技术措施-PKPM参数

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PKPM(jccad参数设置)

PKPM(jccad参数设置)

JCCAD参数设置说明第一版2006年3月3日地质资料地质资料是基础设计计算的重要依据,可以用人机交互方式或填写数据文件方式输入地质资料有两类,一种是供有桩基础使用的,另一种是供无桩基础(弹性地基筏板)使用。

两者的格式相同,不同仅在于有桩基础对每层土要求压缩模量、重度、状态参数、内摩擦角、内聚力五个参数,而无桩基础只要求压缩模量一个参数。

建立*.dz文件主要内容包括以下几点:(1) 每个勘探孔柱状图的土层分布及各土层的物理力学参数,物理力学参数包括土的重Gv(用于沉降计算)、相应压力状态下的压缩模量Es(用于沉降计算)、摩擦角φ(用于沉降及支护结构计算)、内聚力c(用于支护结构计算)及计算桩基承载力的状态参数(对于各种土有不同的含义)。

(2) 所有孔点在任意坐标系下的位置坐标,在桩基设计时可通过平移与旋转将勘探孔平面坐标转成建筑底层平面的坐标。

(3) 以勘探孔点作为节点顺序编号,将节点连线划分成多个不相重叠的三角形单元,并将三角形单元编号。

程序将以这种三角形单元为控制网格,利用形函数插值的方法得到控制网格内部和附近的地质土层分布。

土层参数压缩模量、重度、摩擦角、粘聚力、状态参数、状态参数含义桩基础设计应该使用Ez(自重压力~……),天然浅基础应使用Es0.1-Es0.2。

土层布置土名称、厚度、极限侧摩、极限桩端、压缩模量、重度、摩擦角、粘聚力、状态参数、状态参数含义,标高及图幅(坐标系:相对坐标系,单位米。

标高与结构标高相同)孔点输入输入孔位:打开坐标,将孔点的大体形状输入即可修改参数:按照勘查报告中的相关数据输入即可网格修改点柱状图选中可以进行桩基承载力与沉降验算。

土剖面图画等高线基础人机交互输入本菜单根据使用者提供的上部结构数据、荷载数据和有关的地基基础的数据,进行柱下独立基础、墙下条形基础和承台设计,桩长计算以及布置基础梁、筏基、桩基等基础。

程序可对平板式基础进行柱对筏板的从冲切计算以及柱对独基、桩承台、基础梁和桩对承台的局部承压计算。

PKPM如何调整参数和选用讲解

PKPM如何调整参数和选用讲解

PKPM如何调整参数和选用讲解PKPM(简称为Punching Kong Program)是一种用于设计和分析钢结构建筑物(主要是高层建筑、大跨度建筑、工业厂房等)的计算机辅助设计和分析软件。

在使用PKPM时,我们可以根据具体的建筑需求来调整参数和选用,以确保建筑的安全可靠性。

首先,PKPM的调整参数是指根据建筑物的具体要求和条件,对程序中的相关参数进行修改和设置。

其中影响较大的参数包括截面参数、材料参数、荷载参数等。

调整这些参数可以更准确地反映建筑物的实际情况,提高计算结果的准确性。

例如,对于不同类型的截面,可以设置不同的截面参数,如板厚、型钢尺寸等;对于不同材料,可以设置不同的材料参数,如强度、弹性模量等;对于不同的荷载条件,可以设置不同的荷载参数,如风荷载、地震荷载等。

其次,对于PKPM的选用,主要是指选择合适的计算模型和方法。

在PKPM中,有多种计算模型和计算方法可供选择,如刚性差异理论(RDT)、位移法、切割方法等。

选用合适的计算模型和方法有助于更准确地预测建筑物的受力和变形情况。

通常,对于简单结构和荷载条件相对简单的建筑物,可以选用简化的计算模型和方法,以提高计算效率;对于复杂结构和复杂荷载条件的建筑物,应选用更精确和细致的计算模型和方法,以保证计算结果的准确性。

另外,对于PKPM的参数调整和选用,需要考虑以下几个方面:1.建筑物的结构类型和用途:根据建筑物的结构类型和用途,选择相应的计算模型和方法以及合适的参数。

例如,对于高层建筑,通常采用刚性差异理论(RDT)进行计算,对于大跨度建筑,可以选用位移法进行计算。

2.建筑物的设计要求和安全等级:根据建筑物的设计要求和安全等级,设置合适的材料参数和荷载参数。

例如,对于高风区的建筑物,应设置较大的风荷载,对于地震区的建筑物,应设置合适的地震荷载。

3.PKPM软件版本和更新:根据PKPM软件的版本和更新情况,及时了解软件中新增的参数和更新的计算模型和方法,并且根据实际需要进行相应的参数调整和选用。

(完整word版)PKPM参数(超详细)解析

(完整word版)PKPM参数(超详细)解析

一、总信息1、水平力与整体坐标夹角:该参数为地震力、风荷载作用方向与结构整体坐标的夹角。

抗规》5.1.1 条和《高规》4.3.2 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行抗震验算”.如果地震沿着不同方向作用,结构地震反应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,这个方向就称为“最不利地震作用方向”。

