pkpm计算结果的参数控制与结果判断与

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(完整word版)PKPM参数(超详细)解析

(完整word版)PKPM参数(超详细)解析

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

抗规》5.1.1 条和《高规》4.3.2 条规定,“一般情况下,应允许在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用并进行抗震验算”.如果地震沿着不同方向作用,结构地震反应的大小一般也不相同,那么必然存在某个角度使得结构地震反应最为剧烈,这个方向就称为“最不利地震作用方向”。

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

OUT 文件中输出。

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

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

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

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

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

PKPM参数设置规范详解

PKPM参数设置规范详解

PKPM参数设置规范详解PKPM是一种常用的结构分析和设计软件,具有参数设置功能,可以根据不同的需求进行定制。

本文将详细介绍PKPM参数设置的规范,帮助用户更好地使用该软件。

首先需要明确的是,参数设置是PKPM软件中非常重要的一项功能,它直接影响到分析结果的准确性和可靠性。

因此,在进行参数设置时,需要遵循一定的规范,以确保分析结果的准确性。

一、参数设置的原则:1.合理性原则:设置的参数应符合实际情况,反映结构的真实状态,不能过于乐观或过于保守。

2.一致性原则:参数设置应与其他设计参数相一致,确保整个设计的协调性。

3.严谨性原则:遵循规范和标准,确保参数设置的合理性和准确性。

二、常见参数设置:1.材料参数:PKPM软件中提供了各类结构材料的参数设置,包括弹性模量、泊松比、抗拉强度等。

在设置材料参数时,应根据实际材料的性质和试验数据进行选择。

2.几何参数:几何参数包括构件的尺寸、形状等。

在设置几何参数时,应确保准确、一致,并考虑对结构响应的影响。

3.工况参数:工况参数包括荷载、边界条件等。

在设置工况参数时,应根据结构的使用状况和设计要求进行选择,并保持与其他设计参数的一致性。

4.计算参数:计算参数包括求解方法、计算精度等。

在设置计算参数时,应根据结构类型和分析要求进行选择,并保持计算结果的稳定性和可靠性。

三、参数设置的步骤:1.分析问题的定义:首先需要明确分析的目的和要求,确定分析的类型和范围。

2.数据的获取和处理:收集和整理分析所需的相关数据,包括结构的几何形状、材料性质、荷载情况等。

3.参数的选择和设置:根据实际情况,选择合适的参数,并进行设置。

需要注意的是,参数的设置应符合规范和标准,反映结构的真实状态。

4.分析的执行和结果的评定:按照设置的参数进行分析,并对结果进行评定。

如果结果不符合要求,可以进行参数的调整和分析的迭代,直到满足要求为止。

四、参数设置的注意事项:1.结构的复杂性:对于复杂结构的分析,参数设置更为关键。

pkpm框架结构的抗震计算结果

pkpm框架结构的抗震计算结果

pkpm框架结构的抗震计算结果PKPM框架结构的抗震计算结果随着建筑行业的发展和对建筑结构安全性要求的提高,抗震设计成为了建筑工程中至关重要的一环。

在抗震设计过程中,PKPM框架结构是常用的计算工具,它能够根据建筑的结构特点和地震作用,进行抗震性能评估和计算。

本文将介绍使用PKPM框架结构进行抗震计算的结果。

PKPM框架结构能够根据建筑的结构形式和地震区域的地震烈度参数,进行结构的抗震性能评估。

通过输入建筑的结构参数,如楼层高度、梁柱尺寸和材料强度等,PKPM框架结构可以计算出建筑结构的刚度、周期和基础剪力等参数。

这些参数对于评估建筑的抗震性能至关重要,可以帮助工程师判断建筑结构是否满足抗震设计要求。

PKPM框架结构能够进行地震动输入和结构响应计算。

在抗震设计中,地震动输入是重要的一步,它是根据地震烈度参数和地震波的特征进行计算的。

PKPM框架结构可以根据地震动输入参数,计算出结构的动力特性,如模态质量、频率和阻尼比等。

这些参数对于结构的抗震性能评估和设计具有重要意义。

在进行抗震计算时,PKPM框架结构还能够考虑结构的非线性效应。

在地震作用下,建筑结构会发生变形和应力集中,如果考虑结构的非线性效应,可以更准确地评估结构的抗震性能。

PKPM框架结构可以进行非线性时程分析,考虑结构的塑性铰形成和耗能能力。

这些分析结果可以帮助工程师判断结构的抗震性能和安全性。

PKPM框架结构的抗震计算结果还可以用于结构的优化设计。

在抗震设计中,工程师需要根据建筑的功能和使用要求,对结构进行合理的设计。

PKPM框架结构可以通过调整结构的参数,如柱截面积和墙体布置等,来优化结构的抗震性能。

