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PKPM常见问题-19页精选文档

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建筑模型输入及工程量计算常见问题1. 如果有同一工程的建筑APM建模和结构PMCAD建模数据,可以利用(工程拼装)命令使结构模型与建筑模型的合并。

2. 现程序中的阳台只能统计出投影面积,其他工程量都不能解决,如何变通处理?答:阳台栏板按“墙”输入形成房间后,就可以统计出阳台的装饰工程量;再用“修改定额”,将“墙”的定额修改为“栏板”的定额。

3. 如果模型中有的房间不计算建筑面积,程序怎么处理?答:利用“房间编辑”中“房间特征“命令,定义房间的计算面积系数为0后,布置在不需计算建筑面积的房间内,程序在计算建筑面积时就不会统计了。

4. 现程序中双层梁怎么处理?答:在建筑模型中可以输入梁和层间梁,来处理双层梁。

5. 程序在进入平整场地时,有时会出现模型不见只显示平整场地的轮廓线的情况,遇到这种情况怎么处理?答:重新进入建筑模型中点“形成网点”命令即可。

6、外立面在计算室外地坪的装修工程量时,怎么解决?答:(1)在“改层信息”中,输入室外地坪标高,这部分工程量会自动并入第一层的工程量中。

(2)立面选择完毕后,用“辅助网格”绘出室外地坪这部分的区域,录入做法后可统计工程量。

7、建模的本层检查中,能检查出模型的哪些问题,还有哪些隐藏的问题检查不出来?根据经验模型还会出现哪些问题?答:目前检查如下情况:是否有180度圆弧(由于程序生成房间时圆弧边被简化成圆弧两端的直线边,如果180度的弧墙中间没有节点打断,则半个圆的面积将丢失。

如果还有通过其圆心的另一段墙,则该圆弧与直线墙连接生成的房间会由于面积为零而发生错误)检查在两个距离比较小的节点间(最大检查距离为1000mm)没有布置梁或墙的状况。

当平面上节点的布置较乱(在结构数据和装修、填充墙等同时布置时常出现),可能出现相距较近的节点网格上梁或墙的遗漏布置,特别是在柱截面范围内有多于一个节点的情况时常出现这种遗漏布置,这种情况由于柱的掩盖常不能被发现。

这种遗漏造成生成房间的多边形不能正常闭合。

PKPM常见问题

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程序不能处理 零自由度结构
结构产生机构
PMSAP可以处理 零自由度结构
结构产生机构
建模问题——越层钢支撑
• SATWE在处理越层钢支撑时,仍按层分段考虑,这样由于
钢支撑默认是两端铰接,造成支撑越层节点产生机构。
SATWE节点产生机构, 需要改为两端刚接
TAT是连接越层支撑为一 根,所以不会产生机构
上部墙偏心将主要产生 下部柱的附加弯矩
变形问题——刚性梁的作用
• 刚性梁主要起到传递位移、作用力的作用。刚性梁本身不变
形,只做刚体移动。刚性梁与刚域的作用是一样的。
局部转角增加, 弯矩增加
变形问题——剪力墙单元的划分
• 剪力墙采用二维有限元模型,则单元划分不可避免。 • 单元划分的粗细均匀性、对称性、合理性等,都会影响到分
• 当上下柱形心偏心连接时,程序自动加刚域,来考虑偏心产
生的附加弯矩。
上柱轴力 柱水平刚域
转换为下柱的 轴力和弯矩
变形问题——梁抬墙的偏心问题
• 当转换梁抬偏心墙时,一般认为在竖向力作用下,墙对下部
转换梁作用一个大的扭矩。但事实上扭矩并不大,因为扭矩 是由梁两端转角不协调所产生,上部墙体虽然偏心,但它给 下部的梁柱作用的是一个同向的弯曲,所以,偏心的效果都 转化为两边柱的附加弯矩了。
合理性会影响到整个结构的分析结果。
• 连梁按壳元进行划分单元方式的有限元分析模型,如果单元划
分可以很细,则连梁跨高比再大,计算结果也是正确的。
• 当单元划分受到限制,对跨高比较大的连梁,由于单元划分不
够细,将造成较大的分析误差。为此,可以按以下方式处理:
• 当跨高比大于5时,连梁按框架梁输入、分析。 • 当跨高比小于2.5时,连梁按壳元(洞口)输入、分析。 • 当跨高比介于5和2.5之间时,按壳元(洞口)分析,应细化单

