PKPM计算全参数

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(完整word版)PKPM参数(超详细)解析

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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全参数设置

PKPM全参数设置

PKPM全参数设置PKPM具备了工程结构分析的全过程,包括结构建模、荷载计算、结构分析、结果查看与输出等功能。

其全参数设置是指在进行结构分析时,可以对各种参数进行设置,以满足具体的工程需求。

下面将详细介绍PKPM全参数设置的内容。

首先是结构建模参数设置。

结构建模是指将实际工程结构在计算机中建立模型的过程。

在PKPM中,可以设置模型的单位系统、结构材料参数、截面参数、节点参数等。

单位系统的设置分为英制和公制两种,可以根据不同需求选择适当的单位。

结构材料参数包括弹性模量、泊松比等,用于描述结构材料的力学性能。

截面参数包括截面形状和尺寸等,用于描述结构截面的几何形状。

节点参数包括节点坐标、约束条件等,用于描述结构节点的位置和固定状态。

其次是荷载计算参数设置。

荷载计算是指对结构受力的分析计算过程。

在PKPM中,可以设置各种荷载类型,包括自重、活荷载、温度变形等。

对于每种荷载类型,可以设置荷载大小、作用位置、作用方向等参数。

此外,还可以设置荷载组合方式,包括工况组合和极限组合等。

工况组合是指不同时期或不同工况下荷载的叠加,极限组合是指在一定工况下荷载的最不利组合。

通过合理设置荷载计算参数,可以得到符合实际工况的结构受力情况。

再次是结构分析参数设置。

结构分析是指对结构在受力作用下的响应进行计算的过程。

在PKPM中,可以设置结构分析的方法,包括静力分析、模态分析、动力时程分析等。

静力分析是指在不考虑结构振动和动力影响的情况下进行受力计算,模态分析是指计算结构的固有振动频率和振型,动力时程分析是指考虑结构的动力响应进行时程分析。

对于每种分析方法,还可以设置相应的参数,如静力分析中的加载方式、模态分析中的模态数等。

通过合理设置结构分析参数,可以得到结构的受力情况和振动特性。

最后是结果查看与输出参数设置。

结果查看与输出是指对分析计算得到的结果进行查看和输出的过程。

在PKPM中,可以通过设置参数来选择查看和输出的结果类型和格式。

PKPM参数说明

PKPM参数说明

一.总信息1.混凝土容重取25kN/m3,(美国规范取24 kN/m3),取27 kN/m3是不合理的。

2.墙元细分最大控制长度,一般取2m;但在计算转换梁时,可取为1m,目的是细化剪力墙在转换梁上的内力出口,减少转换梁内力。

3.在考察结构的刚度比、位移比、周期比、最大位移时,选择“刚性楼板”选项。

4.对于10层以下的结构,选择一次性加载;对于10层及以上的结构,选择模拟施工1;对于带加强层或40层以上的结构,宜选择模拟施工3,但相应计算时间较长。

二.风荷载信息1.地面粗糙程度:乡镇选B,中小城市选C,大城市中心区选D。

2.高度小于等于60m的风压按50年一遇选取;高度大于60m的风压按100年一遇选取。

3.结构基本周期按结构试算后的第一周期填写,在施工图配筋前再按计算第一周期填写。

三.地震信息1.考察位移比时,在刚性楼板前提下,偶然偏心和双向地震分别计算,取不利情况。

2.考察周期比、侧向刚度比时,在刚性楼板前提下计算,偶然偏心和双向地震对上述参数没有影响。

3.考察结构最大位移角时,在非刚性楼板前提下,仅考虑双向地震作用。

4.根据省《高规》补充规定,考察结构构件配筋时,在非刚性楼板前提下,仅考虑双向地震作用。

但根据国标《抗震规范》和《高规》,当结构刚度和质量分布明显不对称时、不均匀时,需要分别考虑偶然偏心和双向地震的不利情况;当结构刚度和质量分布均匀时,仅考虑偶然偏心。

