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Pkpm独基计算结果解释

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1、at就是冲切破坏椎体一侧斜截面的上边长,H基础冲切破坏椎体的有效高度。

你这个独立基础是两阶的,柱截面处冲切,柱截面是400X450,所以在400的这一边要算冲切,在450这一边也要算冲切;在阶梯处冲切,截面是1400x1400,二阶下面的冲切高度是200,所以就是在1400这一边算200厚度的冲切。

2、Pkpm计算结果说明:(图形文件输出混凝土构件配筋及钢构件验算简图)
As1、As2、As3为梁上部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2)。

Asm1、Asm2、Asm3表示梁下部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2)。

Asv表示梁在Sb范围内的箍筋面积(cm2),取抗剪箍筋Asv与剪扭箍筋Astv的大值。

Ast表示梁受扭所需要的纵筋面积(cm2)。

Ast1表示梁受扭所需要周边箍筋的单根钢筋的面积(cm2)。

G,TV分别为箍筋和剪扭配筋标志。

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文本文件输出和图形文件输出内容说明1、WMASS.OUT文件SATWE后处理—文本文件输出,第1项:结构设计信息WMASS.OUT在该文件中可以查看楼层刚度比(1.11.1)、刚重比(1.11.3)、楼层受剪承载力(1.11.5)/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 公司名称: | | | | 建筑结构的总信息| | SATWE 中文版| | 2011年10月12日10时53分| | 文件名: WMASS.OUT | | | |工程名称: 设计人: | |工程代号: 校核人: 日期:2013/ 4/23 | /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1.1 总信息总信息 ..............................................结构材料信息: 钢砼结构混凝土容重(kN/m3): Gc = 25.00钢材容重(kN/m3): Gs = 78.00水平力的夹角(Rad): ARF = 0.00地下室层数: MBASE= 0竖向荷载计算信息: 按模拟施工3加荷计算风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力“规定水平力”计算方法: 楼层剪力差方法(规范方法)特殊荷载计算信息: 不计算结构类别: 框架结构裙房层数: MANNEX= 0转换层所在层号: MCHANGE= 0嵌固端所在层号:MQIANGU= 1墙元细分最大控制长度(m) DMAX= 1.00墙元网格: 侧向出口结点是否对全楼强制采用刚性楼板假定是强制刚性楼板假定是否保留板面外刚度是墙梁跨中节点作为刚性楼板的从节点是采用的楼层刚度算法层间剪力比层间位移算法结构所在地区全国1.2风荷载信息风荷载信息 ..........................................修正后的基本风压(kN/m2): WO = 0.77风荷载作用下舒适度验算风压: WOC= 0.77地面粗糙程度: B 类结构X向基本周期(秒): T1 = 1.70结构Y向基本周期(秒): T2 = 1.80是否考虑风振: 是风荷载作用下结构的阻尼比(%): WDAMP= 5.00风荷载作用下舒适度验算阻尼比(%): WDAMPC= 2.00构件承载力设计时考虑横风向风振影响: 否承载力设计时风荷载效应放大系数: WENL= 1.00体形变化分段数: MPART= 1各段最高层号: NSTi = 12各段体形系数: USi = 1.301.3地震信息地震信息 ............................................振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联) CQC计算振型数: NMODE= 15地震烈度: NAF = 7.00场地类别: KD =II设计地震分组: 一组特征周期TG = 0.35地震影响系数最大值Rmax1 = 0.08用于12层以下规则砼框架结构薄弱层验算的地震影响系数最大值Rmax2 = 0.50框架的抗震等级: NF = 2剪力墙的抗震等级: NW = 3钢框架的抗震等级: NS = 3抗震构造措施的抗震等级: NGZDJ =不改变活荷重力荷载代表值组合系数: RMC = 0.50周期折减系数: TC = 0.70结构的阻尼比(%): DAMP = 5.00中震(或大震)设计: MID =不考虑是否考虑偶然偏心: 是是否考虑双向地震扭转效应: 否斜交抗侧力构件方向的附加地震数= 01.4活荷载信息活荷载信息 ..........................................考虑活荷不利布置的层数从第 1 到12层柱、墙活荷载是否折减折算传到基础的活荷载是否折减折算考虑结构使用年限的活荷载调整系数 1.00------------柱,墙,基础活荷载折减系数-------------计算截面以上的层数---------------折减系数1 1.002---3 0.854---5 0.706---8 0.659---20 0.60> 20 0.551.5调整信息调整信息 ........................................梁刚度放大系数是否按2010规范取值:是梁端弯矩调幅系数:BT = 0.85梁活荷载内力增大系数:BM = 1.00连梁刚度折减系数:BLZ = 0.60梁扭矩折减系数:TB = 0.40全楼地震力放大系数:RSF = 1.000.2V o 调整分段数:VSEG = 0 0.2V o 调整上限:KQ_L = 2.00框支柱调整上限:KZZ_L = 5.00顶塔楼内力放大起算层号:NTL = 0顶塔楼内力放大:RTL = 1.00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:是实配钢筋超配系数CPCOEF91 = 1.15是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 = 1 弱轴方向的动位移比例因子XI1 = 0.00强轴方向的动位移比例因子XI2 = 0.00是否调整与框支柱相连的梁内力 IREGU_KZZB = 0 强制指定的薄弱层个数NWEAK = 0 薄弱层地震内力放大系数WEAKCOEF = 1.25 强制指定的加强层个数NSTREN = 01.6 配筋信息配筋信息 ........................................梁箍筋强度(N/mm2): JB = 210柱箍筋强度(N/mm2): JC = 210墙分布筋强度(N/mm2): JWH = 210边缘构件箍筋强度(N/mm2): JWB = 210梁箍筋最大间距(mm): SB = 100.00柱箍筋最大间距(mm): SC = 100.00墙水平分布筋最大间距(mm): SWH = 200.00墙竖向分布筋配筋率(%): RWV = 0.30结构底部单独指定墙竖向分布筋配筋率的层数: NSW = 0结构底部NSW层的墙竖向分布配筋率: RWV1 = 0.601.7设计信息设计信息 ........................................结构重要性系数: RWO = 1.00柱计算长度计算原则: 有侧移梁柱重叠部分简化: 不作为刚域是否考虑 P-Delt 效应:否柱配筋计算原则: 按单偏压计算按高规或高钢规进行构件设计: 是钢构件截面净毛面积比: RN = 0.85梁保护层厚度(mm): BCB = 20.00柱保护层厚度(mm): ACA = 20.00剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4: 是框架梁端配筋考虑受压钢筋: 是结构中的框架部分轴压比限值按纯框架结构的规定采用:否当边缘构件轴压比小于抗规6.4.5条规定的限值时一律设置构造边缘构件: 是是否按混凝土规范B.0.4考虑柱二阶效应: 否1.8荷载组合信息荷载组合信息 ........................................恒载分项系数: CDEAD= 1.20活载分项系数: CLIVE= 1.40风荷载分项系数: CWIND= 1.40水平地震力分项系数: CEA_H= 1.30竖向地震力分项系数: CEA_V= 0.50特殊荷载分项系数: CSPY = 0.00活荷载的组合值系数: CD_L = 0.70风荷载的组合值系数: CD_W = 0.60活荷载的重力荷载代表值系数: CEA_L = 0.501.9其他项目11.9.1剪力墙底部加强区的层和塔信息剪力墙底部加强区的层和塔信息.......................层号塔号1 12 11.9.2用户指定薄弱层的层和塔信息用户指定薄弱层的层和塔信息.........................层号塔号1.9.3用户指定加强层的层和塔信息用户指定加强层的层和塔信息.........................层号塔号1.9.4约束边缘构件与过渡层的层和塔信息约束边缘构件与过渡层的层和塔信息...................层号塔号类别1 1 约束边缘构件层2 1 约束边缘构件层3 1 约束边缘构件层1.10 其他项目21.10.1各层的质量、质心坐标信息********************************************************** 各层的质量、质心坐标信息**********************************************************层号塔号质心 X 质心 Y 质心Z 恒载质量活载质量附加质量质量比(m) (m) (m) (t) (t)12 1 18.167 6.161 47.500 1311.3 160.7 0.0 1.0011 1 18.167 6.161 44.000 1311.3 160.7 0.0 1.0010 1 18.167 6.161 40.500 1311.3 160.7 0.0 1.009 1 18.167 6.161 37.000 1311.3 160.7 0.0 0.978 1 18.167 6.161 33.500 1360.9 160.7 0.0 1.007 1 18.167 6.161 30.000 1360.9 160.7 0.0 0.976 1 18.167 6.161 26.500 1400.1 160.7 0.0 1.005 1 18.167 6.161 23.000 1400.1 160.7 0.0 1.004 1 18.167 6.161 19.500 1400.1 160.7 0.0 0.793 1 18.167 6.161 16.000 1688.4 281.2 0.0 1.002 1 18.167 6.161 11.000 1688.4 281.20.0 0.971 1 18.167 6.161 6.000 1751.6 281.20.0 1.00活载产生的总质量(t): 2289.405恒载产生的总质量(t): 17295.934附加总质量(t): 0.000结构的总质量 (t):19585.340恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载结构的总质量包括恒载产生的质量和活载产生的质量和附加质量活载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果 (1t = 1000kg)1.10.2各层构件数量、构件材料和层高********************************************************** 各层构件数量、构件材料和层高**********************************************************层号(标准层号) 塔号梁元数柱元数墙元数层高累计高度(混凝土/主筋) (混凝土/主筋) (混凝土/主筋) (m)(m)1(1) 1 135(30/ 300) 28(30/ 300) 0(30/ 300) 6.0006.0002(2) 1 135(30/ 300) 28(30/ 300) 0(30/ 300) 5.00011.0003(3) 1 135(30/ 300) 28(30/ 300) 0(30/ 300) 5.00016.0004(4) 1 135(30/ 300) 28(30/ 300) 0(30/ 300) 3.50019.5005(4) 1 135(30/ 300) 28(30/ 300) 0(30/ 300) 3.50023.0006(4) 1 135(30/ 300) 28(30/ 300) 0(30/ 300) 3.50026.5007(5) 1 135(30/ 300) 28(30/ 300) 0(30/ 300) 3.50030.0008(5) 1 135(30/ 300) 28(30/ 300) 0(30/ 300) 3.50033.5009(6) 1 135(30/ 300) 28(30/ 300) 0(30/ 300) 3.50037.00010(6) 1 135(30/ 300) 28(30/ 300) 0(30/ 300) 3.50040.50011(6) 1 135(30/ 300) 28(30/ 300) 0(30/ 300) 3.500 44.00012(6) 1 135(30/ 300) 28(30/ 300) 0(30/ 300) 3.500 47.5001.10.3风荷载信息********************************************************** 风荷载信息**********************************************************层号塔号风荷载X 剪力X 倾覆弯矩X 风荷载Y 剪力Y 倾覆弯矩Y12 1 245.77 245.8 860.2 459.76 459.8 1609.111 1 235.54 481.3 2544.8 440.98 900.7 4761.710 1 225.40 706.7 5018.3 422.34 1323.1 9392.59 1 215.27 922.0 8245.2 403.68 1726.8 15436.28 1 205.05 1127.0 12189.9 384.83 2111.6 22826.87 1 194.64 1321.7 16815.7 365.60 2477.2 31496.96 1 183.93 1505.6 22085.4 345.77 2823.0 41377.25 1 172.77 1678.4 27959.8 325.07 3148.0 52395.34 1 160.97 1839.4 34397.5 303.14 3451.2 64474.43 1 211.77 2051.1 44653.1 399.20 3850.4 83726.22 1 182.14 2233.3 55819.4 343.91 4194.3 104697.61 1 199.29 2432.6 70414.7 377.60 4571.9 132128.81.10.4各楼层偶然偏心信息====================================================================== 各楼层偶然偏心信息======================================================================层号塔号X向偏心Y向偏心1 1 0.05 0.052 1 0.05 0.053 1 0.05 0.054 1 0.05 0.055 1 0.05 0.056 1 0.05 0.057 1 0.05 0.058 1 0.05 0.059 1 0.05 0.0510 1 0.05 0.0511 1 0.05 0.0512 1 0.05 0.051.10.5各楼层等效尺寸====================================================================== 各楼层等效尺寸(单位:m,m**2)======================================================================层号塔号面积形心X 形心Y 等效宽B 等效高H 最大宽BMAX 最小宽BMIN1 1 1606.60 18.17 6.16 55.40 29.00 55.40 29.002 1 1606.60 18.17 6.16 55.40 29.00 55.40 29.003 1 1606.60 18.17 6.16 55.40 29.00 55.40 29.004 1 1606.60 18.17 6.16 55.40 29.00 55.40 29.005 1 1606.60 18.17 6.16 55.40 29.00 55.40 29.006 1 1606.60 18.17 6.16 55.40 29.00 55.40 29.007 1 1606.60 18.17 6.16 55.40 29.00 55.40 29.008 1 1606.60 18.17 6.16 55.40 29.00 55.40 29.009 1 1606.60 18.17 6.16 55.40 29.00 55.40 29.0010 1 1606.60 18.17 6.16 55.40 29.00 55.40 29.0011 1 1606.60 18.17 6.16 55.40 29.00 55.40 29.0012 1 1606.60 18.17 6.16 55.40 29.00 55.40 29.001.10.6各楼层的单位面积质量分布====================================================================== 各楼层的单位面积质量分布(单位:kg/m**2)======================================================================层号塔号单位面积质量g[i] 质量比 max(g[i]/g[i-1],g[i]/g[i+1])1 1 1265.22 1.032 1 1225.90 1.003 1 1225.90 1.264 1 971.50 1.005 1 971.50 1.006 1 971.50 1.037 1 947.10 1.008 1 947.10 1.039 1 916.22 1.0010 1 916.22 1.0011 1 916.22 1.0012 1 916.22 1.001.11计算信息====================================================================== =====计算信息====================================================================== =====计算日期: 2013. 4.23开始时间: 14:43:26可用内存: 571.00MB第一步: 数据预处理第二步: 计算每层刚度中心、自由度、质量等信息第三步: 地震作用分析第四步: 风及竖向荷载分析第五步: 计算杆件内力结束日期 : 2013. 4.23时间: 14:45:17总用时: 0: 1:511.11.1各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息====================================================================== =====各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息Floor No : 层号Tower No : 塔号Xstif,Ystif : 刚心的X,Y 坐标值Alf : 层刚性主轴的方向Xmass,Ymass : 质心的X,Y 坐标值Gmass : 总质量Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率Ratx,Raty : 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(剪切刚度) Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者RJX1,RJY1,RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)RJX3,RJY3,RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)====================================================================== =====Floor No. 1 Tower No. 1Xstif= 18.1667(m) Ystif= 6.1605(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 18.1667(m) Ymass= 6.1605(m) Gmass(活荷折减)= 2313.8608( 2032.7057)(t)Eex = 0.0000 Eey = 0.0000Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000Ratx1= 1.3804 Raty1= 1.3668薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 6.0648E+06(kN/m) RJY1 = 6.0648E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 1.3418E+06(kN/m) RJY3 = 1.3696E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)---------------------------------------------------------------------------Floor No. 2 Tower No. 1Xstif= 18.1667(m) Ystif= 6.1605(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 18.1667(m) Ymass= 6.1605(m) Gmass(活荷折减)= 2250.6853( 1969.5302)(t)Eex = 0.0000 Eey = 0.0000Ratx = 1.2000 Raty = 1.2000Ratx1= 1.0111 Raty1= 1.0108薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 7.2778E+06(kN/m) RJY1 = 7.2778E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 1.0816E+06(kN/m) RJY3 = 1.1147E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)Floor No. 3 Tower No. 1Xstif= 18.1667(m) Ystif= 6.1605(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 18.1667(m) Ymass= 6.1605(m) Gmass(活荷折减)= 2250.6853( 1969.5302)(t)Eex = 0.0000 Eey = 0.0000Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000Ratx1= 0.8973 Raty1= 0.8984薄弱层地震剪力放大系数= 1.25RJX1 = 7.2778E+06(kN/m) RJY1 = 7.2778E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 1.0487E+06(kN/m) RJY3 = 1.0807E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)---------------------------------------------------------------------------Floor No. 4 Tower No. 1Xstif= 18.1667(m) Ystif= 6.1605(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 18.1667(m) Ymass= 6.1605(m) Gmass(活荷折减)= 1721.4628( 1560.8027)(t)Eex = 0.0000 Eey = 0.0000Ratx = 1.1436 Raty = 1.1436Ratx1= 1.3687 Raty1= 1.3781薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 8.3232E+06(kN/m) RJY1 = 8.3232E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 1.5146E+06(kN/m) RJY3 = 1.5623E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)---------------------------------------------------------------------------Floor No. 5 Tower No. 1Xstif= 18.1667(m) Ystif= 6.1605(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 18.1667(m) Ymass= 6.1605(m) Gmass(活荷折减)= 1721.4628( 1560.8027)(t)Eex = 0.0000 Eey = 0.0000Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000Ratx1= 1.3684 Raty1= 1.3869薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 8.3232E+06(kN/m) RJY1 = 8.3232E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 1.4483E+06(kN/m) RJY3 = 1.4924E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)---------------------------------------------------------------------------Floor No. 6 Tower No. 1Xstif= 18.1667(m) Ystif= 6.1605(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 18.1667(m) Ymass= 6.1605(m) Gmass(活荷折减)= 1721.4628( 1560.8027)(t)Eex = 0.0000 Eey = 0.0000Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000Ratx1= 1.5165 Raty1= 1.5436薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 8.3232E+06(kN/m) RJY1 = 8.3232E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 1.4197E+06(kN/m) RJY3 = 1.4561E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)Floor No. 7 Tower No. 1Xstif= 18.1667(m) Ystif= 6.1605(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 18.1667(m) Ymass= 6.1605(m) Gmass(活荷折减)= 1682.2623( 1521.6023)(t)Eex = 0.0000 Eey = 0.0000Ratx = 0.7785 Raty = 0.7785Ratx1= 1.4453 Raty1= 1.4578薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 6.4800E+06(kN/m) RJY1 = 6.4800E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 1.2820E+06(kN/m) RJY3 = 1.3028E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)---------------------------------------------------------------------------Floor No. 8 Tower No. 1Xstif= 18.1667(m) Ystif= 6.1605(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 18.1667(m) Ymass= 6.1605(m) Gmass(活荷折减)= 1682.2623( 1521.6023)(t)Eex = 0.0000 Eey = 0.0000Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000Ratx1= 1.6521 Raty1= 1.6923薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 