这个角度与结构的刚度与质量及其位置有关,对结构可能会造成最不利的影响,在这个方向地震作用下,结构的变形及部分结构构件内力可能会达到最大. SATWE 可以自动计算出这个最不利方向角,并在WZQ。

OUT 文件中输出。

如果该角度绝对值大于15 度,建议用户按此方向角重新计算地震力,以体现最不利地震作用方向的影响。

一般并不建议用户修改该参数,原因有三:①考虑该角度后,输出结果的整个图形会旋转一个角度,会给识图带来不便;②构件的配筋应按“考虑该角度"和“不考虑该角度”两次的计算结果做包络设计;③旋转后的方向并不一定是用户所希望的风荷载作用方向.综上所述,建议用户将“最不利地震作用方向角"填到“斜交抗侧力构件夹角”栏,这样程序可以自动按最不利工况进行包络设计。

水平力与整体坐标夹角与地震信息栏中斜交抗侧力构件附加地震角度的区别是:水平力不仅改变地震力而且同时改变风荷载的作用方向;而斜交抗侧力仅改变地震力方向(增加一组或多组地震组合),是按《抗规》5.1.1 条2 款执行的。

对于计算结果,水平力需用户根据输入的角度不同分两个计算工程目录,人为比较两次计算结果,取不利情况进行配筋包络设计等;而{斜交抗侧力}程序可自动考虑每一方向地震作用下构件内力的组合,可直接用于配筋设计,不需要人为判断。

只有在风荷载起控制作用时,现有的坐标下风荷载不能起到控制结构的最大受力状态,此时填写一个角度(逆时针为正,顺时针为负),让坐标系发生变化,使风荷载在新的坐标系下(如何计算出风荷载产生的内力最大值的角度值?),能起控制作用(控制结构的最大受力状态),改变参数后,地震作用和风荷载的方向(说明两者方向是一致)将同时改变,但地震作用方向已经不是最不利的方向了,故需要在附加地震作用方向上输入一个相反的角度,使地震作用方向应按原坐标系计算,使地震力最大;如不需要改变风荷载的方向,只需考虑其它角度的地震作用时,则无需改变“水平力与整体坐标的夹角”,只增加附加地震作用方向即可。