PKPM计价软件常见问题

PKPM计价软件常见问题

PKPM计价软件常见问题1、如何为WIN7和VISTAS设置兼容性安装完成之后,在桌面找到软件的快捷图标,鼠标右键点击,找到属性,进入兼容性——兼容模式中选择Windows XP系统,并在下面选择“以管理员模式进行”2、怎样利用已有的工程再做同样的一个工程。

有很多种方法可以实现,现介绍三种。

1、利用[工程管理]的"另存为"按钮,另存后,再利用"打开"按钮,打开刚才另存的那文件,修改名称即可。

2、我的电脑找到已做好的工程,复制该工程,打开软件[工程管理]中的"打开"刚才复制的那工程,修改名称即可 3、新建一空的工程,到[预算书],在工程结构这选择右键,"从其他工程导入"即可3、如何参考定额,设置工程节点,并将工程按照分部分项显示预算书界面,右键编辑节点,及数据整理4、定额书里没有的材料如何补充点右键或点状态栏上面的补充5、如何实现补充独立费的子目?在预算书界面里,点击“补充”快捷键,在弹出的“补充子目”对话框的“类型行”下拉选项里选择“独立费”即可。

6、如何下载并调用地区信息价下载可从群共享里下载,每期最新信息价都会放到共享里7、报表输出时,取费表小数点位数如何设置8、计算式太长如何换行显示9、如何在计价软件计算式里加平方及根号2的3次方是:2然后SHIFT加6,最后点个3 2^3根号16是:16然后SHIFT加6,最后括号里填1/2 16^(1/2)10、如何调取含人材机的预算表11、如何将计价软件里的文字改大12、如何整理调整工程含量13、软件默认的取费是统一的,如何调整统一取费表14、报表输出界面,工程预算表“工程造价累计”显示是整,而没有具体数字15、如何将其它软件做的EXCEL文件导入PKPM软件里具备两个条件:1、必须是由行列组成的矩阵形的表格2、每一页必须有能明显识别的表头,表头必须含“编码、名称、单位、工程量”等列属性标识。

pkpm常见问题.txt

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PKPM系列软件常见问题解答2010年06月04日 10:06 A.M.一,建模:1, 悬空梁:有时在用总刚计算有悬臂梁的模型时,总是计算不过。

这主要是由于用户在输入一些梁时采用了抬高节点的方法,形成了被软件认为是悬空梁的构件,再用总刚计算就会显示出错,计算不能进行下去。

所以用户在输入模型后最好在PMCAD的最后一项3D视图中仔细检查模型。

2,悬臂梁:有时在输入模型时,由于疏忽定义的轴线没有相交,再输入梁时会形成错误的悬臂梁。

最好在计算前花点时间仔细检查模型,免得为后面计算带来不必要的麻烦。

3,错层梁:梁错层高差在500mm以内时,低节点梁会合并到高节点梁来计算。

所以错层梁高差在500mm以内时只需建立一个标准层即可。

当错层高差大于500mm时,可以定义错层梁计算。

4,斜梁:在遇到斜屋面建模时,往往会用到定义斜梁。

PKPM建议斜梁下应再输入200mm高的短柱,以便传递荷载及内力给框架柱。

添加的短柱超筋不用管,它只是起将斜梁内力传递给框架柱。

5,斜墙:PMCAD不能考虑到墙节点的变化,所以在TAT和SATWE里定义不了。

若要定义则只能在PMSAP中定义成弹性板6来计算。

6,遮阳板:可定义在楼层处,不影响计算结果。

7,多塔错层:当多塔层高不同时,可以在多塔定义中修改不同塔的层高,从而实现错层。

最高的塔定义为1号塔,依此类推。

8,一柱拖二梁:当两个梁不在同一直线上时(如图1),在柱内两节点处加刚性梁(200×300)以封闭房间,传递荷载(如图2)。

图1 图29,一柱抬二柱、上柱大偏心:前者在柱间加刚性梁,后者也设刚性梁。

(分别如图3、图4)图3 图410,复连通结构:也就是“回”字型结构,若为板柱结构则需加设虚梁(如图5)11,铰接梁定义:PKPM建模中,梁梁交点不能都是铰接12,斜撑:SATWE中钢斜撑两端点连接处都为铰结,混凝土斜撑则为刚结。