6.4800E+06(kN/m) RJY1 = 6.4800E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 1.2671E+06(kN/m) RJY3 = 1.2766E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)---------------------------------------------------------------------------Floor No. 9 Tower No. 1Xstif= 18.1667(m) Ystif= 6.1605(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 18.1667(m) Ymass= 6.1605(m) Gmass(活荷折减)= 1632.6501( 1471.9901)(t)Eex = 0.0000 Eey = 0.0000Ratx = 0.6400 Raty = 0.6400Ratx1= 1.2779 Raty1= 1.3235薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 4.1472E+06(kN/m) RJY1 = 4.1472E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 9.6151E+05(kN/m) RJY3 = 9.5804E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)---------------------------------------------------------------------------Floor No. 10 Tower No. 1Xstif= 18.1667(m) Ystif= 6.1605(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 18.1667(m) Ymass= 6.1605(m) Gmass(活荷折减)= 1632.6501( 1471.9901)(t)Eex = 0.0000 Eey = 0.0000Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000Ratx1= 1.4334 Raty1= 1.4561薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 4.1472E+06(kN/m) RJY1 = 4.1472E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 9.5897E+05(kN/m) RJY3 = 9.4437E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)Floor No. 11 Tower No. 1Xstif= 18.1667(m) Ystif= 6.1605(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 18.1667(m) Ymass= 6.1605(m) Gmass(活荷折减)= 1632.6501( 1471.9901)(t)Eex = 0.0000 Eey = 0.0000Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000Ratx1= 1.5055 Raty1= 1.5691薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 4.1472E+06(kN/m) RJY1 = 4.1472E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 9.5573E+05(kN/m) RJY3 = 9.2653E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)---------------------------------------------------------------------------Floor No. 12 Tower No. 1Xstif= 18.1667(m) Ystif= 6.1605(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 18.1667(m) Ymass= 6.1605(m) Gmass(活荷折减)= 1632.6501( 1471.9901)(t)Eex = 0.0000 Eey = 0.0000Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000Ratx1= 1.0000 Raty1= 1.0000薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 4.1472E+06(kN/m) RJY1 = 4.1472E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 9.0688E+05(kN/m) RJY3 = 8.4358E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)---------------------------------------------------------------------------X方向最小刚度比: 0.8973(第3层第1塔)Y方向最小刚度比: 0.8984(第3层第1塔)1.11.2结构整体抗倾覆验算结果====================================================================== ======结构整体抗倾覆验算结果====================================================================== ======抗倾覆力矩Mr 倾覆力矩Mov 比值Mr/Mov 零应力区(%)X风荷载5678806.0 77030.8 73.72 0.00Y风荷载 2972654.8 144775.7 20.53 0.00X 地震5425139.5 139343.0 38.93 0.00Y 地震2839869.0 140577.7 20.20 0.001.11.3结构舒适性验算结果====================================================================== ======结构舒适性验算结果====================================================================== ======X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.075X向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.110Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.134Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.1021.11.4结构整体稳定验算结果====================================================================== ======结构整体稳定验算结果====================================================================== ======层号X向刚度Y向刚度层高上部重量X刚重比Y刚重比1 0.134E+07 0.137E+07 6.00 271655. 29.64 30.252 0.108E+07 0.111E+07 5.00 242764. 22.28 22.963 0.105E+07 0.108E+07 5.00 214631. 24.43 25.184 0.151E+07 0.156E+07 3.50 186498. 28.42 29.325 0.145E+07 0.149E+07 3.50 165198. 30.68 31.626 0.142E+07 0.146E+07 3.50 143898. 34.53 35.427 0.128E+07 0.130E+07 3.50 122597. 36.60 37.198 0.127E+07 0.128E+07 3.50 101768. 43.58 43.919 0.962E+06 0.958E+06 3.50 80938. 41.58 41.4310 0.959E+06 0.944E+06 3.50 60703. 55.29 54.4511 0.956E+06 0.927E+06 3.50 40469. 82.66 80.1312 0.907E+06 0.844E+06 3.50 20234. 156.86 145.92该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20,可以不考虑重力二阶效应1.11.5楼层抗剪承载力、及承载力比值********************************************************************** * 楼层抗剪承载力、及承载力比值*********************************************************************** Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比----------------------------------------------------------------------层号塔号X向承载力Y向承载力 Ratio_Bu:X,Y----------------------------------------------------------------------12 1 0.7164E+04 0.7164E+04 1.00 1.0011 1 0.9683E+04 0.9683E+04 1.35 1.3510 1 0.1169E+05 0.1169E+05 1.21 1.219 1 0.1336E+05 0.1336E+05 1.14 1.148 1 0.2328E+05 0.2328E+05 1.74 1.747 1 0.2541E+05 0.2541E+05 1.09 1.096 1 0.3506E+05 0.3506E+05 1.38 1.385 1 0.3738E+05 0.3738E+05 1.07 1.074 1 0.3939E+05 0.3939E+05 1.05 1.053 1 0.3529E+05 0.3529E+05 0.90 0.902 1 0.3707E+05 0.3707E+05 1.05 1.051 1 0.3120E+05 0.3120E+05 0.84 0.84X方向最小楼层抗剪承载力之比: 0.84 层号: 1 塔号: 1Y方向最小楼层抗剪承载力之比: 0.84 层号: 1 塔号: 12、WZQ.OUT文件SATWE后处理—文本文件输出,第2项:周期振型地震力 WZQ.OUT在该文件中可以查看周期比(2.1)、剪重比(2.4X向地震作用下的剪重比和2.7Y 向地震作用下的剪重比)====================================================================== 周期、地震力与振型输出文件(VSS求解器)======================================================================2.1考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数振型号周期转角平动系数 (X+Y) 扭转系数1 1.7597 0.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.002 1.7421 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.003 1.6652 26.26 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.004 0.6239 0.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.005 0.6180 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.006 0.5945 21.32 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.007 0.3521 0.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.008 0.3461 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.009 0.3353 25.98 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.0010 0.2386 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.0011 0.2352 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.0012 0.2283 23.25 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.0013 0.1821 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.0014 0.1800 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.0015 0.1751 21.61 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00地震作用最大的方向 = 0.001 (度)============================================================ 2.2仅考虑 X 向地震作用时的地震力仅考虑 X 向地震作用时的地震力Floor : 层号Tower : 塔号F-x-x : X 方向的耦联地震力在 X 方向的分量F-x-y : X 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量F-x-t : X 方向的耦联地震力的扭矩振型 1 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 504.37 0.00 0.1111 1 492.87 0.00 0.1010 1 472.33 0.00 0.109 1 442.80 0.00 0.098 1 418.33 0.00 0.097 1 382.10 0.00 0.086 1 349.35 0.00 0.075 1 306.08 0.00 0.064 1 259.57 0.00 0.053 1 267.15 0.00 0.062 1 173.53 0.00 0.041 1 80.98 0.00 0.02振型 2 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 0.0011 1 0.00 0.00 0.0010 1 0.00 0.00 0.009 1 0.00 0.00 0.008 1 0.00 0.00 0.007 1 0.00 0.00 0.006 1 0.00 0.00 0.005 1 0.00 0.00 0.004 1 0.00 0.00 0.003 1 0.00 0.00 0.002 1 0.00 0.00 0.001 1 0.00 0.00 0.00振型 3 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 -0.1111 1 0.00 0.00 -0.1110 1 0.00 0.00 -0.109 1 0.00 0.00 -0.108 1 0.00 0.00 -0.097 1 0.00 0.00 -0.086 1 0.00 0.00 -0.085 1 0.00 0.00 -0.074 1 0.00 0.00 -0.063 1 0.00 0.00 -0.062 1 0.00 0.00 -0.041 1 0.00 0.00 -0.02振型 4 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 -469.14 0.00 -0.1211 1 -393.37 0.00 -0.1010 1 -262.07 0.00 -0.069 1 -92.54 0.00 -0.028 1 91.61 0.00 0.027 1 220.94 0.00 0.056 1 330.97 0.00 0.084 1 409.86 0.00 0.103 1 486.95 0.00 0.122 1 359.37 0.00 0.091 1 181.66 0.00 0.05振型 5 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 0.0011 1 0.00 0.00 0.0010 1 0.00 0.00 0.009 1 0.00 0.00 0.008 1 0.00 0.00 0.007 1 0.00 0.00 0.006 1 0.00 0.00 0.005 1 0.00 0.00 0.004 1 0.00 0.00 0.003 1 0.00 0.00 0.002 1 0.00 0.00 0.001 1 0.00 0.00 0.00振型 6 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 0.1211 1 0.00 0.00 0.1010 1 0.00 0.00 0.079 1 0.00 0.00 0.028 1 0.00 0.00 -0.027 1 0.00 0.00 -0.066 1 0.00 0.00 -0.095 1 0.00 0.00 -0.104 1 0.00 0.00 -0.103 1 0.00 0.00 -0.122 1 0.00 0.00 -0.091 1 0.00 0.00 -0.05振型7 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)11 1 167.36 0.00 0.0410 1 -42.40 0.00 -0.019 1 -232.50 0.00 -0.068 1 -326.04 0.00 -0.087 1 -280.51 0.00 -0.076 1 -151.26 0.00 -0.045 1 13.73 0.00 0.004 1 169.59 0.00 0.043 1 336.20 0.00 0.082 1 348.58 0.00 0.091 1 210.01 0.00 0.05振型8 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 0.0011 1 0.00 0.00 0.0010 1 0.00 0.00 0.009 1 0.00 0.00 0.008 1 0.00 0.00 0.007 1 0.00 0.00 0.006 1 0.00 0.00 0.005 1 0.00 0.00 0.004 1 0.00 0.00 0.003 1 0.00 0.00 0.002 1 0.00 0.00 0.001 1 0.00 0.00 0.00振型9 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 -0.0711 1 0.00 0.00 -0.0410 1 0.00 0.00 0.019 1 0.00 0.00 0.068 1 0.00 0.00 0.087 1 0.00 0.00 0.076 1 0.00 0.00 0.045 1 0.00 0.00 0.004 1 0.00 0.00 -0.043 1 0.00 0.00 -0.082 1 0.00 0.00 -0.081 1 0.00 0.00 -0.05振型 10 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 -228.14 0.00 -0.0611 1 -21.37 0.00 -0.0110 1 197.14 0.00 0.059 1 243.97 0.00 0.078 1 82.35 0.00 0.027 1 -93.03 0.00 -0.036 1 -206.08 0.00 -0.065 1 -187.94 0.00 -0.054 1 -71.80 0.00 -0.023 1 93.24 0.00 0.022 1 263.07 0.00 0.071 1 213.22 0.00 0.06振型11 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 0.0011 1 0.00 0.00 0.0010 1 0.00 0.00 0.009 1 0.00 0.00 0.008 1 0.00 0.00 0.007 1 0.00 0.00 0.006 1 0.00 0.00 0.005 1 0.00 0.00 0.004 1 0.00 0.00 0.003 1 0.00 0.00 0.002 1 0.00 0.00 0.001 1 0.00 0.00 0.00振型 12 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 0.0611 1 0.00 0.00 0.0110 1 0.00 0.00 -0.059 1 0.00 0.00 -0.078 1 0.00 0.00 -0.027 1 0.00 0.00 0.036 1 0.00 0.00 0.065 1 0.00 0.00 0.054 1 0.00 0.00 0.023 1 0.00 0.00 -0.022 1 0.00 0.00 -0.071 1 0.00 0.00 -0.06振型 13 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 170.38 0.00 0.0511 1 -68.00 0.00 -0.0210 1 -207.39 0.00 -0.069 1 -67.79 0.00 -0.028 1 160.39 0.00 0.057 1 167.88 0.00 0.056 1 21.04 0.00 0.015 1 -128.13 0.00 -0.044 1 -169.33 0.00 -0.053 1 -91.27 0.00 -0.032 1 189.54 0.00 0.061 1 234.29 0.00 0.07振型 14 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 0.0011 1 0.00 0.00 0.0010 1 0.00 0.00 0.009 1 0.00 0.00 0.008 1 0.00 0.00 0.007 1 0.00 0.00 0.006 1 0.00 0.00 0.005 1 0.00 0.00 0.004 1 0.00 0.00 0.003 1 0.00 0.00 0.002 1 0.00 0.00 0.001 1 0.00 0.00 0.00振型 15 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 -0.0511 1 0.00 0.00 0.0210 1 0.00 0.00 0.069 1 0.00 0.00 0.028 1 0.00 0.00 -0.057 1 0.00 0.00 -0.056 1 0.00 0.00 -0.015 1 0.00 0.00 0.044 1 0.00 0.00 0.053 1 0.00 0.00 0.032 1 0.00 0.00 -0.061 1 0.00 0.00 -0.072.3各振型作用下 X 方向的基底剪力各振型作用下 X 方向的基底剪力-------------------------------------------------------振型号剪力(kN)1 4149.472 0.003 0.004 1254.505 0.006 0.007 521.728 0.009 0.0010 284.6411 0.0012 0.0013 211.6014 0.0015 0.002.4各层 X 方向的作用力(CQC)各层 X 方向的作用力(CQC)Floor : 层号Tower : 塔号Fx : X 向地震作用下结构的地震反应力Vx : X 向地震作用下结构的楼层剪力Mx : X 向地震作用下结构的弯矩Static Fx: 静力法 X 向的地震力------------------------------------------------------------------------------------------Floor Tower Fx Vx (分塔剪重比) (整层剪重比) MxStatic Fx(kN) (kN) (kN-m)(kN)(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)12 1 791.01 791.01( 5.37%) ( 5.37%) 2768.53 1680.3611 1 651.46 1410.32( 4.79%) ( 4.79%) 7672.09762.3810 1 602.90 1891.13( 4.28%) ( 4.28%) 14141.74701.749 1 559.20 2278.84( 3.87%) ( 3.87%) 21833.43 641.108 1 564.54 2597.81( 3.51%) ( 3.51%) 30500.29 600.027 1 552.42 2893.15( 3.24%) ( 3.24%) 40033.53 537.336 1 545.30 3166.61( 3.02%) ( 3.02%) 50360.23 486.875 1 550.78 3423.20( 2.84%) ( 2.84%) 61422.11 422.564 1 550.02 3669.71( 2.70%) ( 2.70%) 73178.91 358.263 1 671.43 3975.65( 2.55%) ( 2.55%) 91205.75 370.942 1 649.66 4230.72( 2.41%) ( 2.41%) 110447.62255.021 1 454.78 4400.31( 2.25%) ( 2.25%) 134758.78 143.56抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 1.60%X 方向的有效质量系数: 98.45%============================================================2.5仅考虑 Y 向地震时的地震力仅考虑 Y 向地震时的地震力Floor : 层号Tower : 塔号F-y-x : Y 方向的耦联地震力在 X 方向的分量F-y-y : Y 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量F-y-t : Y 方向的耦联地震力的扭矩振型 1 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 0.0011 1 0.00 0.00 0.0010 1 0.00 0.00 0.009 1 0.00 0.00 0.008 1 0.00 0.00 0.007 1 0.00 0.00 0.006 1 0.00 0.00 0.005 1 0.00 0.00 0.004 1 0.00 0.00 0.003 1 0.00 0.00 0.002 1 0.00 0.00 0.001 1 0.00 0.00 0.00振型 2 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 513.17 0.0511 1 0.00 499.65 0.0510 1 0.00 477.12 0.059 1 0.00 445.69 0.058 1 0.00 419.64 0.047 1 0.00 382.44 0.046 1 0.00 349.09 0.045 1 0.00 305.70 0.034 1 0.00 259.32 0.032 1 0.00 173.72 0.021 1 0.00 81.47 0.01振型 3 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 -0.0611 1 0.00 0.00 -0.0510 1 0.00 0.00 -0.059 1 0.00 0.00 -0.058 1 0.00 0.00 -0.057 1 0.00 0.00 -0.046 1 0.00 0.00 -0.045 1 0.00 0.00 -0.034 1 0.00 0.00 -0.033 1 0.00 0.00 -0.032 1 0.00 0.00 -0.021 1 0.00 0.00 -0.01振型 4 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 0.0011 1 0.00 0.00 0.0010 1 0.00 0.00 0.009 1 0.00 0.00 0.008 1 0.00 0.00 0.007 1 0.00 0.00 0.006 1 0.00 0.00 0.005 1 0.00 0.00 0.004 1 0.00 0.00 0.003 1 0.00 0.00 0.002 1 0.00 0.00 0.001 1 0.00 0.00 0.00振型 5 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 -483.46 -0.0511 1 0.00 -401.66 -0.04。