为简单及偏于安全起见,统一为:考察结构构件配筋时,分别考虑偶然偏心和双向地震。

5.当结构有较多斜向剪力墙时,应附加相应的地震作用输入角度。

6.周期折减系数:(1) 框架办公楼、公共建筑、课室:0.7,0.75(2) 框架酒店、住宅:0.6,0.65(3) 短肢剪力墙小高层:30~40米:0.7,0.7545~60米:0.75,0.8(4) 框架-剪力墙办公楼:0.85(5) 剪力墙高层住宅:100米以下:0.9100米以上:0.95(6) 大跨度剧院、体育场馆:0.8,0.85,0.9四.活载信息1.柱墙设计时活荷载:折减2.传给基础的活荷载:折减3.根据省高规补充规定第1.0.2,4.1.7条,除活荷载较大的厂房、仓库、车库或消防车道外,民用高层建筑楼盖的内力计算一般不考虑楼面活荷载不利布置的影响。

PKPM参数大全

PKPM参数大全

PKPM参数设置1.风荷载风压标准值计算公式为:WK=βzμsμZ W。

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

所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。

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

2)、地面粗糙度类别:由原来的A、B、C类,改为A、B、C、D类。

C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。

3)、凤压高度变化系数:A、B、C类对应的风压高度变化系数略有调整。

新增加的D 类对应的风压高度变化系数最,比C类小20%到50%。

4)、脉动增大系数:A、B、C类对应的脉动增大系数略有调整。

新增加的D类对应脉动增大系数比89规范小,约5%到10%。

与结构的材料和形式有关。

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

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

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

6)、结构的基本周期:脉动增大系数ξ与结构的基本周期有关(WoT12)。

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

其中N为结构层数。

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

pkpm 计算地几个重要全参数

pkpm 计算地几个重要全参数

偶然偏心和双向地震作用的正确选用考虑偶然偏心:[是]或[否]偶然偏心的含义指的是:有偶然因素引起的结构质量分布的变化,会导致结构固有振动特性的变化,因而结构在相同地震作用下的反应也将发生变化。

考虑偶然偏心,也就是考虑由偶然偏心引起的可能最不利的地震作用。

详见《SATWE用户手册》125页10条。

根据《高规》12页第3.3.3条“计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响”,故单向地震力计算时选[是],双向地震力计算时选[否],多层规则结构可不考虑。

考虑偶然偏心计算时,对结构的荷载(总重、风荷载)、周期、竖向位移、风荷载作用下的位移及结构的剪重比没有影响;而对结构的地震力和地震下的位移(最大位移、层间位移、位移角等)有较大区别,平均增大18.47%;对结构构件(梁、柱)的配筋平均增大2%~3%。

考虑双向地震作用:[是]或[否]根据《抗规》第26页第5.1.1条3款(强条):“质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向地震作用下的扭转影响”。

一般情况下,均可在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用,此时可不考虑上一条的[偶然偏心]用户可根据实际工程情况选择是否需要考虑。

实际,对于多层结构而言,如果比较规则,那么可通过《抗规》第5.2.5条(剪重比的要求)来考虑结构的扭转和偶然偏心;对于高层而言,如果结构比较规则,则应选用“考虑偶然偏心”项,而不必再选“考虑双向地震作用”。

对于不规则结构,不论多层还是高层均应选用“考虑双向地震作用”。

——摘自《框架结构(结构专业)施工图设计实例》梁峰张叙主编2007年版10 偶然质量偏心《高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002》3.3.3条规定,计算地震作用时,应考虑偶然偏心的影响,附加偏心距可取与地震作用方向垂直的建筑物边长的5%。

偶然偏心的含义指的是:由偶然因素引起的结构质量分布的变化,会导致结构固有振动特性的变化,因而结构在相同地震作用下的反应也将发生变化。

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全参数设定(一)

PKPM全参数设定(一)