通过不断地进行抗震计算和结构优化,可以使建筑结构的抗震性能达到最佳状态。

PKPM框架结构的抗震计算结果对于建筑工程的抗震设计具有重要意义。

它能够评估建筑结构的抗震性能,计算地震动输入和结构响应,考虑结构的非线性效应,并进行结构优化设计。

PKPM计算参数

PKPM计算参数

PKPM计算参数PKPM是建筑工程设计和施工的一种常用计算软件,全称为“工程结构分析和设计程序”。

PKPM主要用于进行建筑结构的力学分析和设计计算,是国内较早开发的结构计算软件之一在进行PKPM计算时,需要输入一些计算参数,以确保计算的准确性和可靠性。

下面是一些常见的PKPM计算参数:1.材料参数:包括混凝土的抗压强度、抗拉强度、弹性模量等;钢筋的屈服强度、弹性模量等。

这些参数是根据实验室试验结果或国家标准来确定的。

2.结构参数:包括构件的尺寸参数、支座的刚度参数等。

这些参数根据实际的工程结构设计来确定,包括梁、柱、板等构件的尺寸,以及支座的刚度参数。

3.荷载参数:包括静荷载和动荷载。

静荷载是指直接作用于建筑结构上的恒定荷载,如自重、楼层荷载等;动荷载是指作用于结构上的变化荷载,如风荷载、地震荷载等。

这些荷载参数需要根据实际工程情况和设计规范来确定。

4.边界条件:包括结构的支座条件、约束条件等。

这些条件是结构计算中的边界条件,用于确定结构的受力和变形情况。

例如,支座条件可以是固定支座、弹性支座或浮动支座等。

约束条件可以是禁止一些位移或转角,以模拟实际工程中的约束情况。

5.分析方法:PKPM可以进行静力分析、动力分析以及非线性分析等。

静力分析是指在稳态荷载下进行的结构分析,动力分析是指在动态荷载下进行的结构响应分析,非线性分析是指考虑构件变形和材料非线性等因素的分析。

不同的分析方法需要输入不同的计算参数。

在进行PKPM计算时,需要根据具体的工程情况和设计要求来确定这些计算参数。

在输入参数时,需要保证参数的准确性和合理性,确保计算结果的可靠性。

另外,还需要根据计算结果来进行适当的修改和调整,以满足工程实际需求。

需要注意的是,PKPM计算参数的输入应当遵循相应的设计规范和国家标准,以确保结构的安全性和可靠性。

此外,在使用PKPM进行计算时,还需要结合具体的结构计算原理和方法进行分析,以获得准确的计算结果。

PKPM计算结果,PKPM计算书合理性判定

PKPM计算结果,PKPM计算书合理性判定

PKPM计算结果,PKPM计算书合理性判定PKPM计算结果,PKPM计算书合理性决定到设计的成败,要做到PKPM计算准确无误需要有PKPM计算结果,PKPM计算书合理性判定!我们杭州绿树结构施工图设计室在PKPM软件计算,提取计算书时对PKPM计算结果,PKPM计算书合理性判定有如下总结:1.检查原始数据是否有误,特别是是否遗漏荷载;2.计算简图是否与实际相符,计算程序是否选则正确3.7大指标判定:(1).柱及剪力墙轴压比是否满足要求,主要为控制结构延性;见抗规6.3.7和6.4.6(2).剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性;见抗规5.2.5 剪重比也就是地震剪力系数,由《抗规》(GB50011-2001)对5.2.5条的条文说明知,“对于扭转效应时显或基本周期小于3.5S的结构,剪力系数取0.2amax”,由此可据《抗规》表 5.1.4-1推算出各地震列度下的剪力系数:9度为0.2*0.32=0.064,8度为0.2*0.16(0.24)=0.032(0.048),7度为0.2*0.08(0.12)=0.016(0.024),6度为0.2*0.04=0.008。

在计算时应注意《抗规》5.2.5条,对于6度区可不要求该剪力系数,可详读该条的条文说明。

即6度区按0.8%较好,这样对结构来说是更安全的(类似于最小配筋率的概念)。

剪重比主要是考虑基本周期大于3s的长周期结构。

地震对于此类结构的破坏相比短周期的结构有更大影响,但规范用的振型分解反应普法无法作出估计;而且对于此类长周期结构计算所得的水平地震作用下的结构效应可能偏小,这可能就是规范设定最小剪重比的原因。

另外不要忘了对竖向不规则结构的薄弱层的水平剪力应增大1.15倍,即楼层最小剪力系数不小于《高规》表3.3.13(即上表)中相应数值的1.15倍。

在抗震规范的抗震截面验算的条文说明中,明确指出,剪重比是一个调整系数,即这不是一个指标,计算结果出来后,若剪重比大于规定的最小值,计算结果不作调整,若小于,将地震剪力调大,使剪重比达到规定的最小值.类似框剪结构的0.2Qo,在satwe的结果文件Wmass.out,给出这一调整的信息,多看看这一信息,对剪重比的理解会更深刻.注意剪重比和剪压比是两个截然不同的概念,不可混淆。

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。

如何判断PKPM电算结果的正确性

如何判断PKPM电算结果的正确性

对于梁和扳,在出来电算结果以后,我一般采用手算结构中一些比较重要的地方,采用公式As=M/(fy*h0),在这儿漏算了γs,我一般是算出配筋面积以后,再除以,,三个数字(因为大部分情况下γs在1 和之间),算出结果以后与电算结果进行比较,如果相差不大,则认同电算结果,我通过很多次计算发现一般情况下是电算结果远远小于手算结果(如果电算结果真的有错的话),这种情况一般是电算过程中计算机漏算了荷载,或者与个人计算参数设置有误有关。