PKPM使用手册、说明及使用方法

PKPM使用手册、说明及使用方法

PKPM使用手册、说明及使用技巧一、人机交互方式本章执行PMCAD的主菜单A、人机交互方式输入各层平面数据1. 特点本程序采用屏幕交互式进行数据输入,具有直观、易学,不易出错和修改方便等特点。

PMCAD系统的数据主要有两类:其一是几何数据,对于斜交平面或不规则平面,描述几何数据是十分繁重的工作,为此本程序提供了一套可以精确定位的做图工具和多种直观便捷的布置方法;其二是数字信息,本程序大量采用提供常用参考值隐含列表方式,允许用户进行选择、修改,使数值输入的效率大大提高.对于各种信息的输入结果可以随意修改、增删,并立即以图形方式显现出来。

使用户不必填写一个字符的数据文件,为用户提供了一个十分友好的界面.由于该程序采用本专题自行开发的图形支持系统,具有下拉菜单、弹出菜单等目前最流行的界面风格,图形快捷清晰、色彩鲜明悦目、中文提示一目了然、支持各类显示屏。

2. 如何开始交互输入数据在运行程序之前应进行下列准备工作:(1) 熟知各功能键的定义(2) 为交互输入程序准备配置文件.配置文件各为WORK。

CFG,在PM程序所在子目录中可以找到该文件的样本,用户需将其拷入用户当前的工作目录中,并根据工程的规模修改其中的“Width”值和“Height"值,它们的含意是屏幕显示区域所代表的工程的实际距离。

其它项目一般不必修改。

(3) 从PMCAD主菜单进入交互式数据输入程序,程序将显示出下列菜单:对于新建文件,用户应依次执行各菜单项;对于旧文件,用户可根据需要直接进入某项菜单.完成后切勿忘记保存文件,否则输入的数据将部分或全部放弃。

(4)程序所输的尺寸单位全部为毫米(mm)。

3. 各结构标准层的描述过程本程序对于建筑物的描述是通过建立其定位轴线,相互交织形成网格和节点,再在网格和节点上布置构件形成标准层的平面布局,各标准层配以不同的层高、荷载形成建筑物的竖向结构布局,完成建筑结构的整体描述.具体步骤正如进入程序时所出现的菜单次序一样:第1步:“轴线输入”是利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。

必须检查的PKPM计算结果输出信息

必须检查的PKPM计算结果输出信息

必须检查的PKPM计算结果输出信息PKPM(平面剪力墙结构设计与计算软件)是一种常用的建筑结构设计和分析软件,主要用于计算平面剪力墙结构的受力性能和稳定性。

在进行PKPM计算时,输出的信息对于工程师和设计师来说非常重要,以下是一些必须检查的PKPM计算结果输出信息:1.结构受力情况:PKPM可以输出各个构件(如墙体、柱子、梁等)的受力情况,包括受力大小和受力位置。

这对于工程师来说非常重要,可以帮助他们判断结构的承载能力和是否满足设计要求。

2.结构位移:PKPM可以计算和输出结构的位移情况,包括水平位移和垂直位移。

这对于工程师来说非常重要,可以帮助他们判断结构的变形程度和是否满足使用要求。

3.结构刚度:PKPM可以计算和输出结构的刚度,包括全局刚度和局部刚度。

这对于工程师来说非常重要,可以帮助他们判断结构的抗震性能和稳定性。

4.配筋设计:PKPM可以根据结构的受力情况和构件的尺寸要求,计算并输出结构的配筋设计方案。

这对于设计师来说非常重要,可以帮助他们确定适当的钢筋尺寸和数量,以满足结构的强度要求。

5.结构荷载:PKPM可以计算和输出结构的荷载情况,包括静力荷载和动力荷载。

这对于工程师来说非常重要,可以帮助他们确定结构受力状态和是否满足设计要求。

6.结构稳定性:PKPM可以计算和输出结构的稳定性分析结果,包括反力、剪力、扭矩和弯矩等。

这对于工程师来说非常重要,可以帮助他们判断结构的稳定性和是否满足设计要求。

7.结构抗震性能:PKPM可以计算和输出结构的抗震性能,包括层间位移、层间剪力和楼房位移等。

这对于工程师来说非常重要,可以帮助他们评估结构的抗震性能和是否满足设计要求。

8.结构动力特性:PKPM可以计算和输出结构的动力特性,包括周期、振动模态和阻尼比等。

这对于工程师来说非常重要,可以帮助他们评估结构的动力响应和抗震设防水平。

9.结构破坏模式:PKPM可以预测和输出结构的破坏模式,包括剪力破坏、弯剪破坏和压弯破坏等。

Pkpm参数设置及文本输出-文档资料

Pkpm参数设置及文本输出-文档资料

总刚与侧刚问题
• • • •
按总刚计算耗机时和内存资源较多。 有弹性楼板设置时必须按总刚计算。 无弹性楼板时宜按侧刚计算。 规范控制的层刚度比和位移比,要求在刚性楼板条件下计算,因 此,任何情况下均按侧刚算一次,以验算层刚度比和位移比。
刚性楼板3个带质量的自由度 Dx、Dy、θ z
弹性节点有2个带质量的自由度 dx、dy
SATWE最新求解器
最新求解器名为“VSS向量稀疏求解器”; 原求解器名为“LDLT三角分解”。 新求解器在解方程的速度上要比原求解器快5~20倍,综合解题速 度快2~5倍。尤其是超大工程时。例如:一个23万自由度的工程,用原求 解器“LDLT三角分解”求解,大约需要24小时(其中解方程16小时、内力 配筋8小时);用新求解器“VSS向量稀疏求解器”求解,需要10小时(其 中解方程2小时、内力配筋8小时)。 为了新旧对比的需要和程序稳定的需要,我们仍然保留了原求解器 “LDLT三角分解”,由于新旧求解器的存贮方式不同,存在数字的舍入误 差不同,计算结果略有不同是正常的。 新求解器需要的硬盘空间要比原求解器小,计算速度要快,解题能力要 强不少,所以SATWE新版本计算求解器的缺省指向为新求解器,即“VSS向 量稀疏求解器”。用户亦可自行选择、调整、对比。
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)

地下室层数
• • •



1:程序据此信息决定底部加强区范围和内力调整。 2:当地下室局部层数不同时,以主楼地下室层数输入。 3:地下室一般与上部共同作用分析; 4:地下室刚度大于上部层刚度的2倍,可不采用共同分析; 5: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 6:根据程序编制专家的解释,填3大概为70%~80%的嵌固, 填5就是完全嵌固,填在楼层数前加“-”,表示在所填楼层 完全嵌固。到底怎样的土填3或填5,完全取决于工程师的经 验。

