《PKPM结构软件输入参数详解》satwe

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pkpmsatwe参数详细讲解详解解析知识讲解

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横风向风振、扭转风振计算
校核
提供校核选项,就是通过一系列的计算 计算出该结构是否满足规范中计算横扭风振的公式
体型分段数
程序限定体型系数最多可分三段取值。
➢若建筑物立面体型无变化时填 1。 ➢体形分段数应只考虑上部结构, ➢程序会自动扣除地下室部分的风载。
三、地震信息
地震信息
设计地震分组;设防烈度;场地类 别;混凝土框架、剪力墙、钢框架 抗震等级;抗震构造措施的抗震等 级。。
恒活荷载计算信息
“不计算竖向力” 作用主要用于对水平荷载效应的观察和对比等
“一次性加载计算” 主要用于多层结构,并且最适合多层结构
“模拟施工方法1加载” 考虑分层加载、逐层找平因素影响的算法,采用整体 刚度分层加载模型
“模拟施工方法2加载” 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合理情况
弹性板与梁变形协调
主要用于温度作用计算和斜板
平面简图对比
非协调模型
协调模型
弹性板与梁变形协调
➢勾选后,程序在进行弹性板划分时自动实现 梁、板边界变形协调,计算结果符合实际受力
➢程序默认不勾选,以便于与旧版程序对比结 果
计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘
➢勾选后,墙的无效翼缘部分内力计入框架部分, 这使结构中框架、短肢墙、普通墙倾覆力矩结果更 为合理 ➢程序默认不勾选,以便于与旧版程序对比结果
“模拟施工方法3加载” 高层首选 用分层刚度取代整体刚度,更符合工程实际
(注意:对于有吊车的结构,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)
建议
➢一般对多、高层建筑首选{模拟施工3}
➢对钢结构或大型体育场馆类(指没有严格的标 准楼层概念)结构应选{一次性加载}

PKPM新手入门SATWE参数设置

PKPM新手入门SATWE参数设置

总信息(A)A1)水平力与整体坐标角:(默认值为0,不需要改)一般情况下取0度,经计算(分析结果图形和文本显示→文本文件输出→周期振型地震力)后大于15度时和结构平面中存在相交角大于15度的抗侧力构件时,应在“地震信息”中的“斜交抗侧力构件方向附加地震数”和“相应角度”中输入地震数和相应角度。

注:如大于15度时,一般可在附加地震数中输4,相应角度中输入30,60,210,240。

A2)砼容重:(默认25,PMCAD中改后不需要改)钢筋砼计算重度,考虑饰面的影响应大于25,不同结构构件的表面积与体积比不同饰面的影响不同,一般按结构类型取值。

一般统一取27即可。

A3)钢材容重:(默认为78,一般不需要改,钢结构工程时要改)一般取78.5。

钢结构时因装修荷载钢材连接附加重量及防火、防腐等影响通常放大1.04-1.18,即取82-93。

A4)裙房层数:(默认为0,一般不需要改,有群房需要改)对于带裙房的大底盘结构,应输入裙房所在自然层号。

输入裙房层数后,程序能够自动按照《高规》10.6.3-3条的规定,将加强区取到裙房屋面上一层,裙房层数应包含地下室层数。

《抗规》6.1.3条2款及《高规》3.9.6 条规定,“主楼结构在裙房顶部上、下各一层应适当加强抗震构造措施”。

程序中该参数作用暂时没有反映,实际工程中用户可参考《高规》10.6.3-3条,将裙房顶部上、下各一层框架柱箍筋全高加密,适当提高纵筋配筋率,予以构造加强。

对于体型收进的高层建筑结构、底盘高度超过房屋高度20%的多塔楼结构尚应符合《高规》10.6.5条要求;目前程序不能实现自动将体型收进部位上、下各两层塔楼周边竖向构件抗震等级提高一级的功能,需要用户在“特殊构件定义”中自行指定。