我们一般都是要校核软件的配筋系统的,很多情况下,软件的计算出的内力和配筋量是没有什么问题的,可是在配筋时容易出错。

最好根据配筋面积图和配筋图校核一下!要从两个方面判断:1、合理性。

1)周期、振型和地震力。

非耦联计算地震作用时,其第一周期一般在以下范围内:框架结构 T1=~;框剪结构 T1=~;剪力墙结构 T1=~。

其中N为计算层数(N≤40)振型曲线光滑连续,零点位置符合一般规律。

2)位移位移曲线应上下渐变,不应出现较大的突变,位移值满足规范要求。

3)构件配筋的合理性。

满足构造要求,最小配筋率,箍筋肢距,梁加腰筋等。

2、平衡性。

分析在单一重力荷载或风荷载作用下内外力平衡条件是否满足。

画图的话应该自己参照配筋计算出来的面积自己画,计算机出的图比较不可靠!要特别注意一下挑梁,大跨度梁的配筋。

首先,要保证结构模型和实际相符,如底层结构高度、铰接梁和框架角柱等特殊构件定义等其次,复核输入的荷载,如建筑隔墙、电梯吊钩、空调基座、消防水箱和特殊房间荷载等第三,计算参数必须逐一复核,使之和实际相符,详pkpm使用手册第四,判断电算结果的正确性:下述9大指标全部pass的话,整个结构方案应是合理的1、轴压比;2、剪重比;3、刚度比;4、位移比;5、周期比;6、刚重比;7、参与振动质量比;8、倾覆力矩比;9、楼层最大位移与层高之比具体规范条文详后附件最后,有目的的手工复核一些特殊构件:柱轴压比、较大跨度的梁、上部栽柱的梁等另外,“三分计算,七分构造”,对楼板大洞口周边梁板、转角窗房间楼板、不能贯通框架梁之间楼板、楼梯间休息平台梁处短柱、地下室顶板、大底盘顶板等电算结果反映不出来的部位只能通过构造措施加强,使之和计算模型相符这篇文章可以参考:高层建筑结构布置复杂,构件很多,计算后数据输出量很大,如何对计算结果进行分析是非常重要的问题。

PKPM计算结果分析及调整方法

PKPM计算结果分析及调整方法

PKPM计算结果分析及调整方法发表时间:2019-08-15T17:13:08.690Z 来源:《建筑实践》2019年第09期作者:马文莉李云福[导读] 设计人员应注意对计算机的后处理结果和中间计算结果认真分析并做相应调整,不能盲目直接采用和出图,这既有利于保证设计项目的产品质量也有利于提高设计人员的专业水平。

云南省先进制造技术研究中心云南省机电一体化应用技术重点实验室云南省机械研究设计院摘要:PKPM是目前在国内设计行业应用最为普遍的CAD系统,拥有用户上万家,市场占有率达90%以上,它紧跟行业需求和规范更新,及时满足了我国建筑行业快速发展的需要,显著提高了设计效率和质量。

在该程序使用过程中,设计人员应注意对计算机的后处理结果和中间计算结果认真分析并做相应调整,不能盲目直接采用和出图,这既有利于保证设计项目的产品质量也有利于提高设计人员的专业水平。

关键词: PKPM计算结果,分析,调整1、对输入的各种参数和原始数据进行检查比较,核对模型与分析图进行整体分析。

包括系统总信息,楼层信息,各层等效尺寸,层塔属性,工况信息等。

核查结构质量分布,楼层质量沿高度宜均匀分布,楼层质量不宜大于相邻下部楼层的1.5倍。

2、审查重力荷载作用下的内力图是否符合受力规律;可以利用结构底层检查竖向内外力的平衡,即底层柱、墙在重力荷载作用下的轴力之和应等于总重量;如果结构对称、荷载对称,其结构内力图必然对称,即检查其对称性。

3、复核风荷载作用下的内力图和位移是否符合受力规律;如果结构沿竖向的刚度变化较均匀、且风荷载沿高度的变化也较均匀时,其结构的内力和位移沿高度的变化也应该是均匀的,不应有大的突变。

4、核查立面规则性的相关数据。

高规3.5.3条规定,A级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不宜小于其相邻上一层受剪承载力的80%,不应小于其相邻上一层受剪承载力的65%;B级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不应小于其相邻上一层受剪承载力的75%。

PKPM计算结果图示说明

PKPM计算结果图示说明

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。
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。
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-现方式做保护处理对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑并不能对任何下载内容负责
PKPM计算结果图示说明
(全部类型)
1混凝土梁型钢混凝土梁
Asu1-Asu2-Asu3-----为梁上部左端、跨中、右端配筋面积(cm)。 Asd1-Asd2-Asd3-----为梁下部左端、跨中、右端配筋面积(cm)。 Asv----为梁加密区抗剪箍筋面积和扭剪箍筋面积的较大值(cm)。 Asv0----为梁非加密区抗剪箍筋面积和扭剪箍筋面积的较大值(cm)。 Ast、Ast1----为梁受扭纵筋面积和抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍的面积(cm)。 G、VT----为箍筋和剪扭配筋标志。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3矩形混凝土柱和型钢混凝土柱
Asx、Asy----分别为柱B边和H边的配筋面积,含角筋(cm)。 Asvj、Asv、Asv0----分别为柱节点域、加密区、非加密区箍筋面 积(cm)。若柱为剪力墙的边框柱,且为构造配筋时,以上各参数 均以0表示。 Uc----为柱的轴压比。 G----为箍筋标志。 注:柱全截面配筋面积As=2(Asx+Asy)-4Asc。

结构设计pkpm软件SATWE计算结果分析

结构设计pkpm软件SATWE计算结果分析

结构设计pkpm软件SATWE计算结果分析SATWE软件计算结果分析一、位移比、层间位移比控制规范条文:新高规的4.3.5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4.6.3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。

(mm)Ave-(X)、Ave-(Y)----X、Y平均位移。

(mm)Max-Dx ,Max-Dy : X,Y方向的最大层间位移Ave-Dx ,Ave-Dy : X,Y方向的平均层间位移Ratio-(X)、Ratio-(Y)---- X、Y向最大位移与平均位移的比值。