若钢斜撑跨越几个标准层,则在每层斜撑定义的节点处人为定义为刚结;柱间斜撑在PMSAP中可以建模,SATWE 中只能拉在层间处,若要定义柱间斜撑则必须多建立一个标准层。

PKPM工程造价软件常见问题及解决方法

PKPM工程造价软件常见问题及解决方法

PKPM工程造价软件常见问题及解决方法一、建筑模型部分(一)选择定额1、客户拷贝工程文件夹到其他电脑上经常会丢失自定义定额和做法,这是为什么?如果不想丢失,都有哪些方法?需描述具体的操作步骤。

*这是因为客户在将工程文件夹拷贝到其他电脑再次打开时,程序会提示是否删除旧数据,客户如果选择“是”,那么原先定义的定额和做法都将被覆盖,如果不想丢失,可以点击“否”,或者建议客户在开始新建一个工程选择算量规则的时候使用“定额库复制到当前目录功能”。

该功能的具体操作如下:2、客户经常会将默认的计算规则进行相应的调整,如何恢复默认的计算规则,且使用该功能时需要注意哪些问题?*可以使用选择定额对话框中的“恢复默认值”,在使用该功能时,需要注意的有两点:第一,恢复默认计算规则实际是在第一次使用该功能时,复制一个当前设置的算量规则作为默认规则库,这样就必须保证第一次使用时设置的算量规则符合用户的科技实力打造品牌魅力要求;该步骤应由技术人员完成;第二,因为当地定额规定的算量规则有可能与有些客户要求的规则不一致,所以技术人员必须先完成该部分用户的计算规则设置,接着完成默认库的建立,最后交予用户使用,这样才能避免由用户自己完成该操作出现的错误问题。

3、如果要用别的地区的算量规则怎么办?*标准操作是在当地市场部取得后拷贝到预算软件里的算量规则文件夹下,有利于用户的查找和更换。

4、重装程序后打开工程提示定额库不存在是什么原因?*定额库的路径发生了变化,重新选择定额的路径即可,选择后提示是否删除旧数据,需要选择“否”。

(二)轴线输入1、在正交轴网里,选择了“输轴号”,但是画出来之后没有轴线?*点击“轴线显示”即可2、轴网是否能自动标号?答在建立轴网时在“输轴号”框中打勾,同时把起始轴号信息给上就可以了。

科技实力打造品牌魅力3、带角度的斜线怎么输入?*用两点直线命令,在命令行输入长度(mm)< 角度4、椭圆怎么输入?*选中椭圆命令选好圆心,在命令行输入长半轴短半轴旋转角精度。

PKPM常见问题

PKPM常见问题

PKPM常见问题1、砼容重≥26KN/m3(考虑粉刷)2、墙体重量250mm厚外墙加砌块2.8 KN/m2200mm厚外墙加砌块2.43KN/m2屋面板厚120mm,高层屋面板厚180mm。

3、计算要按双偏压考虑4、总信息表一定要事先打出来。

梁、柱保护层,短柱的问题。

5、如果扭转过大(箍筋配筋过大),可设置铰接点。

6、楼梯荷载的输入恒载6.0KN/m2(大跨度另外增加)活载3.5KN/m2平行机房楼面150mm厚7、屋顶恒载保温层取2.6KN/m28、梯口梁梯间宽度较大时(≥3m),梯口柱需要单独计算。

9、探索者有无桩(基础梁、承台)计算?10、三级钢:360 N/mm2 二级钢:300N/mm2板一级钢:210 N/mm2 冷轧带肋:360 N/mm211、梁上墙荷载要扣除梁高12、熟悉砌体结构计算程序13、活荷载考虑不利组合不考虑增大系数活荷载不考虑不利组合考虑增大系数14、设置铰接点:在特殊构件定义:设铰接点里。