PKPM结果输出文件说明

PKPM结果输出文件说明

结构设计信息输出文件(WMASSoUT )运行第二项菜单“结构整体分析”项时,首先计算各层的楼层质量和质心座标等有关 信息,并将其存放在 WMASS ∙ OUT 文件中,在整个结构整体分析计算中,各步所需要的 时间亦写在该文件的最后,以便设计人员核对分析。

WMASS ∙ OUT 文件包括六部分内容,其输出格式如下: 第一部分为结构总信息这部分是用户在“参数定义”中设定的一些参数,把这些参数放在这个文件中输出, 目的是为了便于用户存档。

第二部分为各层质量质心信息,其格式如下:Floor Tower X-Cen ter Y-Ce nter Dead-MaSS LiVe-MaSS MaSS Mome nt 其中: FloorTowerDead-MaSS ---- 该楼层恒载产生的质量,其中包括结构自重和外加恒载 (单位t )LiVe-MaSS ------ 该楼层活荷载产生的质量(已乘过活荷质量折减系数,单位 t )MaSS-MOment ------ 该楼层的质量矩(t*m ) 接后输出Total MaSS of Dead Load Wd Total MaSS of LiVe Load WlTotal MaSS of the StrUCtUre Wt ------- 结构的总质量第三部分为各层构件数量、构件材料和层高等信息,输出格式如下:Floor Tower BeamS ColUmnS Walls Height Total-Height 其中: Floor -------- 层号 Tower ------ 塔号BeamS (ICb ) --- 该层该塔的梁数,括号内的数字为梁砼标号 Columns (ICC ) - 该层该塔的柱数,括号内的数字为柱砼标号 Walls (ICW ) —— 该层该塔墙元数,括号内的数字为墙砼标号 Height----- 该层该塔的层高(单位m ),Total-Height ―― 到该层为止的累计高度。

PKPM-SATWE输出结果的合理性判断与调整

PKPM-SATWE输出结果的合理性判断与调整

7 输出结果的合理性判断与调整目前用于高层建筑结构分析的软件种类繁多,不同软件往往会导致不同的计算结果。

因此设计人员应对程序的适用范围、技术条件等全面了解。

在计算机辅助设计时,由于程序与结构某处实际情况不符,或人工输入有误,或软件本身有缺陷均会导致错误的计算结果,因而要求设计人必须对这些结果从力学概念和工程经验等方面加以认真分析对比、慎重校核,确认其合理性和可靠性,方可用于工程设计。

分析判断的内容一般包括:(1)结构整体性能方面,如结构自振周期和振型形态、结构整体位移和位移形态、楼层剪力、刚度等是否超限,合理。

(2)局部超限,主要是构件配筋超筋和截面尺寸超应力控制等情况。

对受力复杂的构件(如异型、转换、越层、悬挑和有特殊荷载的构件),其内力和应力分布是否与力学概念、工程经验一致等。

结构整体性能的超限处理,一般需要调整结构布置,局部超限的处理则需要通过调整构件材料和截面尺寸来实现。

4.7.1 周期周期输出结果文件(WZQ.OUT)中给出了振型号及其对应的自振周期、振动方向角、平动系数和扭转系数。

对周期的合理性分析主要从以下三方面来考虑:(A)基本自振周期的大小按正常的设计,一般高层建筑结构的基本自振周期大概在下列范围内:框架结构:T1=(0.08~0.10)n;框架-剪力墙和框架-核心筒结构:T1=(0.06~0.08)n;筒中筒和剪力墙结构:T1=(0.05~0.06)n,式中n为结构层数。

(B)第一周期是平动振动周期根据《高规》的规定,高层建筑结构必须考虑扭转的影响。

一个周期是平动振动周期还是扭转振动周期,可以通过扭转系数来判定。

若扭转系数等于1,则说明该周期为纯扭转振动周期;若平动系数等于1,则说明该周期为纯平动振动周期,其振动方向角为α(与x方向的夹角)。

α=0°时,则为x方向的平动;α=90°时,则为y方向的平动;0°<α<90°时,为沿方向角α 的空间振动。

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P K P M结果输出文件说明精选文档TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-结构设计信息输出文件(WMASS ·OUT)运行第二项菜单“结构整体分析”项时,首先计算各层的楼层质量和质心座标等有关信息,并将其存放在WMASS ·OUT 文件中,在整个结构整体分析计算中,各步所需要的时间亦写在该文件的最后,以便设计人员核对分析。

WMASS ·OUT 文件包括六部分内容,其输出格式如下:第一部分为结构总信息这部分是用户在“参数定义”中设定的一些参数,把这些参数放在这个文件中输出,目的是为了便于用户存档。

第二部分为各层质量质心信息,其格式如下:Floor Tower X-Center Y-Center Dead-Mass Live-Mass Mass Moment 其中:Floor —— 层号Tower —— 塔号⎭⎬⎫--center y center x —— 楼层质心座标(m) Dead-Mass —— 该楼层恒载产生的质量,其中包括结构自重和外加恒载(单位t)Live-Mass —— 该楼层活荷载产生的质量(已乘过活荷质量折减系数,单位t) Mass-Moment —— 该楼层的质量矩(t*m 2)接后输出Total Mass of Dead Load Wd ——恒载产生的质量Total Mass of Live Load Wl ——活荷产生的质量Total Mass of the Structure Wt ——结构的总质量第三部分为各层构件数量、构件材料和层高等信息,输出格式如下:Floor Tower Beams Columns Walls Height Total-Height 其中:Floor ——层号Tower ——塔号Beams(Icb)——该层该塔的梁数,括号内的数字为梁砼标号Columns(Icc)——该层该塔的柱数,括号内的数字为柱砼标号Walls(Icw)——该层该塔墙元数,括号内的数字为墙砼标号Height ——该层该塔的层高(单位m),Total-Height ——到该层为止的累计高度。

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(cm)。 • G、VT----为箍筋和剪扭配筋标志。
PKPM计算结果图示说明源自钢梁• 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。
pkpm计算结果图示说明pkpm计算结果图示说明pkpm计算结果图示说明全部类型pkpm计算结果图示说明1混凝土梁型钢混凝土梁?asu1asu2asu3为梁上部左端跨中右端配筋面积cm
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你怎么称呼老师?
如果老师最后没有总结一节课的重点的难点,你是 否会认为老师的教学方法需要改进?
式。
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9刚支撑
• R1----表示支撑正应力强度与抗拉、抗压强度设计值的比值F1/f。 • R2----表示支撑X向稳定应力强度与抗拉、抗压强度设计值的比值F2/f。 • R3----表示支撑Y向稳定应力强度与抗拉、抗压强度设计值的比值F3/f。
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10墙-柱
• ASW----表示墙-柱一端的暗柱配筋总面积(cm)。 • ASHW----为在水平分布筋间距Swh范围内的水平分布筋面积。如计算
不需要时取0且不考虑构造配筋。当墙-柱长小于3倍的墙厚时,按柱配筋。 • ASW----为按柱对称配筋计算的单边的配筋面积(cm)。 • ASVW----对地下室外墙或人防临空墙,在水平分布筋间距Swh范围内

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PKPM软件计算结果分析详细说明一、位移比、层间位移比控制规范条文:《高规》JGJ3-2010中第3.4.5条规定,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角,A、B级高度高层建筑均不宜大于该楼层平均值的1.2倍;且A级高度高层建筑不应大于该楼层平均值的1.5倍,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑,不应大于该楼层平均值的1.4倍。

《高规》JGJ3-2010的第3.7.3条规定,高度不大于150m的高层建筑,其楼层层间最大位移与层间之比(即最大层间位移角)Δu/h应满足以下要求:结构休系Δu/h限值框架 1/550 框架-剪力墙,框架-核心筒 1/800 筒中筒,剪力墙 1/1000 框支层 1/1000《抗规》GB50011-2010中第3.4.4条第1款第一条:“扭转不规则时,应计入扭转影响,且楼层竖向构件最大的弹性水平位移和层间位移分别不宜大于楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的1.5倍,当最大层间位移远小于规范限值时,可适当放宽。

”名词释义:(1)位移比:即楼层竖向构件的最大水平位移与平均水平位移的比值。

(2)层间位移比:即楼层竖向构件的最大层间位移角与平均层间位移角的比值。

其中:最大水平位移:墙顶、柱顶节点的最大水平位移。

平均水平位移:墙顶、柱顶节点的最大水平位移与最小水平位移之和除2。

层间位移角:墙、柱层间位移与层高的比值。

最大层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值。

平均层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值与最小值之和除2。

控制目的:高层建筑层数多,高度大,为了保证高层建筑结构具有必要的刚度,应对其最大位移和层间位移加以控制,主要目的有以下几点:1.保证主体结构基本处于弹性受力状态,避免混凝土墙柱出现裂缝,控制楼面梁板的裂缝数量,宽度。