A5)转换层所地层号:(默认为0,一般不需要改,有转换层需要改)按自然层号填,含地下室的层数(即层号为计算层号)。

A6)嵌固端所在层号(被嵌固层):(默认为PMCAD中第一次输入的地下室层数+1,有地下室且嵌固端不在±0.000时,及再次修改地下室层数时需要修改。

PKPM软件系列学习_SATWE参数设置及结果详解1

PKPM软件系列学习_SATWE参数设置及结果详解1

的高层建筑(如 H≥150 或 H/B>6 的高层建筑)可扣除结构整体弯曲产生的楼层水平绝对位移值。
控制结构整体刚度和不规则性的主要指标。正常使用条件下,限制层间位移的主要目:
1 保证主结构基本处于弹性受力状态; 2 保证填充墙、隔墙和幕墙等非结构构件的完好。
计算假定:
CQC 组合,可不考虑偶然偏心,考虑扭转耦联(程序已默认考虑),连梁刚度可不折减。
位移比
位移比:竖向构件最大弹性水平位移与该楼层两端弹性水平位移平均值的比值。
层间位移比:竖向构件最大弹性层间位移与该楼层两端弹性层间位移平均值的比值。
目的:避免平面扭转不规范,以免产生过大的偏心导致结构产生较大的扭转效应。
计算假定:
刚性板,考虑偶然偏心,规定水平力,单向地震。
规范限值:
①当位移比大于 1.2 时,判定为扭转不规则; ②A 级高度高层:宜≤1.2,应≤1.5;
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PKPM V2.2 SATWE 参数设置
层间刚度比
概念:结构竖向不同楼层的侧向刚度(产生单位侧向位移所需要的力)的比值,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。
控制参数
4 体育场馆、特殊工业建筑、空旷结构、错层和越层等结构,由于其竖向构件高度不一致,强制刚性楼板
会带来较大的计算误差,因此,这类复杂的建筑结构不宜强行进行位移比控制。
最大层间位移角
概念:风荷载或地震作用下按弹性方法计算的楼层层间最大位移与层高之比△u /h;
楼层层间最大位移:楼层各竖向构件最大的水平位移差,不扣除整体弯曲变形,以弯曲变形为主的较高

PKPM丨Satwe参数详解:地震信息

PKPM丨Satwe参数详解:地震信息

PKPM丨Satwe参数详解:地震信息、结构规则性信息[规则]或者[不规则] 详见《抗规》3.4.3条。

《抗规》(GB50011-2010)3.4.33.4.3 建筑形体及其构件布置的平面、竖向不规则性,应按下列要求划分:1 混凝土房屋、钢结构房屋和钢-混凝土混合结构房屋存在表3.4.3-1所列举的某项平面不规则类型或表3.4.3-2所列举的某项竖向不规则以及类似的不规则类型,应属于不规则的建筑。

2 砌体房屋、单层工业厂房、单层空旷房屋、大跨屋盖建筑和地下建筑的平面和竖向不规则性的划分,应符合本规范有关章节的规定。

3 当存在多项不规则或某项不规则超过规定的参考指标较多时,应属于特别不规则的建筑。

2、设防地震分组详见《抗规》3.2.4条,附录A。

《抗规》(GB50011-2010)3.2.43.2.4 我国主要城镇(县级及县级以上城镇)中心地区的抗震设防烈度、设计基本地震加速度值和所属的设计地震分组,可按本规范附录A采用。

3、设防烈度详见《抗规》3.2.4条,附录A。

[6(0.05g)、7 (0.1g)、7 (0.15g)、8 (0.2g)、8 (0.3g)、9 (0.4g)]《抗规》(GB50011-2010)3.2.4见上部4、场地类别[一类]or[二类] or [三类]or[四类] 详见《抗规》4.1.6条。