(在箍筋过大时设置)15、板混凝土标号一般为C25,16、双向板厚一般取板短跨的1/40.单向板板厚一般取板短跨的1/30至1/3517、110厚板的恒载:混凝土板自重:0.11(板厚度)x25(容重)=2.75KN/m3找平:1.0 KN/m3装修:0.8KN/ m3以上恒载取4.55 KN/m318、除工业厂房外的建筑物活载:卫生间、走道,阳台取2.5,其他取2.019、屋顶恒载:120板混凝土板自重:0.12(板厚度)x25(容重)=3.0KN/m3找平:1.0 KN/m3装修:0.8KN/ m3保温层:2.6以上恒载共计7.420、机房恒载:板(0.15)X25=3.75+找1.0+装修0.8=5.55 KN/ m321、机房活载:7.0 KN/ m3,规范规定22、电梯井基坑有15吨的恒载弹簧重量:150除以电梯基坑面积就是恒载23、工业厂房的楼面活荷载为4.0,上人屋面还是2.0.24、结构平面布置应减少扭转的影响,在考虑偶然偏心影响的地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A级高度建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,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本规程第10章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍。

PKPM设计问题汇总

PKPM设计问题汇总

PKPM问题、解答汇总1.目前时程分析时程序中有三条上海波:其中二条模拟波(SHWl、SHW2)和—条实际波(SHW3),这与现行抗震规范要求的二条实际波和一条人工模拟波不符。

此外,现有的SHW2波计算结果往往与其它波差距很大,不容易满足。

03年新修订的上海市抗震设计规程对原有三条波进行了修改补充,给出了四条上海波,建议程序作相应修改进。

答:目前没有具体数据,未作。

2.TAT、SATW E等程序中的约束边缘构件配筋图与配筋简图不符。

答:以约束边缘构件配筋图为准3.抗震规范明确: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,但高规(JGJ3-2002)3.3.3条的条文说明明确,当计算双向地震作用时,可不考虑质量偶然偏心的影响。

若我们对一质量和刚度分布不对称的高层进行电算时,仅考虑双向地震作用而不考虑偶然偏心是否可行?还是两者分别计算取不利的计算结果?“TAT手册”P35页,“偶然偏心和双向地震可以按需选择”如何控制?当两者计算开关同时选中时,程序内部是如何考虑的?是自动选取不利结果,还是将两种工况叠加?答:1.必须选择“扭转耦联”2.对于高层建筑,先选“偶然偏心”,在满足刚性楼板假定前提下计算楼层位移比,如果出现大于1.2的情况,可选择“双向地震”。

3.当选择“双向地震”后,可以按高规不选择“偶然偏心”。

4.如果同时选择,由于“双向地震”仅对X,Y主方向地震作用进行双向组合,所以结果并非简单叠加,也是可以接受的。

5.目前,SATW E、PMSAP未输出“双向地震”作用下的位移比。

4.“TA T手册”P38页,粱弯距放大系数当梁活荷载不利布詈,系数应填1,但如果系数填成1.2,结果没区别,是否程序中已默认在该前提下系数必为1?答:现在版本梁弯矩放大系数与梁活荷载不利布置没有关联。

5.关于是否考虑梁柱重叠的影响,TA T提供:1)不考虑;2)考虑梁端弯距折减:3)考虑为粱端为刚域,SATWE 提供:1)不作为刚域:2)作为刚域,在具体计算中,如何选择比较合适?答:两者内力计算相差20%,以考虑为妥。

PKPM结构系列软件常见问题及解析

PKPM结构系列软件常见问题及解析

PKPM结构系列软件常见问题及解析一、门式刚架中只承担山墙风荷载,而不承担竖向荷载的一类抗风柱是否考虑计算长度放大系数η?答:对于摇摆柱,其两端铰接,柱本身不为结构整体提供抗侧刚度,同时它要承担竖向荷载,其他柱子必须为摇摆柱提供侧向支承,因此需要考虑对于其他刚架柱的计算长度放大系数η。