2.保证填充墙,隔墙,幕墙等非结构构件的完好,避免产生明显的损坏。

3.控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。

结构位移输出文件(WDISP.OUT)Max-(X)、Max-(Y)----最大X、Y向位移。

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文本文件输出和图形文件输出内容说明1、WMASS.OUT文件SATWE后处理—文本文件输出,第1项:结构设计信息WMASS.OUT在该文件中可以查看楼层刚度比(1.11.1)、刚重比(1.11.3)、楼层受剪承载力(1.11.5)/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 公司名称: | | | | 建筑结构的总信息| | SATWE 中文版| | 2011年10月12日10时53分| | 文件名: WMASS.OUT | | | |工程名称: 设计人: | |工程代号: 校核人: 日期:2013/ 4/23 | /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1.1 总信息总信息 ..............................................结构材料信息: 钢砼结构混凝土容重(kN/m3): Gc = 25.00钢材容重(kN/m3): Gs = 78.00水平力的夹角(Rad): ARF = 0.00地下室层数: MBASE= 0竖向荷载计算信息: 按模拟施工3加荷计算风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力“规定水平力”计算方法: 楼层剪力差方法(规范方法)特殊荷载计算信息: 不计算结构类别: 框架结构裙房层数: MANNEX= 0转换层所在层号: MCHANGE= 0嵌固端所在层号:MQIANGU= 1墙元细分最大控制长度(m) DMAX= 1.00墙元网格: 侧向出口结点是否对全楼强制采用刚性楼板假定是强制刚性楼板假定是否保留板面外刚度是墙梁跨中节点作为刚性楼板的从节点是采用的楼层刚度算法层间剪力比层间位移算法结构所在地区全国1.2风荷载信息风荷载信息 ..........................................修正后的基本风压(kN/m2): WO = 0.77风荷载作用下舒适度验算风压: WOC= 0.77地面粗糙程度: B 类结构X向基本周期(秒): T1 = 1.70结构Y向基本周期(秒): T2 = 1.80是否考虑风振: 是风荷载作用下结构的阻尼比(%): WDAMP= 5.00风荷载作用下舒适度验算阻尼比(%): WDAMPC= 2.00构件承载力设计时考虑横风向风振影响: 否承载力设计时风荷载效应放大系数: WENL= 1.00体形变化分段数: MPART= 1各段最高层号: NSTi = 12各段体形系数: USi = 1.301.3地震信息地震信息 ............................................振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联) CQC计算振型数: NMODE= 15地震烈度: NAF = 7.00场地类别: KD =II设计地震分组: 一组特征周期TG = 0.35地震影响系数最大值Rmax1 = 0.08用于12层以下规则砼框架结构薄弱层验算的地震影响系数最大值Rmax2 = 0.50框架的抗震等级: NF = 2剪力墙的抗震等级: NW = 3钢框架的抗震等级: NS = 3抗震构造措施的抗震等级: NGZDJ =不改变活荷重力荷载代表值组合系数: RMC = 0.50周期折减系数: TC = 0.70结构的阻尼比(%): DAMP = 5.00中震(或大震)设计: MID =不考虑是否考虑偶然偏心: 是是否考虑双向地震扭转效应: 否斜交抗侧力构件方向的附加地震数= 01.4活荷载信息活荷载信息 ..........................................考虑活荷不利布置的层数从第 1 到12层柱、墙活荷载是否折减折算传到基础的活荷载是否折减折算考虑结构使用年限的活荷载调整系数 1.00------------柱,墙,基础活荷载折减系数-------------计算截面以上的层数---------------折减系数1 1.002---3 0.854---5 0.706---8 0.659---20 0.60> 20 0.551.5调整信息调整信息 ........................................梁刚度放大系数是否按2010规范取值:是梁端弯矩调幅系数:BT = 0.85梁活荷载内力增大系数:BM = 1.00连梁刚度折减系数:BLZ = 0.60梁扭矩折减系数:TB = 0.40全楼地震力放大系数:RSF = 1.000.2V o 调整分段数:VSEG = 0 0.2V o 调整上限:KQ_L = 2.00框支柱调整上限:KZZ_L = 5.00顶塔楼内力放大起算层号:NTL = 0顶塔楼内力放大:RTL = 1.00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:是实配钢筋超配系数CPCOEF91 = 1.15是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 = 1 弱轴方向的动位移比例因子XI1 = 0.00强轴方向的动位移比例因子XI2 = 0.00是否调整与框支柱相连的梁内力 IREGU_KZZB = 0 强制指定的薄弱层个数NWEAK = 0 薄弱层地震内力放大系数WEAKCOEF = 1.25 强制指定的加强层个数NSTREN = 01.6 配筋信息配筋信息 ........................................梁箍筋强度(N/mm2): JB = 210柱箍筋强度(N/mm2): JC = 210墙分布筋强度(N/mm2): JWH = 210边缘构件箍筋强度(N/mm2): JWB = 210梁箍筋最大间距(mm): SB = 100.00柱箍筋最大间距(mm): SC = 100.00墙水平分布筋最大间距(mm): SWH = 200.00墙竖向分布筋配筋率(%): RWV = 0.30结构底部单独指定墙竖向分布筋配筋率的层数: NSW = 0结构底部NSW层的墙竖向分布配筋率: RWV1 = 0.601.7设计信息设计信息 ........................................结构重要性系数: RWO = 1.00柱计算长度计算原则: 有侧移梁柱重叠部分简化: 不作为刚域是否考虑 P-Delt 效应:否柱配筋计算原则: 按单偏压计算按高规或高钢规进行构件设计: 是钢构件截面净毛面积比: RN = 0.85梁保护层厚度(mm): BCB = 20.00柱保护层厚度(mm): ACA = 20.00剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4: 是框架梁端配筋考虑受压钢筋: 是结构中的框架部分轴压比限值按纯框架结构的规定采用:否当边缘构件轴压比小于抗规6.4.5条规定的限值时一律设置构造边缘构件: 是是否按混凝土规范B.0.4考虑柱二阶效应: 否1.8荷载组合信息荷载组合信息 ........................................恒载分项系数: CDEAD= 1.20活载分项系数: CLIVE= 1.40风荷载分项系数: CWIND= 1.40水平地震力分项系数: CEA_H= 1.30竖向地震力分项系数: CEA_V= 0.50特殊荷载分项系数: CSPY = 0.00活荷载的组合值系数: CD_L = 0.70风荷载的组合值系数: CD_W = 0.60活荷载的重力荷载代表值系数: CEA_L = 0.501.9其他项目11.9.1剪力墙底部加强区的层和塔信息剪力墙底部加强区的层和塔信息.......................层号塔号1 12 11.9.2用户指定薄弱层的层和塔信息用户指定薄弱层的层和塔信息.........................层号塔号1.9.3用户指定加强层的层和塔信息用户指定加强层的层和塔信息.........................层号塔号1.9.4约束边缘构件与过渡层的层和塔信息约束边缘构件与过渡层的层和塔信息...................层号塔号类别1 1 约束边缘构件层2 1 约束边缘构件层3 1 约束边缘构件层1.10 其他项目21.10.1各层的质量、质心坐标信息********************************************************** 各层的质量、质心坐标信息**********************************************************层号塔号质心 X 质心 Y 质心Z 恒载质量活载质量附加质量质量比(m) (m) (m) (t) (t)12 1 18.167 6.161 47.500 1311.3 160.7 0.0 1.0011 1 18.167 6.161 44.000 1311.3 160.7 0.0 1.0010 1 18.167 6.161 40.500 1311.3 160.7 0.0 1.009 1 18.167 6.161 37.000 1311.3 160.7 0.0 0.978 1 18.167 6.161 33.500 1360.9 160.7 0.0 1.007 1 18.167 6.161 30.000 1360.9 160.7 0.0 0.976 1 18.167 6.161 26.500 1400.1 160.7 0.0 1.005 1 18.167 6.161 23.000 1400.1 160.7 0.0 1.004 1 18.167 6.161 19.500 1400.1 160.7 0.0 0.793 1 18.167 6.161 16.000 1688.4 281.2 0.0 1.002 1 18.167 6.161 11.000 1688.4 281.20.0 0.971 1 18.167 6.161 6.000 1751.6 281.20.0 1.00活载产生的总质量(t): 2289.405恒载产生的总质量(t): 17295.934附加总质量(t): 0.000结构的总质量 (t):19585.340恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载结构的总质量包括恒载产生的质量和活载产生的质量和附加质量活载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果 (1t = 1000kg)1.10.2各层构件数量、构件材料和层高********************************************************** 各层构件数量、构件材料和层高**********************************************************层号(标准层号) 塔号梁元数柱元数墙元数层高累计高度(混凝土/主筋) (混凝土/主筋) (混凝土/主筋) (m)(m)1(1) 1 135(30/ 300) 28(30/ 300) 0(30/ 300) 6.0006.0002(2) 1 135(30/ 300) 28(30/ 300) 0(30/ 300) 5.00011.0003(3) 1 135(30/ 300) 28(30/ 300) 0(30/ 300) 5.00016.0004(4) 1 135(30/ 300) 28(30/ 300) 0(30/ 300) 3.50019.5005(4) 1 135(30/ 300) 28(30/ 300) 0(30/ 300) 3.50023.0006(4) 1 135(30/ 300) 28(30/ 300) 0(30/ 300) 3.50026.5007(5) 1 135(30/ 300) 28(30/ 300) 0(30/ 300) 3.50030.0008(5) 1 135(30/ 300) 28(30/ 300) 0(30/ 300) 3.50033.5009(6) 1 135(30/ 300) 28(30/ 300) 0(30/ 300) 3.50037.00010(6) 1 135(30/ 300) 28(30/ 300) 0(30/ 300) 3.50040.50011(6) 1 135(30/ 300) 28(30/ 300) 0(30/ 300) 3.500 44.00012(6) 1 135(30/ 300) 28(30/ 300) 0(30/ 300) 3.500 47.5001.10.3风荷载信息********************************************************** 风荷载信息**********************************************************层号塔号风荷载X 剪力X 倾覆弯矩X 风荷载Y 剪力Y 倾覆弯矩Y12 1 245.77 245.8 860.2 459.76 459.8 1609.111 1 235.54 481.3 2544.8 440.98 900.7 4761.710 1 225.40 706.7 5018.3 422.34 1323.1 9392.59 1 215.27 922.0 8245.2 403.68 1726.8 15436.28 1 205.05 1127.0 12189.9 384.83 2111.6 22826.87 1 194.64 1321.7 16815.7 365.60 2477.2 31496.96 1 183.93 1505.6 22085.4 345.77 2823.0 41377.25 1 172.77 1678.4 27959.8 325.07 3148.0 52395.34 1 160.97 1839.4 34397.5 303.14 3451.2 64474.43 1 211.77 2051.1 44653.1 399.20 3850.4 83726.22 1 182.14 2233.3 55819.4 343.91 4194.3 104697.61 1 199.29 2432.6 70414.7 377.60 4571.9 132128.81.10.4各楼层偶然偏心信息====================================================================== 各楼层偶然偏心信息======================================================================层号塔号X向偏心Y向偏心1 1 0.05 0.052 1 0.05 0.053 1 0.05 0.054 1 0.05 0.055 1 0.05 0.056 1 0.05 0.057 1 0.05 0.058 1 0.05 0.059 1 0.05 0.0510 1 0.05 0.0511 1 0.05 0.0512 1 0.05 0.051.10.5各楼层等效尺寸====================================================================== 各楼层等效尺寸(单位:m,m**2)======================================================================层号塔号面积形心X 形心Y 等效宽B 等效高H 最大宽BMAX 最小宽BMIN1 1 1606.60 18.17 6.16 55.40 29.00 55.40 29.002 1 1606.60 18.17 6.16 55.40 29.00 55.40 29.003 1 1606.60 18.17 6.16 55.40 29.00 55.40 29.004 1 1606.60 18.17 6.16 55.40 29.00 55.40 29.005 1 1606.60 18.17 6.16 55.40 29.00 55.40 29.006 1 1606.60 18.17 6.16 55.40 29.00 55.40 29.007 1 1606.60 18.17 6.16 55.40 29.00 55.40 29.008 1 1606.60 18.17 6.16 55.40 29.00 55.40 29.009 1 1606.60 18.17 6.16 55.40 29.00 55.40 29.0010 1 1606.60 18.17 6.16 55.40 29.00 55.40 29.0011 1 1606.60 18.17 6.16 55.40 29.00 55.40 29.0012 1 1606.60 18.17 6.16 55.40 29.00 55.40 29.001.10.6各楼层的单位面积质量分布====================================================================== 各楼层的单位面积质量分布(单位:kg/m**2)======================================================================层号塔号单位面积质量g[i] 质量比 max(g[i]/g[i-1],g[i]/g[i+1])1 1 1265.22 1.032 1 1225.90 1.003 1 1225.90 1.264 1 971.50 1.005 1 971.50 1.006 1 971.50 1.037 1 947.10 1.008 1 947.10 1.039 1 916.22 1.0010 1 916.22 1.0011 1 916.22 1.0012 1 916.22 1.001.11计算信息====================================================================== =====计算信息====================================================================== =====计算日期: 2013. 4.23开始时间: 14:43:26可用内存: 571.00MB第一步: 数据预处理第二步: 计算每层刚度中心、自由度、质量等信息第三步: 地震作用分析第四步: 风及竖向荷载分析第五步: 计算杆件内力结束日期 : 2013. 4.23时间: 14:45:17总用时: 0: 1:511.11.1各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息====================================================================== =====各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息Floor No : 层号Tower No : 塔号Xstif,Ystif : 刚心的X,Y 坐标值Alf : 层刚性主轴的方向Xmass,Ymass : 质心的X,Y 坐标值Gmass : 总质量Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率Ratx,Raty : 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(剪切刚度) Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者RJX1,RJY1,RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)RJX3,RJY3,RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)====================================================================== =====Floor No. 1 Tower No. 1Xstif= 18.1667(m) Ystif= 6.1605(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 18.1667(m) Ymass= 6.1605(m) Gmass(活荷折减)= 2313.8608( 2032.7057)(t)Eex = 0.0000 Eey = 0.0000Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000Ratx1= 1.3804 Raty1= 1.3668薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 6.0648E+06(kN/m) RJY1 = 6.0648E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 1.3418E+06(kN/m) RJY3 = 1.3696E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)---------------------------------------------------------------------------Floor No. 2 Tower No. 1Xstif= 18.1667(m) Ystif= 6.1605(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 18.1667(m) Ymass= 6.1605(m) Gmass(活荷折减)= 2250.6853( 1969.5302)(t)Eex = 0.0000 Eey = 0.0000Ratx = 1.2000 Raty = 1.2000Ratx1= 1.0111 Raty1= 1.0108薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 7.2778E+06(kN/m) RJY1 = 7.2778E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 1.0816E+06(kN/m) RJY3 = 1.1147E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)Floor No. 3 Tower No. 1Xstif= 18.1667(m) Ystif= 6.1605(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 18.1667(m) Ymass= 6.1605(m) Gmass(活荷折减)= 2250.6853( 1969.5302)(t)Eex = 0.0000 Eey = 0.0000Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000Ratx1= 0.8973 Raty1= 0.8984薄弱层地震剪力放大系数= 1.25RJX1 = 7.2778E+06(kN/m) RJY1 = 7.2778E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 1.0487E+06(kN/m) RJY3 = 1.0807E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)---------------------------------------------------------------------------Floor No. 4 Tower No. 1Xstif= 18.1667(m) Ystif= 6.1605(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 18.1667(m) Ymass= 6.1605(m) Gmass(活荷折减)= 1721.4628( 1560.8027)(t)Eex = 0.0000 Eey = 0.0000Ratx = 1.1436 Raty = 1.1436Ratx1= 1.3687 Raty1= 1.3781薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 8.3232E+06(kN/m) RJY1 = 8.3232E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 1.5146E+06(kN/m) RJY3 = 1.5623E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)---------------------------------------------------------------------------Floor No. 5 Tower No. 1Xstif= 18.1667(m) Ystif= 6.1605(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 18.1667(m) Ymass= 6.1605(m) Gmass(活荷折减)= 1721.4628( 1560.8027)(t)Eex = 0.0000 Eey = 0.0000Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000Ratx1= 1.3684 Raty1= 1.3869薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 8.3232E+06(kN/m) RJY1 = 8.3232E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 1.4483E+06(kN/m) RJY3 = 1.4924E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)---------------------------------------------------------------------------Floor No. 6 Tower No. 1Xstif= 18.1667(m) Ystif= 6.1605(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 18.1667(m) Ymass= 6.1605(m) Gmass(活荷折减)= 1721.4628( 1560.8027)(t)Eex = 0.0000 Eey = 0.0000Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000Ratx1= 1.5165 Raty1= 1.5436薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 8.3232E+06(kN/m) RJY1 = 8.3232E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 1.4197E+06(kN/m) RJY3 = 1.4561E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)Floor No. 7 Tower No. 1Xstif= 18.1667(m) Ystif= 6.1605(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 18.1667(m) Ymass= 6.1605(m) Gmass(活荷折减)= 1682.2623( 1521.6023)(t)Eex = 0.0000 Eey = 0.0000Ratx = 0.7785 Raty = 0.7785Ratx1= 1.4453 Raty1= 1.4578薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 6.4800E+06(kN/m) RJY1 = 6.4800E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 1.2820E+06(kN/m) RJY3 = 1.3028E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)---------------------------------------------------------------------------Floor No. 8 Tower No. 1Xstif= 18.1667(m) Ystif= 6.1605(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 18.1667(m) Ymass= 6.1605(m) Gmass(活荷折减)= 1682.2623( 1521.6023)(t)Eex = 0.0000 Eey = 0.0000Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000Ratx1= 1.6521 Raty1= 1.6923薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 6.4800E+06(kN/m) RJY1 = 6.4800E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 1.2671E+06(kN/m) RJY3 = 1.2766E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)---------------------------------------------------------------------------Floor