PKPM高层程序应用指导精品PPT课件
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PKPM计算结果图示说明ppt课件
(cm)。 • G、VT----为箍筋和剪扭配筋标志。
为深入学习习近平新时代中国特色社 会主义 思想和 党的十 九大精 神,贯彻 全国教 育大会 精神,充 分发挥 中小学 图书室 育人功 能
2钢梁
• STEEL----钢梁标志。 • R1----表示钢梁正应力强度与抗拉、抗压强度设计值的比值F1/f。 • R2----表示钢梁整体稳定应力强度与抗拉、抗压强度设计值的比值F2/f。 • R3----表示钢梁剪应力强度与抗拉、抗压强度设计值的比值F3/f。 • F1----抗弯验算值。 • F2----整体稳定验算值。 • F3----跨中、支座抗剪验算值。
积(cm)。 • G、VT----为箍筋和剪扭配筋标志。
4圆形混凝土柱
• As----为圆柱全截面配筋面积。
• Asvj、Asv、Asv0----按等面积矩形截面计算箍筋,分别为柱节点域、 加密区、非加密区箍筋面积(cm)。若该柱为剪力墙的边框柱,而且是构 造配筋控制,则程序取As、Asv均为0。
• Uc----为柱的轴压比。
• G----为箍筋标志。
为深入学习习近平新时代中国特色社 会主义 思想和 党的十 九大精 神,贯彻 全国教 育大会 精神,充 分发挥 中小学 图书室 育人功 能
பைடு நூலகம்
8混凝土支撑
• AsxAsy----支撑X、Y边单边配筋面积(含两根角筋)。 • Asv----支撑箍筋面积。 • G----为箍筋标志。 • 支撑配筋的看法是:把支撑向Z方向投影,即可看到柱图一样的配筋形
式。
为深入学习习近平新时代中国特色社 会主义 思想和 党的十 九大精 神,贯彻 全国教 育大会 精神,充 分发挥 中小学 图书室 育人功 能
• 。Asv----异形柱按双剪计算的箍筋面积(cm)。
为深入学习习近平新时代中国特色社 会主义 思想和 党的十 九大精 神,贯彻 全国教 育大会 精神,充 分发挥 中小学 图书室 育人功 能
2钢梁
• STEEL----钢梁标志。 • R1----表示钢梁正应力强度与抗拉、抗压强度设计值的比值F1/f。 • R2----表示钢梁整体稳定应力强度与抗拉、抗压强度设计值的比值F2/f。 • R3----表示钢梁剪应力强度与抗拉、抗压强度设计值的比值F3/f。 • F1----抗弯验算值。 • F2----整体稳定验算值。 • F3----跨中、支座抗剪验算值。
积(cm)。 • G、VT----为箍筋和剪扭配筋标志。
4圆形混凝土柱
• As----为圆柱全截面配筋面积。
• Asvj、Asv、Asv0----按等面积矩形截面计算箍筋,分别为柱节点域、 加密区、非加密区箍筋面积(cm)。若该柱为剪力墙的边框柱,而且是构 造配筋控制,则程序取As、Asv均为0。
• Uc----为柱的轴压比。
• G----为箍筋标志。
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பைடு நூலகம்
8混凝土支撑
• AsxAsy----支撑X、Y边单边配筋面积(含两根角筋)。 • Asv----支撑箍筋面积。 • G----为箍筋标志。 • 支撑配筋的看法是:把支撑向Z方向投影,即可看到柱图一样的配筋形
式。
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• 。Asv----异形柱按双剪计算的箍筋面积(cm)。
PKPM软件学习PPT
03
CATALOGUE
PKPM软件高级功能学习
建模与参数设置
建模技巧
掌握建模的基本原则,如几何模型的建立、材料属性的定义、截面特性的设定等,以便更准确地模拟 实际结构。
参数化设计
利用参数化设计方法,通过编程语言或脚本实现对模型中关键参数的调整,提高建模效率和灵活性。
结构分析
多种分析方法
了解并掌握PKPM软件提供的多种结构分 析方法,如线性静力分析、动力分析、 弹塑性分析等,以便根据实际需求选择 合适的方法。
06
CATALOGUE
PKPM软件发展趋势与展望
软件技术发展
云计算技术
利用云计算技术实现软件服务的云端化,为用 户提供更加便捷、高效的服务。
大数据分析
通过大数据分析技术,对软件运行过程中的数 据进行分析,优化软件性能,提高用户体验。
人工智能技术
引入人工智能技术,实现软件智能化,提高软件自动化水平。
VS
复杂结构分析
学习如何对复杂结构进行分析,包括多高 层建筑、大跨度结构、组合结构等,掌握 相应的分析技巧和注意事项。
设计优化
优化算法
了解并掌握PKPM软件提供的优化算法,如遗传算法、子群算法等,以便对结构进行 更有效的优化设计。
优化实践
通过实际案例的优化设计实践,深入理解优化设计的流程、技巧和注意事项,提高优化 设计能力。
02
03
分析设置
根据设计要求,对模型施加恒载 、活载、风载、地震作用等外部 荷载。
选择适当的分析方法(如线性、 非线性等)和参数,进行结构分 析。
结果解读与优化
结果解读
根据软件输出的结果,分析结构的受力性能、变形情况等,判断是 否满足设计要求。
PKPM施工安全计算软件学习资料ppt课件
11
五、连墙件计算
连墙件轴向力设计值 Nf = A[f] 连墙件如果采用扣件与墙体连接,要计算扣件的抗滑力。 连墙件如果焊接方式与墙体连接,要计算焊缝的强度。
PKPM施工安全计算软件学习资料
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第二部分 悬挑脚手架设计计算
一、规范要求设计计算书应该包括的内容:
1.纵向和横向水平杆(大小横杆)等受弯构件的强度计算; 2.扣件的抗滑承载力计算; 3.立杆的稳定性计算; 4.连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算; 5.悬挑水平主梁和联梁的强度计算和按照《钢结构设计规
悬臂部分脚手架荷载P的作用,里端B为与楼板的锚固点, A为墙支点。
P 1300
P q
A
1200
1500
水平钢梁的整体稳定性计算公式如下
其中 b —— 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数
PKPM施工安全计算软件学习资料
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五、水平钢梁与楼板连接计算
1.如果采用钢筋拉环,拉环强度计算:
水平钢梁与楼板压点的拉环一定要压在楼板下层钢筋下面,并要保证 两侧30cm以上搭接长度。 2.如果采用螺栓,螺栓粘结力锚固强度计算:
pkpm施工安全计算软件学习资料1pkpm施工安全计算软件pkpm施工安全计算软件学习资料2施工安全计算技术第一部分落地扣件钢管脚手架设计计算第二部分悬挑脚手架设计计算第三部分扣件钢管梁模板支撑架设计计算第四部分墙模板的设计计算第五部分柱模板的设计计算第六部分梁模板的设计计算第七部分悬挑卸料平台的设计计算pkpm施工安全计算软件学习资料3第一部分落地扣件钢管脚手架设计计算扣件式钢管脚手架是我国目前土木建筑工程中应用最为广泛的也是属于多立杆式的外脚手架中的一种其特点是
木方楞计算简图
经过计算得到从左到PK右PM施各工安木全计方算软传件学递习资集料 中力分别为
建筑结构--PKPM软件的应用 ppt课件
(2)完成各层楼板楼面的详细布置
“改变目录”按钮将新的文件夹设置为
(3)进行楼面荷载传导计算
当前工作目录。所有的数据文件都将保
(4)画结构平面图
存在当前工作目录中。
(5)砖混结构,进行抗震及其他计算 ppt课件
30
PMCAD主菜单
轴线输入:绘制建筑物整体的平面定位轴线。交互输入的基础环节。结构布置不同 的层,需定义不同的轴线。
ppt课件
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ppt课件
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底层平面图
ppt课件
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二层平面图
三层ppt平课件面图
28
第二部分 结构平面计算机辅助设计 PMCAD的操作
ppt课件
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PMC机交互建立全楼结构模型,并 输入荷载信息
目录为C:\PKPMWORK。每做一个新 工程时,应专门建立一个文件夹,通过
ppt课件
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程量,以表格形式输出等。
(2)钢筋混凝土框排架及连续梁辅助设计软件PK
功能:采用二维内力计算模型进行平面框架、排架结构的内力分 析和配筋计算;根据规范及构造手册要求自动进行构造钢筋配置
;绘制梁柱施工图,且有多种施工图绘制方式供选择。
ppt课件
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(3)多高层建筑结构三维分析与设计软件TAT
ppt课件
7
保利某高层公寓项目
2010版PKPM结构建模计算
ppt课件
8
联通某高层办公楼项目
2010版PKPM结构建模计算
ppt课件
9
机电院-组合-测试
2010版PKPM结构建模计算
ppt课件
10
浙江绿城-错层
2010版PKPM结构建模计算
ppt课件
建筑结构PKPM课件
加载和约束
根据实际工况对模型进行加载和约束,模拟 实际工作状态。
结果处理
对求解结果进行处理和分析,包括应力、应 变、位移等。
结果解读
判断安全
根据计算结果判断结构的 安全性,是否满足设计要 求和规范标准。
优化设计
根据计算结果对结构进行 优化设计,改进结构的性 能和安全性。
指导施工
根据计算结果指导施工, 确保施工质量和安全。
添加约束和载荷
根据实际情况,为建筑结构模型添加 约束和载荷,如固定约束、滑动约束 、重力载荷、风载荷等。
模型修改
调整构件尺寸
修改材料属性
根据需要,可以修改建筑结构模型中各个 构件的尺寸,如柱的截面尺寸、梁的长度 和宽度等。
根据实际情况,可以修改建筑结构模型中 各个构件的材料属性,如混凝土强度、弹 性模量等。
结构分析实例
分析方法
介绍常见的结构分析方法,如静 力分析、动力分析、抗震分析等 ,并说明如何使用PKPM软件进
行这些分析。
实例演示
通过具体实例演示如何进行结构分 析,包括加载、求解和后处理等步 骤,并解释分析结果的含义和作用 。
分析结果解读
根据分析结果,解读结构的受力性 能、稳定性、安全性等方面的信息 ,为后续的结构优化提供依据。
启动与退出
打开软件,通过点击桌面快捷方 式或从开始菜单启动;完成操作 后,选择退出或关闭软件。
界面介绍
菜单栏
包含文件、编辑、 视图等常用命令。
绘图区
用于显示和编辑模 型。
主界面
包括菜单栏、工具 栏、绘图区、状态 栏等部分。
工具栏
提供常用命令的快 捷方式。
状态栏
显示当前操作的状 态和提示信息。
结构设计软件PKPM教程应用第3章ppt
2) 其它结构标准层平面的输入次梁楼板信息输入。
本章作业
1. 第一次完成主菜单1的输入,想进入主菜单2 布置次梁和悬臂雨篷板应在屏幕出现的四个 选择菜单的第几个菜单? 某层平面的某处节点网格线尺寸为 2500×4500,如要在该板的中心位置开一个 800×800的孔,应该选择楼板开洞菜单下的 哪个命令?要输入哪些数据?