对于只承担风荷载,不承受竖向荷载的一类抗风柱,对于刚架柱的稳定没有明显的不利作用,计算长度系数的放大系数不需要考虑。

二、 2同一个门式刚架模型,将地基承载力特征值分别设为fak=245Kpa和fak=155kpa,为什么两次计算结果柱下独立基础的尺寸相同?答:如下图查看两柱下基础计算结果文件:发现两模型的计算结果地基最大反力Pmax均小于各自修正后的地基承载力特征值,而最小反力Pmin则接近于0,且两次计算基础零应力区控制比例均为0,所以判断两个柱下基础底面尺寸由零应力区控制,此时要满足最小反力大于0,独基尺寸就与修正后的地基承载力特征值没有直接关系了。

三、 STS钢结构二维设计右下工具栏中的“用钢量”是如何统计的?是否考虑了横向加劲肋等重量?答:程序直接采用截面面积乘以构件长度再乘以钢材容重得到钢材用量,且不会乘以调整系数,所以其他配件,像构件中的加劲肋并未统计在其中。

四、门刚规范规定:支撑拉杆长细比400,压杆长细比180,为何门式刚架三维和二维设计的结果值在小于以上限值时,显示超限?答:门式刚架设计中,对于拉杆需要在验算规范选择门式刚架规范验算,勾选程序自动确定容许长细比,同时杆件定义为单拉杆或在墙面设计中柱间支撑按照单拉杆进行设计,此时程序按照拉杆长细比限值控制。

对于压杆,其容许长细比不一定是180,门规3.4.3规定地震作用组合控制构件设计时,柱长细比按150控制,可根据实际情况控制长细比。

五、门式刚架梁考虑隅撑对钢梁弹性约束时,程序是否判断门刚规范对于隅撑的要求(如隅撑上支撑点位置低于檩条中心)?当不满足相关要求时应该如何处理?答:如果用户选择了考虑隅撑作用定义并布置了隅撑相关信息,程序不自动判断隅撑是否满足要求,直接按照布置参数考虑隅撑作用下的弹性屈曲临界弯矩Mcr,进而确定稳定系数。

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结构设计电算常见错误做法常见错误做法总结于下。

1.暗梁当楼面梁使用。

这是最常见的错误。

暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的。

这样将大大低估板的内力。

我个人认为,根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。

但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。

2.与上一个问题相对应的是,在刚度发生较大突变(增加)处,应视为梁。

典型的问题是不同高程的板之间出现的错台,错台本身平面外刚度比较大,而板的平面外刚度较小,不管你是否愿意,板上的荷载都要传递到错台上,因此应当按梁来设计,尤其是抗剪钢筋应满足要求。

地下通道、车站遇到的这种情况较多,其荷载又比较大,但大多数人对错台的处理却非常草率,这很令人担忧。

4.板墙受力钢筋置于分布钢筋的内侧。

很多人总把分布钢筋想象成类似梁的箍筋,因此配筋不小心就这样倒置。

分布钢筋的作用在于固定受力钢筋位置,传递受力及防止温度收缩裂缝,它不需要象梁柱箍筋那样外包以防止钢筋受压向外鼓出,更重要的是,板墙截面高度较小,为增加有效高度发挥受力筋作用,一般情况下应当外置受力钢筋。

