PKPM-设计参数--钢结构新型结构-

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pKPM钢结构 v5

pKPM钢结构 v5

PKPM钢结构v5.12版钢框架设计使用说明
钢结构设计使用说明一、钢结构设计的依据:GB50010-2010《建筑结构荷载规范》。

在此基础上,进行的修改和补充。

二、框架柱截面及布置:柱截面选择采用矩形或梯形,柱距为2米或2.5米;柱端可采用球铰、圆弧或椭圆校;拄中布置梁板(可按梁、板),梁下布置拄(角拄);梁和柱底面均应设置圈梁、翼缘和后浇带;柱端宜设置描杆等加强措施,并应设拉条或环箍作为抗震措施。

三、节点设计:对框架节点(框架梁)及拄间采用节点板的构造方法进行了修改。

四、荷载的计算:按照GB50010-2010规范进行计算。

五、本说明为钢结构设计常用资料,如有错误请在使用前提出,我们将立即修改或更正。

如需修改或。

PKPM设计参数

PKPM设计参数

PKPM设计参数PKPM(建筑结构模型分析与设计软件)是一款常用于建筑结构分析与设计的计算机辅助软件。

其设计参数包括以下几个方面:1.材料参数:PKPM中的材料参数主要包括混凝土、钢筋和钢结构的材料特性。

混凝土的参数包括弹性模量、泊松比、抗压强度和抗拉强度等;钢材的参数包括弹性模量、泊松比、屈服强度和强度等。

2.结构参数:PKPM中的结构参数包括梁、柱、板、墙等构件的几何尺寸和截面形状。

例如,梁的宽度、高度、长度和截面形状(矩形、T形、L形等);柱的截面尺寸和类型(矩形、圆形等)等。

3.荷载参数:PKPM中的荷载参数包括静荷载和动荷载。

静荷载包括自重荷载、活荷载和附加荷载等;动荷载一般包括地震荷载、风荷载和温差荷载等。

荷载参数的大小和施加位置对结构的分析和设计具有重要影响。

4.设计参数:PKPM中的设计参数主要包括结构的设计要求和设计目标。

例如,设计要求可包括结构的强度、刚度、稳定性和耐久性等;设计目标可以设置为满足国家相关建筑规范和标准。

5.分析方法:PKPM支持多种结构分析方法,包括弹性分析、非线性分析和动力分析等。

根据具体的设计要求和材料特性,选择合适的分析方法进行分析和设计。

6.输出参数:PKPM的输出参数主要包括结构的应力、应变、位移和内力等。

这些参数可以用于评估结构的安全性和性能。

7.备注参数:PKPM中还可以添加备注参数,用于记录和说明一些特殊情况或设计决策。

综上所述,PKPM的设计参数涵盖了材料、结构、荷载、设计要求、分析方法、输出参数和备注参数等方面,通过合理设置这些参数,可以进行有效的建筑结构分析与设计。

PKPM钢结构计算实例

PKPM钢结构计算实例

PKPM钢结构计算实例PKPM是一种常用的钢结构计算软件,广泛应用于房屋建筑、工业厂房、桥梁和高层建筑等领域。

下面将通过一个实际的钢结构计算实例来介绍PKPM的使用。

假设我们需要设计一个用于工业厂房建筑的钢结构。

首先,我们需要给出建筑的设计参数,包括建筑的类型、使用情况、结构形式和尺寸等。

在PKPM软件中,我们可以选择“新建工程”来创建一个新的项目。

然后,在“模型”选项卡中,我们可以输入建筑的基本参数,例如建筑类型为工业厂房,使用要求为普通状况,结构形式为框架结构。

接下来,我们需要输入建筑的尺寸参数。

在PKPM软件中,可以使用“节点”和“荷载”选项卡来输入节点和荷载信息。

首先,在“节点”选项卡中,我们可以输入建筑的节点坐标和节点类型。

可以通过手动输入或导入自动绘图软件生成的节点坐标文件来完成节点的输入。

然后,在“荷载”选项卡中,我们可以输入建筑的荷载参数。

可以输入自重荷载、活荷载、风荷载和温度荷载等参数。

需要注意的是,建筑的荷载参数需要根据工程实际情况进行合理估计。

PKPM软件提供了自动计算荷载的功能,可以根据建筑尺寸和使用要求自动计算出荷载参数。

完成节点和荷载信息的输入后,我们就可以开始进行结构的分析和计算。

在PKPM软件中,我们可以选择“分析”选项卡,然后选择“线性分析”或“非线性分析”来进行结构的分析计算。

线性分析适用于小荷载和较简单的结构,而非线性分析适用于大荷载和复杂的结构。

在分析计算过程中,PKPM软件会根据输入的节点和荷载信息自动生成结构的刚度矩阵和荷载矩阵,并进行相应的求解和计算。

分析完成后,我们可以查看和分析计算结果。

PKPM软件提供了丰富的结果展示功能,可以生成结构的受力图、变形图和应力图等,帮助工程师直观地了解和评估结构的受力性能。

最后,根据结果分析和评估,我们可以对结构进行优化设计。

在PKPM软件中,我们可以通过修改节点坐标、荷载参数或材料参数等来进行设计优化。

并且,PKPM软件提供了多种设计规范和标准的支持,可以根据工程要求选择不同的设计规范进行设计。

京筑峰源钢结构pkpm参数-概述说明以及解释

京筑峰源钢结构pkpm参数-概述说明以及解释

京筑峰源钢结构pkpm参数-概述说明以及解释1.引言1.1 概述钢结构在现代建筑设计中扮演着重要的角色,具有优越的抗震性能和建筑美学效果。

作为建筑结构设计中的重要一环,钢结构的参数设计与优化显得尤为重要。

本文以京筑峰源钢结构为研究对象,结合PKPM参数分析技术,探讨其在钢结构设计中的应用及参数优化。

通过深入研究和分析,希望为钢结构设计领域的研究和实践提供一定的参考和借鉴,推动钢结构设计的发展与创新。

1.2 文章结构文章结构部分内容如下:文章结构主要分为引言、正文和结论三部分。

在引言部分中,我们将介绍文章的概述,结构和目的,为读者提供对整篇文章的整体了解。