设计参数一、总信息结构体系结构体系简介结构体系是指结构抵抗外部作用的构件组成方式。

在高层建筑中,抵抗水平力是设计的主要矛盾,因此抗侧力结构体系确实定和设计成为结构设计的关键问题。

结构体系类型:一.砌体1.经济,承载力差一点,一般层数不会很多2.加筋砌块结构:在砌体里加了钢筋,特别是抗震薄弱区,所以承载力有所提高二.混凝土:高层建筑中根本的抗侧力单元是框架、剪力墙、实腹筒〔又称井筒〕、框筒与支撑由这几种单元可以组成多种结构体系。

1框架结构体系。

由梁、柱构件组成的结构称为框架。

整幢结构都由梁、柱组成就称为框架结构体系〔或称纯框架结构〕。

2.剪力墙结构体系。

利用建筑物墙体作为承受竖向荷载和抵抗水平荷载的结构,称为剪力墙结构体系。

3.框架-剪力墙结构〔框架-筒体结构〕体系。

在框架结构中,设置局部剪力墙,使框架和剪力墙两者结合起来,取长补短,共同抵抗水平荷载,这就是框架-剪力墙结构体系。

如果把剪力墙布置成筒体,可称为框架-筒体结构体系。

4.筒中筒结构。

筒体分实腹筒、框筒与桁架筒。

由剪力墙围成的筒体称为实腹筒,在实腹筒墙体上开有规如此排列的窗洞形成的开孔筒体称为框筒;筒体四壁由竖杆和斜杆形成的衍架组成如此称为衍架筒。

筒中筒结构由上述筒体单元组合,一般心腹筒在内,框筒或桁架筒在外,由内外筒共同抵抗水平力作用。

5.多筒体系——成束筒与巨型框架结构。

由两个以上框筒或其他筒体排列成束状,称为成束筒。

巨形框架是利用筒体作为柱子,在各筒体之间每隔数层用巨型梁相连,这样的筒体和巨型梁即形成巨型框架。

这种多筒结构可更充分发挥结构空向作用,其刚度和强度都有很大提高,可建造层数更多、高度更高的高层建筑。

三.钢结构1.桁架:由杆件组合而成,一般用作屋架等,杆件只有轴向力,不受弯2.塔架:做输电塔之类的,见过吧,和桁架其实原理差不多3.网架/网壳:还是桁架进化而来,只是杆件布置比拟密且细,可能是美观吧4.排架:厂房里用的比拟多,和框架有点像,不过一般使用屋架做顶的5.膜结构:利用PVC材料〔也可能是其他高聚脂之类的材料,我不是很清楚〕的特性来做结构的外围,节省而且自重轻,对抗震有利,PVC材料内部还有要有类似网架之类的刚结构体系支撑的,只是用PVC材料代替了轻钢板6.当然钢结构也可以做成框架的四.其他结构1.底框结构:底部是框架抗震墙,上面是砌体,这种也很多,下面开店,上面住人,利用价值高,但是在框架和砌体转换的地方往往由于刚度突变造成薄弱层,设计时候要特别小心2.异形柱结构:是一种特殊的柱子,一般混凝土柱子是矩形截面,异形柱可以做成T 型,L型,十字型,这种柱子承载力没有矩形截面好,但是可以满足住宅内部不希望出现凸角的要求3.组合结构:其实结构可以任意组合,不过太随意了对抗震不利,一般正规的设计单位不会用太奇怪的结构体系的,理论不成熟,容易发生事故。