PKPM七大控制指标及调整方法

PKPM七大控制指标及调整方法

PKPM七大控制指标及调整方法PKPM是工程结构设计软件,其七大控制指标是指结构设计中需要关注的七个主要要素,包括构件强度、位移控制、设计可靠性、现场施工、效果评估、结构体系合理性和经济效益。

下面将详细介绍这七大控制指标及其调整方法。

一、构件强度控制构件强度是指构件在设计荷载下所能承受的最大应力。

为确保结构的安全性,必须对构件的强度进行控制。

调整方法有:1.增加构件的截面尺寸,增加其抗弯和抗剪的承载力;2.合理设置加劲筋,增加构件的抗弯刚度和强度;3.采用高强度材料,提高构件的抗弯和抗压强度;4.增加钢筋配筋率,提高构件的承载力。

二、位移控制位移控制是指在设计荷载作用下,结构产生的变形应满足规定的要求。

位移过大会影响结构的使用性能和安全性。

调整方法有:1.增加构件的刚度,减小其变形;2.采用预应力或钢筋混凝土组合结构,提高结构整体的刚度;3.增加支撑系统,限制结构的变形;4.优化结构参数,减小结构的变形。

三、设计可靠性设计可靠性是指在规定的荷载和极限状态下,结构满足强度、刚度和稳定性的概率。

提高设计可靠性可以增强结构的安全性。

调整方法有:1.采用可靠性设计方法,考虑荷载和材料参数的不确定性;2.对结构进行全过程监测,及时发现并修复结构缺陷;3.加强施工质量控制,确保结构的设计要求得到满足;4.增加荷载组合中荷载的安全系数,提高结构的抗荷能力。

四、现场施工控制现场施工控制是指在施工过程中,要保证结构能够按照设计要求进行安装和施工。

调整方法有:1.正确设置支撑体系,保证结构的稳定性;2.控制混凝土浇筑的施工工艺和质量,确保结构的强度和耐久性;3.严格控制施工过程中的各项关键工序,如配筋、板模安装等;4.不断加强施工现场的管理与监督,提高施工质量和安全性。

五、效果评估控制效果评估是指对已建成的结构进行性能评估和验收,以确保结构的设计目标得到实现。

调整方法有:1.设置监测系统,定期对结构的健康状况进行评估;2.进行结构的静力和动力试验,获得结构的力学性能参数;3.针对结构存在的问题,进行相应的技术改进和修复;4.加强结构的维护和管理,延长结构的使用寿命。

pkpm砌体计算及结果

pkpm砌体计算及结果

pkpm砌体计算及结果PKPM砌体计算及结果砌体工程是建筑工程的重要组成部分,而PKPM砌体计算是砌体工程设计中的一项关键任务。

PKPM是指由中国建筑科学研究院开发的一套砌体结构计算软件,具有强大的计算功能和高效的处理速度。

本文将介绍PKPM砌体计算的基本原理和计算结果。

一、PKPM砌体计算的基本原理PKPM砌体计算是基于砌体结构力学理论进行的,通过对砌体结构的力学性能进行分析和计算,确定其受力状况和承载能力。

具体而言,PKPM砌体计算主要包括以下几个方面的内容:1. 砌体材料特性的输入:PKPM砌体计算需要输入砌体的材料参数,如砌块的弹性模量、泊松比、抗压强度等。

这些参数是砌体计算的基础,直接影响到计算结果的准确性。

2. 砌体结构的建模与分析:根据实际工程需要,将砌体结构进行建模,并对其进行分析。

通过输入墙体的几何尺寸、砌体的类型和厚度等参数,可以对砌体结构进行静力学分析,确定其受力状况。

3. 砌体结构的受力计算:基于建模和分析的结果,进行砌体结构的受力计算。

这包括对砌体结构的荷载计算、应力分析和变形计算等。

通过计算,可以得到砌体结构在不同荷载条件下的应力和变形情况。

4. 砌体结构的承载能力评估:根据受力计算的结果,对砌体结构的承载能力进行评估。

这包括对砌体结构的抗震性能、承载力和刚度等指标的评估。

通过评估,可以确定砌体结构是否满足设计要求。

二、PKPM砌体计算的结果通过PKPM砌体计算,可以得到砌体结构在不同荷载条件下的受力情况和承载能力。

根据计算结果,可以对砌体结构进行优化设计和合理布置,以确保其安全可靠。

1. 砌体结构的应力分布:PKPM砌体计算可以确定砌体结构在不同荷载条件下的应力分布情况。

这包括砌体结构的轴力、剪力和弯矩等应力参数。

通过分析应力分布,可以判断砌体结构的受力状况和承载能力。

2. 砌体结构的变形情况:PKPM砌体计算可以计算砌体结构在荷载作用下的变形情况。

这包括砌体结构的沉降、位移和变形等参数。

PKPM参数设置及应用

PKPM参数设置及应用

PKPM参数设置及应用PKPM(Peking University People's Republic of China Method)是由北京大学研发的一种结构设计软件,广泛应用于建筑、桥梁、隧道等工程结构的力学计算和结构分析中。