在正文部分,我们将详细介绍京筑峰源钢结构的背景和特点,分析PKPM参数的相关内容,以及讨论参数优化与应用的实际意义。

最后,在结论部分中,我们将对整篇文章进行总结,展望其未来发展的前景,并提出结论性见解。

整个文章结构清晰,层次分明,希望能够为读者提供全面而深入的信息。

1.3 目的本文旨在探究京筑峰源钢结构在PKPM参数分析中的应用,通过对PKPM参数的深入研究和优化,提高京筑峰源钢结构的设计效率和施工质量。

同时,通过实际案例分析,探讨京筑峰源钢结构在各种工程应用中的优势和不足之处,为工程设计和施工提供参考借鉴。

最终旨在推动京筑峰源钢结构在钢结构领域的发展,提高其市场竞争力。

2.正文2.1 京筑峰源钢结构简介:京筑峰源钢结构是一家专业从事钢结构设计、制造和安装的公司,总部位于北京市。

公司拥有先进的生产设备和技术团队,致力于为客户提供高质量的钢结构产品和解决方案。

京筑峰源钢结构在国内外拥有良好的声誉,其产品广泛应用于建筑、桥梁、工厂等领域。

京筑峰源钢结构注重科技创新和质量管理,与国内外多家著名企业建立了长期合作关系。

公司拥有一支经验丰富、技术过硬的设计团队,能够根据客户的需求提供定制化的钢结构解决方案。

同时,京筑峰源钢结构还注重环境保护和可持续发展,致力于推动钢结构行业的健康发展。

PKPM 设计参数- 钢结构新型结构-

PKPM 设计参数- 钢结构新型结构-

PKPM 设计参数PKPM 设计参数楼层组装—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 ,混凝土规范3.2.3)。

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。

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。

SATWE设计参数a.总信息1.水平力与整体坐标夹角(度),通常采用默认值。

(逆时针方向为正,当需进行多方向侧向力核算时,可改变次参数)2.混凝土容重取 26-27,钢材容重取 78。

3.裙房层数,转换层所在层号,地下室层数,均按实际取用。

(如果有转换层必须指定其层号)。

4.墙元细分最大控制长度,这是在墙元细分时需要的一个参数,对于尺寸较大的剪力墙,在作墙元细分形成一定的小壳元时,为确保分析精度,要求小壳元的边长不得大于给定限值Dmax,程序限定1.0≤Dmax≤5.0 ,隐含值为Dmax=2.0 , Dmax对分析精度略有影响,但不敏感,对于一般工程,可取Dmax=2.0 ,对于框支剪力墙结构, Dmax可取略小些, 例如Dmax=1.5或1.0 。

5.对所有楼板强制采用刚性楼板假定(在计算结构位移比时选用此项,除了位移比计算,其他的结构分析、设计不应选择此项)。

6.墙元侧向节点信息:这是墙元刚度矩阵凝聚计算的一个控制参数,若选“出口”,则只把墙元因细分而在其内部增加的节点凝聚掉,四边上的节点均作为出口节点,墙元的边形协调性好,分析结果符合剪力墙的实际,但计算量大。

PKPM结构设计参数介绍

PKPM结构设计参数介绍

PKPM结构设计参数介绍PKPM(Peking University Performance Management)是由北京大学结构工程与结构减振研究所开发的一套钢结构分析与设计软件,广泛应用于国内外的工程项目中。

PKPM结构设计参数是指在使用PKPM软件进行结构设计时所需要输入和设定的一些关键参数,下面将对一些常见的PKPM结构设计参数进行详细介绍。

1.结构模型参数:结构模型参数主要包括结构的几何形状和尺寸等信息,如墙板、梁、柱的截面尺寸,结构的高度、跨度、楼层平面布局等。

这些参数是根据设计要求和实际情况确定的,对结构的分析和设计起着基础性的作用。

2.几何刚度参数:几何刚度参数是指由结构的几何形状决定的刚度参数,包括梁、柱的刚度、节点的刚度等。

在PKPM软件中,可以通过输入各个构件的截面尺寸和材料特性来定义几何刚度参数,从而对结构的刚度进行准确的计算。

3.材料参数:材料参数是指结构构件所使用的材料的力学特性参数,包括钢材的弹性模量、屈服强度、抗拉强度、屈服应变等,混凝土的弹性模量、抗压强度、抗拉强度等。

这些参数是PKPM软件进行结构分析和设计时必须要输入的重要参数,用于计算结构的应力、应变和刚度等。

4.荷载参数:荷载参数是指作用于结构上的外部荷载参数,包括静载荷、动载荷和温度荷载等。

静载荷包括自重、活载和附加荷载等,动载荷则是指风荷载、地震荷载等。

温度荷载是由温度变化引起的结构变形和应力。

在PKPM软件中,可以根据各个构件的位置和功能要求,输入相应的荷载参数,并进行合理分析和计算。

5.设计规范参数:设计规范参数是指根据国家和地区的相关设计规范要求所确定的参数,如钢结构设计规范、混凝土结构设计规范等。

这些规范参数包括构件的安全系数、限制值等,对于结构的安全性和合规性具有重要的影响。

在PKPM软件中,可以根据设计规范的不同要求,设定相应的参数,以满足结构设计的要求。

6.连接参数:连接参数是指结构中各个构件之间的连接方式和参数,包括梁柱连接、柱基连接等。

[PKPM]之--钢结构篇

[PKPM]之--钢结构篇

[PKPM]新天地杂志咨询台2004年摘编之钢结构篇[PKPM]新天地杂志咨询台2004年一期摘编问:STS计算砼柱钢梁结构,选用门规和钢规砼柱配筋,为何相差很大?答:用STS计算钢梁砼柱结构,选用门刚规范与钢结构规范,砼柱配筋相差很大,是柱的计算长度的差异引起的。