PKPM参数设置教程

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如何调整参数和选用分析

PKPM如何调整参数和选用分析

PKPM如何调整参数和选用分析PKPM(一种常用于结构设计的计算机软件)参数调整和选用是设计和计算过程中非常重要的一环。

正确的参数调整和选用能够确保结构的安全、经济和合理。

本文将从PKPM参数的基本概念、应用范围、调整方法和选用原则等方面进行详细介绍。

一、PKPM参数的基本概念PKPM参数主要包括以下几个方面:1.材料参数:包括混凝土强度等级、钢筋强度等级、混凝土和钢筋的材料力学性能等。

2.计算参数:包括设计活载、设计雪荷载、设计地震加速度等。

3.结构参数:包括截面尺寸、受力构件的长度、连接方式等。

二、PKPM参数的应用范围PKPM适用于各种类型的结构计算和设计,包括建筑结构、桥梁结构、塔架结构等。

参数选用和调整的方法也可以适用于不同类型的结构。

三、PKPM参数的调整方法1.材料参数的调整:混凝土强度等级和钢筋强度等级是结构设计中最常见的材料参数。

根据具体的项目要求,可以通过查表或进行试验来确定合适的混凝土和钢筋强度等级,以确保结构的安全性和经济性。

2.计算参数的调整:设计活载、雪荷载和地震加速度等是结构计算中需要考虑的重要参数。

根据国家标准和设计规范的要求,可以选取合适的设计活载、雪荷载和地震加速度等值,并根据工程实际情况进行调整,以确保结构的安全性和合理性。

3.结构参数的调整:结构参数包括截面尺寸、受力构件的长度、连接方式等。

在进行结构设计和计算时,需要根据各个受力构件的受力特点和工程要求,选择合适的截面尺寸和构件长度,同时对连接方式进行合理设计,以保证结构的强度和稳定性。

四、PKPM参数的选用原则1.安全性原则:在进行PKPM参数选用和调整时,首要考虑的是结构的安全性。

必须确保结构能够满足承载能力和抗震能力的要求,以避免结构的破坏和倒塌。

2.经济性原则:结构设计和计算过程中,除了要满足安全性的要求外,还需要考虑经济性的因素。

即在满足结构的安全性的前提下,尽量减小结构的材料和成本,以提高工程的经济效益。

最新pkpm设置参数说明汇总

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)。

技术措施-PKPM参数

技术措施-PKPM参数

结构专业技术措施之PKPM-SATWE参数取值:一.总信息:1)水平力与整体坐标夹角:该参数主要针对风荷载计算,同样对地震力起作用。

只需考虑其它角度的地震作用时,无需在此填数值,应填“斜交抗侧力构件方向地震数,相应角度”或勾选“程序自动考虑最不利水平地震作用”一般按0输入。

2)混凝土容重: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:结构类型框架结构框剪结构剪力墙结构重度 26 26.5 273) 钢材容重:一般情况下,钢材容重为78KN/m3,若要考虑钢构件表面装修层重,钢材的容重可以填入适当值。

4)裙房层数:层数要从最底层算起,包括地下室层数。

此参数主要用来确定剪力墙底部加强区高度。

抗规第6。

1。

3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;但是该参数的作用在程序中并没有反应。

绘图中采用构造加强。

注意:对于体型收进的高层建筑结构、底盘高度超过总高度20%的多塔尚应符合高规10.6.5条;目前程序不能自动将体型收进部位上、下各两层塔楼周边竖向构件抗震等级提高一级,需要在“特殊构件定义”中自行定义,不宜事后提高配筋。

5)转换层所在层号:层数要从最底层算起,包括地下室层数。

如果有转换层,必须在此指明其层号,以便进行正确的内力调整。

注意:程序不能自动识别转换构件!作用:a、程序自动判断加强区层数;b、输入转换层数,并选择相应的楼层刚度算法,软件会输出上下层楼层刚度比。

C、计算参数中有将转换层号自动识别为薄弱层的选项。

抗震等级:程序设有“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”的选项。

(高位转换可以自动再提高)转换层全层应设置为“弹性膜”(平面内刚度真实考虑,平面外为0)转换层结构选择“施工模拟3”时,施工次序:宜将转换层与其上2层设为同一施工次序。

6)嵌固端所在层号:如在基础顶面嵌固,嵌固端所在层号为1;当地下室顶板作为嵌固端部位时,那么嵌固端所在层为地上一层,即地下室层数+1.作用:确定剪力墙底部加强部位时,程序将起算层号取为:嵌固端所在层号-1;程序自动将嵌固端下一层的柱纵向钢筋对应上层增加10%;梁端弯矩设计值放大1.3倍。

技术措施-PKPM参数2018

技术措施-PKPM参数2018

结构专业技术措施之PKPM-SATWE参数取值:一.总信息:1)水平力与整体坐标夹角:该参数主要针对风荷载计算,同样对地震力起作用。

只需考虑其它角度的地震作用时,无需在此填数值,应填“斜交抗侧力构件方向地震数,相应角度”或勾选“程序自动考虑最不利水平地震作用”一般按0输入。

2)混凝土容重: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:结构类型框架结构框剪结构剪力墙结构重度 26 26.5 273) 钢材容重:一般情况下,钢材容重为78KN/m3,若要考虑钢构件表面装修层重,钢材的容重可以填入适当值。

4)裙房层数:层数要从最底层算起,包括地下室层数。

此参数主要用来确定剪力墙底部加强区高度。

抗规第6。

1。

3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;但是该参数的作用在程序中并没有反应。

绘图中采用构造加强。

注意:对于体型收进的高层建筑结构、底盘高度超过总高度20%的多塔尚应符合高规10.6.5条;目前程序不能自动将体型收进部位上、下各两层塔楼周边竖向构件抗震等级提高一级,需要在“特殊构件定义”中自行定义,不宜事后提高配筋。

5)转换层所在层号:层数要从最底层算起,包括地下室层数。

如果有转换层,必须在此指明其层号,以便进行正确的内力调整。

注意:程序不能自动识别转换构件!作用:a、程序自动判断加强区层数;b、输入转换层数,并选择相应的楼层刚度算法,软件会输出上下层楼层刚度比。

C、计算参数中有将转换层号自动识别为薄弱层的选项。

抗震等级:程序设有“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”的选项。

(高位转换可以自动再提高)转换层全层应设置为“弹性膜”(平面内刚度真实考虑,平面外为0)转换层结构选择“施工模拟3”时,施工次序:宜将转换层与其上2层设为同一施工次序。

6)嵌固端所在层号:如在基础顶面嵌固,嵌固端所在层号为1;当地下室顶板作为嵌固端部位时,那么嵌固端所在层为地上一层,即地下室层数+1.作用:确定剪力墙底部加强部位时,程序将起算层号取为:嵌固端所在层号-1;程序自动将嵌固端下一层的柱纵向钢筋对应上层增加10%;梁端弯矩设计值放大1.3倍。