某些特殊情况,如地下连续墙,由于施工方便原因可牺牲板有效高度,将受力钢筋内置。

5.在紧靠柱的位置框架梁上搭梁。

由于紧靠柱支承的位置,框架梁的转动受到约束,当其上所搭的梁荷载较大时,将产生很大的扭矩,使框架梁的配筋变得困难。

某些设计人员将此处框架梁与搭接梁的连接看作铰接,这是很不安全的,因为梁的塑性变形能力有限。

* A; q# D* H0 @) V+ n6.板钢筋不伸入上翻梁受力钢筋之上。

这在地面上结构中还不容易出现,但在地下工程中,由于结构形式不够直观,稍有疏忽就会犯错。

最常见的是通道入口处顶板有一道收口的横梁,其底部顺板向下倾斜,形成不规则的梁。

多数人配筋将此梁受力钢筋仍然沿水平方向布置,板的纵向钢筋则从下侧锚入梁内。

地下工程没有完全的分布钢筋,在这个横梁处,板的纵向钢筋实际上是受力钢筋,不但要按受力钢筋锚固,还应当在梁受力钢筋之上。

另外,很多人认为此梁受力小,因而配筋马虎。

实际上,此梁由于单边受力,有一定的扭矩,配筋应考虑板上荷载传递到此梁上。

.地铁车站不计中板开洞。

由于开洞的影响比较难算,也由于部分人对开洞影响没有当成一回事,因而计算时都加以忽略。

当开洞较小时,这样也许没有多大影响,但地铁车站有时在中板沿横向平行布置三排楼、扶梯,严重削弱该处楼板刚度,虽然洞边有加强的梁,但梁高受到限制,中板厚度通常都为400~500,因此不足以弥补其刚度的损失。

至于加暗梁来加强洞口,更不能弥补计算模式与实际不符的不足。

鉴于加强梁高度受限,建议采用通用软件计算时按空间结构预先计入这一不利影响,否则应加强该处侧墙抗弯、剪能力,并加强该处楼板配筋如何判断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0.95,0.9,0.85三个数字(因为大部分情况下γs在1和0.85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=0.1~0.15N;框剪结构T1=0.08~0.12N;剪力墙结构T1=0.04~0.08N。

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。

我们必须根据工程设计经验,对计算结构进行分析、判断,根据其正确与否,来判断计算模型简化是否合理,输入数据是否正确,从而决定该结果能否作为施工图设计的依据。

计算结果的大致判断可以按以下的项目进行。

(不包括含有多塔、错层等特殊结构)15.1 自振周期对于比较正常的工程设计,其不考虑折减的计算自振周期大概在下列范围中。

框架结构:T1=(0.12.--0.15)n框架--剪力墙和框架--筒体结构:T1=(0.06--0.12)n剪力墙结构和筒中结构:T1=(0.04--0.06)n (式中n为建筑层数)第二及第三周期近似为:T2=(1/3--1/5)T1T3=(1/5--1/7)T1如果计算结果偏离上述数值太远,应考虑工程中截面是否太大、太小,剪力墙数量是否合理,应适当进行调整。

反之,如果截面尺寸、结构布置都正确,无特殊情况而偏离太远,则应检查输入数据是否有错误。

以上判断是根据平移振动振型分解方法来提出的,考虑扭转耦连振动时,情况复杂很多,首先应挑出与平移振动对应振型来进行上述比教,至于扭转周期的合理数值,由于经验不足尚难提出合理的数值。

15.2 振型曲线在正常的计算下,对于比较均匀的结构,振型曲线应是比较连续光滑的曲线附图一),不应有大进大出,大的凸凹曲折。

第一振型无零点;第二振型在(0.7-0.8)H处;第三振型分别在(0.4-0.5)及(0.8-0.9)H处。

15.3 地震力根据目前许多工程的计算结果,截面尺寸、结构布置都比较正常的结构,其底部剪力大约在下述范围内:8度,二类场地FEK=(0.03-0.06)G7度,二类场地FEK=(0,015-0.03)G式中,FEK为底部地震剪力的标准值,G为结构总重量。

层数多、刚度小时,偏于较小值;层数少、刚度大时偏于较大值;当其他烈度和场地时,相应调整此数值。

但计算的底部剪力小于上述数值时,宜适当加大截面、提高刚度、适当增大地震力以保证安全;反之,地震力过大,宜适当降低刚度以求得合理的经济技术指标。

15.4 平位移指标水平位移满足《高层规程》的要求,是合理设计的必要条件之一。

但不是充分条件,即是说:合理的设计,水平位移应满足限值;但是水平位移满足,还不一定是合理的结构,还要考虑周期、地震力的大小等综合条件。

因为,抗震设计时,地震力的大小与刚度直接相关,当刚度小,结构并不合时,由于地震力也小,所以位移也有可能在限值范围内,此时并不能结构合理,因为它的周期长,地震力小,并不安全。