No. 9 Tower No. 1Xstif= 18.1667(m) Ystif= 6.1605(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 18.1667(m) Ymass= 6.1605(m) Gmass(活荷折减)= 1632.6501( 1471.9901)(t)Eex = 0.0000 Eey = 0.0000Ratx = 0.6400 Raty = 0.6400Ratx1= 1.2779 Raty1= 1.3235薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 4.1472E+06(kN/m) RJY1 = 4.1472E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 9.6151E+05(kN/m) RJY3 = 9.5804E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)---------------------------------------------------------------------------Floor No. 10 Tower No. 1Xstif= 18.1667(m) Ystif= 6.1605(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 18.1667(m) Ymass= 6.1605(m) Gmass(活荷折减)= 1632.6501( 1471.9901)(t)Eex = 0.0000 Eey = 0.0000Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000Ratx1= 1.4334 Raty1= 1.4561薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 4.1472E+06(kN/m) RJY1 = 4.1472E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 9.5897E+05(kN/m) RJY3 = 9.4437E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)Floor No. 11 Tower No. 1Xstif= 18.1667(m) Ystif= 6.1605(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 18.1667(m) Ymass= 6.1605(m) Gmass(活荷折减)= 1632.6501( 1471.9901)(t)Eex = 0.0000 Eey = 0.0000Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000Ratx1= 1.5055 Raty1= 1.5691薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 4.1472E+06(kN/m) RJY1 = 4.1472E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 9.5573E+05(kN/m) RJY3 = 9.2653E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)---------------------------------------------------------------------------Floor No. 12 Tower No. 1Xstif= 18.1667(m) Ystif= 6.1605(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 18.1667(m) Ymass= 6.1605(m) Gmass(活荷折减)= 1632.6501( 1471.9901)(t)Eex = 0.0000 Eey = 0.0000Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000Ratx1= 1.0000 Raty1= 1.0000薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 4.1472E+06(kN/m) RJY1 = 4.1472E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 9.0688E+05(kN/m) RJY3 = 8.4358E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)---------------------------------------------------------------------------X方向最小刚度比: 0.8973(第3层第1塔)Y方向最小刚度比: 0.8984(第3层第1塔)1.11.2结构整体抗倾覆验算结果====================================================================== ======结构整体抗倾覆验算结果====================================================================== ======抗倾覆力矩Mr 倾覆力矩Mov 比值Mr/Mov 零应力区(%)X风荷载5678806.0 77030.8 73.72 0.00Y风荷载 2972654.8 144775.7 20.53 0.00X 地震5425139.5 139343.0 38.93 0.00Y 地震2839869.0 140577.7 20.20 0.001.11.3结构舒适性验算结果====================================================================== ======结构舒适性验算结果====================================================================== ======X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.075X向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.110Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.134Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.1021.11.4结构整体稳定验算结果====================================================================== ======结构整体稳定验算结果====================================================================== ======层号X向刚度Y向刚度层高上部重量X刚重比Y刚重比1 0.134E+07 0.137E+07 6.00 271655. 29.64 30.252 0.108E+07 0.111E+07 5.00 242764. 22.28 22.963 0.105E+07 0.108E+07 5.00 214631. 24.43 25.184 0.151E+07 0.156E+07 3.50 186498. 28.42 29.325 0.145E+07 0.149E+07 3.50 165198. 30.68 31.626 0.142E+07 0.146E+07 3.50 143898. 34.53 35.427 0.128E+07 0.130E+07 3.50 122597. 36.60 37.198 0.127E+07 0.128E+07 3.50 101768. 43.58 43.919 0.962E+06 0.958E+06 3.50 80938. 41.58 41.4310 0.959E+06 0.944E+06 3.50 60703. 55.29 54.4511 0.956E+06 0.927E+06 3.50 40469. 82.66 80.1312 0.907E+06 0.844E+06 3.50 20234. 156.86 145.92该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20,可以不考虑重力二阶效应1.11.5楼层抗剪承载力、及承载力比值********************************************************************** * 楼层抗剪承载力、及承载力比值*********************************************************************** Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比----------------------------------------------------------------------层号塔号X向承载力Y向承载力 Ratio_Bu:X,Y----------------------------------------------------------------------12 1 0.7164E+04 0.7164E+04 1.00 1.0011 1 0.9683E+04 0.9683E+04 1.35 1.3510 1 0.1169E+05 0.1169E+05 1.21 1.219 1 0.1336E+05 0.1336E+05 1.14 1.148 1 0.2328E+05 0.2328E+05 1.74 1.747 1 0.2541E+05 0.2541E+05 1.09 1.096 1 0.3506E+05 0.3506E+05 1.38 1.385 1 0.3738E+05 0.3738E+05 1.07 1.074 1 0.3939E+05 0.3939E+05 1.05 1.053 1 0.3529E+05 0.3529E+05 0.90 0.902 1 0.3707E+05 0.3707E+05 1.05 1.051 1 0.3120E+05 0.3120E+05 0.84 0.84X方向最小楼层抗剪承载力之比: 0.84 层号: 1 塔号: 1Y方向最小楼层抗剪承载力之比: 0.84 层号: 1 塔号: 12、WZQ.OUT文件SATWE后处理—文本文件输出,第2项:周期振型地震力 WZQ.OUT在该文件中可以查看周期比(2.1)、剪重比(2.4X向地震作用下的剪重比和2.7Y 向地震作用下的剪重比)====================================================================== 周期、地震力与振型输出文件(VSS求解器)======================================================================2.1考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数振型号周期转角平动系数 (X+Y) 扭转系数1 1.7597 0.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.002 1.7421 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.003 1.6652 26.26 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.004 0.6239 0.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.005 0.6180 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.006 0.5945 21.32 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.007 0.3521 0.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.008 0.3461 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.009 0.3353 25.98 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.0010 0.2386 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.0011 0.2352 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.0012 0.2283 23.25 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.0013 0.1821 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.0014 0.1800 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.0015 0.1751 21.61 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00地震作用最大的方向 = 0.001 (度)============================================================ 2.2仅考虑 X 向地震作用时的地震力仅考虑 X 向地震作用时的地震力Floor : 层号Tower : 塔号F-x-x : X 方向的耦联地震力在 X 方向的分量F-x-y : X 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量F-x-t : X 方向的耦联地震力的扭矩振型 1 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 504.37 0.00 0.1111 1 492.87 0.00 0.1010 1 472.33 0.00 0.109 1 442.80 0.00 0.098 1 418.33 0.00 0.097 1 382.10 0.00 0.086 1 349.35 0.00 0.075 1 306.08 0.00 0.064 1 259.57 0.00 0.053 1 267.15 0.00 0.062 1 173.53 0.00 0.041 1 80.98 0.00 0.02振型 2 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 0.0011 1 0.00 0.00 0.0010 1 0.00 0.00 0.009 1 0.00 0.00 0.008 1 0.00 0.00 0.007 1 0.00 0.00 0.006 1 0.00 0.00 0.005 1 0.00 0.00 0.004 1 0.00 0.00 0.003 1 0.00 0.00 0.002 1 0.00 0.00 0.001 1 0.00 0.00 0.00振型 3 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 -0.1111 1 0.00 0.00 -0.1110 1 0.00 0.00 -0.109 1 0.00 0.00 -0.108 1 0.00 0.00 -0.097 1 0.00 0.00 -0.086 1 0.00 0.00 -0.085 1 0.00 0.00 -0.074 1 0.00 0.00 -0.063 1 0.00 0.00 -0.062 1 0.00 0.00 -0.041 1 0.00 0.00 -0.02振型 4 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 -469.14 0.00 -0.1211 1 -393.37 0.00 -0.1010 1 -262.07 0.00 -0.069 1 -92.54 0.00 -0.028 1 91.61 0.00 0.027 1 220.94 0.00 0.056 1 330.97 0.00 0.084 1 409.86 0.00 0.103 1 486.95 0.00 0.122 1 359.37 0.00 0.091 1 181.66 0.00 0.05振型 5 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 0.0011 1 0.00 0.00 0.0010 1 0.00 0.00 0.009 1 0.00 0.00 0.008 1 0.00 0.00 0.007 1 0.00 0.00 0.006 1 0.00 0.00 0.005 1 0.00 0.00 0.004 1 0.00 0.00 0.003 1 0.00 0.00 0.002 1 0.00 0.00 0.001 1 0.00 0.00 0.00振型 6 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 0.1211 1 0.00 0.00 0.1010 1 0.00 0.00 0.079 1 0.00 0.00 0.028 1 0.00 0.00 -0.027 1 0.00 0.00 -0.066 1 0.00 0.00 -0.095 1 0.00 0.00 -0.104 1 0.00 0.00 -0.103 1 0.00 0.00 -0.122 1 0.00 0.00 -0.091 1 0.00 0.00 -0.05振型7 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)11 1 167.36 0.00 0.0410 1 -42.40 0.00 -0.019 1 -232.50 0.00 -0.068 1 -326.04 0.00 -0.087 1 -280.51 0.00 -0.076 1 -151.26 0.00 -0.045 1 13.73 0.00 0.004 1 169.59 0.00 0.043 1 336.20 0.00 0.082 1 348.58 0.00 0.091 1 210.01 0.00 0.05振型8 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 0.0011 1 0.00 0.00 0.0010 1 0.00 0.00 0.009 1 0.00 0.00 0.008 1 0.00 0.00 0.007 1 0.00 0.00 0.006 1 0.00 0.00 0.005 1 0.00 0.00 0.004 1 0.00 0.00 0.003 1 0.00 0.00 0.002 1 0.00 0.00 0.001 1 0.00 0.00 0.00振型9 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 -0.0711 1 0.00 0.00 -0.0410 1 0.00 0.00 0.019 1 0.00 0.00 0.068 1 0.00 0.00 0.087 1 0.00 0.00 0.076 1 0.00 0.00 0.045 1 0.00 0.00 0.004 1 0.00 0.00 -0.043 1 0.00 0.00 -0.082 1 0.00 0.00 -0.081 1 0.00 0.00 -0.05振型 10 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 -228.14 0.00 -0.0611 1 -21.37 0.00 -0.0110 1 197.14 0.00 0.059 1 243.97 0.00 0.078 1 82.35 0.00 0.027 1 -93.03 0.00 -0.036 1 -206.08 0.00 -0.065 1 -187.94 0.00 -0.054 1 -71.80 0.00 -0.023 1 93.24 0.00 0.022 1 263.07 0.00 0.071 1 213.22 0.00 0.06振型11 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 0.0011 1 0.00 0.00 0.0010 1 0.00 0.00 0.009 1 0.00 0.00 0.008 1 0.00 0.00 0.007 1 0.00 0.00 0.006 1 0.00 0.00 0.005 1 0.00 0.00 0.004 1 0.00 0.00 0.003 1 0.00 0.00 0.002 1 0.00 0.00 0.001 1 0.00 0.00 0.00振型 12 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 0.0611 1 0.00 0.00 0.0110 1 0.00 0.00 -0.059 1 0.00 0.00 -0.078 1 0.00 0.00 -0.027 1 0.00 0.00 0.036 1 0.00 0.00 0.065 1 0.00 0.00 0.054 1 0.00 0.00 0.023 1 0.00 0.00 -0.022 1 0.00 0.00 -0.071 1 0.00 0.00 -0.06振型 13 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 170.38 0.00 0.0511 1 -68.00 0.00 -0.0210 1 -207.39 0.00 -0.069 1 -67.79 0.00 -0.028 1 160.39 0.00 0.057 1 167.88 0.00 0.056 1 21.04 0.00 0.015 1 -128.13 0.00 -0.044 1 -169.33 0.00 -0.053 1 -91.27 0.00 -0.032 1 189.54 0.00 0.061 1 234.29 0.00 0.07振型 14 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 0.0011 1 0.00 0.00 0.0010 1 0.00 0.00 0.009 1 0.00 0.00 0.008 1 0.00 0.00 0.007 1 0.00 0.00 0.006 1 0.00 0.00 0.005 1 0.00 0.00 0.004 1 0.00 0.00 0.003 1 0.00 0.00 0.002 1 0.00 0.00 0.001 1 0.00 0.00 0.00振型 15 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 -0.0511 1 0.00 0.00 0.0210 1 0.00 0.00 0.069 1 0.00 0.00 0.028 1 0.00 0.00 -0.057 1 0.00 0.00 -0.056 1 0.00 0.00 -0.015 1 0.00 0.00 0.044 1 0.00 0.00 0.053 1 0.00 0.00 0.032 1 0.00 0.00 -0.061 1 0.00 0.00 -0.072.3各振型作用下 X 方向的基底剪力各振型作用下 X 方向的基底剪力-------------------------------------------------------振型号剪力(kN)1 4149.472 0.003 0.004 1254.505 0.006 0.007 521.728 0.009 0.0010 284.6411 0.0012 0.0013 211.6014 0.0015 0.002.4各层 X 方向的作用力(CQC)各层 X 方向的作用力(CQC)Floor : 层号Tower : 塔号Fx : X 向地震作用下结构的地震反应力Vx : X 向地震作用下结构的楼层剪力Mx : X 向地震作用下结构的弯矩Static Fx: 静力法 X 向的地震力------------------------------------------------------------------------------------------Floor Tower Fx Vx (分塔剪重比) (整层剪重比) MxStatic Fx(kN) (kN) (kN-m)(kN)(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)12 1 791.01 791.01( 5.37%) ( 5.37%) 2768.53 1680.3611 1 651.46 1410.32( 4.79%) ( 4.79%) 7672.09762.3810 1 602.90 1891.13( 4.28%) ( 4.28%) 14141.74701.749 1 559.20 2278.84( 3.87%) ( 3.87%) 21833.43 641.108 1 564.54 2597.81( 3.51%) ( 3.51%) 30500.29 600.027 1 552.42 2893.15( 3.24%) ( 3.24%) 40033.53 537.336 1 545.30 3166.61( 3.02%) ( 3.02%) 50360.23 486.875 1 550.78 3423.20( 2.84%) ( 2.84%) 61422.11 422.564 1 550.02 3669.71( 2.70%) ( 2.70%) 73178.91 358.263 1 671.43 3975.65( 2.55%) ( 2.55%) 91205.75 370.942 1 649.66 4230.72( 2.41%) ( 2.41%) 110447.62255.021 1 454.78 4400.31( 2.25%) ( 2.25%) 134758.78 143.56抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 1.60%X 方向的有效质量系数: 98.45%============================================================2.5仅考虑 Y 向地震时的地震力仅考虑 Y 向地震时的地震力Floor : 层号Tower : 塔号F-y-x : Y 方向的耦联地震力在 X 方向的分量F-y-y : Y 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量F-y-t : Y 方向的耦联地震力的扭矩振型 1 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 0.0011 1 0.00 0.00 0.0010 1 0.00 0.00 0.009 1 0.00 0.00 0.008 1 0.00 0.00 0.007 1 0.00 0.00 0.006 1 0.00 0.00 0.005 1 0.00 0.00 0.004 1 0.00 0.00 0.003 1 0.00 0.00 0.002 1 0.00 0.00 0.001 1 0.00 0.00 0.00振型 2 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 513.17 0.0511 1 0.00 499.65 0.0510 1 0.00 477.12 0.059 1 0.00 445.69 0.058 1 0.00 419.64 0.047 1 0.00 382.44 0.046 1 0.00 349.09 0.045 1 0.00 305.70 0.034 1 0.00 259.32 0.032 1 0.00 173.72 0.021 1 0.00 81.47 0.01振型 3 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 -0.0611 1 0.00 0.00 -0.0510 1 0.00 0.00 -0.059 1 0.00 0.00 -0.058 1 0.00 0.00 -0.057 1 0.00 0.00 -0.046 1 0.00 0.00 -0.045 1 0.00 0.00 -0.034 1 0.00 0.00 -0.033 1 0.00 0.00 -0.032 1 0.00 0.00 -0.021 1 0.00 0.00 -0.01振型 4 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 0.00 0.0011 1 0.00 0.00 0.0010 1 0.00 0.00 0.009 1 0.00 0.00 0.008 1 0.00 0.00 0.007 1 0.00 0.00 0.006 1 0.00 0.00 0.005 1 0.00 0.00 0.004 1 0.00 0.00 0.003 1 0.00 0.00 0.002 1 0.00 0.00 0.001 1 0.00 0.00 0.00振型 5 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t(kN) (kN) (kN-m)12 1 0.00 -483.46 -0.0511 1 0.00 -401.66 -0.04。