PKPM新天地二期咨询台答问摘编问略,仅摘编答部分。

1:钢支撑上的线荷载,目前在PKPM软件中只能将其简化为周边上的点荷载加以处理。

2:门式钢架三维建模计算内力程序是没有问题的,计算结果准确。

但在进行构件验算的时侯,三维分析程序是按等截面来验算的,而且三维计算中依据的规范不是门刚规范。

3;出现门式刚架抗剪键,边柱程序无提示,摇摆柱有提示的情况,检查数据文件,摇摆柱的各种组合是否出现了拉力。

4:吊车梁设计中的自重,程序是将最大内力乘以大于1的系数处理的,放大系数见STS技术条件。

其他荷载:制动板上的活荷载、积灰荷载等。

可在程序输入其他荷载中输入产生的设计内力标准、设计值程序会考虑这些值对挠度、强度、稳定等的影响。

pkpm新天地三期咨询台答问摘编1:用STS设计混凝土柱加变截面钢梁的单层工业厂房:可以按STS中的排架结构设计。

此时屋面如果是采用轻型钢结构材料,可以按门刚架工程进行变截面钢梁的设计;程序对于混凝土柱自动按混凝土规范计算。

对于这种结构型式,关键是做好混凝土柱和钢梁的节点铰接设计,这个连接节点目前需由用户自行设计;有条件的话建议在钢梁下部设置一根单拉杆来释放钢梁对柱顶产生的较大水平力。

假如还要进行混凝土柱的施工图绘制工作,在计算分析完以后,如果作用有吊车,需进行“PK->排架绘图“,如果没有吊车作用,只要选择”PK->框架绘图“就可绘制柱施工图了。

2: 门式刚架柱间荷载,KL=5作用点包络图无显示:由于二维计算程序对这种荷载做了简化处理,将荷载直接传递到柱节点上,因此,建议在荷载作用点增加一个节点,将竖向荷载和偏心弯矩按节点荷载输入。

PKPM钢结构CAD软件STS中主要参数的设置

PKPM钢结构CAD软件STS中主要参数的设置

PKPM钢结构设计CAD软件STS中主要参数的设置郑远林在钢结构设计工作中,目前普遍利用PKPM的STS/SATWE或同济大学的3D3S等软件进行。

这些软件都需要合理地设置各种参数,方能进行正确的计算,做出安全、经济、合理的设计。

如果先了解了各个参数的含义,熟悉规范在相关方面的规定,就能作出合理的设置。

本文以应用比较普遍的STS为例,总结一些该软件中部分参数设置的经验,说明与其相关的规范条文,并提出一些建议值,希望可以设计人员参考。

部分建议来源于PKPM工程部的书籍,在此一并采纳,方便读者查阅。

一:结构类型参数图1结构类型和设计规范的选项钢结构常用的结构形式主要有:框架、门式刚架、排架、桁架等。

门式刚架是一种应用比较广泛的结构类型。

这里有一个误区,并非《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS102:2002)》(以下简称《门规》)第1.0.2条中规定的结构才是门式刚架。

不能简单地认为只要是门式刚架,就可以归类为“门式刚架轻型房屋钢结构”;也不能认为只要不满足《门规》的规定,就不能采用门式刚架。

事实上,大多数单层钢结构厂房,都是门式刚架结构。

图1为STS中提供的结构类型和设计规范。

若结构为满足《门规》第1.0.2条规定的轻钢结构,则可以选择“2-门式刚架轻型房屋钢结构”,若为不满足此规定的结构,应按实际工程类型选择“1-单层钢结构厂房”、“3-多层钢结构厂房”或“4-钢框架结构”。

设计规范应根据各个规范的适用范围和实际工程的类型作出选择。

一般来说,满足《门规》适用范围的结构,选择“1-按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002)计算”,其他结构可选择“0-按《钢结构设计规范》(GB50017:2003)计算”。

对于采用冷弯薄壁型钢作为主构件的钢结构房屋,也可选择“2-按《冷弯薄壁型钢结构设计规范》(GB50018)计算”。

结构类型选择“门式刚架轻型房屋钢结构”,体现了轻型房屋钢结构的特点:通过次构件、檩条、金属屋面板和墙面板与主结构的连接,结构具有较强的蒙皮刚度。

PKPM-钢结构建模参数

PKPM-钢结构建模参数

结构类型:根据实际情况选择。

设计规范:对于混凝土构件,程序会自动选用《混凝土结构设计规范》(GB50010)进行设计。

设计控制参数:参考《钢结构规范》《门式刚架规程》等。

对于长细比,当结构类型选择单层钢结构厂房或者多层钢结构时,按照《抗规》(GB50011)规定,柱的容许长细比与其轴压比有关,在建模期间无法确定,程序增加“自动确定容许长细比”选项。

当选中选项后,由程序在内力分析后自动确定柱的容许长细比;当不选中该选项时,由用户交互输入构件的容许长细比。

无吊车,采用砌体墙时,柱顶位移限值应为h/240。

多台吊车组合时的荷载折减系数:参照《荷载规范》表6.2.2选取。

单层厂房阶形柱计算长度折减系数:只有在按照《钢结构设计规范》验算的时候才需要填写。

参考《钢结构设计规范》表5.3.4填写。

门式刚架梁按压弯构件验算平面内稳定性:只有在按照《门规》验算的时候才需要选取。

对于门式刚架的钢梁,是仅按照压弯构件计算强度和平面外的稳定性,还是除此之外还要按压弯构件验算平面内稳定性。

坡度较大时,斜梁轴力较大,这个时候轴力对稳定性的影响就不能忽视了。

(《门规》6.1.6条文说明)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》10.1.1条文说明:当屋面坡度不大于1:2.5时,由于轴力很小,可仅按压弯构件计算平面内强度,而不必验算其在平面内的稳定性。