6) 拷贝前层
功能:可将上一标准层已输入的次
梁、预制板、洞口、悬挑板、砖混 圈梁、各房间板厚等布置直接拷贝 到本层,再对其局部修改,从而使 其余各层的次梁、预制板、洞口输 入过程的大大简化。
5. 输入工程实例的次梁和其它楼层信息
1) 由楼梯休息平台板传到梁段上的线荷载:
0.1×25+0.03×20+0.02×17×1.5/2+2.5 ×1.5/(1.65-0.45)×3.26=8.37KN/m
2) 设悬挑板
功能:在平面外围的梁或墙上设置现浇悬 臂板。 悬挑板的输入按照屏幕下边的提示有 三个步骤。当悬臂板的位置在平面外围的 同一边,且悬挑长度相同时可归为一类悬 挑板。
3Байду номын сангаас 设层间梁
功能:在某标高不在楼层上,而在两层之 间设连接柱或墙的梁段。例如某些楼梯间 处的梁或某些特殊用途的层间梁。
4) 楼板错层
② 次梁复制
功能:将次梁布置相同的房间直接复制过 来,从而简化输入。 次梁布置时输入的数据相同即为相同 布置,与房间大小不一定有关系。方法是 先用光标点取被复制的房间,再点取需布 置的房间,可连续点取。
③ 次梁删除
功能:删去房间已布置好的某一次梁。 在某一房间上布置或拷贝了新的次梁 布置时,其上旧的次梁数据自动删除。
2.
建筑结构PKPM通用课件
界面操作
熟练掌握PKPM软件的操 作界面,如菜单、工具栏 、命令行等,提高建模效 率。
基本元素建模
学习如何利用PKPM创建 基本建筑元素,如梁、板 、柱、墙等,并设置其属 性。
结构分析模型的建立
模型简化
了解如何对实际建筑结构 进行简化,以适应数值计 算的需要,如去除次要构 件、合并相同材料等。
边界条件与荷载
02 03
设计方法
钢结构设计包括结构分析、构件设计、连接节点设计、防 腐防火设计等步骤。设计中需要选择合适的钢材、截面形 式和连接方式。
常见问题
钢结构设计中常见问题包括荷载计算错误、截面选择不当 、连接节点设计不合理、防腐防火措施不到位等。在实际 工程中,设计师需要充分考虑这些因素,确保钢结构的安 全性和稳定性。
学习如何设置模型的边界 条件,如固定、铰接等, 以及施加荷载,如风荷载 、雪荷载等。
模型检查与修正
掌握模型质量检查的方法 ,如模型交叉检查、元素 属性检查等,并对模型进 行必要修正。
结构计算与结果分析
计算参数设置
理解并合理设置计算参数,如收敛准则、迭代次 数、求解方法等,确保计算的准确性和高效性。
计算结果查看
学习如何查看计算结果,如内力分布、位移分布 、应力分布等,并对其进行初步分析。
结果解读与评估
深入解读计算结果,评估结构性能是否满足设计 要求,并提出改进建议。
04
CATALOGUE
建筑结构设计实例
钢筋混凝土框架结构设计
设计步骤
首先进行结构分析,确定荷载和荷载组合,然后进行构件截面设 计,最后进行节点设计。
PKPM软件具备强大的结构设计功能,包括 梁、板、柱、墙等构件的设计和分析,可 根据规范要求进行自动或手动设计。
结构设计软件PKPM应用第4章-PPT课件
•
• •
楼板开洞的房间荷载程序是怎么处理的? 如何处理楼梯间的荷载? 运行“输入次梁楼板”之后,执行3.输 入荷载信息菜单。经过人机交互方式输入 各楼层楼面、梁间、柱间、墙间、节点、 次梁等补充荷载信息,自动把楼面荷载向 次梁、主梁等杆件导算,完成各房间内次 梁交叉杆系的计算,求出次梁传到主梁的 剪力,完成楼层内主梁杆系的计算,求出 各主梁两端的剪力,从而完成楼层间自上 而下竖向力的传递计算。
输入完各层外加荷载后,屏幕弹出:
• 生成各层荷载传到基础的数据
• 不生成传到基础的数据
• 退回前面各层再输入荷载
4. 输入工程实例的荷载信息 杆件上的荷载数据:
屋顶水箱:50KN/2/2.4m =10.42KN/m 实横墙: (3.3-0.55)×3.26KN/m2 =8.97KN/m 实纵墙:(3.3-0.70)×3.26KN/m2 =8.48KN/m 实横、纵墙(二): (3.3-0.45)×3.26KN/m2 =9.29KN/m 大厅外纵墙:
将上一层的各房间楼面荷载拷贝到本层。只 有上层与本层的房间形心重合的房间才能拷贝。
③ 导荷方式
用本命令可以修改程序自动设定的楼面荷载 传导方向,程序向房间周围杠件传导楼面荷载的 方式有三种:梯形三角形方式、对边传导方式、 沿周边布置方式。
2) 梁间荷载
这里输入不能由程序自动导算的作用在梁 上的恒载或活载。对于主、次梁的自重,程序 会自动考虑,不应在梁荷输入是考虑。
楼梯梯段和休息平台传到休息平台 梯梁再传到框架柱的集中活载:
(3.75K N/m +1.7×2.5)×1.8=14.4KN
5. 荷载校核
执行完主菜单3输入荷载信 息后,选择主菜单C平面荷载显 示校核,点“应用”。
PKPM软件讲稿10.pptx
建筑设计只满足功能的需要:不考虑结构的要求,如层、层 刚度、薄弱层、位移比、侧移刚度,等等的概念。所以结构 布置大多为空旷的、不规则的、刚度不均匀的空间结构。给 分析带来一定的难度。
结构薄弱点:由于结构存在较多的不规则、不连续性,多层 钢结构大多都会产生多处局部振动,造成多处薄弱部位。给 结构设计带来难度。
钢结构的特点及分析控制 邵弘
1。钢结构的特点 2。分析模型 3。钢结构的设计控制 4。混合结构的设计控制 5。总结
1.明显的楼层概念,它只根据需 要而设置钢梁、支撑、楼板等。
建模时,采用大量的特殊手段:如层间梁、修改节点高度、 错层梁、坡梁、斜柱、楼板开大洞,等等。
