墙)(4)注意第一层的层高为建筑层高+室内外高差+1000mm。
所以第一层的墙体和柱的底部标高不是0,门窗洞口的底部标高也要看建筑立面图。
(5)第一层构件布置要仔细查看第二层建筑平面图,隔墙下要布置梁,如卫生间。
(6)注意柱的布置需要节点作为定位参考,梁的布置需要轴线作为布置定位参考。
故须先布置好节点和轴网。
2、楼板生成由于现在多用现浇板,故可以先直接点“生成楼板”然后再根据建筑总说明中的要求及规范要求对楼板板厚及楼板错层进行修改。
对于楼梯和电梯的地方要布置板洞或全房间开洞,对于悬挑板的阳台和雨棚要布置悬挑板。
注意:一般楼梯和电梯的地方并不全房间开洞,而是把楼板厚度定义为0,然后加恒荷载为7.0,活荷载为3.5。
砌体结构PKPM设计注意
砌体结构PKPM设计注意砌体结构在建筑设计中被广泛应用,其优点包括施工简便、成本较低、保温性能较好等。
而PKPM是常用的砌体结构设计软件,具有较强的计算和分析能力。
在进行砌体结构设计时,需要注意以下几个方面。
首先,砌体结构设计需要考虑荷载的作用。
在进行结构设计时,需要充分考虑到建筑物所承受的重力荷载、风荷载、地震荷载等,确保结构的稳定性和安全性。
根据不同的设计要求,可以选择不同的计算方法和结构参数。
其次,砌体结构设计需要根据材料的性能进行选择。
在进行结构设计时,需要根据不同材料的性能选择适当的砌块和黏结材料。
砌块的强度、保温性能、吸水性能等都会对结构的性能产生影响。
而黏结材料的粘结强度、抗压强度等也需要进行充分考虑。
同时,在设计中还需要考虑到材料的耐久性和抗震性能等。
再次,砌体结构设计需要注意施工工艺和施工质量。
在进行结构设计时,需要充分考虑到施工的可行性和工艺要求。
建筑物的结构形式、构造节点等都需要在设计中进行合理的考虑,确保施工的顺利进行。
同时,还需要注意施工的质量控制,包括施工现场的管理、施工工艺的控制、施工工序的验收等。
最后,砌体结构设计需要注重实用性和经济性。
在进行结构设计时,需要在满足建筑物功能需求和安全性要求的前提下,尽可能地简化结构形式,减少材料的使用量,提高建筑物的经济效益。
在设计过程中,可以通过合理分析和计算,不断优化结构形式和参数,以达到更好的经济效果。
综上所述,砌体结构设计需要注意荷载的作用、材料的选择、施工工艺和施工质量以及实用性和经济性等方面。
通过合理的设计和施工,可以确保砌体结构的安全性和稳定性,提高建筑物的质量和效益。
在PKPM等设计软件的辅助下,可以更好地进行砌体结构的设计和分析。
PKPM知识堂—砌体结构
知识堂问答—砌体结构QITI砌体结构抗震验算结果,与地震分组和场地类别无关。
日期:2011/6/20答:砌体结构采用底部剪力法计算地震力。
底部剪力法计算水平地震力时,其大小与总质量和水平地震影响系数有关。
对于砌体房屋、底框砌体房屋,宜取水平地震影响系数最大值,而水平地震影响系数最大值只与地震烈度有关。
因此无论怎样修改地震分组和场地类别,其地震力计算值大小不变,相应的抗震验算结果也不变。
2011/6/20答:防震缝、伸缩缝和沉降缝均将结构分离成两个或多个独立单元,地震力下各单元独立振动,结构分析应分别建模计算,不能按照整体方法进行设计,因为整体计算不符合底部剪力法的基本假定。
2011/6/20答:半地下室在<砌体结构建模与荷载输入>中按照一个标准层输入,在楼层组装为一个结构层。
2011/6/20答:半地下室作为一层在QITI模型输入时,需要将【参数定义】下“室外嵌固地面到基顶高度(mm)”参数填值。
当输入值大于0时,计算结构重力荷载代表值时将不计入室外嵌固地面到基顶部分2011/6/20答:提高块体强度等级、提高砂浆强度等级、增大墙体横截面面积、增加构造柱截面面积、提高构造柱砼强度等级、增加构造柱钢筋面积、提高构造柱钢筋强度等级等措施均可以提高砌体墙体受压承载力。