PKPM结果输出文件说明

PKPM结果输出文件说明
当按“侧刚分析方法”考虑耦联或按“总刚分析方法”进行地震力分析时,振型和地震力分别输出,地震力的输出格式如下:
The Earthquake Forces Considering X—Direction Only
表示仅考虑X方向地震时的地震力
The Earthquake Forces Considering Y—Direction Only
表示仅考虑Y方向地震时的地震力
Earthquake Force of Virbration Mode——表示各振型下的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t F-y-x F-y-y F-y-t
其中:
Floor——表示层号
Tower——表示塔号
分别表示Y方向的耦联地震力在X、Y方向的分量和扭矩。
Total Mass of the Structure Wt——结构的总质量
第三部分为各层构件数量、构件材料和层高等信息,输出格式如下:
Floor Tower Beams Columns Walls Height Total-Height
其中:
Floor——层号
Tower——塔号
Beams(Icb)——该层该塔的梁数,括号内的数字为梁砼标号
对于复杂结构,难以直观地判断出哪个方向的地震作用效应最大,而工程设计中又应该沿该方向(或垂直于该方向)作用水平力进行设计校核。新版SATWE程序增加了地震作用效应最大的方向计算功能,输出信息如下,其中Angle的单位为度。
The Direction in Which the Responce of Earthquake is Maximum
5.基底剪力、剪重比和倾覆弯矩
各楼层地震力反应力和地震力剪力输出格式如下:

(整理)pkpm一些参数设置及pkpm钢筋输出文件简图.

(整理)pkpm一些参数设置及pkpm钢筋输出文件简图.

(整理)pkpm⼀些参数设置及pkpm钢筋输出⽂件简图. 1、⼀般情况下模拟施⼯加载取模拟施⼯加载3⽐较符合逐层施⼯的实际情况。

模拟施⼯加载2则可以更合理的给基础传递荷载。

复杂结构设计⼈员可以指定施⼯次序。

模拟施⼯加载的选择1.⼀次性加载模型,计算时只形成⼀次整体刚度矩阵,⽤于多层2.模拟施⼯加载1.是整体刚度分层加载模型,本层加载对上部结构没有影响,总刚矩阵由构件单刚形成,程序默认算法。

⽤于多⾼层3..模拟施⼯加载2,逐层加载模型,n层会有n个总刚矩阵形成,计算量⼤。

与⼿算接近。

⽤于多⾼层,较少采⽤。

4.模拟施⼯加载3,新版有。

分层刚度分层加载模型,更符合⼯程实际,⾼层⾸选。

5.对有吊车的结构必须⽤⼀次性加载,因为吊车对上部结构有影响,也就是对有上传荷载的结构要⽤⼀次性加载。

6.要知道由于模拟施⼯加载计⼊了施⼯引起的变形,在计算结果输出中各节点在竖荷载作⽤下的节点⼒矩是不平衡的。

只有⼀次性加载下才是平衡的2、修正后的基本风压⼀般就是荷载规范规定的基本风压,对于沿海和强风地带对风荷载敏感的建筑可以在此基础上放⼤10%~20%,门刚中则规定按放⼤5%采⽤。

3、对于⾼度⼤于150M的⾼层混凝⼟建筑才要验算风振舒适度。

结构阻尼⽐取0.01~0.02,程序缺省0.02。

4、侧刚计算⽅法:⼀种简化计算法,计算速度快,但应⽤范围有限,当定义有弹性楼板或有不与楼板相连的构件时(如错层结构、空旷的⼯业⼚房、体育馆等)⽤此法会有⼀定误差;总刚计算⽅法:精度⾼,适⽤范围⼴,计算量⼤。

对于没有定义弹性楼板且没有不与楼板相连构件的⼯程,两种⽅法结果⼀样。

(以下转贴)“刚性楼板”的适⽤范围:绝⼤多数结构只要楼板没有特别的削弱、不连续,均可采⽤这个假定。

相关注意:由于“刚性楼板假定”没有考虑板⾯外的刚度,所以可以通过“梁刚度放⼤系数”来提⾼梁⾯外弯曲刚度,以弥补⾯外刚度的不⾜。

同样原因,也可通过“梁扭矩折减系数”来适当折减梁的设计扭矩。

PKPM使用手册、说明及使用方法

PKPM使用手册、说明及使用方法

PKPM使用手册、说明及使用技巧一、人机交互方式本章执行PMCAD的主菜单A、人机交互方式输入各层平面数据1. 特点本程序采用屏幕交互式进展数据输入,具有直观、易学,不易出错和修改方便等特点。

PMCAD系统的数据主要有两类:其一是几何数据,对于斜交平面或不规那么平面,描绘几何数据是非常繁重的工作,为此本程序提供了一套可以准确定位的做图工具和多种直观便捷的布置方法;其二是数字信息,本程序大量采用提供常用参考值隐含列表方式,允许用户进展选择、修改,使数值输入的效率大大进步。

对于各种信息的输入结果可以随意修改、增删,并立即以图形方式显现出来。

使用户不必填写一个字符的数据文件,为用户提供了一个非常友好的界面。

由于该程序采用本专题自行开发的图形支持系统,具有下拉菜单、弹出菜单等目前最流行的界面风格,图形快捷明晰、色彩鲜明悦目、中文提示一目了然、支持各类显示屏。

2. 如何开场交互输入数据在运行程序之前应进展以下准备工作:(1) 熟知各功能键的定义(2) 为交互输入程序准备配置文件。

配置文件各为WORK.CFG,在PM程序所在子目录中可以找到该文件的样本,用户需将其拷入用户当前的工作目录中,并根据工程的规模修改其中的“Width〞值和“Height〞值,它们的含意是屏幕显示区域所代表的工程的实际间隔。

其它工程一般不必修改。

(3) 从PMCAD主菜单进入交互式数据输入程序,程序将显示出以下菜单:对于新建文件,用户应依次执行各菜单项;对于旧文件,用户可根据需要直接进入某项菜单。

完成后切勿忘记保存文件,否那么输入的数据将部分或全部放弃。

(4) 程序所输的尺寸单位全部为毫米〔mm〕。

3. 各构造标准层的描绘过程本程序对于建筑物的描绘是通过建立其定位轴线,互相交织形成网格和节点,再在网格和节点上布置构件形成标准层的平面布局,各标准层配以不同的层高、荷载形成建筑物的竖向构造布局,完成建筑构造的整体描绘。

详细步骤正如进入程序时所出现的菜单次序一样:第1步:“轴线输入〞是利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。

PKPM使用手册、说明及使用方法

PKPM使用手册、说明及使用方法

PKPM使用手册、说明及使用技巧一、人机交互方式本章执行PMCAD的主菜单A、人机交互方式输入各层平面数据1. 特点本程序采用屏幕交互式进行数据输入,具有直观、易学,不易出错和修改方便等特点。

PMCAD系统的数据主要有两类:其一是几何数据,对于斜交平面或不规则平面,描述几何数据是十分繁重的工作,为此本程序提供了一套可以精确定位的做图工具和多种直观便捷的布置方法;其二是数字信息,本程序大量采用提供常用参考值隐含列表方式,允许用户进行选择、修改,使数值输入的效率大大提高。

对于各种信息的输入结果可以随意修改、增删,并立即以图形方式显现出来.使用户不必填写一个字符的数据文件,为用户提供了一个十分友好的界面。

由于该程序采用本专题自行开发的图形支持系统,具有下拉菜单、弹出菜单等目前最流行的界面风格,图形快捷清晰、色彩鲜明悦目、中文提示一目了然、支持各类显示屏。

2。

如何开始交互输入数据在运行程序之前应进行下列准备工作:(1) 熟知各功能键的定义(2) 为交互输入程序准备配置文件。

配置文件各为WORK。

CFG,在PM程序所在子目录中可以找到该文件的样本,用户需将其拷入用户当前的工作目录中,并根据工程的规模修改其中的“Width”值和“Height”值,它们的含意是屏幕显示区域所代表的工程的实际距离.其它项目一般不必修改。

(3) 从PMCAD主菜单进入交互式数据输入程序,程序将显示出下列菜单:对于新建文件,用户应依次执行各菜单项;对于旧文件,用户可根据需要直接进入某项菜单.完成后切勿忘记保存文件,否则输入的数据将部分或全部放弃.(4) 程序所输的尺寸单位全部为毫米(mm).3. 各结构标准层的描述过程本程序对于建筑物的描述是通过建立其定位轴线,相互交织形成网格和节点,再在网格和节点上布置构件形成标准层的平面布局,各标准层配以不同的层高、荷载形成建筑物的竖向结构布局,完成建筑结构的整体描述。

具体步骤正如进入程序时所出现的菜单次序一样:第1步:“轴线输入”是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。

PKPM结果输出文件说明

PKPM结果输出文件说明
当不考虑耦联时,仅输出各周期值,当考虑耦联时,不仅输出各周期值,还输出相应的 振动方向和平动和扭转振动系数,格式如下:
3-Dime nsional Vibrati on Period (Sec on ds) and
Vibrati on Coefficie nt in X, Y Direction and Torsion
Floor层号
塔号
分别为各层的X向风荷载、剪力和倾覆弯矩 分别为各层的Y向风荷载、剪力和倾覆弯矩
第五部分为结构各层刚心、偏心率、相邻层抗侧移刚度比等计算信息,输出格式如下:
FloorTower
Xstif Ystif AlfXmass Ymass Gmass
EexEeyRatxRaty
RjxRjyRjz
其中:
Floor表示层号
Tower表示塔号
Xstif,Ystif――为该层该塔刚心的X、Y座标值
Alf――为该层该塔刚性主轴的方向(度)
Xmass,Ymess为该层该塔质心的X、Y座标值
Gmass为该层该塔的总质量
Eex,Eey―― 分别为X、Y方向的偏心率
Ratx,Raty―― 分别为X、Y方向本层该塔抗侧移刚度与下一层相应塔的抗侧移刚度 之比值
动和平动振动混合周期。
2.2.地震作用效应最大的方向
在SATW软件的参数定义菜单中有一个参数:“水平力与整体坐标夹角Angle”,
该参数为地震力、风力作用方向与结构整体坐标的夹角。当需进行多方向侧向力核算时,可
改变此参数,则程序以该方向为新的X轴进行坐标变换,这时计算的X向地震力和风荷载是 沿Angle角度方向的,Y向地震力和风荷载是垂直于Angle角度方向的。
Walls(Icw)—— 该层该塔墙元数,括号内的数字为墙砼标号

pkpm分层导出计算书

pkpm分层导出计算书

pkpm分层导出计算书
PKPM是一种常用的建筑结构分析与设计软件,用于对建筑结构进行强度和稳定性分析。

如果需要进行PKPM分层导出计
算书,可以按照以下步骤进行操作:
1. 确定导出计算书的目标楼层和结构单元,包括楼板、墙体、柱子等。

2. 打开PKPM软件,选择要进行分层导出计算书的项目文件。

3. 进入结构设计模块,选择分层导出功能。

根据不同的软件版本可能会有些许差异,但通常可以在菜单栏中找到相应的选项。

4. 在分层导出功能中,选择需要导出的楼层和结构单元。

可以通过勾选相应的复选框来选择需要导出的对象。

5. 确定计算书的输出格式和内容。

可以选择导出为Word文档、PDF文件或其他格式,并设置计算书中的参数和计算结果需
要显示的内容。

6. 点击导出按钮,等待软件生成导出计算书。

7. 检查生成的导出计算书,确认内容和格式是否符合要求。

如有需要,还可以对导出计算书进行调整和编辑。

8. 最终保存导出计算书,并进行必要的打印和归档。

需要注意的是,具体的PKPM分层导出计算书的操作步骤可
能会因软件版本、项目要求、用户权限等因素而有所不同。

建议在使用PKPM软件时,参考软件的帮助文档或联系软件厂
家进行具体操作。

PKPM结果输出文件说明

PKPM结果输出文件说明

P K P M结果输出文件说明 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020结构设计信息输出文件(WMASS ·OUT)运行第二项菜单“结构整体分析”项时,首先计算各层的楼层质量和质心座标等有关信息,并将其存放在WMASS ·OUT 文件中,在整个结构整体分析计算中,各步所需要的时间亦写在该文件的最后,以便设计人员核对分析。