2.2。钢结构的非线性分析
❖ 在钢结构分析时,应考虑P-Δ效应,即简化的几何非线性。 ❖ 当结构受力特殊时,还应考虑材料非线性,即弹塑性分析。 ❖ 钢结构由于其材料的一致性、各向同性性、均匀性等,其
材料非线性性能是比较容易模拟的,分析结果的真实性较 高。所以,一些特殊钢结构工程(如:体育场馆、重要的 构筑物等)都应考虑弹塑性分析。
水平支撑加变截面柱
变截面梁柱
多层钢结构工业厂房
空间塔围结构
普通多层钢结构
普通多层钢结构
特殊工业钢结构
1.2。高层钢结构的建模特点
高层钢结构往往带有,型钢构件、钢管构件、钢板剪力墙等 等特殊的结构形式,设计时,应分别满足相应的设计规范、 规程。对一些特殊工程,还应作模型试验。
高层钢结构的建模,与高层混凝土结构的要求基本上符合, 尽量避免错层、楼板不连续、平立面不规则、扭转不规则。
当梁的高差较小(在梁高范围内)时,应简化成同一标高, 这样可避免短柱的应力突变,造成设计超限。
当结构为抗震控制,应尽量减少结构的刚度突变,减少薄弱 层。
结构薄弱点:由于结构存在较多的不规则、不连续性,多层 钢结构大多都会产生多处局部振动,造成多处薄弱部位。给 结构设计带来难度。
钢结构的特点及分析控制 邵弘
1。钢结构的特点 2。分析模型 3。钢结构的设计控制 4。混合结构的设计控制 5。总结
1.明显的楼层概念,它只根据需 要而设置钢梁、支撑、楼板等。
建模时,采用大量的特殊手段:如层间梁、修改节点高度、 错层梁、坡梁、斜柱、楼板开大洞,等等。
2.2。钢结构的非线性分析
❖ 在钢结构分析时,应考虑P-Δ效应,即简化的几何非线性。 ❖ 当结构受力特殊时,还应考虑材料非线性,即弹塑性分析。 ❖ 钢结构由于其材料的一致性、各向同性性、均匀性等,其
材料非线性性能是比较容易模拟的,分析结果的真实性较 高。所以,一些特殊钢结构工程(如:体育场馆、重要的 构筑物等)都应考虑弹塑性分析。
水平支撑加变截面柱
变截面梁柱
多层钢结构工业厂房
空间塔围结构
普通多层钢结构
普通多层钢结构
特殊工业钢结构
1.2。高层钢结构的建模特点
高层钢结构往往带有,型钢构件、钢管构件、钢板剪力墙等 等特殊的结构形式,设计时,应分别满足相应的设计规范、 规程。对一些特殊工程,还应作模型试验。
高层钢结构的建模,与高层混凝土结构的要求基本上符合, 尽量避免错层、楼板不连续、平立面不规则、扭转不规则。
当梁的高差较小(在梁高范围内)时,应简化成同一标高, 这样可避免短柱的应力突变,造成设计超限。
当结构为抗震控制,应尽量减少结构的刚度突变,减少薄弱 层。
授课课件(PKPM软件的应用)
界面介绍
PKPM软件具有直观的界面设计,用户Βιβλιοθήκη 好,适合初 学者和专业工程师使用。
操作演示
本部分将向您展示PKPM软件的操作过程,包括模型 创建、荷载设定和分析结果查看。
PKPM软件的优势和特点
1 高效可靠
PKPM软件以其高效的计算和准确的结果而闻名,在工程实践中得到广泛应用。
2 灵活多样
PKPM软件提供多种结构设计和分析选项,可以适应各种工程项目的需求。
授课课件(PKPM软件的应 用)
PKPM软件是一款功能强大的结构分析和设计软件,广泛应用于建筑行业。本 课件将介绍PKPM软件的功能和应用场景,以及操作演示、优势和特点。
PKPM软件的功能和应用场景
结构分析
PKPM软件提供强大的结构分析功能,可以模拟 不同的荷载情况,帮助工程师评估结构的承载 能力。
展望
2
设计软件,广泛应用于建筑行业,为工 程师提供了高效便捷的工具。
未来,PKPM软件将继续改进和创新,满
足建筑行业对更高效、更可靠工具的需
求。
施工图绘制
PKPM软件可以生成详细的施工图,包括结构平 面图、剖面图和节点图等,提高绘图效率。
结构设计
PKPM软件支持多种结构设计,包括钢结构、混 凝土结构和木结构等,满足不同项目的需求。
应用场景
PKPM软件适用于各种建筑项目,如住宅楼、商 业综合体、桥梁和大型工厂等。
PKPM软件的界面和操作演示
3 智能便捷
PKPM软件具有智能化的功能和便捷的操作界面,能够提高工程师的工作效率。
PKPM软件的使用技巧和注意事项
技巧
• 学习PKPM软件的基本操作,并掌握常用的 快捷键。
• 参考官方文档和教程,学习高级功能和技巧。
新版PKPM介绍讲义PPT课件
33
PMCAD软件在荷载输入中应注 意的事项
• (1)所有荷载均输入标准值,而非设计值。
• (2)楼面均布恒载应包含楼板自重;增加了 计算板自重的功能,此时楼面均布恒载应扣除 楼板自重。
• (3)梁、墙、柱自重程序自动计算,不需输 入,但框架填充墙需折算成梁间均布线载输入。
• (4)地下室人防设计时,必须输入楼面均布 活载,但人防荷载不计入此项,应到SATWE中 的人防设计信息中输入“人防顶板等效荷载”。 地下室顶板的人防设计应到PMCAD主菜单5楼 板计算时输入人防设计信息中的“人防顶板等34 效荷载”。
• (9)对于柱布置,当柱截面跨越两个或多个 节点时,要注意柱只是布置在了其中的一个节 点上。它与非布置节点处之间如果没有布置构 件,则该柱将孤立地不和其他构件共同工作。
一般应把柱截面内节点间布置上梁。 如下面第一个图,柱以B点为布置的节点,该 柱截面大,跨越了A、B、C共3个节点,这时 只有在A、C间布置梁才能把柱和A、C处的墙 等周边构件联系起来。没有这道梁A、C间楼 板将贯通,不能分成两个房间。 如下面第二个图,柱也是以B点为布置的节点, 如果不在A、C间布置梁,则A、C处的梁都不 32