《抗规》(GB50011-2010)4.1.65、框架抗震等级[一级]or[二级]or[三级]or[四级]or[不考虑] 详见《抗规》4.1.2、3条。

《抗规》(GB50011-2010)4.1.2 建筑场地的类别划分,应以土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度为准。

4.1.3 土层剪切波速的测量,应符合下列要求:1 在场地初步勘察阶段,对大面积的同一地质单元,测试土层剪切波速的钻孔数量不宜少于3个。

2 在场地详细勘察阶段,对单幢建筑,测试土层剪切波速的钻孔数量不宜少于2个,测试数据变化较大时,可适量增加;对小区中处于同一地质单元内的密集建筑群,测试土层剪切波速的钻孔数量可适量减少,但每幢高层建筑和大跨空间结构的钻孔数量均不得少于1个。

pkpm-satwe参数详细讲解详解解析

pkpm-satwe参数详细讲解详解解析

连梁刚度折减系数
为防止连梁开裂过大 该系数一般不宜小于0.55
一般工程取0.7
中梁刚度增大系数
《砼规范》5.2.4: 对现浇楼盖和装配整
体式楼盖,宜考虑楼板作为翼缘对梁刚 度和承载力的影响。
程序自动搜索中梁和边梁,两侧均与刚性楼板相连的中梁的刚度 放大系数为BK,只有一侧与刚性楼板相连的中梁或边梁的刚度放 大系数为1.0+(BK-1)/2,其它情况的梁刚度不放大。
2 Sx Sx (0.85S y ) 2
S y S (0.85S x )
2 y
2
框架柱的不同处理:框架柱在双向地震组合时, 不组合轴向力,这样柱配筋偏大,提高了柱的安 全度。
考虑偶然偏心
新高规3.3.3条规定
计算地震作用时,应考虑偶然偏心的影响 验算结构位移比时,总是要考虑偶然偏心
构件设计则不应选择“强制刚性楼板”
*因此需要进行两次计算
地下室强制采用刚性楼板假定
V1.2版
v1.3版
包含了地下室
地下室的计算模型完全由用户控制
墙梁跨中节点作为刚性板楼板从节点
程序默认勾选=旧版的算法 如不勾选,则认为墙梁跨中结点为弹性节点,其水平面内 位移不受刚性板约束,即类似于框架梁的算法,此时墙梁 剪力一般比勾选时小,但相应结构整体刚度变小、周期加 长,侧移加大点
简言之,地震组合数将增加到原来的三倍
注意
现在程序可以同时考虑偶然偏心和双向地震的作用 并且最后的结果两者取最不利结果
计算振型个数
振型数不应小于15 对多塔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%
周期折减系数
为了考虑框架结构和框架剪力墙结构的填充墙刚度对 计算周期的影响

2010版pkpm中Satwe参数设置规范对照版绝对经典

2010版pkpm中Satwe参数设置规范对照版绝对经典

SATWE设计参数的合理设计参数的合理选取1、抗震等级的确定:钢筋混凝土房屋应根据烈度、结构类型和房屋高度的不同分别按《抗规》6.1.2条或《高规》4.8条确定本工程的抗震等级。

但需注意以下几点:(1)上述抗震等级是“丙”类建筑,如果是“甲”、“乙”、“丁”类建筑则需按规范要求对抗震等级进行调整。

(2)接近或等于分界高度时,应结合房屋不规则程度及场地、地基条件慎重确定抗震等级。

(3)当转换层〉=3及以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部的抗震墙等级宜按《抗规》6.1.2条或《高规》4.8条查的抗震等级提高一级采用,已为特一级时可不调整。