PKPM参数设置及应用

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。

pkpm参数设置

pkpm参数设置

1.PKPM参数设置1.风荷载风压标准值计算公式为:WK=βzμsμZ W。

其中:βz=1+ξυφz/μz在新规范中,基本风压Wo略有提高,而建筑的风压高度变化系数μE、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。

所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。

具体的变化包括下面几条:1)、基本风压::新的荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来的30年一遇改为50年一遇: 新高规3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应按100年一遇的风压值采用。

2)、地面粗糙度类别:由原来的A、B、C类,改为A、B、C、D类。

C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。

3)、风压高度变化系数:A、B、C类对应的风压高度变化系数略有调整。

新增加的D类对应的风压高度变化系数最小,比C类小20%到50%4)、脉动增大系数:A、B、C类对应的脉动增大系数略有调整。

新增加的D类对应脉动增大系数比89规范小,约小5%到10%。

与结构的材料和形式有关。

5)、脉动影晌系数:在89高规中,脉动影响系数仅与地面粗糙度类别有关,对应A、B、C类的脉动影响系数分别为,0.48、0.53和0.63。

在新规范中,脉动影响系数不仅与地面粗糙度类别有关,而且还与建筑的高宽比和总高度有关,其数值都小于89高规。

如C类、高度为5Om、高宽比为3的建筑,υ=0.46,比89高规小28%,若为D类,则小37%。

6)、结构的基本周期:脉动增大系数ξ与结构的基本周期有关(WoT12)。

结构的基本周期可采用结构力学方法计算,对于比较规则的结构,也可以采用近似方法计算:框架结构T=(0.08-1.00)N:框剪结构、框筒结构T=(0.06-0.08)N:剪力墙结构、筒中筒结构T=(0.05-0.06)N。

其中N为结构层数。

2.地震作用1)、抗震设防烈度::新规范改变了抗震设防烈度与设计基本地震加速度值的对应关系,增加了7度(0.15g〉和8度(0.30g)两种情况(见新抗震规范表3.2.2)。

PKPM如何调整参数和选用

PKPM如何调整参数和选用

PKPM如何调整参数和选用PKPM(Plates-Kou Big Power Method)是一种常用的结构计算软件,广泛应用于中国的建筑工程中。

在进行PKPM计算时,合理调整参数和选用是非常重要的,它们直接与计算结果的准确性和可靠性相关。

下面将详细介绍如何调整PKPM的参数和选用。

1.根据工程实际情况选择合适的参数:PKPM中有许多参数可以调整,例如截面的混凝土强度、钢筋的强度、构件的截面尺寸、材料属性等。

这些参数的选择应根据具体工程的实际情况来确定。

其中,混凝土强度和钢筋强度是最主要的参数,需要根据设计要求和现场实际情况来确定。

通常采用强度设计方法时,混凝土和钢筋的设计强度应分别按照规范要求的短期和长期强度取值。

此外,还应根据构件的实际尺寸和变形情况,选择合适的材料性质参数,如单位体积重、泊松比等。

2.合理选用模型:PKPM中提供了多种模型供用户选择,如弹性模型、非线性弹性模型、接触模型等。

在对结构进行静力计算时,一般使用线性弹性模型即可满足要求。

而在进行动力计算时,需要考虑结构的非线性变形和非线性材料的影响,可以选用非线性弹性模型。

另外,对于复杂的结构或涉及到非接触约束的情况,还可以选择接触模型进行分析。

在选择模型时,应根据工程的具体要求、结构的特点和计算的精度要求进行综合考虑。

3.设置合理的计算控制参数:PKPM中的计算控制参数对于计算结果的准确性和计算效率有很大影响。

常见的计算控制参数包括残余力的容许值、迭代次数的限制、收敛准则的设定等。

其中,残余力的容许值表示在迭代过程中,当残余力达到该容许值时,则认为计算收敛。

一般来说,残余力的容许值设置得越小,计算结果越精确,但计算时间也会相应增加。

迭代次数的限制用于控制迭代的次数,过多的迭代次数会导致计算时间的增加,此时应适当增大迭代次数的限制。

另外,收敛准则的设定也会影响计算精度和计算时间。

在进行计算时,应根据具体问题和计算要求,合理设置这些参数,以获得满意的计算效果。

PKPM参数设置和文本详解讲解

PKPM参数设置和文本详解讲解

PKPM参数设置和文本分析详解(一)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。

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。

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。

8、对所有楼层采用刚性楼板假定:位移计算时,不论是否开大洞或不规则,必须是刚性板假定。

PKPM参数设置(个人总结)

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如何调整参数和选用(完整版)

PKPM如何调整参数和选用(完整版)