通常轻钢厂房屋面坡度为5%~10%,均小于1:2.5,这个时候是可以不勾选的。

摇摆柱设计内力放大系数:只有在按照《门规》验算的时候才需要选取。

对于摇摆柱,在计算其强度和稳定性的时候,将柱的轴力设计值乘以该系数进行计算,用于考虑摇摆柱非理想铰接的不利影响。

放大系数可取1.5。

自重放大系数:只在钢构件自重荷载计算时考虑了该选项参数,用钢量计算的时候没有计入。

考虑到端板、加劲肋等节点部分构件增加的重量,一般可取1.15。

钢柱计算长度系数计算方法:只对按《钢规》线刚度比计算柱平面内计算长度系数的时候起作用,有侧移或者无侧移框架的界定,应按《钢规》界定,钢桁架结构应按无侧移计算。

PKPM参数大全

PKPM参数大全

PKPM参数大全1.建筑设计参数:-建筑结构类型:包括钢结构、框架结构、混凝土结构等不同类型。

-建筑材料:包括钢材、混凝土、木材等材料的物理和力学特性。

-建筑尺寸:包括建筑的高度、宽度、长度等尺寸参数。

-建筑用途:包括住宅、商业、工业等不同用途的建筑参数要求。

-建筑环境:包括建筑所处地理位置、气候特点、地质条件等参数。

2.结构设计参数:-荷载参数:包括风荷载、地震荷载、雪荷载等各种荷载的大小和方向。

-材料特性:包括材料的强度、刚度、韧性等参数。

-结构形式:包括框架结构、悬臂梁结构等不同结构形式的参数。

-断面形状:包括矩形、圆形、T形等不同断面形状的参数。

-结构细节:包括梁端部、柱节部等不同细节的几何参数。

3.机电设计参数:-电气参数:包括电力负荷、电压、电流等参数。

-照明参数:包括照明设备数量、照明强度等参数。

-通风参数:包括通风量、通风设备数等参数。

-暖通参数:包括供暖能力、供水温度等参数。

-管道参数:包括管道直径、管道材质等参数。

4.土木工程参数:-土壤参数:包括土壤类型、土壤含水量等参数。

-地基参数:包括地基承载力、地基沉降等参数。

-地质参数:包括地层岩性、地层稳定性等参数。

-施工参数:包括混凝土强度、施工工序等参数。

-施工设备参数:包括起重机、钻机等设备的数量和性能。

5.建筑节能参数:-建筑材料热导率:包括墙体、屋顶、地板等建筑材料的导热性能。

-窗户性能:包括窗户的传热系数、太阳能透过系数等指标。

-建筑隔热性:包括建筑外墙、楼板等部位的隔热性能。

-通风循环参数:包括通风系统的风量、效率等参数。

-建筑自然采光系数:指标反映建筑室内自然光照的效果。

这些参数对于PKPM的使用非常重要,工程师在使用PKPM进行建筑设计和结构分析时,需要准确地输入这些参数,以保证设计结果的准确性和可靠性。

当然,以上只是PKPM参数的一部分,PKPM还包括了很多其他的参数和功能,能够满足各种不同类型的工程需求。

PKPM结构设计参数(最新版)

PKPM结构设计参数(最新版)

4) 、竖向不规则结构地震作用效应调整:新规范 3.4.3 条规定,竖向不规则的建筑结构,其 薄弱层的地震剪力应乘以 1.15 的增大系数: 新高规 5.1.14 条规定, 楼层侧向刚度小于上层的 70% 或其正二层平均值的 80%时,该楼层地震剪力应乘 1.15 增大系数;新规范 3.4.3 条规定,坚向 不规则的建筑结构,竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应乘以 1.25-1.5 的增大系数。 5〉 、转换梁地震作用下的内力调整:新高规 10.2.23 条规定,转换梁在特一级和一、二级抗 震设计时,其地震作用下的内力分别放大 1.8、1.5、1.25 倍。 6) 、框支柱地震作用下的内力调整:新高规 10.2.7 条规定,框支柱数目不多于 10 根时:当 框支层为 1 一 2 层时各层每根柱所受的剪力应至少取基底剪力的 2%当框支层为 3 层及 3 层以上 时,各层每根柱所受的剪力应至少取基底剪力的 3%:框支柱数目多于 10 根时,当框支层为 1 一 2 层时每层框支柱所承受剪力之和应取基底剪力 20%,当框支层为 3 层及 3 层以上时,每层 框支柱所承受剪力之和应取基底剪力 3.她框支柱剪力调整后,应相应调整框支柱的弯矩及柱端 梁的剪力、弯矩,框支柱的轴力可不调整。 4.作用效应组合 1) 、作用效应组合基本公式非抗震设计时由可变荷载控制的组合 zs=γGSGK+γJQJZ 的 iYQiSω非抗震设计时由永久荷载控制的组合 zs=γGSGK+立的 hSQik 抗震设计时的组合。 2) 、 恒荷载作用的分项系数: 当其对结构不利时, 对于可变荷载效应控制的组合, 应取 1.2, 对于永久荷载效应控制的组合,应取 l.35:当其对结构不利时,一般应取 1.0. 3) 、可变荷载作用的分项系数和组合值系数:一般应取 l.4;对于标准值大于 4.OKN/m2 的 工业房屋楼面结构的活荷载应取 1.3;楼面活荷载的组合值系数见荷载规范表 4.1.1,取值范围 在 0.7-0.9 之间;风荷载的组合值系数为 0.6;与地震作用效应组合时风荷载的组合系数为 0.2. 4) 、地震作用的分项系数:一般应取 1.3:当同时考虑水平、竖向地震作用时,应取 0.5. 5〉 、重力荷载代表值:新抗震规范 5.1.3 条规定,建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件 自重标准值和各可变荷载组合值之和。各可变荷载组合值系数,应按表 5.1.3 采用。 (与荷载规 范表 4.1.1 不同〉 5.设计内力调整 1) 、梁设计剪力调整:抗震规范第 6.2.4 条和高规第 6.2.5、7.2.21 条规定,抗震设计时,特 一、一、二、三级的框架梁和抗震墙中跨高比大于 2.5 的连梁,其梁端截面组合的设计剪力值 应调整。

