PKPM计算流程
PKPM算量软件基本操作流程

3.5、左键单 击选择确定 按钮,将轴 网在绘图区 域内任意位 置左键单击, 插入轴网。
3.6、左键 单击些图标, 显示轴号。
流程第三步:新建轴网
选择本层布置的:墙、柱、 梁、门窗、过梁、圈梁、 进行定义
流程第四步:定义构件
左键单击 新建按钮
流程第四步:定义构件
流程第四步:定义构件
流程第四步:定义构件
流程第八步:查看报表
8.1、查看定额 子目明细表。在 这里可以复核校 对工程量来源, 更加方便工程结 算时对帐。
8.2、左键单击选择导致 报表软件按钮,将算量软 件结构导出至计价三合一 软件进行组价,方便快捷, 能够在很短的时间内将工 程预算结果做出来。
流程第八步:查看报表
流程第七步:校对数据
7.5、左键单击右 侧图框中在图上显 示工程量按钮,所 要查看的构件工程 量都会自动在图上 显示结果。
7.4、左键选择查 看各种构件工程, 你可以查看任意范 围内的工程量。
流程第七步:校对数据
流程第七步:校对数据
7.6、在光标选择状态 下,用左键单击选择 此段梁,其工程量如 下图所示:每个数据 后面都有一个中文标 注,每个预算人员都 能看得懂的表达式。
3.1、左键单 击轴线输入, 再用左键单 击正交轴网, 进入左侧对 话框,按施 工图纸尺寸, 输入上下开 间及左右进 深数据
3.2、左键单 击,选择下 开间或左进 深数据录入 区。
流程第三步:新建轴网
3.3、左键双 击此处常用 数据,所选 择的数据会 自动添加到 你上一步选 择的区域内。
3.4、左键单 击输轴号处打 勾,选择开间 及进深起始轴 号,软件自动 添加轴号。
流程第二步:新建楼 层
2.4、先选择标 准层,再选择 复制层数,最 后左键单击添 加,这样就建 好了自然楼层。 2.5、在添加自然层时, 一定要先在此处确定第 一标准层地面标高,再 添加自然层。有地下室 的以最底层地下室室内 地面标高为准,无地下 室 时以地面一层室内地 面标高为准。
PKPM建模计算全过程

PKPM计算步骤第一步:建立结构模型(前处理)PMCAD:第1~3主菜单(建筑模型与荷载输入、结构楼面布置信息、楼面荷载传导计算)第二步:整体分析(分析计算)TA T-8或TA T SA T-8或SA TWE PK第一主菜单第三步:基础设计(分析计算)JCCAD:第1~5主菜单第四步:绘制施工图(后处理)单层框排架施工图:PK绘图相关菜单板绘制结构平面施工图:PMCAD第5主菜单(完成PMCAD的第1~3主菜单后就可完成)梁施工图:梁柱施工图柱施工图:梁柱施工图剪力墙施工图:JLQ基础施工图:JCCAD绘图相关菜单第五步:图形编辑(后处理)任意程序模块下的“图形编辑、打印及转换”菜单PMCAD楼面模型与荷载输入1、轴线输入——画轴线2、网格生成——轴线命名3、楼层定义——换标准层——梁、柱构件定义——布置梁、柱、墙——设置本层信息4、荷载输入定义并布置作用于结构标准层中梁、柱、墙等构件上的荷载,以及某些特殊节点上的集中荷载。
楼面恒荷载、活荷载设计参数本菜单用于对结构设计计算和结构施工图绘制的相关参数进行输入、选择和确认楼层组装主要用于对已经建好的结构标准层、荷载标准层进行组装,形成整栋建筑的结构模型。
即要完成建筑的竖向布局,要求用户把已经定义的结构标准层和荷载标准层布置在从上至下的各楼层上,并输入层高。
保存、退出结构楼面布置信息对已经组合的结构楼层的楼面相关信息进行补充操作,采用人机交互方式输入有关楼板结构的信息(在各层楼面上布置次梁、铺预制板、楼板开洞、改楼板厚、设层间梁、设悬挑板、楼板错层等)。
楼板开洞主要用于当某个房间需要布设楼梯或有其他需求时,对房间内的楼板进行开洞。