新《高层规程》位移限值放松较多,较容易满足,所以还应综合其他因素。

其次,将各层位移连成位移曲线,应具有以下特征:剪力墙结构的位移曲线具有悬臂弯曲梁的特怔,位移越往上增大越快,成外弯形曲线(图二A);框架结构具有剪切梁的特怔,越往上增长越慢,成内收形曲线(图二C);框架--剪力墙和框架--筒体结构处于两者之间,为反S形曲线,接近一直线(图二B);在刚度较均匀的情况下,位移曲线应圆曲光滑,无突然的凸凹变化和折点。

15.5 内外力平衡平衡条件程序TAT本身已严格检查,但为防止计算中的偶然因素,必要时可检查底层的平衡条件:∑Ni=G∑Vi=∑PNi为柱、墙在单组重力荷载下的轴力,其和应等于总重量G,校核时,不应考虑分层加载。

Vi为风荷载作用下的底层墙、柱剪力,求和时应注意局部坐标与整体坐标的方向的不同,∑P为全部风力值。

注意不要考虑剪力调整。

对于地震作用不能校核平衡条件,因为采用SRSS法或CQC法进行内力组合后,不再等于总地震作用力。

15.6 对称性对称结构在对称力作用下,对称的内力与位移必须对称。

TAT程序本身已保证了计算结果的对称性。

如有反常现象应检查输入数据是否正确。

16.7 渐变性竖向刚度、质量变化较均匀的结构,在较均匀变化的外力作用下,其内力、位移等计算结果自上而下也均匀变化,不应有大正大负、大出大进等突变。

15.8 合理性设计较正的结构,一般而言不应有太多的超筋截面,基本上符和以下规律:1: 柱、墙轴力设计值绝大部分为压力。

2:柱、墙大部为构造配筋。

3:梁基本上无超筋。

4:除个别墙段外,剪力墙符合截面抗剪要求。

5:梁截面抗剪不满足要求,抗扭超限截面不多。

符合上述八项要求,可以认为计算结果大体正常,可以在工程设计中应用。

计算机和人是不能比的,一般情况下他是不会出错的,但是当你结构布置不合理,不能给她比较明确的传力途径的时候他可是胡来的,就比如说超筋的构件的配筋你一定要主意,一定要复核的。

我一般对电算总有点怕怕,但完全复核真是没那时间和精力,我处理的方法是比较简单的,第一次生成配筋的时候只控制钢筋的间距,不控制他的直径,这样一看他的配筋就知道他配的是不是合适,这样就基本可以判定你的结构布置是不是让它晕了,然后在间距和直径一起控制,出施工图。

我参加过2005新版PKPM的研讨学习,PKPM软件在结构基本梁,柱构件上的计算已经非常成熟,只要用户模型,荷载输入正确,是不会有问题的;但是软件在板式构件,剪力墙上的计算没有梁,柱构件的成熟。

在计算结果中,我们要注意检查计算书,判断有效质点,结构位移,平动周期和扭转周期的情况,如果觉得有很大的问题,就去检查荷载输入是否有误,检查办法是逐一删除风荷载等,看计算结果有无变化!!在做柱子的截面设计时,我们一般是先手头算一下,再用电脑计算,一般用PKPM算出来的柱子的轴压比和手算出来的会相差不大,但是柱子的配筋和我们实际做的:在地下室和一层会相差一些,一般的我们把一层和地下室的提高一个等级,因为做过很多工程,发现底层的柱子,PKPM算出来的比较小,不是配筋不够,而是和我们实际的做法有差别;在板的计算上与梁的计算上,基本上和手算出来的差不多,就是挑梁的比较有出入,不知道是不是我们的输入有错误,不过不管做那一个工程,每个挑梁的支座钢筋都很大,而实际上不需要那么大!这些就是第21楼说的:正确性=结构设计原理+设计经验+对所使用软件的熟练了解,我感觉要学习+学习+学习+还是学习,才能判断计算出来的是否正确!1.首先我们必须承认程序计算一般是没有错误的。

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