PKPM:钢结构设计软件介绍

PKPM:钢结构设计软件介绍

案例一:高层钢结构建筑设计
总结词:优化设计
详细描述:通过软件的优化设计功能, 可以对高层钢结构进行多方案比较, 实现最优设计方案。
案例一:高层钢结构建筑设计
总结词:协同设计
VS
详细描述:支持多专业协同设计,方 便各专业之间的数据共享和沟通,提 高设计效率。
案例二:大跨度钢结构桥梁设计
总结词
参数化建模
03
标准化设计
PKPM-钢结构设计软件遵循国家规范和标准,能够保证设计的标准化
和规范化,避免了传统手算方法中可能出现的随意性和误差。
与其他钢结构设计软件的比较
功能全面
PKPM-钢结构设计软件不仅具备基本的建模、分析和优化功能,还 提供了丰富的辅助工具和扩展模块,能够满足用户多样化的设计需 求。
技术领先
案例三:复杂钢结构节点设计
总结词:节点分析
详细描述:软件可以对复杂钢结构节点进行 详细的分析,确保节点的安全性和可靠性。
案例三:复杂钢结构节点设计
总结词
节点协同设计
详细描述
支持多专业协同设计,方便各专业之间的数 据共享和沟通,提高节点设计的效率。
05
软件与其他软件的对比
与其他有限元分析软件的比较
ABCD
机械行业
在机械行业中,PKPM软件可用于各种钢结构机 械产品的设计和分析。
电力行业
在电力行业中,PKPM软件可用于大型火力发电 厂、核电站等复杂结构的设计和分析。
02
软件功能介绍
建模功能
三维建模
支持创建三维模型,直观展示 结构形态。
参数化建模
通过参数化方式,方便调整模 型尺寸和形状。
组件库
软件经过多年的优化和升级,具有高效稳定的计算性能,能够 快速完成大规模的结构分析。

最新PKPM知识堂钢结构

最新PKPM知识堂钢结构

P K P M知识堂钢结构知识堂问答—钢结构问:带夹层门式刚架结构采用STS软件如何设计?日期:2011/6/13答:门式刚架规程所规定的计算长度确定方法是针对单层轻型钢结构房屋,仅适用于单层门式刚架结构。

实际工程中可能存在局部带夹层或下层整层夹层情况(如下图)。

对于这类夹层梁与柱刚接形成局部二层或整体二层的结构,建议计算长度的确定方法可以采用钢结构设计规范线刚度比方法确定的计算长度系数,采用STS软件的设置为:第一,计算参数设置:门式刚架类型;按钢结构设计规范验算;有侧移框架。

其他控制参数可以按门规要求输入。

第二,修改构件的验算规范,与夹层相连的柱、夹层梁建议设计规范指定为钢结构设计规范,轻钢屋面梁验算规范指定为门规。

再进行结构计算时,计算长度确定就是按总体计算参数中的钢结构设计规范线刚度比方法确定计算长度,总体控制按门规控制,夹层部分构件按钢结构设计规范校核,轻钢屋面按门规校核。

问:门式刚架柱、梁平面外计算长度如何选取?日期:2011/6/13答:采用平面分析程序,由于没有平面外信息,程序自身无法正确判断平面外计算长度的选取,程序默认取的平面外计算长度为杆件自身的长度,工程设计人员应对平面外计算长度进行确认和修改。

平面外的计算长度应取平面外有效支撑之间的间距。

门式刚架类型,对于边柱和屋面梁,当采用压型钢板屋面、墙面,且压型钢板与檩条有可靠连接时,墙梁和檩条设置隅撑的情况下,隅撑能起到边柱和屋面梁的平面外支撑作用,则边柱和屋面梁的平面外计算长度可以取设置隅撑的间距。

对于有吊车或跨度较大的厂房,柱平面外计算长度建议按柱间支撑选取。

2011/6/13答:STS程序对于冷弯薄壁檩条提供了按门规设计、与按冷弯薄壁型钢规范设计选项,如果选择门规进行檩条验算时,风吸力下翼缘稳定验算程序提供按门规附录E 计算与按式(6.3.7-2)验算两个选择。

选择原则如下:1、压型钢板屋面(厚度>0.66mm),屋面与檩条有可靠连接(自攻螺钉等紧固件),设置单层拉条靠近上翼缘,选择按门规附录E计算;2、刚度较弱的屋面(塑料瓦材料等)、非可靠连接的压型钢板(扣合式等),应选择6.3.7-2式或冷弯规范计算,拉条的约束作用应根据实际拉条设置情况选择。

钢结构课程设计(PKPM出图,节点验算)

钢结构课程设计(PKPM出图,节点验算)

目录1、基本资料 (1)1.1、建筑物基本资料 (1)1.2、设计荷载 (2)2、内力图 (2)3、钢材级别和梁柱截面 (4)4、焊接方法和焊条型号 (5)5、节点设计 (5)5.1梁柱节点 (5)5.1.1柱节点螺栓强度验算 (5)5.1.2端板厚度验算 (6)5.1.3梁柱节点域剪应力验算 (6)5.1.4螺栓处腹板强度验算 (6)5.2梁梁节点 (6)5.2.1梁梁节点螺栓强度验算 (6)5.2.2端板厚度验算 (7)5.2.3螺栓处腹板强度验算 (7)6、施工图 (8)参考文献 (8)1、基本资料1.1、建筑物基本资料12某单层单跨钢结构厂房长度150m ,檐口高度:7500mm ,基础顶埋深:800mm ,柱距:7500mm ,跨度:15000mm ,屋顶坡度0.1。

如图0框架立面图。

图0框架立面图1.2、设计荷载恒载:2/KN 3.0m ,风载:2/KN 4.0m ,活载:2/KN 5.0m ,不考虑抗震设防。

2、内力图用力学求解器计算这种荷载作用下的门式钢架内力,并经最不利组合得出的弯矩包络图,剪力包络图,轴力包络图如下所示。

图1弯矩包络图(单位:KN·M)图2剪力包络图(单位:KN)34图3轴力包络图 (单位:KN )3、钢材级别和梁柱截面本门式钢架采用碳素结构钢,牌号表达为Q235钢。

经PKPM 软件计算得出钢材截面。

由图2可知截面大小,梁采用焊接H 型钢HM234×180×6×8,柱采用焊接H 型钢HM480×250×6×8。

(a ) (b )图4截面示意图 (a )梁截面;(b )柱截面54、焊接方法和焊条型号焊接方法选用设备简单,操作灵活方便的手工电弧焊。

钢板及型钢为Q235钢,焊条型号选用E43型。

对接焊质量等级不低于二级。

5、节点设计5.1梁柱节点梁节点连接采用10.9级M27高强摩擦型螺栓。

构件接触面采用喷砂处理,摩擦面抗滑移系数0.45。

PKPM钢结构实用教程

PKPM钢结构实用教程

PKPM钢结构实用教程*****钢结构软件应用培训手稿****一、门式刚架设计部分1、平面刚架设计:1.1、截面的分类和定义:注意定义截面类型,是轧制边还是焰切边。