a) 使其与房间的某边平行或垂直。
b) 非二级以上次梁。
c) 次梁之间有相交关系时,必须相互垂直。
次梁按主梁输入的利弊:
• 优点:
• 1) 能真实地反应结构的刚度,在大多数情况
下计算比较准确。
7
• 2) 输入、编辑方便。
6、 将梁、墙、柱及节点荷载 的在模型中直接输入
8
7、上节点高
1)斜梁的成批输入方式 2)局部抬高(或降低) 3)注意的问题: 斜屋顶处要加长度为零的短柱
对转换的构件图素进行显示和编辑修改。
教学课件 《PKPM建筑结构设计程序的应用》欧新新
• 学习目标 1 了解平面框架结构 2 熟悉PK平面设计程序 3 掌握平面结构交互式输入及计算 4 分析结构计算输出 5 掌握绘制结构施工图
2.1 平面框架结构
平面框架结构为由梁、柱以刚接或铰接相连接而构成
第
2
特点:
章
1)框架结构的梁、柱间,连接大多为刚节点。
平 面
2)梁端为部分固端约束(理想状态为固定端或铰接。
的边柱)、框支柱、底框梁、框支梁、受拉压梁等。
程序默认结构支座为刚接,【约束信息】改变支座形式为其
第 2
它形式
章
平 面 结 构 设 计 与 程 序 PK
约束信息设置菜单
【改杆件砼】修改各构件的混凝土强度等级
【恒载输入】输入结构上作用的恒载标准值
【活载输入】输入结构上作用的活载标准值
节点荷载、柱或梁上输入柱间荷载或梁间荷载;多组互
提示:“删除图素”不能删除节点。
【轴线命名】对有轴线编号的轴线命名或成批轴线命名
第 2 章
平 面 结 构 设 计 与 程 序 PK
单轴轴线命名
2.3.6 柱布置
在竖向的网格线上布置柱
第 2 章
平 面 结 构 设 计 与 程 序 PK
柱布置菜单
【截面定义】预设定柱截面等
第 2 章
平 面 结 构 设 计 与 程 序 PK
基础参数对话框
2.4 结构计算输出
2.4.1结构计算结果
第
【计算】结构计算,并保存。
2
章
平 面 结 构 设 计 与 程 序 PK
输入计算结果文件名对话框
第 2 章
平 面 结 构 设 计 与 程 序 PK
显示计算结果菜单
2.4.2 结构计算输出数据文件
2.1 平面框架结构
平面框架结构为由梁、柱以刚接或铰接相连接而构成
第
2
特点:
章
1)框架结构的梁、柱间,连接大多为刚节点。
平 面
2)梁端为部分固端约束(理想状态为固定端或铰接。
的边柱)、框支柱、底框梁、框支梁、受拉压梁等。
程序默认结构支座为刚接,【约束信息】改变支座形式为其
第 2
它形式
章
平 面 结 构 设 计 与 程 序 PK
约束信息设置菜单
【改杆件砼】修改各构件的混凝土强度等级
【恒载输入】输入结构上作用的恒载标准值
【活载输入】输入结构上作用的活载标准值
节点荷载、柱或梁上输入柱间荷载或梁间荷载;多组互
提示:“删除图素”不能删除节点。
【轴线命名】对有轴线编号的轴线命名或成批轴线命名
第 2 章
平 面 结 构 设 计 与 程 序 PK
单轴轴线命名
2.3.6 柱布置
在竖向的网格线上布置柱
第 2 章
平 面 结 构 设 计 与 程 序 PK
柱布置菜单
【截面定义】预设定柱截面等
第 2 章
平 面 结 构 设 计 与 程 序 PK
基础参数对话框
2.4 结构计算输出
2.4.1结构计算结果
第
【计算】结构计算,并保存。
2
章
平 面 结 构 设 计 与 程 序 PK
输入计算结果文件名对话框
第 2 章
平 面 结 构 设 计 与 程 序 PK
显示计算结果菜单
2.4.2 结构计算输出数据文件
PKPM建筑结构设计程序的应用第四章课件
筑
2
设
2 独立 柱
计
程
序
T
1
1
A
T
1-1
2 -2
4.3 计算数据准备
4.3.1 几何数据和荷载数据文件生成
第 TAT程序主菜单 【1接PM生成TAT数据】
4 章 多 层 及 高 层 建 筑 设 计 程 序 T A T
补充输入及TAT数据生成菜单
1.分析与设计参数补充定义(必须执行)
第 2.特殊构件定义
4.程序运行说明
4.2 计算模型的简化
第 1.楼板模型
4
章 2.空间杆件
多
层
及
高
层
建
筑
设
计 程
3. 薄壁柱
序
T
A
T
空间杆件单元简图 薄壁柱元简图
4.2.2 剪力墙计算模型简化
1.剪力墙长度的限制
第
4
2.剪力墙上洞口处理
章
多
层及高源自层建筑设
计
程
序
T
A
T
剪力墙洞口简化
3.剪力墙墙肢(薄壁柱)间的连梁
荷载组合参数对话框
4.4.9 地下室信息参数
第 4 章 多 层 及 高 层 建 筑 设 计 程 序 T A T
地下室信息参数对话框
4.5 结构分析及构件设计
4.5.1 结构分析及配筋
TAT主菜单 【2结构内力,配筋计算】
第 4 章 多 层 及 高 层 建 筑 设 计 程 序 T A T
TAT计算参数选择框
结构底层设计值组合内力图
4.结构振型图
(1)振型图(侧刚)
第 4 章 多 层 及 高 层 建 筑 设 计 程 序 T A T
PKPM结构设计与应用实例第2章 PMCAD建立结构计算模型ppt
3.主梁布置
实际操作exe2-11
在图2-34所示结构中,3、4轴线交A轴线的网格线上布置一道层间梁,梁顶标高 比本层标高低2m。
图2-34
布置好层间梁的结构