2010版SATWE计算参数选用一、2010版计算参数的选用(PKPM及SATWE):免责声明:炒饭个人总结,仅用作参考。

以下内容需与PKPM2010版satwe 说明书结合使用。

参数在PKPM中如何实现需参考satwe说明书。

1、总信息:A、“水平力与整体坐标夹角”,此参数一般不做修改。

而是将周期计算结果中输出的“地震作用最大的方向角”填到“斜交抗侧力构件方向附加地震数,相应角度”。

B、PM里的“混凝土容重”框架取26,剪力墙取27。

(现在版本软件PM与SATWE的“混凝土容重”联动),故在PM中布置楼面恒载时一般不勾选“自动计算现浇板厚”,恒载输入数值为“人工计算板自重+装修荷载重”。

C、“钢材容重”暂时默认78,未研究。

D、“裙房层数”此参数仅用来判定底部加强区:即对剪力墙和框剪结构PKPM 总是将裙房以上一层作为加强区判定的一个条件。

框架结构均可输入0,其他结构未研究。

此参数包含地下室层数。

(如3层地下室,4层裙房,此参数应输入7。

)E“转换层所在层号”含地下室层数,详见2010satwe说明书,未深入研究。

F、“嵌固端所在层数”自然地面为嵌固端时填“1”,地下室顶板作为嵌固端时填“地下室层数+1”。

G、“地下室层数”按实际输入。

H、“墙元细分最大控制长度”取“1”。

影响计算精度,对含剪力墙的结构有影响。

I、“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”仅在计算位移比和周期比时勾选,其他不勾选。

J、“地下室强制采用刚性楼板假定”勾选。

K、“墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点”此参数本人尚不能合理选择,只把网上比较后的结果贴出来。