PKPM如何能调整全参数和选用

PKPM如何能调整全参数和选用

PKPM如何能调整全参数和选用PKPM(“平面空间结构系统计算程序”)是一种结构分析与设计软件,被广泛应用于建筑和土木工程领域。

它可以用于计算各种类型的结构,包括框架结构、砖混结构、钢结构等。

在进行结构分析和设计时,PKPM提供了一系列的参数和选项,可以根据具体的工程要求进行调整和选用。

下面将介绍如何完整调整全参数和选用PKPM。

1.在PKPM中进行结构建模首先,在PKPM中需要进行结构建模,包括输入结构的几何尺寸、材料性质和荷载情况等。

这些参数可以通过人工输入或者导入其他软件生成的模型来完成。

2.调整分析参数PKPM提供了多种不同的分析方法和选项,可以根据具体的分析需求进行调整。

例如,可以选择静力分析方法或者动力分析方法,选择不同的加载工况等。

3.选用合适的材料性质在进行结构分析和设计时,需要选用相应的材料性质,如混凝土的强度等。

这些参数可以根据具体工程的要求进行选择。

4.调整截面参数PKPM中可以设置结构截面的参数,包括截面的几何形状和截面的惯性矩等。

这些参数可以影响到结构的强度和刚度等性能。

5.输入荷载情况在进行结构分析和设计时,需要输入具体的荷载情况,包括静载荷和动载荷等。

这些荷载参数需根据工程实际情况进行选取和调整。

6.进行结构分析在完成上述参数的设置后,可以进行结构分析,得出结构的内力、位移等结果。

7.进行结构设计根据结构分析的结果,可以进行结构设计,如钢筋布置、截面尺寸等。

需要注意的是,PKPM是一种计算工具,其结果需要结构工程师进行合理的判断和调整。

在实际应用中,还需同时考虑结构的可靠性、经济性以及施工的可行性等因素。

总之,PKPM是一款功能强大的结构计算软件,通过调整全参数和选用合适的参数和选项,可以帮助工程师进行结构分析和设计。

然而,对于普通用户来说,由于其复杂性和专业性,可能需要具备一定的结构工程知识和经验才能正确使用。

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PKPM计算参数一、总信息1.水平力与整体坐标夹角:一般情况下取0度,平面复杂(如L型、三角型)或抗侧力结构非正交时,理应分别按各抗侧力构件方向角算一次,但实际上按0、45度各算一次即可;当程序给出最大地震力作用方向时,可按该方向角输入计算,配筋取三者的大值。

根据抗震规范5.1.1-2规定,当结构存在相交角大于15度的抗侧力构件时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。

当计算出来的角度大于15度时,应返填入此项。

2.砼容重:25结构类型框架结构框剪结构剪力墙结构重度 25 2 6 273.钢材容重:一般取78,如果考虑饰面设计者可以适量增加。

4.裙房层数:高规第4.8.6条规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施,因此该层数必须给定。

层数是计算层数,等同于裙房屋面层层号。

5.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,当转换层号大于等于三层时,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)6.地下室层数:程序据此信息决定底部加强区范围和内力调整。

当地下室局部层数不同时,以主楼地下室层数输入。

地下室一般与上部共同作用分析;地下室刚度大于上部层刚度的2倍,可不采用共同分析;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。