提示: 1.梁、墙应布置在网格上,两节点之间的一段网格上仅能布置 一道墙,可以布置多道梁,但各梁标高不应重合。 2.通过修改梁顶标高,可以实现在一段网格线上布置多道梁 (如层间梁、越层斜梁)的建模,但两根梁间不能有重合部分。 3.虽然程序此处能够生成层间梁,但不能用这种方式建立错层 梁,错层结构的建模方式见2.8.9。 4.如果布置梁的网格线两端的节点修改了“上节点高”,则梁 顶标高跟随上节点高的调整而调整。
尺寸的构造要求确定柱的截面尺寸,且一般宜取50mm为模数。
2.在程序中定义柱类型和截面尺寸 柱截面类型
3.柱布置
实际操作exe2-10
将图2-30中E、F轴线上的柱转动相应的角度,使柱的宽度方向与轴线方向平行。
柱转动修改前
柱转动修改后
二、主梁布置
1.梁截面尺寸估算 一般当荷载或跨度较小时,现浇整体式框架结构中框架梁的截面高度可取为
第二章 PMCAD建立结构计算模型
学习目标
熟悉PMCAD建模的基本步骤; 掌握建模过程中相关参数的正确设置方法; 了解PMCAD建模过程中的常见问题及解决
方法。 能够独立完成典型的钢筋混凝土结构的计算
结构模型建立。
2.1 PMCAD的基本功能
1、用人机交互方式输入各层平面布置及各层楼面构件 和外加荷载信息;
两种处理方法的不同点是: ①全房间洞上不能布置均布面荷载。 ②零厚度板上可布置均布面荷载,且能近似地传导 荷载至周围的梁和墙上。 ③两者在施工图中的画法不同。全房间洞一般按洞 口方式画出,而零厚度板按画楼梯间的方式画出。
PKPM施工安全计算软件学习资料(PPT)
软件应用范围
01
适用于各类建筑施工项目的安全计算,包括房屋、 桥梁、道路、隧道等。
02
适用于不同规模和类型的工程项目,从小型民用建 筑到大型基础设施项目均可使用。
03
适用于施工企业、设计院、科研机构等不同用户, 满足不同领域的安全计算需求。
02
软件操作流程
建模与输入
总结词
建模与输入是使用PKPM施工安全计算软件的第一步,需要建立模型并输入相关参数。
VS
输入操作
介绍如何进行输入操作,如选择分析类型 、设置边界条件、输入荷载等,以确保计 算结果的准确性和可靠性。
参数设置与计算分析过程详解
参数设置
详细解释在建模过程中涉及的重要参数,如材料强度、弹性模量、泊松比等,并说明如 何根据实际情况进行调整和优化。
计算分析过程
介绍计算分析的基本流程,包括迭代计算、结果输出和后处理等步骤,同时对计算过程 中可能出现的问题进行说明和解答。
总结词
灵活多变、适应性广
详细描述
软件支持多种结构类型,包括框架结构、剪力墙结构、钢 结构等,并可根据需要进行组合。同时,软件提供了多种 建模方法和参数设置,用户可以根据实际情况进行选择和 调整,以满足不同工程的需求。
总结词
精细化建模、准确度高
详细描述
PKPM施工安全计算软件支持精细化建模,可以准确模拟 结构的细部构造和连接方式,从而提高了模型的准确度。 此外,软件还提供了丰富的材料库和截面库,用户可以根 据需要选择合适的材料和截面,以满足精细化建模的需求
PKPM施工安全计算软件提供了施工模拟功能,用户 可以根据实际施工方案,模拟施工过程和施工顺序。 通过模拟结果,用户可以发现潜在的安全隐患和问题 ,并及时进行调整和优化。此外,软件还提供了施工 进度计划管理功能,方便用户进行施工进度安排和调 整。
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PKPM 新规范计算软件 TAT、SATWE、PMSAP
目录
1.扭转耦联 2.双向地震扭转效应 3.偶然偏心 4.竖向地震作用 5.有效质量系数:参与振型数够不够? 6.振型的侧振、扭振成分
---判断一个振型是扭转振型还是平动振型? 7.多方向水平地震作用 8.最小地震剪力调整 9.竖向不规则结构地震作用效应的调整 10.0.2Q0调整
1.6100
2262.00
2592.00
1.6800
比 值 1.2053(1.0230) 1.8721(1.0822) 1.8405(1.0574) 1.5681(1.0824) 1.2923(1.0209)
3 偶然偏心
规范条文:新高规3.3.3条规定,计算单向地震作用时,应考虑 偶然偏心的影响,附加偏心距可取与地震作用方向垂直的建筑物 边长的5%。
1.0043
1.00
1.0058
1.1584
框剪结构双、单地震(单向偏压配筋)对比
柱类 别
轴力 (kN)
配筋率 RAs
X 向配筋 Asx
(mm*mm)
Y 向配筋 Asy
(mm*mm)
配箍率 Rsv
单 地 -2598.00
1.0000
1885.00
2351.00
1.1600
角双 柱地
-2776.00
4.7000
6226.00
7975.00
1.3000
比 值 1.1188(1.0305) 1.4157(1.0647) 1.4048(1.0552) 1.3733(1.0655) 1.1207(1.0129)
单 地 -6016.00
0.8600
1229.00
1653.00
1.3000
中双 柱地
-7251.00
PMSAP在原来单向地震工况EX,EY的基础上增加两个 新的对应于双向地震的工况EXY,EYX,文件输出时,同时 将单向地震(EX,EY)和双向地震的(EXY,EYX)的内力输出。
考虑双向地震对配筋的影响: 一般平均增加5%-8%;单构件最大可能增加1倍左右。
考虑双向地震带来的配筋增大
1. 规则框架例 2. 框剪结构例
1. 扭转耦连
新高规3.3.4-1条规定,质量、刚度不对称、不均匀的结构, 以及高度超过100m的高层建筑结构应采用考虑扭转耦连振动影 响的振型分解反应谱法。