PKPM软件具有功能强大、计算准确、使用方便等特点,广受工程师和设计师的认可和使用。

PKPM软件的参数设置与应用非常重要,可以影响计算结果的准确性和设计的经济性。

以下是一些常用的PKPM参数设置及其应用:1.材料参数设置:在PKPM中,需要设置材料的弹性模量、泊松比、材料密度等参数。

通过合理设置这些参数,可以准确计算结构在静力作用下的受力情况。

为了保证计算结果的准确性,需要根据材料的实际性能和实验数据进行合理的选择。

2.截面属性设置:在PKPM中,需要设置截面的几何参数,如截面形状、截面尺寸、截面面积等。

这些参数的设置影响着结构在受力时的抗弯、抗剪性能。

通过合理设置截面属性参数,可以保证结构的安全性和经济性。

3.荷载参数设置:在PKPM中,需要设置结构所受的荷载类型、大小、作用位置等参数。

荷载参数的设置直接影响结构在受力时的应力和变形情况。

为了准确计算结构的受力情况,需要根据设计要求和实际情况合理设置荷载参数。

4.边界条件设置:在PKPM中,需要设置结构的边界条件,包括约束条件和加载条件。

边界条件的设置影响结构在受力时的位移和变形情况。

为了准确计算结构的变形和应力分布,需要根据结构的实际支承情况和受力形式合理设置边界条件。

5.分析方法设置:在PKPM中,有多种不同的分析方法可供选择,如弹性分析、强度分析、稳定性分析等。

不同的分析方法适用于不同的结构类型和问题,通过合理设置分析方法,可以高效准确地分析结构的力学性能。

除了参数设置外1.结构建模:在PKPM中,需要进行结构的建模,即将实际结构进行适当简化和描述,以便进行力学分析。

建模过程需要根据结构的实际情况和要求进行合理抽象和选择,以确保计算结果的准确性。

PKPM如何调整参数和选用

PKPM如何调整参数和选用

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

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

下面将详细介绍如何调整PKPM的参数和选用。

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

这些参数的选择应根据具体工程的实际情况来确定。

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

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

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

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

在对结构进行静力计算时,一般使用线性弹性模型即可满足要求。

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

另外,对于复杂的结构或涉及到非接触约束的情况,还可以选择接触模型进行分析。

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

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

常见的计算控制参数包括残余力的容许值、迭代次数的限制、收敛准则的设定等。

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

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

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

另外,收敛准则的设定也会影响计算精度和计算时间。

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

pkpm结果

pkpm结果

高层设计的难点在于竖向承重构件(柱、剪力墙等)的合理布置,设计过程中控制的目标参数主要有如下七个:1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6,高规6.4.2和7.2.14。

轴压比不满足时的调整方法:1)程序调整:SATWE程序不能实现。

2)人工调整:增大该墙、柱截面或提高该楼层墙、柱混凝土强度。

2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5,高规3.3.13。

这个要求如同最小配筋率的要求,算出来的地震剪力如果达不到规范的最低要求,就要人为提高,并按这个最低要求完成后续的计算。

剪重比不满足时的调整方法:1)程序调整:在SATWE的“调整信息”中勾选“按抗震规范5.2.5调整各楼层地震内力”后,SATWE按抗规5.2.5自动将楼层最小地震剪力系数直接乘以该层及以上重力荷载代表值之和,用以调整该楼层地震剪力,以满足剪重比要求。

2)人工调整:如果还需人工干预,可按下列三种情况进行调整:a)当地震剪力偏小而层间侧移角又偏大时,说明结构过柔,宜适当加大墙、柱截面,提高刚度;b)当地震剪力偏大而层间侧移角又偏小时,说明结构过刚,宜适当减小墙、柱截面,降低刚度以取得合适的经济技术指标;c)当地震剪力偏小而层间侧移角又恰当时,可在SATWE的“调整信息”中的“全楼地震作用放大系数”中输入大于1的系数增大地震作用,以满足剪重比要求。

3、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2,高规4.4.2;对于形成的薄弱层则按高规5.1.14予以加强。

刚度比不满足时的调整方法:1)程序调整:如果某楼层刚度比的计算结果不满足要求,SATWE自动将该楼层定义为薄弱层,并按高规5.1.14将该楼层地震剪力放大1.15倍。