勾选该参数后,结构周期减小,连梁内力增大,内力平衡校核轴力。

L、“计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘”勾选。

对于L型、T型等截面形式,垂直于地震作用方向的墙段称为翼缘,平行于地震作用方向的墙段称为腹板,翼缘可以区分为有效翼缘和无效翼缘两部分。

无效翼缘内力计入框架,这对于结构中框架、短肢墙、普通墙的倾覆力矩指标计算,通常更为合理。

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参数的合理设置

PKPM参数的合理设置

PKPM参数的合理设置PKPM(Plane Frame Analysis Program)是一种常用的结构分析软件,广泛应用于建筑、桥梁、管线等领域。

这款软件的参数设置对于正确分析和设计结构至关重要。

在下面的文章中,我将详细介绍PKPM的一些常见参数,并讨论如何合理设置这些参数。

1.材料参数:PKPM可以对结构材料进行参数设定,包括弹性模量、泊松比、抗拉强度等。

这些参数直接影响结构的刚度和强度。

合理设置材料参数必须考虑结构的实际情况和设计要求。

一般来说,对于普通建筑结构而言,可以参照国家标准或相关规范的要求进行设置。

2.截面参数:PKPM可以输入截面的几何形状和材料属性,如截面的宽度、高度、深度等。

这些参数直接影响截面的承载能力和刚度。

合理设置截面参数需要根据结构的受力特点和设计要求。

一般来说,应根据实际截面形状进行测量,并参考相关规范中的参数要求进行设置。

3.荷载参数:PKPM可以输入结构受力荷载的类型和大小,如永久荷载、活荷载、地震荷载等。

这些参数直接影响结构的受力和变形。

合理设置荷载参数需要考虑结构的使用功能和设计要求。

一般来说,可以根据国家标准或相关规范的要求设置荷载参数。

4.增量参数:PKPM可以进行非线性分析,用于模拟结构的非线性受力性能。

在进行非线性分析时,需要设置合适的增量参数,如步长、收敛误差等。

合理设置增量参数可以保证分析的精度和稳定性。

一般来说,可以根据实际结构的非线性特点和计算机性能进行适当调整。

5.分析参数:PKPM可以进行静力分析、动力分析、非线性分析等。

这些分析参数直接影响分析结果的准确性和稳定性。

合理设置分析参数需要根据结构的受力特点和设计要求。

一般来说,应根据分析方法和分析对象的不同进行设置,如静力分析可以选择受力计算方法,动力分析可以选择合适的频率范围等。

综上所述,合理设置PKPM的参数需要综合考虑结构的实际情况和设计要求。

在设置参数时,应参考国家标准、相关规范和设计经验,并根据实际情况进行适当调整。

PKPM参数设置详解

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参数设置详解

PKPM参数设置详解

PKPM参数设置详解PKPM(原名人行道板块会分析计算程序)是一种常用的结构分析计算软件,广泛应用于建筑、桥梁、塔楼等工程领域。

在使用PKPM进行结构分析计算时,我们需要进行参数设置,下面我将详细介绍PKPM的参数设置。

首先是工程属性的设置。

在新建工程时,我们需要设置工程的单位制、计算模型以及风格等属性。

在设置单位制时,可以选择国际单位制(SI)或者公制等。

计算模型则选择结构的类型,如梁、柱、板等。

风格选项包括主题和颜色,可根据个人喜好进行选择。

这些属性的设置是为了满足不同领域和项目的不同要求。

接下来是材料的设置。

材料的设置包括材料的名称、弹性模量、屈服强度、抗拉强度等参数。

PKPM中内置了常用材料的参数,如混凝土、钢材等,可以直接进行选择。

对于特殊的材料,我们还可以进行自定义设置。

然后是截面的设置。

截面的设置包括截面类型、截面尺寸、混凝土强度等参数。

截面类型可以选择矩形、圆形、T形等常见截面形状。

截面尺寸包括宽度、高度等。

对于矩形截面,还可以设置翼缘宽度、翼缘高度等参数。

混凝土强度可以根据实际情况进行设置,PKPM中也内置了常用混凝土强度等级的参数。

接下来是荷载的设置。

荷载的设置包括静态和动态荷载。

静态荷载包括永久荷载、活荷载、风荷载等。

在设置荷载时,需要考虑荷载的类型、作用位置、作用方向等。

对于动态荷载,主要是设置地震荷载。

PKPM提供了多种地震荷载计算方法,如等效静力法、动力反应谱法等。

最后是边界条件的设置。

边界条件是指结构的约束条件,如支座、铰接等。

在设置边界条件时,需要指定支座的类型、位置,并对其进行约束。

PKPM中支座的类型包括固定支座、滑动支座、铰支座等。

根据结构的实际情况,选择适当的支座类型和位置,可以得到更准确的分析结果。

总的来说,PKPM的参数设置涵盖了工程属性、材料、截面、荷载和边界条件等方面。

合理的参数设置可以保证计算的准确性和可靠性,从而为结构设计提供有力的支持。

在进行参数设置时,需要充分了解结构的特点和要求,并根据实际情况进行选择和调整。

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结构专业技术措施之PKPM-SATWE参数取值:一.总信息:1)水平力与整体坐标夹角:该参数主要针对风荷载计算,同样对地震力起作用。

只需考虑其它角度的地震作用时,无需在此填数值,应填“斜交抗侧力构件方向地震数,相应角度”或勾选“程序自动考虑最不利水平地震作用”一般按0输入。

2)混凝土容重: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:结构类型框架结构框剪结构剪力墙结构重度 26 26.5 273) 钢材容重:一般情况下,钢材容重为78KN/m3,若要考虑钢构件表面装修层重,钢材的容重可以填入适当值。

4)裙房层数:层数要从最底层算起,包括地下室层数。

此参数主要用来确定剪力墙底部加强区高度。

抗规第6。

1。

3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;但是该参数的作用在程序中并没有反应。

绘图中采用构造加强。

注意:对于体型收进的高层建筑结构、底盘高度超过总高度20%的多塔尚应符合高规10.6.5条;目前程序不能自动将体型收进部位上、下各两层塔楼周边竖向构件抗震等级提高一级,需要在“特殊构件定义”中自行定义,不宜事后提高配筋。

5)转换层所在层号:层数要从最底层算起,包括地下室层数。

如果有转换层,必须在此指明其层号,以便进行正确的内力调整。

注意:程序不能自动识别转换构件!作用:a、程序自动判断加强区层数;b、输入转换层数,并选择相应的楼层刚度算法,软件会输出上下层楼层刚度比。

C、计算参数中有将转换层号自动识别为薄弱层的选项。

抗震等级:程序设有“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”的选项。

(高位转换可以自动再提高)转换层全层应设置为“弹性膜”(平面内刚度真实考虑,平面外为0)转换层结构选择“施工模拟3”时,施工次序:宜将转换层与其上2层设为同一施工次序。

6)嵌固端所在层号:如在基础顶面嵌固,嵌固端所在层号为1;当地下室顶板作为嵌固端部位时,那么嵌固端所在层为地上一层,即地下室层数+1.作用:确定剪力墙底部加强部位时,程序将起算层号取为:嵌固端所在层号-1;程序自动将嵌固端下一层的柱纵向钢筋对应上层增加10%;梁端弯矩设计值放大1.3倍。

涉及到《底层》的内力调整等,程序针对嵌固层进行调整。

7)地下室层数:a.当地下室局部层数不同时,以主楼地下室层数输入。

b.地下室一般与上部共同作用分析;c.地下室顶板作为上部结构嵌固端时,可不采用共同分析;8)墙元细分最大控制长度:工程规模较小可取0.5~1之间的数值,剪力墙数量较多时,可取1~2就可满足计算要求,框支剪力墙可取1或1.5。