7.墙元细分最大控制长度:可取1~5之间的数值,一般取2就可满足计算要求,框支剪力墙可取1或1.5。

8.墙元侧向节点信息:内部节点:一般选择内部节点,当有转换层时,需提高计算精度是时,可以选取外部节点。

对于多层结构,应选此项。

外部节点:按外部节点处理时,耗机时和内存资源较多。

对于高层结构,可选此项。

9.恒活荷载计算信息:一次性加载计算:主要用于多层结构,而且多层结构最好采用这种加载计算法。

因为施工的层层找平对多层结构的竖向变位影响很小,所以不要采用模拟施工方法计算。

模拟施工方法1加载:就是按一般的模拟施工方法加载,对高层结构,一般都采用这种方法计算。

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

于是就有了下一种竖向荷载加载法。

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

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

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

但是我认为这种方法人为的扩大了竖向构件与水平构件的线刚度比,所以它的计算方式值得探讨。

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

这样得出的基础结果比较合理。

(高层建筑)10.结构体系:规范规定不同结构体系的内力调整及配筋要求不同;同时,不同结构体系的风振系数不同;结构基本周期也不同,影响风荷计算。

宜在给出的多种体系中选最接近实际的一种,当结构体系定义为短肢剪力墙时,对墙肢高度和厚度之比小于8的短肢剪力墙,其抗震等级自动提高一级。

11.对所有楼层强制采用刚性楼板假定当计算结构位移比时,需要选择此项。

应该注意的是,除了位移比计算,其他的结构分析、设计不应选择此项。

故在计算过程中必须进行2次计算,一次来在假定楼板全刚性的情况下算得控制位移比,第二次在真实的环境来算得构件的配筋。

12.地震作用计算信息一般应计算水平地震作用,8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑(如结构转换层中的转换构件、跨度大于24m的楼盖或屋盖、悬挑大于2m的水平悬臂构件等),应计算竖向地震作用。

二、风荷载信息1.地面粗糙度类别:A类:近海海面,海岛、海岸、湖岸及沙漠地区。

(0.12)B类:指田野、乡村、丛林、丘陵及中小城镇和大城市郊区。

(0.16)C类:指有密集建筑群的城市市区。

(0.22)D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。

(0.30)2.修正后的基本风压:对于高层建筑应按基本风压乘以系数1.1采用。

风荷载作用面的宽度,多数程序是按计算简图的外边线的投影距离计算的,因此,当结构顶层带多个小塔楼而没有设置多塔楼时,应注意修改风荷载文件,从风荷载中减去计算简图的外边线间无建筑面的空面面积上的风载,否则会造成风载过大,特别是风载产生的弯矩过大。

顶层女儿墙高度大于1米时应修正顶层风载,在程序给出的风荷上加上女儿墙风荷。

当计算坐标旋转时,应注意风荷计算是否相应作了旋转处理。

大多数程序风载从嵌固端算起,当计算嵌固端在地下室时,应将风荷载修正为从正负零算起。

用SATWE进行多塔楼分析时,程序能自动对每个塔楼取为一独立刚性块分析,但风荷载按整体投影面计算,因此一定要进行多塔楼定义,否则风荷载会出现错误。

3.结构的基本周期:宜取程序默认值(按《高规》附录B公式B.0.2);规则框架T=(0.08-0.10)N;框剪结构、框筒结构T=(0.06~0.08)N;剪力墙、筒中筒结构T=(0.05~0.06)N,N为房屋层数,详见《高规》3.2.6条表3.2.6-1注;《荷规》7.4.1条,附录E;程序中给出的基本周期是采用近似方法计算得到的,建议计算出结构的基本周期后,再代回重新计算。

4.体型系数:a)圆形和椭圆形平面,Us=0.8b)正多边形及三角形平面,Us=0.8+1.2/(n的平方根),其中n为正多边形边数c)矩形、鼓形、十字形平面Us=1.3d)下列建筑的风荷载体形系数Us=1.4i:V形、Y形、弧形、双十字形、井字形平面;ii:L形和槽形平面;iii:高宽比H/Bmax大于4、长宽比L/Bmax不大于1.5的矩形、鼓形平面。

三、地震信息由于抗震设防烈度为6度时,某些房屋可不进行地震作用计算,但仍应采取抗震构造措施,因此,若在第一页参数中选择了不计算地震作用,本页中地震烈度、框架抗震等级和剪力墙抗震等级仍应按实际情况填写,其他参数可不必考虑。

1.结构规则性信息:平面不规则的类型扭转不规则:楼层的最大弹性水平位移(或层间位移),大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍。

凹凸不规则:结构平面凹进的一侧尺寸,大于相应投影方向总尺寸的30%。

楼板局部不连续:楼板的尺寸和平面刚度急剧变化,例如,不效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%,或开洞面积大于该层楼面面积的30%,或较大的楼层错层。

竖向不规则的类型侧向刚度不规则:该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%,或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%;除顶层外,局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%。

竖向抗侧力构件不连续:竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由水平转换构件(梁、桁架等)向下传递。