(4)短肢剪力墙结构的抗震等级也应按《抗规》6.1.2条或《高规》4.8条查的抗震等级提高一级采用……但注意对多层短肢剪力墙结构可不提高。

(5)注意:钢结构、砌体结构没有抗震等级。

计算时可选“5”,不考虑抗震构造措施。

2、振型组合数的选取:在计算地震力时,振型个数的选取应是振型参与质量要达到总质量90%以上所需要振型数。

但要注意以下几点:(1)振型个数不能超过结构固有的振型总数,因一个楼层最多只有三个有效动力自由度,所以一个楼层也就最多可选3个振型。

如果所选振型个数多于结构固有的振型总数,则会造成地震力计算异常。

(2)对于进行耦联计算的结构,所选振型数应大于9个,多塔结构应更多些,但要注意应是3的倍数。

(3)对于一个结构所选振型的多少,还必需满足有效质量系列化大于90%.在WDISP.OUT文件里查看。

3、主振型的判断;(1)对于刚度均匀的结构,在考虑扭转耦联计算时,一般来说前两个或前几个振型为其主振型。

(2)对于刚度不均匀的复杂结构,上述规律不一定存在,此时应注意查看SATWE 文本文件“周期、振型、地震力”WZQ.OUT.程序输出结果中,给出了输出各振型的基底剪力总值,据此信息可以判断出那个振型是X向或Y向的主振型,同时可以了解没个振型对基底剪力的贡献大小。

4、地震力、风力的作用方向:结构的参考坐标系建立以后,所求的地震力、风力总是沿着坐标系的方向作用。

pkpm satwe参数详细讲解详解解析

pkpm satwe参数详细讲解详解解析
? 广义层的结构模型,应考虑楼层的连接关系来指 定施工次序。
计算水平风荷载和特殊风荷载
水平风荷载和特殊风荷载两者一般不同时选择, 风荷载与特殊风荷载作为两个独立的工况,同时 选择时相当于计算了两次风荷载。
地震作用计算信息
需要注意的是当选择不计算地震作用时,地震菜 单的相应的抗震等级还是要填上,其余项会变灰
*因此需要进行两次计算
地下室强制采用刚性楼板假定
V1.2版
v1.3 版
包含了地下室 地下室的计算模型完全由用户控制
墙梁跨中节点作为刚性板楼板从节点
程序默认勾选=旧版的算法
如不勾选,则认为墙梁跨中结点为弹性节点,其水平面内 位移不受刚性板约束,即类似于框架梁的算法,此时墙梁 剪力一般比勾选时小,但相应结构整体刚度变小、周期加 长,侧移加大点
?《高规》第 3.7.6条,对高度超过 150m的高层砼 结构应考虑。 ?程序根据《新高钢规》第 6.5.1-4条,对风振舒 适度进行验算,结果在 WMASS.OUT 中输出。 ?阻尼比对于砼结构取 0.02,对混合结构可取 0.01~0.02 。验算风载取重现期为 10年风压值,详 《荷规》表 E.5。
弹性板与梁变形协调
主要用于温度作用计算和斜板
平面简图对比
非协调模型
协调模型
弹性板与梁变形协调
?勾选后,程序在进行弹性板划分时自动实现 梁、板边界变形协调,计算结果符合实际受力
?程序默认不勾选,以便于与旧版程序对比结 果
计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘
?勾选后,墙的无效翼缘部分内力计入框架部分, 这使结构中框架、短肢墙、普通墙倾覆力矩结果更 为合理 ?程序默认不勾选,以便于与旧版程序对比结果
施工次序指定
? 采用模3计算时,为适应某些复杂结构,可以对楼 层组装的各自然层分别指定施工次序号。

结构设计软件PKPM中SATWE 模块的参数输入详解

结构设计软件PKPM中SATWE 模块的参数输入详解

关于结构设计软件PKPM中SATWE 模块的参数输入1 遵循的依据和规范⑴《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001⑵《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010⑶《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010⑷《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002以上规范、规程文中分别简称为《荷规》、《砼规》、《抗规》、《高规》。

2 SATWE 参数设置2.1 总信息⑴水平力与整体坐标角: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,应分别按各抗侧力构件方向角算一次;当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.⑵砼容重:钢筋砼计算重度,考虑饰面的影响应取大于25。