WMASS ·OUT 文件包括六部分内容,其输出格式如下:第一部分为结构总信息这部分是用户在“参数定义”中设定的一些参数,把这些参数放在这个文件中输出,目的是为了便于用户存档。

第二部分为各层质量质心信息,其格式如下:Floor Tower X-Center Y-Center Dead-Mass Live-Mass Mass Moment 其中:Floor —— 层号Tower —— 塔号⎭⎬⎫--center y center x —— 楼层质心座标(m) Dead-Mass —— 该楼层恒载产生的质量,其中包括结构自重和外加恒载(单位t)Live-Mass —— 该楼层活荷载产生的质量(已乘过活荷质量折减系数,单位t) Mass-Moment —— 该楼层的质量矩(t*m 2)接后输出Total Mass of Dead Load Wd ——恒载产生的质量Total Mass of Live Load Wl ——活荷产生的质量Total Mass of the Structure Wt ——结构的总质量第三部分为各层构件数量、构件材料和层高等信息,输出格式如下:Floor Tower Beams Columns Walls Height Total-Height 其中:Floor ——层号Tower ——塔号Beams(Icb)——该层该塔的梁数,括号内的数字为梁砼标号Columns(Icc)——该层该塔的柱数,括号内的数字为柱砼标号Walls(Icw)——该层该塔墙元数,括号内的数字为墙砼标号Height ——该层该塔的层高(单位m),Total-Height ——到该层为止的累计高度。

PKPM数据文件说明

PKPM数据文件说明
PKPM常见数据文件说明
OUT文件类型 CHECK.OUT GOUJIAN.OUT LDLT.out SAT-K.OUT STRESS.OUT STRUINFO.OUT SATWE 构件几何信息 VECTOR.OUT WDCNL.OUT WDISP.OUT WGCPJ.OUT WIND.OUT WMASS.OUT WNL*.OUT WPJ*.OUT WV02Q.OUT WWNL*.OUT WZQ.OUT SATWE 底层柱、墙底组合内力 SATWE 各种工况下位移输出文件 SATWE 超配筋、超限信息文件 SATWE 风载作用下内力文件 SATWE 建筑结构的总信息 SATWE 第*层内力标准值输出文件 SATWE 第*层配筋、验算输出文件 SATWE 框架柱地震倾覆弯矩百分比、框架柱地震剪力百分比、0.25Q0 调整系 数 SATWE 第*层地震作用调整后内力标准值输出文件 SATWE 周期、地震力与振型输出文件 SATWE 薄弱层验算结果文件 SATWE 模型检查文件 SATWE 截面与构件校对文件 代 表 含 义
Guibing.out Sts00*.out STSDPA.OUT StsLink.out Stssupp.out
STS 框架 三维节点设计全楼归并结果 STS 框架 节点设计输出文件(包括超限,"***"号表示) STS 框架 节点设计全楼控制参数文件 STS 框架 局部节点设计查询文件 STS 框架 柱脚设计文件
JCdata.out MemberInfo.out MemInfo.Out pk11.out Stscpj.out
STS 门式刚架 基础计算柱底力 STS 门式刚架 构件计算长度信息 STS 门式刚架 构件验算结果文件 STS 门Байду номын сангаас刚架 结构总信息及验算文件 STS 门式刚架 计算超限信息输出
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结构设计信息输出文件(WMASS ·OUT)运行第二项菜单“结构整体分析”项时,首先计算各层的楼层质量和质心座标等有关信息,并将其存放在WMASS ·OUT 文件中,在整个结构整体分析计算中,各步所需要的时间亦写在该文件的最后,以便设计人员核对分析。

WMASS ·OUT 文件包括六部分容,其输出格式如下:第一部分为结构总信息这部分是用户在“参数定义”中设定的一些参数,把这些参数放在这个文件中输出,目的是为了便于用户存档。

第二部分为各层质量质心信息,其格式如下:Floor Tower X-Center Y-Center Dead-Mass Live-Mass Mass Moment其中:Floor —— 层号Tower —— 塔号⎭⎬⎫--center y center x —— 楼层质心座标(m) Dead-Mass —— 该楼层恒载产生的质量,其中包括结构自重和外加恒载(单位t)Live-Mass —— 该楼层活荷载产生的质量(已乘过活荷质量折减系数,单位t)Mass-Moment —— 该楼层的质量矩(t*m 2)接后输出Total Mass of Dead Load Wd —— 恒载产生的质量Total Mass of Live Load Wl —— 活荷产生的质量Total Mass of the Structure Wt —— 结构的总质量第三部分为各层构件数量、构件材料和层高等信息,输出格式如下:Floor Tower Beams Columns Walls Height Total-Height其中:Floor —— 层号Tower —— 塔号Beams (Icb ) —— 该层该塔的梁数,括号的数字为梁砼标号Columns (Icc )—— 该层该塔的柱数,括号的数字为柱砼标号Walls (Icw ) —— 该层该塔墙元数,括号的数字为墙砼标号Height —— 该层该塔的层高(单位m),Total-Height —— 到该层为止的累计高度。

第四部分为风荷载信息Floor Tower Wind-X Shear-X Moment-X Wind-Y Shear-Y Moment-Y其中:Floor —— 层号Tower —— 塔号Wind-X, Shear-X, Moment-X——分别为各层的X向风荷载、剪力和倾覆弯矩Wind-Y, Shear-Y, Moment-Y——分别为各层的Y向风荷载、剪力和倾覆弯矩第五部分为结构各层刚心、偏心率、相邻层抗侧移刚度比等计算信息,输出格式如下:Floor TowerXstif Ystif Alf Xmass Ymass GmassEex Eey Ratx RatyR Jx R Jy R Jz其中:Floor ——表示层号Tower ——表示塔号Xstif,Ystif ——为该层该塔刚心的X、Y座标值Alf ——为该层该塔刚性主轴的方向(度)Xmass,Ymess ——为该层该塔质心的X、Y座标值Gmass ——为该层该塔的总质量Eex,Eey ——分别为X、Y方向的偏心率Ratx,Raty ——分别为X、Y方向本层该塔抗侧移刚度与下一层相应塔的抗侧移刚度之比值R Jx,R Jy,R Jz ——分别为在结构总体座标系中该层该塔的抗侧移刚度和抗扭转刚度。

第六部分为结构分析信息记录工程文件名、分析时间、自由度、对硬盘资源需求等信息。

周期、地震力与振型输出文件(WZQ·OUT)执行完“结构整体分析”后,即得到该文件,该文件输出容有助于设计人员对结构的整体性能进行评估分析。

WZQ·OUT文件输出格式如下:X—Direction Virbration Period(Second) 表示X方向振动周期(秒)Y—Direction Virbration Period(Second) 表示Y方向振动周期(秒)3—Directional Virbration Period(Second) 表示空间耦联振动周期(秒)T*--各周期值(如T1为第1周期)X—Direction Vibration Modes & Earthquake Forces表示X方向振型与地震力Y—Direction Vibration Modes & Earthquake Forces表示Y方向振型与地震力1.1.各振型的周期值与振型性态信息当不考虑耦联时,仅输出各周期值,当考虑耦联时,不仅输出各周期值,还输出相应的振动方向和平动和扭转振动系数,格式如下:3-Dimensional Vibration Period (Seconds) andVibration Coefficient in X, Y Direction and TorsionMode No Period Angle Movement (X + Y)Torsion其中:Mode No ——为周期序号Period ——为周期值,单位(秒)Angle ——振动角度,单位(度)Movement ——平动振动系数,括号分别为X、Y方向的平动振动系数Torsion ——扭转振动系数正在修订的《高规》为控制结构的扭转效应,对扭转振动周期和平动振动周期的比值给出了明确规定。

SATWE软件参考ETABS的方法,给出了如何判断一个周期是扭转振动周期还是平动振动周期的方法。

对于一个振动周期来说,若扭振动系数等于1,则说明该周期为纯扭转振动周期。

若平动振动系数等于1,则说明该周期为纯平动振动周期,其振动方向为Angle,若Angle=0度,则为X方向的平动,若Angle=90度,则为Y方向的平动,否则,为沿Angle角度的空间振动。

若扭振动系数和平动振动系数都不等于1,则该周期为扭转振动和平动振动混合周期。

2.2.地震作用效应最大的方向在SATWE软件的参数定义菜单中有一个参数:“水平力与整体坐标夹角Angle”,该参数为地震力、风力作用方向与结构整体坐标的夹角。

当需进行多方向侧向力核算时,可改变此参数,则程序以该方向为新的X轴进行坐标变换,这时计算的X向地震力和风荷载是沿Angle角度方向的,Y向地震力和风荷载是垂直于Angle角度方向的。

对于复杂结构,难以直观地判断出哪个方向的地震作用效应最大,而工程设计中又应该沿该方向(或垂直于该方向)作用水平力进行设计校核。

新版SATWE程序增加了地震作用效应最大的方向计算功能,输出信息如下,其中Angle的单位为度。

The Direction in Which the Responce of Earthquake is MaximumAngle = ??? (Degree)3.各振型的地震力输出当按“侧刚分析方法”不考虑耦联时,振型和地震力并行输出,格式如下:Floor Tower Mode** Force**其中:Floor ——表示层号Tower ——表示塔号Mode* ——表示振型(如(Model表示第1振型)Force* ——表示楼层地震力(如Force 1表示第1振型产生的地震力)当按“侧刚分析方法”考虑耦联或按“总刚分析方法”进行地震力分析时,振型和地震力分别输出,地震力的输出格式如下:The Earthquake Forces Considering X—Direction Only表示仅考虑X方向地震时的地震力The Earthquake Forces Considering Y—Direction Only表示仅考虑Y方向地震时的地震力Earthquake Force of Virbration Mode ——表示各振型下的地震力Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t F-y-x F-y-y F-y-t其中:Floor —— 表示层号Tower —— 表示塔号⎪⎭⎪⎬⎫---t y y x x -F y -F -F 分别表示Y 方向的耦联地震力在X 、Y 方向的分量和扭矩。

⎪⎭⎪⎬⎫---t x y x x -F x -F -F 分别表示X 方向的耦联地震力在X 、Y 方向的分量和扭矩。

4.主振型判断信息对于刚度均匀的结构,在考虑扭转耦连计算时,一般来说前两个或几个振型为其主振型,但对于刚度不均匀的复杂结构,上述规律不一定存在,SATWE 程序中给出了各振型对基底剪力贡献比例的计算功能,输出信息如下:Bese-Shear Force of each Vibration Mode in X Direction-------------------------------------------------------Mode No Force Ratio(%)其中: Mode No —— 为振型序号Force —— 为该振型的基底剪力Ratio —— 为该振型的基底剪力占总基底剪力的百分比。

通过参数Ratio 可以判断出那个振型是X 方向或Y 方向的主振型,并可查看以及每个振型对基底剪力的贡献大小。

5.基底剪力、剪重比和倾覆弯矩各楼层地震力反应力和地震力剪力输出格式如下:Floor Tower Fx Vx Mx或Floor Tower Fy Vy My其中:Floor —— 表示层号Tower —— 表示塔号Fx ,Vx ,Mx —— 分别为在X 向地震力作用下结构的地震反应力、楼层剪力和弯矩 Fy ,Vy ,My —— 分别为在Y 向地震力作用下结构的地震反应力、楼层剪力和弯矩6.基底剪力、剪重比和倾覆弯矩⎭⎬⎫Qoy ox Q 分别表示X 、Y 方向的基地剪力⎭⎬⎫Moy Mox 分别表示X 、Y 方向的地震力倾覆弯矩⎭⎬⎫Ge Qoy Ge ox //Q —— 分别表示x 、y 方向的剪重比(总基底剪力与总质量之比),对于耦联振动,其基底剪力取为: 2222oyy oxy oyx oxx Q Q Qoy Q Q Qox +=+=, , ⎭⎬⎫Qoyx oxx Q 分别为耦联振型在仅考虑X 方向地震时X 、Y 方向基地剪力 ⎭⎬⎫Qoyy oxy Q 分别为耦联振型在仅考虑Y 方向地震时X 、Y 方向基地剪力7. 振型输出按侧刚分析模型不考虑耦联时,振型和地震力并行输出。

考虑耦联时输出格式如下:Virbration Mode No. 表示各振型Floor Tower X —Disp Y —disp Angle —Z其中:Floor —— 表示层号Tower —— 表示塔号⎪⎭⎪⎬⎫---Z Angle Disp Y Disp X 分别为耦联振型在X 、Y 方向的线位移分量和绕Z 轴的转角 当按总刚模型进行振动分析时,若在“结果输出方式”菜单选项选择“简”,则不输出振型信息,若选择“详”,则输出每个振型下结构每个节点的三个方向的线位移和三个方向的转角,格式如下:Floor Node X —Disp Y —Disp Z —Disp Angle —X Angle —Y Angle —Z其中:Floor —— 表示层号Node —— 表示节点号 ⎪⎭⎪⎬⎫---Z Y X Disp Disp Disp 分别表示在该振型下,该节点在X 、Y 、Z 方向的位移⎪⎭⎪⎬⎫---Z Y X Angel Angel Angel 分别表示在该振型下,该节点在X 、Y 、Z 方向的转角结构位移输出文件(WDISP ·OUT)若在“计算控制参数”菜单中“结果输出方式”一行选择“简”,则WDISP ·OUT 文件中只有各工况下每层的最大位移信息,若选“详”,除上面提到的信息外,还有各工况下的结构各节点三个线位移和三个转角位移信息。

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