次梁显示开关菜单预制楼板类似于【楼板开洞】修改板厚每层现浇楼板的厚度已在PMCAD主菜单1中决定。
主要是对结构标准层的某个房间的板厚进行调整。
悬挑楼板在结构标准层外围设置现浇悬挑板,如设置雨篷、阳台板等。
显层间梁显示开关楼板错层当某个房间的现浇楼板的标高不同于本层其他楼板的标高时,即需要把该楼板断开形成错层(如卫生间的楼板需下沉等)。
PKPM建模计算全过程

PKPM建模计算全过程PKPM(钢结构通用计算程序)是中国速算机械报主持研制的一套软件,主要用于钢结构设计和分析计算。
PKPM建模计算全过程包括以下几个步骤:建模、加载、计算、结果分析与设计。
建模:建模是PKPM建模计算全过程的第一步。
在PKPM中,可以通过绘制模型、输入节点坐标、输入截面尺寸等方式对结构进行建模。
用户可以根据实际情况选择适当的建模方式,完成结构的几何模型。
加载:加载是PKPM建模计算全过程的第二步。
在PKPM中,可以对结构施加各种力和约束。
用户可以通过输入荷载大小和荷载类型的参数,对结构进行加载。
荷载类型可以包括静力荷载、动力荷载等。
计算:计算是PKPM建模计算全过程的第三步。
在PKPM中,可以进行静力弹性计算和动力计算。
静力弹性计算以静力平衡为基础,利用刚度法进行力的平衡计算。
动力计算可以进行结构的自振频率计算和动力响应计算。
用户可以输入相应的计算参数,进行结构的计算。
结果分析与设计:结果分析与设计是PKPM建模计算全过程的最后一步。
在PKPM中,可以对计算结果进行分析和设计。
用户可以查看结构的内力分布图、位移云图等结果,并根据需要进行设计修改。
PKPM还提供了很多设计功能,可以对结构进行等效静力设计、构件正、副筋配筋等。
总结:PKPM建模计算全过程主要包括建模、加载、计算、结果分析与设计四个步骤。
通过这个全过程,用户可以完成钢结构的建模、加载、计算和分析设计工作。
PKPM作为一款通用计算程序,在钢结构设计和分析领域有着广泛的应用,为工程师提供了一个方便、高效、准确的工具。
PKPM操作流程自己总结

PKPM操作流程自己总结PKPM(Physical Knowledge Practice Method)是一种在土木工程领域广泛应用的结构设计和计算软件。
其操作流程可总结为以下几个步骤:1.创建模型:首先,需要在PKPM软件中创建一个结构模型。
可以根据实际情况选择创建空间框架、平面框架或平板等模型。
在创建模型时,需要定义模型的几何形状、材料性质和荷载条件等。
2.添加结构元素:在模型中,需要添加各种结构元素,如柱子、梁等。
通过选择适当的元素类型和尺寸,可以反映出实际结构的几何形状和材料特性。
3.定义材料性质:在PKPM中,需要为每种结构元素定义材料性质。
可以选择材料的类型(如混凝土、钢材等),并输入相应的材料参数(如弹性模量、抗拉强度等)。
4.设定荷载条件:在模型中,需要设定结构所承受的荷载条件。
可以选择静荷载、动荷载或温度荷载等,并指定相应的荷载值和作用位置。
5.进行分析计算:一旦模型创建完毕并定义好材料性质和荷载条件,就可以对模型进行分析计算。
在PKPM中,可以选择静力分析、动力分析或非线性分析等不同的分析方法来获得结构的力学性能。
6.查看和分析结果:在计算完成后,可以查看和分析计算结果。
PKPM提供了丰富的结果显示功能,如位移云图、应力云图和反力云图等。
可以通过这些结果来评估结构的性能和安全性等。
7.优化设计:根据对计算结果的分析,可以进行结构的优化设计。
通过调整材料性质、几何形状或荷载条件等参数,可以改善结构的性能和安全性。
8.输出报告:最后,在PKPM中可以输出结构设计和计算的报告。
报告中包括模型的几何形状、材料性质、荷载条件和计算结果等。