⑶钢材容重:一般取78,如果考虑饰面设计者可以适量增加。

⑷裙房层数:层数是计算层数.高规规定: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;因此该数必须给定.⑸转换层所在的层号:层号为计算层号,同时还应当注意,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.⑹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.⑺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.⑻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.⑼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.用于高层结构计算时,在进行上部结构计算采用“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.⑽结构体系:宜在给出的多种体系中选最接近实际的一种.2.2 风荷载信息⑴地面粗糙度类别:分为A-D 4类,详见《荷规》.⑵修正后的基本风压:详见《荷规》.⑶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),同时建议按结构近似周期计算公式再计算一次,然后将所得值与程序默认相比较.⑷体型系数:体型无变化时取1.体型系数取值详见《荷规》7.3.1和《高规》3.2.5.2.3 地震信息⑴结构规则性信息:根据结构的规则性选取.⑵扭转耦联信息:建议总是采用,非耦联可作为补充验算.⑶偶然偏心:单向地震力计算时选“是”,多层规则结构可不考虑,详见《高规》3.3.3条,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.⑷计算振型个数:详见《抗规》5.2.2条、5.2.3条;《高规》5.1.13条.2.4 活荷信息⑴柱、墙设计时活荷载:PM和基础计算模块中只能折减一次,此处建议不折减.相关规定详见《荷规》4.1.2条.⑵考虑活荷不利布置的层数:多层应取全部楼层,高层宜取全部楼层.详见《高规》5.1.8条.2.5 调整信息⑴梁刚度增大系数:装配式楼板取1.0;现浇楼板取值1.3~2.0,一般取2.0.详见《高规》5.2.2条.⑵梁端弯矩调幅系数:现浇框架梁0.8~0.9,装配整体式框架梁0.7~0.8.详见《高规》5.2.3条.⑶梁设计弯矩增大系数:放大梁跨中弯矩,取值 1.0~1.3;已考虑活荷不利布置时,宜取1.0.⑷连梁刚度折减系数:一般工程取0.7,位移由风载控制时取≥0.8.详见《抗规》5.2.1条.⑸梁扭矩折减系数:现浇楼板(刚性假定)取值0.4~1.0,一般取0.4;现浇楼板(弹性楼板)取1.0;详见《高规》5.2.4条.⑹全楼地震力放大系数:用于调整抗震安全度,取值0.85~1.50,一般取1.0.⑺ 0.2Q O调整起始层号:用于框剪(抗震设计时),纯框填0.详见《抗规》6.2.13条1款;《高规》8.1.4条.⑻ 0.2Q O调整终止层号:用于框剪(抗震设计时),纯框填0;详见《抗规》6.2.13条1款;《高规》8.1.4条.⑼顶塔楼内力放大起算层号:按突出屋面部分最低层号填写,无顶塔楼填0.⑽顶塔楼内力放大:计算振型数为9~15及以上时,宜取1.0(不调整);计算振型数为3时,取1.5.⑾九度结构及一级框架梁柱超配筋系数:取1.15,详见《抗规》6.2.4条.⑿是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力:用于调整剪重比,详见《抗规》5.2.5条.⒀是否调整与框支柱相连的梁内力:一般不调整,详见《高规》10.2.7条.⒁剪力墙加强区超算层号:详见《抗规》6.1.10条; 《高规》7.1.9条.⒂强制指定的薄弱层个数:强制指定时选用,否则填0,详见《抗规》5.5.2条,《高规》4.6.4条.2.6 设计信息⑴结构重要性系数:详见《砼规》3.2.1条,3.2.2条.及《余热发电规范》⑵柱计算长度计算原则:一般按有侧移来计算.⑶梁柱重叠部分简化:详见《高规》5.3.4条.⑷是否考虑P-Delt效应:据有关分析结果,7度以上抗震设防的建筑,风荷载起位移控制作用,可不考虑P-Delt效应.⑸是否按砼规范(7.3.11-3)计算砼柱计算长度系数:一般工程选【是】,详见《砼规》7.3.11条3款.2.7 配筋信息此项的选项所参考的规范比较集中,详见《砼规》4.2.1条,4.2.3条及表4.2.3-1.2.8 荷载组合此项标签内的选项所参考的规范相对比较集中,详见下表:分项系数荷载类型适用条文恒荷载《荷规》3.2.5活荷载《荷规》3.2.5风荷载《荷规》3.2.5水平地震力《抗规》5.1.1、5.4.1竖向地震力《抗规》5.1.1、5.4.1特殊荷载《荷规》3.2.5组合系数荷载类型适用条文活荷载《荷规》4.1.1风荷载《荷规》7.1.4参考文献:PKPM使用手册。