楼层承载力突变:抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%。

2.扭转耦联信息:对于耦联选项,建议总是采用;质量和刚度分布明显不对称的结构,楼层位移比或层间位移比超过1.2时,应计入双向水平地震作用下的扭转影响。

偶然偏心:验算结构位移比时,总是考虑偶然偏心位移比超过1.2时,则考虑双向地震作用,不考虑偶然偏心。

位移比不超过1.2时,则考虑偶然偏心,不考虑双向地震作用例:一31层框支结构,考虑双向水平地震力作用时,其计算剪重比增量平均为12.35%;规则框架考虑双向水平地震作用时,角柱配筋增大10%左右,其他柱变化不大;对于不规则框架,角、中、边柱配筋考虑双向地震后均有明显的增大;通过双向地震力、柱按单偏压计算和双向地震力、双偏压计算比较可知,后者计算柱的配筋较前者有明显的增大。

建议:若同时勾选双向地震力、柱双向配筋,程序自动取二者之间的大值,而不是二者的叠加。

3.设计地震分组、设防烈度、场地类别,按规范及地质报告。

4.框架、剪力墙抗震等级:5.考虑偶然偏心及双向地震作用:计算单向地震力,应考虑偶然偏心的影响。

5%的偶然偏心,是从施工角度考虑的。

计算考虑偶然偏心,使构件的内力增大5%~10%,使构件的位移有显著的增大,平均为18.47%。

注:对于不规则的结构,应采用双向地震作用,并注意不要与“偶然偏心”同时作用。

“偶然偏心”和“双向地震力”应是两者取其一,不要都选。

建议的选用方法:当为多层(≤8层,≤30m),考虑扭转耦联与非扭转耦联均可;当为一般高层,可选用耦联+偶然偏心;当为不规则高层、满足抗规2条以上不规则性时,或在刚性板假定下,位移比大于1.2,考虑双向地震作用。

6.计算振型个数:按侧刚计算时:单塔楼考虑耦联时应大于等于9;复杂结构应大于等于15;N 个塔楼时,振型个数应大于等于N×9。

(注意各振型的贡献由于扭转分量的影响而不服从随频率增加面递减的规律)一般较规则的单塔楼结构不考虑耦联时取振型数大于等于3就可,顶部有小塔楼时就大于等于6。

按总刚计算时;采用的振型数不宜小于按铡刚计算的二倍,存在长梁或跨层柱时应注意低阶振型可能是局部振型,其阶数低,但对地震作用的贡献却较小。

规范要求,地震作用有效质量系数要大于等于0.9;基底的地震剪力误差已很小,可认为取的振型数已满足。

7.活荷质量折减系数:取0.5。

8.周期折减系数:周期折减的目的是为了充分考虑非承重填充砖墙刚度对结构自振周期的影响。

因为周期小的结构,其刚度较大,相应吸收的地震力也较大。

若不做周期折减,则结构偏于不安全。

根据《高规》3.3.17 条规定,当非承重墙体为实心砖墙时,ψT可按下列规定取值:框架结构0.6~0.7;框架-剪力墙结构0.7~0.8;剪力墙结构0.9~1.0。

实际取值时可根据填充墙的数量和刚度大小来取上限或下限。

当非承重墙体为空心砖或砌块时,ψT可按下列规定取值:框架结构0.75(灰砂砖),0.80(空心砌块);框架-剪力墙结构0.9~1.0;剪力墙结构可取0.95。

当结构的第一自振周期T1≤Tg时,不需进行周期折减,因为此时地震影响系数由程序自动取结构自振周期与特征周期的较大值进行计算。

10.结构的阻尼比:钢筋混凝土结构均取5%。

11.特征周期:罕遇加0.05s12.多遇及罕遇地震影响系数最大值13.斜交抗侧力构件方向附加地震数及相应角度:《抗规》5.1.1条规定,有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。

主要是针对“非正交的、平面不规则”的结构,这里填的是除了两个正交的,还要补充计算的方向角数。

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