QITI如何考虑?日期:2011/6/20答:QITI墙体的受压承载力验算按照轴心受压考虑,未考虑砌体受压偏心距的影响。
楼层的受压控制截面一般在下部,为轴心受压,而偏心受压一般在上部,多不是控制截面。
但是如果是由于墙厚度改变造成偏心,尤其是外墙存在下部墙厚370mm,到上层厚度减小为240mm,由于考虑外墙齐造成的偏心应该引起重视,需要用户根据《砌体规范》附录D有关公式计算影响系数,根据规范公式5.1.1补充验算。
2011/6/20答:构造柱按照砼柱输入,程序自动在抗剪、受压验算时按照构造柱处理。
2011/6/20答:通过《砌体规范》3.2.2条可知,砌体的抗剪强度仅与砂浆强度有关,而通过《抗震》规范7.2.6、7.2.7以及7.2.8条文及公式可知,抗震计算就是抗剪承载力计算。
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知识堂问答—砌体结构QITI砌体结构抗震验算结果,与地震分组和场地类别无关。
日期:2011/6/20答:砌体结构采用底部剪力法计算地震力。
底部剪力法计算水平地震力时,其大小与总质量和水平地震影响系数有关。
对于砌体房屋、底框砌体房屋,宜取水平地震影响系数最大值,而水平地震影响系数最大值只与地震烈度有关。
因此无论怎样修改地震分组和场地类别,其地震力计算值大小不变,相应的抗震验算结果也不变。
2011/6/20答:防震缝、伸缩缝和沉降缝均将结构分离成两个或多个独立单元,地震力下各单元独立振动,结构分析应分别建模计算,不能按照整体方法进行设计,因为整体计算不符合底部剪力法的基本假定。
2011/6/20答:半地下室在<砌体结构建模与荷载输入>中按照一个标准层输入,在楼层组装为一个结构层。
2011/6/20答:半地下室作为一层在QITI模型输入时,需要将【参数定义】下“室外嵌固地面到基顶高度(mm)”参数填值。
当输入值大于0时,计算结构重力荷载代表值时将不计入室外嵌固地面到基顶部分2011/6/20答:提高块体强度等级、提高砂浆强度等级、增大墙体横截面面积、增加构造柱截面面积、提高构造柱砼强度等级、增加构造柱钢筋面积、提高构造柱钢筋强度等级等措施均可以提高砌体墙体受压承载力。
QITI如何考虑?日期:2011/6/20答:QITI墙体的受压承载力验算按照轴心受压考虑,未考虑砌体受压偏心距的影响。
楼层的受压控制截面一般在下部,为轴心受压,而偏心受压一般在上部,多不是控制截面。
但是如果是由于墙厚度改变造成偏心,尤其是外墙存在下部墙厚370mm,到上层厚度减小为240mm,由于考虑外墙齐造成的偏心应该引起重视,需要用户根据《砌体规范》附录D有关公式计算影响系数,根据规范公式5.1.1补充验算。
2011/6/20答:构造柱按照砼柱输入,程序自动在抗剪、受压验算时按照构造柱处理。
2011/6/20答:通过《砌体规范》3.2.2条可知,砌体的抗剪强度仅与砂浆强度有关,而通过《抗震》规范7.2.6、7.2.7以及7.2.8条文及公式可知,抗震计算就是抗剪承载力计算。
提高块体强度等级,对于墙体抗剪承载力是没有影响的,可以通过以下措施:增加墙体横截面积、提高砂浆强度等级、大片墙两端设构造柱、增加中部构造柱、加大中部构造柱截面面积、提高构造柱钢筋强度等级等。
2011/6/20答:从我国多次强地震中遭受破坏的建筑来看,只有少数房屋是因为地基的原因而导致上部结构破坏的,而这类地基大多数是液化地基,易产生震陷的软土地基和严重不均匀地基,大量的一般性地基具有良好的抗震性能,极少发生因地基承载力不够而产生震害。
《抗震》规范4.2.1条明确规定当砌体结构的地基主要受力层范围内,不存在软弱粘性土层,可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算。