2)人工调整:如果还需人工干预,可适当降低本层层高和加强本层墙、柱或梁的刚度,适当提高上部相关楼层的层高和削弱上部相关楼层墙、柱或梁的刚度。

PKPM软件计算结果分析详细说明

PKPM软件计算结果分析详细说明

PKPM软件计算结果分析详细说明PKPM是一款著名的建筑结构仿真和设计软件,被广泛应用于建筑工程中。

它能够通过数值模拟和计算,对建筑系统在外力和荷载作用下的受力情况进行分析和评估。

本文将详细说明PKPM软件的计算结果分析方法和应用。

首先,PKPM软件可以进行静力分析。

用户可以输入建筑物的尺寸、构件的性质、荷载的大小和方向等信息,通过有限元方法对构件进行离散,得到系统在静力下的受力情况。

该软件可以计算各构件的应力、应变、变形等参数,并以可视化的方式反映出来。

通过这些结果,用户可以了解到结构的强度、刚度和稳定性等方面的情况。

其次,PKPM软件还可以进行动力分析。

建筑物在遭受地震和风力等动力荷载作用时,结构的受力情况和动态特性将发生变化。

PKPM软件利用有限元法和动力学原理,可以计算出结构在动力荷载下的响应,包括加速度、速度、位移等参数。

通过分析和比较这些参数,用户可以评估结构在动力荷载下的抗震性能和稳定性。

此外,PKPM软件还支持模态分析。

模态分析是指通过对结构的自振频率、振型和模态振幅等进行计算和分析,来了解结构的动态特性和响应。

PKPM软件可以计算出结构的前若干个自振频率和振型,并将其显示出来。

这些结果对于设计师来说十分重要,可以帮助其调整结构的刚度和质量分布,以满足特定的动态要求。

另外,PKPM软件还可以进行热力分析。

在高温或火灾等情况下,建筑物的构件可能会受到热荷载的作用。

PKPM软件可以模拟这些热荷载,并计算出构件表面的温度分布、热应力和热变形等参数。

这些结果可以帮助设计师评估结构对于高温环境的耐久性和抗火性能,并进行相应的改进。

最后,PKPM软件还可以进行结构优化。

用户可以通过改变结构的形状、材料或截面等参数,并通过PKPM软件进行分析和计算,得到不同优化方案的受力情况和性能指标。

通过这种方式,用户可以找到最佳的设计方案,最大限度地提高结构的稳定性和抗荷载能力。

综上所述,PKPM软件是一款功能强大且灵活易用的建筑结构仿真和设计软件。

PKPM计算结果分析及注意的问题

PKPM计算结果分析及注意的问题

第一节结构整体性能控制I、轴压比一、规范要求轴压比:柱(墙)轴压比N/(fcA)指柱(墙)轴压力设计值与柱(墙)的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比。

它是影响墙柱抗震性能的主要因素之一,为了使柱墙具有很好的延性和耗能能力,规范采取的措施之一就是限制轴压比。

规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见10版高规642和7213。

表6. 4.2柱轴压比限值抗震设计时,钢筋混凝土柱轴压比不宜超过表 6.3.6的规定;对于W类场地上较高的高层建筑,其轴压比限值应适当减小。

二、电算结果的判别与调整要点:混凝土构件配筋、钢构件验算输出文件(WPJ*OUT)Uc ---轴压比(N/Afc)1.抗震等级越高的建筑结构,其延性要求也越高,因此对轴压比的限制也越严格。

对于框支柱、一字形剪力墙等情况而言,则要求更严格。

抗震等级低或非抗震时可适当放松,但任何情况下不得小于1.05。

2•限制墙柱的轴压比,通常取底截面(最大轴力处)进行验算,若截面尺寸或混凝土强度等级变化时,还验算该位置的轴压比。

SATWE验算结果,当计算结果与规范不符时,轴压比数值会自动以红色字符显示。

3.需要说明的是,对于墙肢轴压比的计算时,规范取用重力荷载代表值作用下产生的轴压力设计值(即恒载分项系数取1.2,活载分项系数取1.4)来计算其名义轴压比,是为了保证地震作用下的墙肢具有足够的延性,避免受压区过大而出现小偏压的情况,而对于截面复杂的墙肢来说,计算受压区高度非常困难,故作以上简化计算。

4.试验证明,混凝土强度等级,箍筋配置的形式与数量,均与柱的轴压比有密切的关系,因此,规范针对情况的不同,对柱的轴压比限值作了适当的调整(抗规6.3.6条注)。

5.当墙肢的轴压比虽未超过上表中限值,但又数值较大时,可在墙肢边缘应力较大的部位设置边缘构件,以提高墙肢端部混凝土极限压应变,改善剪力墙的延性。

当为一级抗震(9度)时的墙肢轴压比大于0.3,—级(8度)大于0.2,二级大于0.1时,应设置约束边缘构件,否则可设置构造边缘构件,程序对底部加强部位及其上一层所有墙肢端部均按约束边缘构件考虑。

PKPM参数设置详解

PKPM参数设置详解

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

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

首先是工程属性的设置。

在新建工程时,我们需要设置工程的单位制、计算模型以及风格等属性。

在设置单位制时,可以选择国际单位制(SI)或者公制等。

计算模型则选择结构的类型,如梁、柱、板等。

风格选项包括主题和颜色,可根据个人喜好进行选择。

这些属性的设置是为了满足不同领域和项目的不同要求。

接下来是材料的设置。

材料的设置包括材料的名称、弹性模量、屈服强度、抗拉强度等参数。

PKPM中内置了常用材料的参数,如混凝土、钢材等,可以直接进行选择。

对于特殊的材料,我们还可以进行自定义设置。

然后是截面的设置。

截面的设置包括截面类型、截面尺寸、混凝土强度等参数。

截面类型可以选择矩形、圆形、T形等常见截面形状。

截面尺寸包括宽度、高度等。

对于矩形截面,还可以设置翼缘宽度、翼缘高度等参数。

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

接下来是荷载的设置。

荷载的设置包括静态和动态荷载。

静态荷载包括永久荷载、活荷载、风荷载等。

在设置荷载时,需要考虑荷载的类型、作用位置、作用方向等。

对于动态荷载,主要是设置地震荷载。

PKPM提供了多种地震荷载计算方法,如等效静力法、动力反应谱法等。

最后是边界条件的设置。

边界条件是指结构的约束条件,如支座、铰接等。

在设置边界条件时,需要指定支座的类型、位置,并对其进行约束。

PKPM中支座的类型包括固定支座、滑动支座、铰支座等。

根据结构的实际情况,选择适当的支座类型和位置,可以得到更准确的分析结果。

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

合理的参数设置可以保证计算的准确性和可靠性,从而为结构设计提供有力的支持。

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

pkpm计算结果判断与分析剖析

pkpm计算结果判断与分析剖析

SATWE软件计算结果分析土木2009-05-10 12:21:13 阅读881 评论1 字号:大中小订阅一、位移比、层间位移比控制规范条文:新高规的4.3.5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4.6.3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。

(mm)Ave-(X)、Ave-(Y)----X、Y平均位移。

(mm)Max-Dx ,Max-Dy : X,Y方向的最大层间位移Ave-Dx ,Ave-Dy : X,Y方向的平均层间位移Ratio-(X)、Ratio-(Y)---- X、Y向最大位移与平均位移的比值。