TAT、SATWE和PMSAP三个程序都具有考虑扭转耦连的功 能。
A) TAT,SATWE将该功能作为用户选项,考虑与否由用户自定 B) PMSAP计算时总是考虑扭转耦连 C) 非耦联计算仅适用于平面结构以及能够解耦成平面结构的简
S
' X
SX
SY' SY2 (0.85S X )2
ENDIF
考虑双向地震对楼层位移、层间位移输出的影响:
TAT输出了考虑双向地震作用的地震位移; SATWE,PMSAP暂时没输出位移的双向地震效应;
考虑双向地震对内力的影响:
TAT,SATWE均将原来的单向X、Y地震效应直接用 双向地震作用效应替代,体现在内力文件NL*.OUT(TAT) 和WNL*.OUT(SATWE)当中。
1.1300
2291.00
2644.00
1.1600
比 值 1.0685(1.0359) 1.130(1.0378) 1.2154(1.0431) 1.1246(1.0052) 1.00(1.000)
单 地 -5263.00
3.3200
4432.00
5807.00
1.1600
边双 柱地
-5888.00
11.框支柱地震作用下的内力调整 12.设计内力调整(强柱弱梁,强剪弱弯) 13.位移比控制,层间位移比控制 14.周期比控制 15.层刚度比控制 16.框剪结构中框架承担的倾覆力矩计算 17.重力二阶效应 18.传给基础的上部结构刚度 19.弹性时程分析及地震波的选取 20.整体稳定验算 21.高位转换结构的刚度比验算
2800
1.17
1.09
1.14
1.1021
1.1475
1.3765
-2421
2.63
2126
1502
1.3
-2435
3.07
2141
2031
1.3
1.01
1.1673
1.0071
1.3522
1.0
-3082.
2.31
2266.
2402.
1.01
-3088.
2.32
2266.
2416.
1.17
1.00
对于柱的弯矩和剪力,处理方法稍有不同,举例说明如下:
我们令S代表某个柱截面在某个方向上的弯矩或剪力:
X地震作用下的值SX,Y地震作用下的值SY, 考虑双向地震
后 SX , SY
改变成为
S
' X
,
SY'
IF (| S X || SY |)THEN
S
' X
S
2 X
(0.85SY )2
SY' SY
ELSE
单空间结构,对复杂空间结构可能造成错误结果。 D) 耦联计算适用于任何结构,总是正确的。 E) 耦联计算的结果不一定比非耦联计算的结果大(保守),二
者没有必然关系 F) 建议总是选择耦联计算,不会出问题。
2. 双向地震作用
规范条文:新抗震规范5.1.1条规定,质量和刚度分布明显不
对称的结构,应计入双向地震作用下的扭转影响。
具体操作原则:楼层位移比或者层间位移比超过1.2,考虑
双向地震
程序实现:现在我们考虑某个地震反应参数S,该参数在X和Y
地震作用下的反应分别为SX和SY,那么在考虑了双向地震扭转效应 后:
Sx
S
2 x
(0.85S y
)2
Sy
S
2 y
(0.85Sx
)2
这意味着对于X和Y地震作用都作不同程度的放大。考虑双向地 震时,内力组合不改变。该功能作为用户选项,考虑与否由用户 自定。
具体操作原则:1) 验算结构位移比时,总是要考虑偶然偏心 2)结构构件设计时,分下列两种情况处理: 2-1) 如果位移比超过1.2,则考虑双向地震,不考虑偶然偏心 2-2) 如果位移比小于1.2,则不考虑双向地震,考虑偶然偏心
程序考虑方式:从理论上,各个楼层的质心都可以在各自不同 的方向出现偶然偏心,从最不利的角度出发,我们在程序中只考 虑下列四种偏心方式: A) X向地震,所有楼层的质心沿Y轴正向偏移5%,记作EXP B) X向地震,所有楼层的质心沿Y轴负向偏移5%,记作EXM C) Y向地震,所有楼层的质心沿X轴正向偏移5%,记作EYP D) Y向地震,所有楼层的质心沿X轴负向偏移5%,记作EYM
柱类 别
单 地 角双 柱地 比 值 单 地 边双 柱地 比 值 单 地 中双 柱地 比 值
规则框架单、双向地震(单偏压配筋)对比
轴力 (kN)
配筋率 RAs
X 向配筋 Asx
(mm*mm)
Y 向配筋 Asy
(mm*mm)
-2345
2.5
2575
2440
配箍率 Rsv
0.85
-2553
2.85
2838
目录
1.扭转耦联 2.双向地震扭转效应 3.偶然偏心 4.竖向地震作用 5.有效质量系数:参与振型数够不够? 6.振型的侧振、扭振成分
---判断一个振型是扭转振型还是平动振型? 7.多方向水平地震作用 8.最小地震剪力调整 9.竖向不规则结构地震作用效应的调整 10.0.2Q0调整
1.6100
2262.00
2592.00
1.6800
比 值 1.2053(1.0230) 1.8721(1.0822) 1.8405(1.0574) 1.5681(1.0824) 1.2923(1.0209)
3 偶然偏心
规范条文:新高规3.3.3条规定,计算单向地震作用时,应考虑 偶然偏心的影响,附加偏心距可取与地震作用方向垂直的建筑物 边长的5%。
1.0043
1.00
1.0058
1.1584
框剪结构双、单地震(单向偏压配筋)对比
柱类 别
轴力 (kN)
配筋率 RAs
X 向配筋 Asx
(mm*mm)
Y 向配筋 Asy
(mm*mm)
配箍率 Rsv
单 地 -2598.00
1.0000
1885.00
2351.00
1.1600
角双 柱地
-2776.00
4.7000
6226.00