当楼板采用弹性板或弹性膜时,弹性板细分最大控制长度起作用。

通常可与墙元的控制长度一致。

9)对所有楼层强制采用刚性楼板假定:除计算结构位移比,周期比时,刚度比时需要选择此项,其他的结构分析、设计不应选择此项。

如果工程中无弹性楼板、无开洞、无越层、错层,则可默认为刚性楼板假定。

“强制刚性楼板假定”和“刚性楼板假定”是两个相关但不等同的概念。

“刚性楼板假定”指楼板平面内无限刚,平面外为0的假定。

程序自动搜索,对符合条件的楼板自动判断。

为提高计算精度,某些工程中可在‘特殊构件补充定义’中将部分楼板定义合适的弹性板,这部分采用相应的计算原则。

“强制刚性楼板假定”则不区分刚性板、弹性板,只要位于楼板标高处的所有节点均在计算时强制从属与同一刚性板。

不在楼板标高处的则不强制,仍按刚性楼板假定处理。

(越层柱会由于强制刚性楼板假定而在中间强制截断)注意:a.弹性板设置应连续,不应出现与刚性板间隔布置或包含布置的情况。

b.两侧是弹性楼板时,梁的刚度放大和扭转折减仍有效。

C.如果定义了弹性楼板,在计算周期比、位移比等时,必须“强制刚性”d.采用弹性板3(6)时,会影响梁的安全储备,建议:弹性膜。

e.对坡屋面斜板,程序默认为弹性膜。

10)墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:墙梁:开洞方式形成的连梁。

程序默认勾选(此时,一方面因刚性板的作用过强而导致连梁剪力偏大,另一方面由于楼板平面内作用,使墙梁两侧的弯矩和剪力不满足平衡关系)。

如不勾选,则类似框架梁的算法,墙梁剪力比勾选小,相应结构整体刚度变小、周期变长,侧移加大。

11)墙倾覆力矩计算方法考虑墙的所有内力贡献:“只考虑腹板和翼缘,其余计入框架”:使墙无效翼缘部分内力计入框架,实现框架、短肢墙、普通墙的倾覆力矩更合理。

只考虑面内贡献,面外计入框架:对单向少墙结构(一个方向上剪力墙密集,而正交方向剪力墙稀少,甚至没有),剪力墙的面外成为一种不可忽略的抗侧力成分,性质上类似框架柱,宜看作一种独立的抗侧力构件。

12)高位转换等效侧向刚度比计算:传统方法和采用高规附录E.0.3方法。

当塔楼数大于1时,计算结果无效。

13)扣除构件重叠质量和重量选择此项,梁、墙扣除与柱重叠部分的质量和重量。

建议:仅在有经济性需要、对设计结构的安全裕度确有把握时勾选。

14)考虑梁板顶面平齐一般不勾选15)构件偏心方式传统移动节点方式刚域变换方式:新的考虑墙偏心的方式,更符合实际。

但对部分模型在局部可能会产生较大的内力差异,建议谨慎采用。

16)结构材料信息:钢筋混凝土结构:按砼结构有关规范计算地震力和风荷载钢与砼混合结构:目前没有专门的规范,可参照相应的规范执行有填充墙钢结构:按钢结构有关规范计算地震力和风荷载无填充墙钢结构:按钢结构有关规范计算地震力和风荷载砌体结构:按砼结构有关规范计算地震力和风荷载,并对砌块墙进行抗震验算选取不同的结构材料,对计算结果会有所影响12).结构体系:这个参数用来对应规范中相应的调整系数。

13)恒活荷载计算信息:a:一次性加载计算:对钢结构或体育馆(类似没有严格标准层概念的结构);长悬臂或有吊柱的结构采用此算法。

b:模拟施工方法1加载:就是按一般的模拟施工方法加载。

对于“框剪结构”,采用这种方法计算在导给基础的内力中剪力墙下的内力特别大,使得其下面的基础难于设计。

c:模拟施工方法2加载:这是在“模拟施工方法1”的基础上将竖向构件(柱、墙)的刚度增大10倍的情况下再进行结构的内力计算,也就是再按模拟施工方法1加载的情况下进行计算。