可以用于技术交流、审查或归档等。
综上所述,PKPM操作流程包括创建模型、添加结构元素、定义材料性质、设定荷载条件、进行分析计算、查看和分析结果、优化设计以及输出报告等。
通过按照这些步骤进行操作,可以实现结构设计和计算的全过程管理和控制。
PKPM的应用使得土木工程师能够更加高效和准确地完成结构设计和计算工作,提高了工作效率和质量。
PKPM计算流程最全

PKPM计算流程最全PKPM(平面空间钢结构分析与设计软件)是一种广泛应用于钢结构工程设计中的计算软件。
它包括了建模、荷载输入、分析计算、结果输出等多个步骤。
下面是PKPM计算流程的详细介绍。
1.建模:首先,需要根据实际情况使用PKPM软件进行建模。
建模主要包括定义结构的几何特征和材料特性。
几何特征包括结构的尺寸、形态和连接方式等;材料特性主要包括钢材的强度、弹性模量和重量等。
通过上述信息的输入,PKPM可以自动生成结构的三维模型。
2.荷载输入:在完成建模后,需要考虑实际使用条件下所受的荷载。
荷载包括静态荷载和动态荷载。
静态荷载包括自重、直接作用荷载和附加作用荷载等;动态荷载包括风荷载、地震荷载和温度荷载等。
根据实际情况,使用PKPM软件进行荷载输入,并定义荷载的作用位置和方向。
3.分析计算:在完成荷载输入后,需要进行结构的力学分析计算。
PKPM软件会根据建模和荷载输入的信息,利用结构力学的理论进行计算。
主要的分析计算包括线性静力分析、弯矩-剪力分析和构造稳定性分析等。
这些计算可以得到结构的内力和变形等数据。
4.结果输出:在完成分析计算后,需要将结果输出。
PKPM软件可以将分析计算得到的数据以图表和报告的形式进行展示。
结果输出包括结构受力状态、应力分布、位移变形、结构的安全评估和合理性检验等。
根据输出结果,可以对设计方案进行优化和改进,并进行相应的结构调整。
总结起来,PKPM计算流程主要包括建模、荷载输入、分析计算和结果输出等步骤。
通过PKPM软件进行这些步骤可以有效地进行结构的分析和设计工作,提高工作效率和设计质量。
pkpm基本操作流程

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PKPM计算过程详解-范例

参数确定基本风压=0.35KN/m2抗震设防烈度=6度设防,0.05g 第一组楼面楼板面荷载:恒载:假定楼板厚度均为120mm,0.12x25=3KN/m2附加面层恒载一般是1.5--2.0KN/m2. 3+2=5KN/m2活载:活荷载2.0KN/m2屋顶花园活荷载=3.0KN/m2。
屋面楼板面荷载:恒载:假定楼板厚度均为120mm,0.12x25=3KN/m2附加面层恒载一般是3.5KN/m2. 3+3.5=6.5KN/m2活载:活荷载2.0KN/m2屋顶花园活荷载=3.0KN/m2。
隔墙荷载:砖容重14KN/m314KN/m3x0.2m=2.8KN/m2抹灰容重一般是20KN/m320KN/m3x0.04m=0.8KN/m22.8+0.8=3.6KN/m2实心隔墙3.6KN/m2x3m=10.8KN/m有窗户7.0KN/m阳台栏杆荷载3.5KN/m卫生间沉箱高度40cm,一般填充建筑垃圾20KN/m3恒载:0.4x20KN/m3=8KN/m28+3(楼板恒载)+1(抹灰)=12KN/m2活荷载:2.0KN/m2楼梯间:梯板厚度100mm,实际计算应按照100+170/2(踏板的高度/2)=185mm倾斜角27°转化为水平荷载:1.85x5/cos27°=8.4KN/m2,偏安全保守取9KN/m2Satwe参数设置一般情况下,正交轴网,水平力与整体坐标夹角为0,其它情况见老庄satwe参数设置原理方法17页混凝土容重,考虑装饰层面,抹灰什么的框架结构 25.5 框剪结构 26 剪力墙结构 27钢材容重一般情况下不改变,默认即可。