7975.00
1.3000
比 值 1.1188(1.0305) 1.4157(1.0647) 1.4048(1.0552) 1.3733(1.0655) 1.1207(1.0129)
单 地 -6016.00
0.8600
1229.00
1653.00
1.3000
中双 柱地
-7251.00
PMSAP在原来单向地震工况EX,EY的基础上增加两个 新的对应于双向地震的工况EXY,EYX,文件输出时,同时 将单向地震(EX,EY)和双向地震的(EXY,EYX)的内力输出。
考虑双向地震对配筋的影响: 一般平均增加5%-8%;单构件最大可能增加1倍左右。
考虑双向地震带来的配筋增大
1. 规则框架例 2. 框剪结构例
1. 扭转耦连
新高规3.3.4-1条规定,质量、刚度不对称、不均匀的结构, 以及高度超过100m的高层建筑结构应采用考虑扭转耦连振动影 响的振型分解反应谱法。
TAT、SATWE和PMSAP三个程序都具有考虑扭转耦连的功 能。
A) TAT,SATWE将该功能作为用户选项,考虑与否由用户自定 B) PMSAP计算时总是考虑扭转耦连 C) 非耦联计算仅适用于平面结构以及能够解耦成平面结构的简
S
' X
SX
SY' SY2 (0.85S X )2
ENDIF
考虑双向地震对楼层位移、层间位移输出的影响:
TAT输出了考虑双向地震作用的地震位移; SATWE,PMSAP暂时没输出位移的双向地震效应;
考虑双向地震对内力的影响:
TAT,SATWE均将原来的单向X、Y地震效应直接用 双向地震作用效应替代,体现在内力文件NL*.OUT(TAT) 和WNL*.OUT(SATWE)当中。
1.1300
2291.00
2644.00
1.1600
比 值 1.0685(1.0359) 1.130(1.0378) 1.2154(1.0431) 1.1246(1.0052) 1.00(1.000)
单 地 -5263.00
3.3200
4432.00
5807.00
1.1600
边双 柱地
-5888.00
11.框支柱地震作用下的内力调整 12.设计内力调整(强柱弱梁,强剪弱弯) 13.位移比控制,层间位移比控制 14.周期比控制 15.层刚度比控制 16.框剪结构中框架承担的倾覆力矩计算 17.重力二阶效应 18.传给基础的上部结构刚度 19.弹性时程分析及地震波的选取 20.整体稳定验算 21.高位转换结构的刚度比验算
2800
1.17
1.09
1.14
1.1021
1.1475
1.3765
-2421
2.63
2126
1502
1.3
-2435
3.07
2141
2031
1.3
1.01
1.1673
1.0071
1.3522
1.0
-3082.
2.31
2266.
2402.
1.01
-3088.
2.32
2266.
2416.
1.17
1.00
对于柱的弯矩和剪力,处理方法稍有不同,举例说明如下:
我们令S代表某个柱截面在某个方向上的弯矩或剪力:
X地震作用下的值SX,Y地震作用下的值SY, 考虑双向地震
后 SX , SY
改变成为
S
' X
,
SY'
IF (| S X || SY |)THEN
S
' X
S
2 X
(0.85SY )2
SY' SY
ELSE
单空间结构,对复杂空间结构可能造成错误结果。 D) 耦联计算适用于任何结构,总是正确的。 E) 耦联计算的结果不一定比非耦联计算的结果大(保守),二
者没有必然关系 F) 建议总是选择耦联计算,不会出问题。
2. 双向地震作用
规范条文:新抗震规范5.1.1条规定,质量和刚度分布明显不
对称的结构,应计入双向地震作用下的扭转影响。
具体操作原则:楼层位移比或者层间位移比超过1.2,考虑
双向地震
程序实现:现在我们考虑某个地震反应参数S,该参数在X和Y
地震作用下的反应分别为SX和SY,那么在考虑了双向地震扭转效应 后:
Sx
S
2 x
(0.85S y
)2
Sy
S
2 y
(0.85Sx
)2
这意味着对于X和Y地震作用都作不同程度的放大。考虑双向地 震时,内力组合不改变。该功能作为用户选项,考虑与否由用户 自定。
具体操作原则:1) 验算结构位移比时,总是要考虑偶然偏心 2)结构构件设计时,分下列两种情况处理: 2-1) 如果位移比超过1.2,则考虑双向地震,不考虑偶然偏心 2-2) 如果位移比小于1.2,则不考虑双向地震,考虑偶然偏心
程序考虑方式:从理论上,各个楼层的质心都可以在各自不同 的方向出现偶然偏心,从最不利的角度出发,我们在程序中只考 虑下列四种偏心方式: A) X向地震,所有楼层的质心沿Y轴正向偏移5%,记作EXP B) X向地震,所有楼层的质心沿Y轴负向偏移5%,记作EXM C) Y向地震,所有楼层的质心沿X轴正向偏移5%,记作EYP D) Y向地震,所有楼层的质心沿X轴负向偏移5%,记作EYM
柱类 别
单 地 角双 柱地 比 值 单 地 边双 柱地 比 值 单 地 中双 柱地 比 值
规则框架单、双向地震(单偏压配筋)对比
轴力 (kN)
配筋率 RAs
X 向配筋 Asx
(mm*mm)
Y 向配筋 Asy
(mm*mm)
-2345
2.5
2575
2440
配箍率 Rsv
0.85
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2.85
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