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目录第1章PMCAD1.8 砌体结构抗震及其它计算1.8.1结构类型1.9 图形编辑、打印及转换第2章PK第3章SATWE3.1总信息3.1.13.2第4章TAT第5章PMSAP3.1 总信息图3-1-13.1.1水平力与整体坐标夹角【参数出处】SATWE->接PM生成SATWE数据->分析与设计参数补充定义->总信息(参见图3-1-1)。

【参数单位】度。

【隐含值】0。

【提示】结构的参考座标系建立后,如图3-1-2所示求得的地震力、风力总是沿着座标轴方向作用的,所以当用户认为在所设座标系下的地震力、风力不能控制结构的最大受力状态时,则可改变座标系,使得地震力、风力沿新的座标系作用,地震力、风力作用方向(Arf)的作用就是在原座标系的情况下,只需改变Arf,则水平力就会沿新的方向作用了,而无须改动其它数据。

改变Arf后,需重新执行“生成SATWE数据文件和数据检查”菜单,则可由程序自动生成新座标系中的风荷载数据文件。

会改变地震力、风荷载的大小,选取单刚的简化模型时,也会改变周期。

图3-1-2 水平力作用方向的转换3.1.2混凝土容重【参数出处】SATWE->接PM生成SATWE数据->分析与设计参数补充定义->总信息(参见图3-1-1)。

【参数单位】kN/m3。

【参数取值】对于钢筋混凝土结构,容重一般取25kN/m3。

容重是用来求梁、柱、墙重力荷载用的。

有时用户要细算梁柱墙上面的抹灰等荷载,可以采用加大容重的方法,以免去烦琐的荷载导算,如把容重定为26~28等等。

如果不想让程序算自重荷载,可以填0。

【隐含值】25。

3.1.3钢材容重【参数出处】SATWE->接PM生成SATWE数据->分析与设计参数补充定义->总信息(参见图3-1-1)。

【参数单位】kN/m3。

【参数取值】一般情况下,钢材容重为78.0kN/m3,若要考虑钢构件表面装修层重时,钢材的容重可填入适当值。

该参数是用来求梁、柱、墙重力荷载用的,如果不想让程序算自重,可以填0。

【隐含值】78。

3.1.4裙房层数【参数出处】SATWE->接PM生成SATWE数据->分析与设计参数补充定义->总信息(参见图3-1-1)。

【规范规定】高规第10.6.4条规定,为保证多塔楼建筑中塔楼与底盘整体工作,塔楼之间裙房连接体的屋面梁以及塔楼中与裙房连接体相连的外围柱、墙,从固定端至出裙房屋面上一层的高度范围内,在构造上应予以特别加强。