采用这种方法计算出的传给基础的力比较均匀合理,可以避免墙的轴力远远大于柱的轴力的不合理情况。

由于竖向构件的刚度放大,使得水平梁的两端的竖向位移差减少,从而其剪力减少,这样就削弱了楼面荷载因刚度不均而导致的内力重分配,所以这种方法更接近手工计算。

专家建议:在进行上部结构计算时采用“模拟施工方法1”;在基础计算时,框剪或框筒用“模拟施工方法2”的计算结果。

这样得出的基础结果比较合理。

d:模拟施工方法3加载:模拟施工方法1加载的改进版。

建议复杂多层,高层首选。

注意:采用此法,必须正确指定“施工次序”,否则影响计算结果准确性!当有吊车荷载时,不能采用此算法。

*不同的模拟施工方法对墙柱的轴压比影响较大。

可以用“竖向导荷”复核。

*如果选用“模3+VSS求解器”,可能会计算到“VSS回代求解”死机。

表明结构较为复杂,应采用“模1”,多存在于多塔、斜屋面和开洞较多的结构。

14)施工次序采用“模拟施工3”时,为了适应某些复杂结构,可以对楼层组装的各自然层分别指定施工次序。

程序隐含指定每个自然层是一次施工(简称逐层施工);用户可以通过施工次序指定连续若干层为一次施工(简称多层施工)对一些传力复杂的结构(转换层、巨型结构、下层荷载由上层构件传递的结构形式等),应采用多层施工的施工次序。

广义层的结构模型,应考虑楼层的连接关系来指定施工次序。

梁托柱的楼层,宜将该层和上层合并为一个施工次序-相当于用两个楼层的共同承担梁托柱层的荷载,受力也会减小。

有连廊结构,两侧塔楼先施工,最后才建中间连廊。

可按正常建模,然后在“特殊构件定义”中指定连廊的施工次序。

当勾选“自定义构件施工”程序将强制执行“模拟施工3”高层与裙房交接跨处梁因变形差出现配筋异常,但是一般此处会设置后浇带来调节变形。

可以在程序中通过指定此处梁的施工次序模拟后浇带的过程(若该工程22层,将此处梁施工次序设置为23)15)风荷载计算:“不计算风荷载”、“计算水平风荷载”:一般工程选项“计算特殊风荷载”:针对平、立面变化比较复杂,或者对风荷载有特殊要求的结构或某些部位。

(如空旷结构、体育管、有大悬挑结构的广告牌等)“计算水平和特殊风荷载”:用于极特殊的情况。

16)地震作用计算信息:“计算水平地震作用”“计算水平和规范简化竖向地震”竖向地震按抗规范简化方法计算。

“计算水平和反应谱方法竖向地震”高规要求,大跨、转换等宜采用。

(反应谱法还不完全成熟)b)“规定水平力”的确定方式:规定水平力主要用于新规范中位移比和倾覆力矩的计算“楼层剪力差方法(规范方法)”:一般情况选此项“节点地震作用CQC组合方法”:适用于极不规则,楼层概念不清晰,剪力差无法计算的情况。

*SATWE在WV02Q.OUT中输出三种抗倾覆计算结果:1为抗规方式(V*H求和方式,PMSAP叫法,详《抗规》6.1.3条文说明);2为轴力方式(力学标准方式,PMSAP叫法,即柱、墙轴力向轴力合力点取矩,并叠加柱、墙端局部弯矩形成抗倾覆力矩);3为CQC方式(旧规范算法,公式同《抗规》6.1.3条,供参考)。

一般对于对称布置的框剪、框筒结构,“轴力方式”的结果远大于“抗规方式”;而对于偏置的框剪、框筒结构,“轴力方式”与“抗规方式”结果相近。

“轴力方式”的倾覆力矩一方面反映框架的数量,另一方面反映框架的空间布置,是更为合理的衡量“框架在整个抗侧力体系中作用”的指标,从倾覆力矩的角度出发更为合理,但不足之处是对非对称布置结构合力作用点的选取缺乏理论依据。

当结构为框支转换(竖向不连续)或上部短肢墙、下部一般剪力墙墙时,“抗规方法”计算结果有误,应改为“轴力方法”计算。

一般情况首选“抗规方法”。

c)墙梁转框架梁的控制跨高比:5当墙梁的跨高比过大时,仍按壳元来计算内力,精度较差。

d)框架连梁按壳元计算控制跨高比:5程序将跨高比小于此值的矩形框架连梁用壳元计算刚度。

e)楼梯计算:“不带楼梯计算”“带楼梯参与整体计算”:程序会自动将梯梁、梯柱、梯板加如模型当中。

楼梯计算模型:壳单元和梁单元。

区别在与对梯段刚度计算的处理。

默认选择壳单元。

“同时计算以上两种模型”包络设计采用楼梯参与计算时,暂不支持按构件指定施工次序的施工模拟计算。

f)采用指定模型计算刚重比选择此项,程序增加计算一个子模型,该模型起起始层和终止层由用户指定。

仅使用于弯曲型和弯剪型的单塔结构(存在地下室、大底盘,顶部附属结构重量可忽略的)二、计算控制信息1)计算软件信息:优先选择64位计算2)线性方程组解法:3)地震作用分析方法:“侧刚分析方法”:各楼层均采用刚性楼板假定时选用“总刚分析方法”:如定义了弹性楼板或有较多的错层构件时建议选用。

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