PKPM计算参数详解

PKPM计算参数详解

PKPM计算参数详解PKPM(Physical Knowledge-based Parametric Modeling)是一种常用于建筑结构设计的软件工具,它基于结构力学理论和科学算法,延伸了传统的设计手法,实现了快速、准确、智能化的结构参数计算。

下面将详细介绍PKPM计算参数的几个方面。

1.结构模型参数PKPM中的结构模型参数主要包括结构的材料属性、截面尺寸、构件的几何形状和节点约束等。

材料属性包括弹性模量、泊松比、抗压强度、抗拉强度等,它们决定了结构的刚度和强度。

截面尺寸是指不同构件在不同截面上的宽度、高度、厚度等。

构件的几何形状描述了结构的整体形态,如柱、梁、板等。

节点约束确定了结构中节点的固定状态,可以是固定支座、铰支座或是自由节点。

2.荷载参数荷载参数是指作用于结构上的外部力和力矩,它们决定了结构在静力学和动力学计算中的响应。

荷载参数包括静态荷载和动态荷载。

静态荷载一般包括自重、活载、附加荷载等,它们的大小和作用位置对结构的应力和变形都有影响。

动态荷载主要用于结构的地震响应分析,包括地震力谱、地震波、地震动参数等。

3.边界条件边界条件是指结构模型中的约束条件,它们限制了结构变形的自由度。

常见的边界条件有固定支座、自由支座和铰支座。

固定支座是指节点在一些方向上被固定,不发生位移和转动。

自由支座是指节点在一些方向上可以自由移动,但不发生转动。

铰支座是指节点在一些方向上只能发生转动,不能发生位移。

设置合适的边界条件可以准确描述结构约束条件,得到准确的分析结果。

4.分析参数分析参数是指控制计算精度和分析方法的参数。

常见的分析参数有初始应力、收敛判据和计算方法。

初始应力用于设置结构在开始分析时的初始应力状态,一般为零。

收敛判据是判断结构计算是否收敛的条件,一般是结构的变形或节点力的变化小于设定的容差。

计算方法包括静力分析、动力分析、热传导分析等,根据结构特点和计算目的选择合适的计算方法。

5.输出参数输出参数是指计算结果中所包含的信息。

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SATWE软件计算结果分析与参数控制一、位移比、层间位移比控制规范条文:新高规的4.3.5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4.6.3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。

(mm)Ave-(X)、Ave-(Y)----X、Y平均位移。

(mm)Max-Dx ,Max-Dy : X,Y方向的最大层间位移Ave-Dx ,Ave-Dy : X,Y方向的平均层间位移Ratio-(X)、Ratio-(Y)---- X、Y向最大位移与平均位移的比值。

Ratio-Dx,Ratio-Dy : 最大层间位移与平均层间位移的比值即要求:Ratio-(X)= Max-(X)/ Ave-(X) 最好<1.2 不能超过1.5Ratio-Dx= Max-Dx/ Ave-Dx 最好<1.2 不能超过1.5Y方向相同电算结果的判别与调整要点:1.若位移比(层间位移比)超过1.2,则需要在总信息参数设置中考虑双向地震作用;2.验算位移比需要考虑偶然偏心作用,验算层间位移角则不需要考虑偶然偏心;3.验算位移比应选择强制刚性楼板假定,但当凸凹不规则或楼板局部不连续时,应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型,当平面不对称时尚应计及扭转影响4.最大层间位移、位移比是在刚性楼板假设下的控制参数。

构件设计与位移信息不是在同一条件下的结果(即构件设计可以采用弹性楼板计算,而位移计算必须在刚性楼板假设下获得),故可先采用刚性楼板算出位移,而后采用弹性楼板进行构件分析。

5.因为高层建筑在水平力作用下,几乎都会产生扭转,故楼层最大位移一般都发生在结构单元的边角部位。

二、周期比控制规范条文:新高规的4.3.5条规定,结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期T1 之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;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0.85。

(抗归中没有明确提出该概念,所以多层时该控制指标可以适当放松,但一般不大于1.0。

)名词释义:周期比:即结构扭转为主的第一自振周期(也称第一扭振周期)Tt与平动为主的第一自振周期(也称第一侧振周期)T1的比值。

周期比主要控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,使结构的抗扭刚度不能太弱。

因为当两者接近时,由于振动藕连的影响,结构的扭转效应将明显增大。

对于通常的规则单塔楼结构,如下验算周期比:1)根据各振型的平动系数大于0.5,还是扭转系数大于0.5,区分出各振型是扭转振型还是平动振型2)通常周期最长的扭转振型对应的就是第一扭转周期Tt,周期最长的平动振型对应的就是第一平动周期T13)对照“结构整体空间振动简图”,考察第一扭转/平动周期是否引起整体振动,如果仅是局部振动,不是第一扭转/平动周期。

再考察下一个次长周期。

4)考察第一平动周期的基底剪力比是否为最大5)计算Tt/T1,看是否超过0.9 (0.85)多塔结构周期比:对于多塔楼结构,不能直接按上面的方法验算,而应该将多塔结构切分成多个单塔,按多个单塔结构分别计算。