JCCAD05版可以读取“砌体荷载”和“PMCAD恒+活”(均不含地震力),08/10版只可以选取“PMCAD恒+活”,而砌体荷载已经取消(关于具体原因以后会详细说明)QITI中如何修改柱的钢筋缺省值?日期:2011/8/9答:在“详图设计”菜单中,点击“构造柱”,进入“构造柱参数”,在对话框中修改纵向主筋,并确认。
2011/8/9答:在建模布置柱时,注意在柱的截面定义对话框中,给构造柱属性打上钩。
否则,不能按构造柱修改钢筋。
2011/8/9答:抗震计算与构造柱箍筋无关,只与纵向钢筋有关。
见抗震规范7.2.7-3式。
2011/8/9答:抗震计算的构造柱钢筋面积与只与中部构造柱有关,与端部构造柱无关。
见抗震规范7.2.7-3式说明。
2011/8/9答:当构造柱间距大于4m时,不考虑中部构造柱作用。
见抗震规范7.2.7条第3款。
2011/8/9答:局部承压是强度高的材料压在强度低的材料上,才有此问题。
梁端下部有构造柱时,是混凝土压混凝土,不存在局部承压问题。
2011/8/9 答:软件按《砌体结构设计规范》计算,结果确实如此。
QITI对某些梁下支座没有进行局部承压计算?日期:2011/8/9答:由于规范只给出了梁端支座的局部承压计算公式,QITI对连续梁支座中部支座,或者是两根梁重叠的支座没有进行局部承压,需要用户自行判断。
QITI砌体受压计算如何考虑风荷载?日期:2011/8/9答:QITI砌体受压计算没有考虑风荷载,目前一般砌体房屋也符合《砌体结构设计规范》4.2.6条不考虑风荷载要求。
QITI如何计算砖排架。
日期:2011/8/9答:QITI只适用于刚性房屋,不能计算砖排架。
6层、一个5层,6层的第2层地震剪力比5层的第一层大?日期:2011/8/18答:假设地震烈度8度(0.2g),地震影响系数最大值0.16。
下表是一个6层和5层各层剪力的对比。
设各层重力荷载代表值Gi=100Kn,层高3m。
按抗震规范5.2.1条底部剪力法计算。
6层(Geq=0.85*600=510)Fek=0.16*510=81.6kn楼层 Gi Hi GiHi 层水平力Fi 层剪力Vi6 100 18 1800 23.31 23.315 100 15 1500 19.43 42.744 100 12 1200 15.54 58.293 100 9 900 11.66 69.942 100 6 600 7.77 77.711 100 3 300 3.89 81.605层(Geq=0.85*500=425)Fek=0.16*425=68kn楼层 Gi Hi GiHi Fi 层剪力Vi5 100 15 1500 22.67 22.674 100 12 1200 18.13 40.803 100 9 900 13.60 54.402 100 6 600 9.07 63.471 100 3 300 4.53 68.00通过对比可看到5层的第1层剪力=68kN,6层的第2层剪力=77.71。
QITI是否考虑截面面积小于0.3m2的无筋砌体强度折减?日期:2011/8/18答:考虑。
调整系数为其截面面积(m2)+0.7。
0.2m2时,QITI如何调整砌体强度?日期:2011/8/18答:QITI仅调整砌体部分的强度,调整系数为其截面面积(m2)+0.8,配筋部分的强度不调整。
M0.4时,QITI如何取砌体的强度?日期:2011/8/18答:目前的《砌体结构设计规范》没有M0.4级砂浆,QITI按88规范取值,但是考虑到01规范材料分项系数由1.5调整到1.6。
故实际值为88规范值乘以1.5/1.6。
QITI中可以输入规范表格以外的块体、砂浆强度吗?日期:2011/8/18答:可以,QITI自动按规范表格表3.2.1进行内插或外插计算砌体强度。
2011/8/18答:不可以,建议按烧结砖输入计算,两者的强度接近。