1.2、抗风柱可以兼做摇摆柱输入;可以在框架输入时输入抗风柱,并考虑抗风柱平面外的风荷载(但不能考虑墙面荷载偏心带来的平面外弯矩)。

抗风柱和框架可以兼做摇摆柱或者仅做抗风柱(内力图不一样),可以修改抗风柱平面外(在框架平面)计算长度(加系杆或者隅撑)并生产施工图和相应节点图。

1.3、框架恒载输入必须输入吊车梁系统给柱带来的偏心力。

1.4、吊车参数:偏心指吊车梁中心相对钢柱中心的距离;加载高度为“吊车梁高+轨道高+垫板等厚度”。

注意:采用框架优化计算并读入时,要查看钢柱截面高度是否变大,因为可能导致荷载偏心值的变化。

然后再截面导入。

1.5、吊车梁计算书中的Rmax,Rmin,Tmax不包括吊车梁重的影响,Tmax已经为钢柱节点所有水平力之和(包括左右轮轨)。

1.6、构件自重放大系数:考虑的是钢结构计算截面外的附着物(如焊缝、油漆、防火涂料、节点板等导致的自重增加部分)。

1.7、净截面和毛截面的比值:考虑螺栓孔等削弱,当所有连接全部采用节点板连接或者局部加强时,可以取 1.0。

1.8、活载不利布置对框架计算结果的影响:A、对单跨影响不大,挠度不变;B、对双跨中柱刚接:中柱影响最大,与中柱刚接的梁次之,边柱再次之,挠度变化比较大;C、对多跨中柱铰接:中柱影响最小,边柱次之,梁和挠度以及水平位移变化比较大。

1.9、独立基础设计输入:考虑常规基础设计,能计入基础梁传来的墙荷载和偏心(注意是设计值,否则结果偏差比较大)。

1.10、附加重的定义和输入:比如吊车梁的偏心集中力;砖墙维护(和钢柱有效拉结)带来的水平地震力增大(计入质点上下各一半),并有提示是否参加水平地震力计算。

1.11、构件验算规范的选择:对单层钢结构厂房框架计算输出的平面内外计算长度系数有误(按框架梁柱刚度比确定),按门式刚架输出图正确;所以出计算书要修改。

pkpm中结构类型及设计参数整理

pkpm中结构类型及设计参数整理

目录1.结构类型 (1)2.设计参数控制 (2)2.1受压构件的长细比: (2)2.2受拉构件的长细比 (3)2.3柱顶位移和柱高度: (5)2.4钢梁的挠度和跨度: (6)2.5单层厂房排架柱计算长度折减系数: (8)2.6多台吊车组合时的荷载折减系数: (11)2.7门式刚架梁按压弯构件验算平面内稳定性 (12)2.8摇摆柱内力放大系数 (12)2.9当实腹梁与作用有吊车的柱刚接时,该柱按照柱上端为自由的阶形柱确定计算长度系数 (13)2.10轻屋盖厂房按“低延性,高弹性承载力性能化”设计 (14)3.1 关于净截面、毛截面、有效截面、有效净截面的理解及其应用: (15)1.结构类型1)单层钢结构厂房,不适用于《门规》的单层钢结构厂房,程序将按照《抗规》内容进行控制。

2)门式刚架轻型房屋钢结构,选择此选项时,不再按《抗规》9.2章内容控制,仅执行《门规》。

3)多层钢结构厂房,按《抗规》附录H.2进行计算与控制。

4)钢框架结构,按《抗规》内容进行控制。

a.“门式刚架轻型房屋钢结构”,其中“门式”,主要有两种形式:双坡、单坡。

门式刚架不仅仅只针对轻钢,也包括普钢。

轻钢门规仅仅是门式刚架结构中的轻钢部分。

b.轻钢的界定:“主承重结构为单跨或多跨实腹式门式刚架”、“单跨或多跨实腹式门式刚架”、“轻钢屋盖和轻钢外墙”、“起重量不大于20t的A1~A5工作级别桥式吊车或没有吊车(当然也可以是单梁吊车)”、“悬挂吊车起重量不超过3t”、“单层”、“跨度一般不宜超过36m”、“高度一般不宜超过12m”、“柱距一般不宜超过9m”。

后面三条,一般超过36米就不宜在选用轻钢规范设计了。

刚架高度、柱距可根据实际情况选择规范,并不是限定的那么严格。

c.门式轻钢,多用于生产车间、仓库、厂房钢结构。

设计时,首先要确定规范的采用,不能一概而论的所有门式的就都是轻钢。

一些大吨位吊车,格构柱等的门式结构为重(普)钢结构,需按《钢结构设计规范》来采用。

PKPM内部资料钢框架设计

PKPM内部资料钢框架设计

STS-钢框架设计——
4.3 节点设计参数-螺栓排列
STS-钢框架设计——
4.4 节点设计参数-连接参数
d
t
B e R
STS-钢框架设计——
4.5 节点设计参数-全焊连接
STS-钢框架设计——
4.6 计算结果查看
计算结果详细输出 ➢ 翼缘对接焊缝计
算 ➢ 连接板与柱翼缘
连接焊缝计算 ➢ 梁净截面,连接
➢ 常用截面,双角钢,双槽钢,H形截面,箱形截面 ➢ 可采用焊缝连接,普通螺栓连接,高强度螺栓连接。 ➢ 支撑与梁柱连接 ➢ 支撑与梁连接 ➢ 支撑与柱脚连接 ➢ 支撑连接计算 ➢ 支撑节点施工图,出图方式 ➢ 支撑构件施工图
STS-钢框架设计——
5. 三维框架施工图
➢ 设计图适用于出设计图的单位 ➢ 节点图适用于出设计图的单位(设计院) ➢ 构件图适用于出详图的单位(制作单位) ➢ 平面布置图,立面布置图 ➢ 三维模型图 ➢ 钢材统计和高强度螺栓统计
M=Mf + Mw;Mf = M×If/I Mw = M-Mf
➢ 程序确定设计方法的原则:
➢ 未考虑计算地震时:
当If/I<0.7时,采用精确设计法 当If/I≥0.7时,采用常用设计法
➢ 考虑计算地震时,均采用精确设计法
STS-钢框架设计——
4.6.3 节点设计方法—铰接
➢ 梁端设计内力V ➢ 梁柱连接:
STS-钢框架设计——
4.7 节点修改 ➢ 类型修改:
针对单独的节点修改设计参数,连接形式 对修改的节点进行重新设计 全楼重新归并
➢ 节点修改:
修改设计结果(焊脚尺寸,连接板尺寸,螺栓数量排列等) 程序目前没有进行重新验算 全楼重新归并
➢ 修改的结果可以在施工图中体现出来
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PKPM 设计参数PKPM 设计参数楼层组装—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》,混凝土规范)。