周期、地震力与振型输出文件(WZQ.OUT)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 0.6306 110.18 0.99 ( 0.12+0.88 ) 0.012 0.6144 21.19 0.95 ( 0.82+0.12 ) 0.053 0.4248 2.39 0.06 ( 0.06+0.00 ) 0.944 0.1876 174.52 0.96 ( 0.95+0.01 ) 0.045 0.1718 85.00 1.00 ( 0.01+0.99 ) 0.006 0.1355 5.03 0.05 ( 0.05+0.00 ) 0.957 0.0994 177.15 0.97 ( 0.97+0.00 ) 0.038 0.0849 87.63 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.009 0.0752 12.73 0.03 ( 0.03+0.00 ) 0.97X 方向的有效质量系数: 97.72%Y 方向的有效质量系数: 96.71%即要求:0.4248/0.6306=0.67 <0.997.72% 96.71% >90% 说明无需再增加振型计算电算结果的判别与调整要点:1. 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。

总之在高层结构设计中,使得扭转振型不应靠前,以减小震害。

SATWE程序中给出了各振型对基底剪力贡献比例的计算功能,通过参数Ratio(振型的基底剪力占总基底剪力的百分比)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。

2. 振型分解反应谱法分析计算周期,地震力时,还应注意两个问题,即计算模型的选择与振型数的确定。

一般来说,当全楼作刚性楼板假定后,计算时宜选择“侧刚模型”进行计算。

而当结构定义有弹性楼板时则应选择“总刚模型”进行计算较为合理。

至于振型数的确定,应按上述[高规]5.1.13条(高层建筑结构计算振型数不应小于9,抗震计算时,宜考虑平扭藕连计算结构的扭转效应,振型数不小于15,对于多塔楼结构的振型数不应小于塔楼数的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%)执行,振型数是否足够,应以计算振型数使振型参与质量不小于总质量的90%作为唯一的条件进行判别。

([耦联]取3的倍数,且≤3倍层数,[非耦联]取≤层数,直到参与计算振型的[有效质量系数]≥90%)3. 如同位移比的控制一样,周期比侧重控制的是侧向刚度与扭转刚度之间的一种相对关系,而非其绝对大小,它的目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理,使结构不致于出现过大(相对于侧移)的扭转效应。

即周期比控制不是在要求结构足够结实,而是在要求结构承载布局的合理性。

考虑周期比限制以后,以前看来规整的结构平面,从新规范的角度来看,可能成为“平面不规则结构”。

一旦出现周期比不满足要求的情况,一般只能通过调整平面布置来改善这一状况,这种改变一般是整体性的,局部的小调整往往收效甚微。

周期比不满足要求,说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,总的调整原则是要加强外圈结构刚度、增设抗震墙、增加外围连梁的高度、削弱内筒的刚度。

4. 扭转周期控制及调整难度较大,要查出问题关键所在,采取相应措施,才能有效解决问题。

a)扭转周期大小与刚心和形心的偏心距大小无关,只与楼层抗扭刚度有关;b)剪力墙全部按照同一主轴两向正交布置时,较易满足;周边墙与核心筒墙成斜交布置时要注意检查是否满足;c)当不满足周期限制时,若层位移角控制潜力较大,宜减小结构竖向构件刚度,增大平动周期;d)当不满足周期限制时,且层位移角控制潜力不大,应检查是否存在扭转刚度特别小的层,若存在应加强该层的抗扭刚度;e)当不满足扭转周期限制,且层位移角控制潜力不大,各层抗扭刚度无突变,说明核心筒平面尺度与结构总高度之比偏小,应加大核心筒平面尺寸或加大核心筒外墙厚,增大核心筒的抗扭刚度。

f)当计算中发现扭转为第一振型,应设法在建筑物周围布置剪力墙,不应采取只通过加大中部剪力墙的刚度措施来调整结构的抗扭刚度。

三、层刚度比控制规范条文:1.抗震规范附录E2.1规定,筒体结构转换层上下层的侧向刚度比不宜大于2;2.高规的4.4.2条规定,抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相临上部楼层侧向刚度的70%或其上相临三层侧向刚度平均值的80%;3.高规的5.3.7条规定,高层建筑结构计算中,当地下室的顶板作为上部结构嵌固端时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍;4.高规的10.2.3条规定,底部大空间剪力墙结构,转换层上部结构与下部结构的侧向刚度,应符合高规附录E的规定:E.0.1) 底部大空间为一层的部分框支剪力墙结构,可近似采用转换层上、下层结构等效刚度比γ表示转换层上、下层结构刚度的变化,非抗震设计时γ不应大于3,抗震设计时不应大于2。

E.0.2) 底部大空间层数大于一层时,其转换层上部框架-剪力墙结构的与底部大空间层相同或相近高度的部分的等效侧向刚度与转换层下部的框架-剪力墙结构的等效侧向刚度比γe宜接近1,非抗震设计时不应大于2,抗震设计时不应大于1.3。

名词释义:刚度比指结构竖向不同楼层的侧向刚度的比值(也称层刚度比),该值主要为了控制高层结构的竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层。

对于地下室结构顶板能否作为嵌固端,转换层上、下结构刚度能否满足要求,及薄弱层的判断,均以层刚度比作为依据。

[抗规]与[高规]提供有三种方法计算层刚度,即剪切刚度(Ki=GiAi/hi)、剪弯刚度(Ki=Vi/Δi)、地震剪力与地震层间位移的比值(Ki=Qi/Δui)。

通常选择第三种算法。

刚度的正确理解应为产生一个单位位移所需要的力建筑结构的总信息(WMASS.OUT)================================================== =============各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息……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……================================================== ============即要求:Ratx1、Raty1 >1电算结果的判别与调整要点:1. 规范对结构层刚度比和位移比的控制一样,也要求在刚性楼板假定条件下计算。

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