30%时,QITI如何考虑抗压强度折减系数0.9?日期:2011/8/18 答:QITI不能自动考虑此强度折减,可以通过调整结构重要性系数为1.1(安全等级一级),或适当减小块体输入强度,减小块体输入强度不会影响抗剪强度。
QITI考虑水泥砂浆对强度的影响吗?日期:2011/8/18答:软件按规范自动考虑强度折减。
2011/8/18答:QITI输入的砌体容重是毛容重,不仅包括了灌孔混凝土,也包括墙上粉刷、面砖等。
目前全楼只能输入一个容重值,输入砌体容重时要综合考虑全楼。
2011/8/18答:QITI不能直接计算毛料石砌体。
2011/9/1 答:构造柱纵向钢筋必须满足配筋率0.6%~0.14%。
小于0.6%时,不计纵向钢筋作用,大于0.14%时,按0.14%计算。
抗剪承载力没有提高的原因,很可能是配筋率在0.6%~0.14%范围外。
算能通过,而二层剪力小,反而通不过?日期:2011/9/1答:墙肢砌体的抗剪强度与墙的正压力有关,正压力小则抗剪强度小,二层的剪力小,但是由于压力小,抗剪强度可能更小。
(%)”后,烧结空心砖的强度没有变化?日期:2011/9/1答:“砌块孔洞率”是指混凝土砌块的孔洞率,只与混凝土空心砌块墙的强度有关,与空心砖无关。
QITI“参数定义”的结构类型中,“砌体结构”指哪些?日期:2011/9/1答:一般指多层砖混结构。
QITI设计多层的配筋砌块砌体结构,“参数定义”中的结构类型应该选择“配筋砌块砌体结构”吗?日期:2011/9/1答:QITI中的“配筋砌块砌体结构”是指高层的配筋砌块砌体结构,其受力特点与高层剪力墙结构相似。
多层的配筋砌块砌体结构受力特点与多层砖混结构相似,所以结构类型应该选择“砌体结构”。
QITI的抗震计算采用《镇(乡)村建筑抗震技术规程》,计算的抗力与荷载效应比反而小,为什么镇(乡)村建筑抗震要求更高?日期:2011/9/1答:《镇(乡)村建筑抗震技术规程》主要适用对象是村镇中,无钢筋混凝土构造柱、圈梁,采用木楼(屋)盖,或冷轧带肋钢筋预应力圆孔板楼(屋)盖的一、二层房屋。
由于《镇(乡)村规程》适用对象的抗震构造要求较低,为保证其地震时的安全,中震情况下墙体仍有一定的承载能力,其抗震能力要求相应地比《抗震规范》中的规定有所提高。
QITI建模组装楼层时,底层层高一般取建筑层高,还是结构层高?日期:2011/9/1答:一般取结构层高,即下端到基础顶面。
当埋置较深且有刚性地坪时,可取室外地面下500mm。
QITI建模时,小洞口如何输入?日期:2011/9/1答:如果是小洞口,如电表箱等,建议不要输入,以免抗震计算时,出现刚度异常大的墙肢。
建议600×600以下洞口不要输入。
QITI建模时,门连窗的Г形洞口如何输入?日期:2011/9/1答:门连窗的Г形洞口,窗下的墙体接近于填充墙,建议输入时不考虑此部分,整体按矩形输入。
QITI建模时,是否应该输入圈梁?日期:2011/9/1答:圈梁只在局部承压时,参与计算,如果圈梁上无大梁,或大梁在圈梁下,可不输入。
QITI的地震作用是用什么方法计算?日期:2011/9/9答:一般采用底部剪力法计算。
振型分解反应谱法计算的结果与砌体结构实际震害以剪切破坏为主的实际情况不符。
只有对于横墙较少的柔性砌体结构,振型分解反应谱法才适用。
2011/9/9答:抗震规范7.2.3-3式计算墙中部构造柱横截面总面积时有上限限制。
QITI“砌体信息及计算”中,为什么弧形砖墙没有抗震计算结果?日期:2011/9/9答:砖墙的抗震计算只适用于直墙,用户可以根据经验将弧形砖墙近似按多段折线墙输入。
QITI墙肢受压计算时,墙轴力为何不等于1.2恒+1.4活?日期:2011/9/9答:砌体结构由于自重大,一般是由永久荷载效应控制的组合。
即1.35恒载+0.98活。
QITI墙肢受压计算时,考虑构造柱的有利影响吗?日期:2011/9/9答:考虑。