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》表及表)。

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(—)《高层混凝土结构技术规程》条文中有说明。

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。

SATWE设计参数a.总信息1.水平力与整体坐标夹角(度),通常采用默认值。

(逆时针方向为正,当需进行多方向侧向力核算时,可改变次参数)2.混凝土容重取 26-27,钢材容重取 78。

3.裙房层数,转换层所在层号,地下室层数,均按实际取用。

(如果有转换层必须指定其层号)。

4.墙元细分最大控制长度,这是在墙元细分时需要的一个参数,对于尺寸较大的剪力墙,在作墙元细分形成一定的小壳元时,为确保分析精度,要求小壳元的边长不得大于给定限值Dmax,程序限定≤Dmax≤ ,隐含值为Dmax= , Dmax对分析精度略有影响,但不敏感,对于一般工程,可取Dmax= ,对于框支剪力墙结构, Dmax可取略小些, 例如Dmax=或。

5.对所有楼板强制采用刚性楼板假定(在计算结构位移比时选用此项,除了位移比计算,其他的结构分析、设计不应选择此项)。

6.墙元侧向节点信息:这是墙元刚度矩阵凝聚计算的一个控制参数,若选“出口”,则只把墙元因细分而在其内部增加的节点凝聚掉,四边上的节点均作为出口节点,墙元的边形协调性好,分析结果符合剪力墙的实际,但计算量大。

若选“内部”则只把墙元上、下边的节点作为出口节点,墙元的其他节点均作为内部节点被凝聚掉,这时,带动口的墙元两侧边中部的节点为变形不协调点。

这是对剪力墙的一种简化模拟,其精度略逊于前者,但效率高,实用性好。

在为配筋而进行的工程计算中,对于多层,由于剪力墙较少,应选择“出口”,对于高层,由于剪力墙较多,工程规模较大,可选“内部”。

7.结构材料信息(钢筋混凝土结构,钢与混凝土混合结构,有填充墙钢结构,无填充墙钢结构,砌体结构),根据结构材料的不同进行选择。

8.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,板柱剪力墙),根据结构体系的不同进行选择。

9.恒活荷载计算信息[不计算恒活荷载(不计算竖向力),一次性加载(按一次加载方式计算竖向力),模拟施工加载1,模拟施工加载2]。

“模拟施工加载1”方式较好地模拟了在钢筋混凝土结构施工过程中,逐层加载,逐层找平的过程。

但这是在“基础嵌固约束”假定前提下的计算结果,未能考虑基础的不均匀沉降对结构构件内力的影响。

若结构地基无不均匀沉降,上述分析结果更能较准确地反映结构的实际受力状态,但若结构地基有不均匀沉降,上述分析结果会存在一定的误差,尤其对于框剪结构,外围框架柱受力偏小,而剪力墙核心筒受力偏大,并给基础设计带来一定的困难。

“模拟施工加载2”是在原模拟施工加载计算原则的基础上,通过间接方式(将竖向构件的轴向刚度增大10倍),在一定程度上考虑了基础的不均匀沉降。

这样,基础的受力更均匀。

对于框剪结构而言,外围框架柱受力有所增大,剪力墙核心筒受力略有减小,但付出的代价是计算时间增大接近一倍。

“模拟施工加载1”和“模拟施工加载2”所得到的计算结果,在局部可能会有较大差异。

“模拟施工加载2”的计算结果用于基础设计是比较理想的;若将其用于上部结构设计,目前阶段经验不多,仅供设计人员参考。

10.风荷载计算信息(计算,不计算),风荷载通常情况下是需要计算的。

11.地震作用计算信息(不计算地震作用,计算水平地震作用,计算水平和竖向地震作用),《建筑抗震设计规范》规定抗震设防烈度6度及以上地区必须进行抗震设计。

是否计算竖向地震作用按照条文的规定确定。

b.风荷载信息1.地面粗糙度类别,按照《建筑结构荷载规范》和《高层混凝土结构技术规程》确定。

2.修正后的基本风压(高度超过60米的高层建筑按100年一遇的风压值采用)《高层混凝土结构技术规程》及条文说明。

3.结构基本周期初次计算时可按缺省值即经验公式确定,在计算完成后应按计算获得的周期结果重新带入计算。

4.体形系数,按实际情况选用。

此项查取《高层混凝土结构技术规程》。

5.设缝多塔背面体形系数,根据结构不同的体形系数选用。

可以指定各塔的系数,程序可以自动考虑挡风面的影响,并采用此处输入的背风面体形系数对风荷载进行修正。

c.地震信息1.规则性信息按《建筑抗震设计规范》节条文内容选用,确定是规则还是不规则。

2.扭转耦连信息程序在模态分析时采用的是完整刚度矩阵,计算震型数的取值应遵循《建筑抗震设计规范》条规定,振型个数一般可以取振型参与质量达到总质量的90%所需的振型数。