若是纯钢结构,则要考虑钢结构装饰层面,根据具体情况进行修改。
裙房(裙房指与高层建筑相连的建筑高度不超过24米的附属建筑,裙房亦称裙楼)裙房的高度一般不超过24m;裙房高度小于10米(含10米)时,按低层间距控制;高度超过10米、小于24米(含24米)时,按多层间距控制;高度超过24m时,按高层间距控制国标24m的附属建筑,一律按高层建筑对待。
PKPM算量快速就用指南

PKPM算量快速就用指南PKPM(Parallel Knowledge Discovery based on Pattern Mining)是一种用于快速挖掘大规模数据集中的模式的算法。
本文将为您提供一个PKPM的指南,以帮助您快速使用该算法进行数据挖掘。
首先,PKPM算法主要包含以下五个步骤:数据预处理、初始模式、模式扩展、模式过滤和结果整理。
接下来,我们将逐一介绍这些步骤。
1.数据预处理:在该步骤中,您需要对原始数据进行预处理和清洗,以准备好进行模式挖掘。
这可能包括去除噪声数据、填补缺失值、数据转换等操作。
确保您的数据集符合PKPM算法的输入要求。
2.初始模式:在该步骤中,您需要使用PKPM算法来数据集中的初始模式。
初始模式是包含一个项目的项集。
通过PKPM算法,您可以快速发现数据集中的频繁项集。
频繁项集是在数据集中频繁出现的项集,可能代表着重要的模式。
3.模式扩展:在该步骤中,您可以利用初始模式来扩展并发现更广泛的模式。
通过将多个频繁项集合并为更大的项集,PKPM算法可以帮助您发现更复杂的模式。
这可以通过在频繁项集之间进行连接操作来实现。
4.模式过滤:在模式扩展阶段,可能会生成一些无用的、冗余的模式。
在该步骤中,您需要使用一些过滤条件来剔除这些无用的模式。
例如,您可以设置最小支持度或最小置信度阈值来过滤模式,以确保只有具有实际意义的模式被保留。
5.结果整理:最后,您需要整理和分析PKPM算法生成的模式。
您可以使用可视化工具或统计方法来分析和解释这些模式。
还可以将模式应用于其他相关任务,如分类和聚类等。
接下来,我们将介绍使用PKPM算法的一些技巧和注意事项:1.参数选择:PKPM算法有一些参数需要您进行选择。
其中最重要的参数是最小支持度和最小置信度。
您可以根据数据集的特点和实际需求选择合适的参数值。
较小的最小支持度和最小置信度值可能会导致更多的模式被发现,但也可能包含更多的噪声和冗余模式。
2.并行计算:PKPM算法是一种并行算法,可以通过利用多核CPU或分布式计算资源来加速模式挖掘过程。
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利用PKPM 进行多层框架结构设计的主要步骤1 执行PMCAD 主菜单:输入结构的整体模型1.1 建筑模型与荷载输入1. 结构标准层“轴线输入”(1) 结构图中尺寸是指中心线尺寸,而非建筑平面图中的外轮廓尺寸(2) 根据上一层建筑平面的布置,在本层结构平面图中适当增设次梁(3) 只有楼层板、梁、柱等构件布置完全一样(位置、截面、材料),并且层高相同时,才能归并为一个结构标准层2. “网格生成”——轴线命名3. “楼层定义”:选择各标准层进行梁、柱构件布置(1) 估算(主、次)梁、板、柱等构件截面尺寸)1) 梁:框架主梁的经济跨度是6-9米,次梁跨度一般为4-6米。