【参数取值】对多塔楼结构,应按实际填写。

【隐含值】0。

【提示】该参数作为多塔楼结构的剪力墙底部加强部位的范围的一个判断因素,即底部加强部位的高度还要满足裙房层数的要求,从而加强墙的抗震构造。

注意:裙房层数仅起此作用,也与结构体系类型无关,一旦设置剪力墙底部加强部位的高度就会满足裙房层数的要求。

裙房层数参数的加强仅限于剪力墙,程序没有对塔楼之间裙房连接体的屋面梁以及塔楼中与裙房连接体相连的外围柱构造上予以特别加强。

对于这些部位用户应在施工图中特别加强。

3.1.5转换层所在层号【参数出处】SATWE->接PM生成SATWE数据->分析与设计参数补充定义->总信息(参见图3-1-1)。

【规范规定】高规第10.1.2和10.2.2条指出底部带转换层高层建筑结构的转换层位置较高时不利于抗震,且规定了与抗震设防烈度关联的地面以上的大空间层数限值:9度区不应采用;框支剪力墙结构和外筒为由剪力墙组成的壁式框架的筒中筒结构,8度时不宜超过3层,7度时不宜超过5层,6度时其层数可适当增加;框架-核心筒结构和外筒为密柱框架的筒中筒结构,其转换层位置可比框支剪力墙结构适当提高。

另外针对底部带转换层高层建筑结构高规规定了一系列抗震加强措施。

【参数取值】对于带转换层结构,应按实际填写转换层所在的结构自然层号,若有地下室则包括地下室层号在内。

【隐含值】0。

【提示】对转换层结构,该层号是定义剪力墙加强部位的重要参数,也是框支梁、柱地震内力调整的控制参数之一,所以应正确填入。

3.1.6地下室层数【参数出处】SATWE->接PM生成SATWE数据->分析与设计参数补充定义->总信息(参见图3-1-1)。

【规范规定】高规第4.4.7条规定高层建筑宜设地下室。

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,高规第5.3.7条规定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,抗震规范第6.1.14条条文说明还强调了地下室层数不宜小于2层,应能将上部结构的地震剪力传递到全部地下室结构。

高规第4.8.5条规定了地下室部分的抗震等级。

【参数取值】应填小于总层数的数。

【隐含值】0。

3.1.7墙元细分最大控制长度【参数出处】SATWE->接PM生成SATWE数据->分析与设计参数补充定义->总信息(参见图3-1-1)。

【参数取值】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系列小壳元时,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,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可取得略小些,如Dmax=1.5或1.0。

【隐含值】2.0。

3.1.8对所有楼层强制采用刚性楼板假定【参数出处】SATWE->接PM生成SATWE数据->分析与设计参数补充定义->总信息(参见图3-1-1)。

【参数取值】打勾或不打勾。

(1)对于有弹性板或板厚为零的工程,验算位移比或位移角时,为了保证位移比的全局意义,应采用强制刚性楼板假定。

但对于复杂结构,如坡屋顶层、体育馆、看台、工业建筑等,这些结构或者柱、墙不在同一标高,或者本层根本没有楼板,此时如果采用“强制刚性楼板假定”,结构分析严重失真,位移比也没有意义。

所以这类结构可以通过位移的“详细输出”或观察结构的变形示意图,来考察结构的扭转效应。

对于错层结构或带有夹层的结构,这类结构总是伴有大量的越层柱,当选择“强制刚性楼板假定”后,越层柱将受到楼层的约束,如果越层柱很多,将造成计算结果失真。

(2)当高层建筑楼层开洞口较复杂,或为错层结构时,结构往往会产生局部振动,此时可以选择“强制刚性楼板假定”来计算结构的周期比。

以过滤局部振动产生的周期。

(3)对于有弹性板或板厚为零的工程,采用第3种层刚度算法(即抗震规范3.4.2和3.4.3条文说明建议的方法)计算层刚度和刚度比控制时,应采用强制刚性楼板假定。

【隐含值】不打勾。

【提示】当选择该参数后,程序对楼层标高处的弹性节点按刚性节点处理。

采用“强制刚性楼板假定”计算得到上述位移比等指标后,一定要按照真实楼板条件再进行一次计算,得到其它分析和设计结果。

3.1.9 墙元侧向节点信息【参数出处】SATWE->接PM生成SATWE数据->分析与设计参数补充定义->总信息(参见图3-1-1)。

【参数取值】内部节点、出口节点【隐含值】内部节点【提示】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,墙元的变形协调性好,分析结果符合剪力墙的实际,但计算量较大,因为墙元两侧节点均为独立节点,每个节点都有六个独立的自由度;若选“内部”,则只把墙元上、下边的节点作为出口节点,墙元的其它节点均作为内部节点而被凝聚掉,这时,带洞口的墙元两侧边中部的节点为变形不协调点。