在振型组合时包括耦联和非耦联,对于空间结构一般都考虑耦联。

3.设计地震分组按《建筑抗震设计规范》附录A中查取。

4.设防烈度按《建筑抗震设计规范》附录A中查取。

5.场地类别按地质勘查报告和《建筑抗震设计规范》条确定。

6.框架抗震等级按《建筑抗震设计规范》条和《高层混凝土结构技术规程》确定。

其中参数0代表特一级,1代表一级,以此类推,5代表不考虑抗震构造要求。

7.剪力墙抗震等级按《高层混凝土结构技术规程》确定。

8.考虑偶然偏心,如果考虑偶然偏心,程序自动增加4个工况,分别是质心沿Y正、负向偏移5%的X地震和质心沿X正、负向偏移5%的Y地震。

按《高层混凝土结构技术规程》规定,计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响。

9.考虑双向地震作用,《建筑抗震设计规范》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作用。

10.计算震型个数取3的倍数,高层应至少选用9个,考虑扭转耦联计算时,震型应不少于15个,对多塔结构不应少于塔数*9个,计算时要检查Cmass-x, Cmass-y两个方向的有效质量系数不小于90%,达不到时应增加震型数,然后重新计算。

一般每层3个,增加多了会造成地震力异常。

11.活荷质量折减系数一般取,特殊情况参照《建筑抗震设计规范》条。

12.周期折减系数根据《高层混凝土结构技术规程》条选用。

对框架结构,若填充墙较多,周期折减系数可取,填充墙较少时可取,对于框架-剪力墙结构,可取。

纯剪力墙结构或不折减。

13.结构的阻尼比(%)参照《建筑抗震设计规范》条选用,钢结构参照《建筑抗震设计规范》选取。

14.特征周期Tg (秒) 按《建筑抗震设计规范》表选取,地震分组查附录A,场地类别看地质报告。

15.多遇地震影响系数最大值按《建筑抗震设计规范》表选取,罕遇地震影响系数最大值16.斜交抗侧力构件方向附加地震数相应角度有斜交抗侧力构件的结构按《建筑抗震设计规范》条文确定。

最多允许附加5组地震。

d.活荷信息1.柱、墙设计时活荷载一般不折减,传到基础的活荷载应折减。

(《建筑结构荷载规范》条)2.梁活荷不利布置,最高层号。

0表示不考虑,若填入一个大于零的数,则在1-此层的各层考虑梁的活荷载不利布置。

需要考虑活荷载不利布置时选用。

最好用此方法,而不用梁弯矩放大系数。

3.柱、墙、基础活荷载折减系数《建筑结构荷载规范》条e.调整信息1.梁端负弯矩调整系数按照《高层混凝土结构技术规程》条通常取。

2.梁设计弯矩放大系数通常为1。

3.连梁刚度折减系数按照《高层混凝土结构技术规程》要求,不宜小于,通常取。

说明书要求不小于。

4.中梁刚度放大系数按照《高层混凝土结构技术规程》要求,取。

5.梁扭矩折减系数按照《高层混凝土结构技术规程》进行折减,折减系数不宜小于 ,说明书中要求。

6.剪力墙加强区起算层号(丛嵌固层开始算,嵌固层按《高层混凝土结构技术规程》7.调整与框支柱相连的梁内力,规范要求对框支柱的地震作用弯矩、剪力进行调整。

程序自动对框支柱的弯矩、剪力作调整,由于调整系数往往很大,为了避免异常情况,给出一个控制开关,由设计人员确定是否对框支柱相连的框架梁的弯矩、剪力进行调整。

8.按抗震规范调整各楼层地震内力(通常要选择,以保证结构的剪重比符合要求)。

9.九度结构及一级抗震框架梁柱钢筋超配系数(对于9度设防烈度的各类框架和一级抗震等级的框架结构,框架梁和连梁端部弯矩、剪力调整应按实配钢筋和材料强度标准值来计算。

程序要求输入超配筋系数)10.指定的薄弱层个数,层号,对于存在薄弱层或者存在转换层的高层建筑,应该进行指定,一般转换层为薄弱层。

11.全楼地震作用放大系数,可以通过调整此参数来放大地震作用,提高结构的抗震安全度,其经验取值范围为12.调整起始层号,终止层号。

(把起始层号填为负值,程序将不控制上限值,否则仍按上限控制)只对框剪结构的框架梁、柱起作用,若不调整,这两个数均填零。

框剪结构必须要求调整。

13.屋顶塔楼地震作用放大起算层号,放大系数当震型多于9个时取1,否则按底部剪力法取3(《建筑抗震设计规范》)f.设计信息1.考虑P-Δ效应(根据《建筑抗震设计规范》节要求,确定是否选择)。

2.梁柱重叠部分简化为刚域(《高层混凝土结构技术规程》)。

不选择此项叠合部分按梁计算。

3.按高规或高钢规进行结构设计。

根据不同的结构形式和材料选用不同的规范进行设计。

4.钢柱计算长度按有侧移计算。

5.混凝土柱的计算长度系数执行混凝土规范。

6.结构重要性系数按《高层混凝土结构技术规程》,《混凝土结构设计规范》)7.梁柱钢筋的混凝土保护层厚度(《混凝土结构设计规范》表及表)。

8.柱配筋计算原则(按单偏压计算,按双偏压计算)。

根据《高层混凝土结构设计规程》条规定,框架角柱应按双向偏心受力构件进行承载力设计。

g.配筋信息1.根据所选用钢筋的情况选择强度,间距。

h.荷载组合1.按照荷载规范和抗震规范的要求选择合适的系数。

i.地下室信息1.回填土堆地下室约束相对刚度比(基础回填土对结构约束作用的刚度与地下室抗侧移刚度的比值,若取0,则认为回填土对结构没有约束作用;若天一负数m(m小于等于地下室层数)则认为有m层地下室无水平位移)保护层厚度按混凝土规范。

2.地下室外墙侧土水压力参数—回填土容重(根据实际情况选用)---室外地坪高(根据实际情况选用)高于为正,低于为负。

---回填土侧压力系数(根据实际情况选用)---地下水位标高(根据实际情况选用)高于为正,低于为负。

---室外地面附加荷载(根据实际情况选用)3.人防设计信息---人防设计等级(根据实际情况选用)---人防地下室层数(根据实际情况选用)---顶板人防有效荷载(根据实际情况选用)---外墙人防有效荷载(根据实际情况选用)j.特殊梁柱1.框架角柱需要定义,根据《高层混凝土结构设计规程》条规定,框架角柱应按双向偏心受力构件进行承载力设计。

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