这种处理方法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,计算量比前者少许多。

在为配筋而进行的工程计算中,对于多层结构,由于剪力墙相对较少,工程规模相对较小,应选“出口”,而对于高层结构,由于剪力墙相对较多,工程规模相对较大,可选“内部”。

3.1.10 墙梁转框架梁的控制跨高比【参数出处】SATWE->接PM生成SATWE数据->分析与设计参数补充定义->总信息(参见图3-1-1)。

【规范规定】高规7.1.8规定剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁,应按本章有关规定进行设计,当跨高比不小于5时,宜按框架梁进行设计。

【隐含值】0【提示】该项参数的含义是:程序对于建模时输入的剪力墙洞口进行自动判断,对于跨高比大于该值的墙梁自动转换为框架梁,采用梁元进行分析,否则仍按墙元分析,如果输入零值则不进行转换。

该参数的目的主要是方便用户建模输入,可直接按照剪力墙洞口输入,无需手工转换为墙+框架梁。

但目前程序自动判断局限于规则对齐的洞口,对于上下层洞口不对齐、墙厚变化等特殊情况不进行转换,应通过平面图查看转换后的结果。

3.1.11结构材料信息【参数出处】SATWE->接PM生成SATWE数据->分析与设计参数补充定义->总信息(参见图3-1-1)。

【参数取值】钢筋混凝土结构、钢与砼混合结构、有填充墙钢结构、无填充墙钢结构、砌体结构【提示】钢筋混凝土结构:按砼结构有关规范计算地震力和风荷载;钢与砼混合结构:目前没有专门的规范,可参照相应的规范执行;有填充墙钢结构:按钢结构有关规范计算地震力和风荷载;无填充墙钢结构:按钢结构有关规范计算地震力和风荷载;砌体结构:按砼结构有关规范计算地震力和风荷载,并对砌块墙进行抗震验算;3.1.12结构体系【参数出处】SATWE->接PM生成SATWE数据->分析与设计参数补充定义->总信息(参见图3-1-1)。

【参数取值】框架、框剪、框筒、筒中筒、剪力墙、短肢剪力墙、复杂高层、板柱剪力墙、异型柱框架、异型柱框剪【提示】选择结构体系,是为了程序可以对应规范中针对不同结构类型所规定的不同的设计参数。

如选择“短肢剪力墙结构”时,对结构中的短肢剪力墙按高规中的相应要求设计,即抗震等级提高一级,对一级、特一级的短肢墙的非加强区设计剪力分别放大1.2、1.4;如选择“复杂高层结构”时,对结构中的剪力墙按高规中“复杂高层结构”的相应参数设计,尤其是对框支剪力墙结构,不但要选择“复杂高层结构”,还要在“总信息”中定义转换层所在层号;3.1.13恒活荷载计算信息【参数出处】SATWE->接PM生成SATWE数据->分析与设计参数补充定义->总信息(参见图3-1-1)。

【参数取值】不计算恒活荷载、一次性加载、模拟施工加载1、模拟施工加载2、模拟施工加载3【提示】各项含义如下:不计算恒活荷载:不计算竖向力一次性加载:按一次加荷方式计算竖向力,采用整体刚度一次加载模型,这种计算模型适用于多层结构,或有上传荷载(如:吊柱等)的结构;模拟施工加载1:按模拟施工加荷方式1计算竖向力,采用整体刚度分层加载模型。

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