○1抗震规范第6.3.6条规定:b ≥200;○2主梁:h = (1/8~1/12) l ,b =(1/3~1/2)h ;○3次梁:h = (1/12~1/16)l ,b =(1/3~1/2)h2) 柱:○1抗震规范第6.3.1条规定:矩形柱bc 、hc ≥300,圆形柱d ≥350;○2控制柱的轴压比cc c c f wnS f N A λγλ== λ——柱的轴压比限值,抗震等级为一到四级时,分别为0.7~1.0γ——柱轴力放大系数,考虑柱受弯曲影响,γ=1.2~1.4w ——楼面竖向荷载单位面积的折算值,w =13~15kN/m 2n ——柱计算截面以上的楼层数S ——柱的负荷面积 3) 板:单向板跨度位于1.7-2.5米,一般不宜超过2.5米;双向板跨度不宜超过4米。
○1单向板:h = l /40 ~ l /45 (单向板) 且h ≥60mm ;○2 h = l /50 ~ l /45 (双向板) 且h ≥80mm(2) 选择各标准层进行梁、柱构件布置1)构件布置,柱只能布置在节点上,主梁只能布置在轴线上。
2)偏心,主要考虑外轮廓平齐。
3)本层修改,删除不需要的梁、柱等。
4)本层信息,给出本标准层板厚、材料等级、层高。
5)截面显示,查看本标准层梁、柱构件的布置及截面尺寸、偏心是否正确。
6)换标准层,进行下一标准层的构件布置,尽量用复制网格,以保证上下层节点对齐。
4. “荷载输入”:定义梁间荷载;各层楼、屋面恒荷载;各层楼面、屋面活荷载;(1)梁间荷载:输入各标准层梁间恒荷载(梁间活荷载为0)。
将各梁上部墙体及窗户的自重产生的恒荷载换算成线荷载加在梁上(注意计算时不用包括梁自重)(2)“梁间荷载”对梁承受的非板传来的荷载(如填充墙等)进行输入,注意,对梁承受填充墙荷载的需考虑窗洞。
楼梯间全房间开洞的须根据实际情况计算梯段传至楼层梯梁的均布恒(活)载、梯段及休息平台经平台梯梁(、梯柱)传至下层框架梁的集中恒(活)载(3)“节点荷载”梯段及休息平台经平台梯梁(、梯柱)传至框架柱的集中恒(活)载(4)程序能对梁的自重、板的导荷进行自动计算,这些荷载都不能在此处重复计算,荷载的输入是指程序不能计算和导算的外加荷载,一定要根据实际情况进行计算输入,不得多输,更不能漏掉荷载。
切记,楼梯间的荷载往往容易漏掉!(5)楼面恒、活荷载输入通过建立荷载标准层的方法输入。
荷载标准层,是指上下相邻且荷载布置完全相同的层。
(6)此处定义的荷载是指楼、屋面统一的恒、活荷载,个别房间荷载不同的留在PM主菜单3局部修改(7)注意:选项“是否计算活荷载”应选上。
“是否计算板自重”不用选上。
在输入的楼面恒荷载应包括板自重。
5. “设计参数”:输入总信息、地震信息、风荷载等信息,后面计算菜单里面有更详细的选项。
地震信息:振型个数取2~3;周期折减系数取0.6-0.76. “楼层组装”:根据建筑方案,将各结构标准层和荷载标准层进行组装,形成结构整体模型(1)楼层的组装就遵循自下而上的原则。
注意首层结构层高与建筑层高的不同,首层结构层高是指基础顶面到楼板顶面的距离。
(2)楼层组装完成后整个结构的层数必然等于几何层数;要注意结构标准层与荷载层要正确组装,荷载标准层与结构标准层之间没有必然的联系。
1.2 结构楼面布置信息:布置次梁、楼板等特殊构件1. 楼板开洞:对楼梯间的位置按实际应开洞,但实际PKPM计算一般是通过修改板厚的方式实现。
2. 此处次梁是指未在主菜单1布置过的次梁,对于已将其当作主梁在主菜单1布置过的梁,不得重复布置(注意在第一个菜单里面我们已经通过次梁当主梁输入的方式处理了,此处一般不用再输入)3. 对楼梯间需开洞的地方,通过“修改板厚”实现,一般将相应位置板厚改为0.004. 对有悬挑板的梁上布置悬挑板,“设悬挑板5. 对于卫间等部位可通过“修改板厚”实现地面的下沉。
6. 第1层布置好后,下一层的布置尽量利用“拷贝前层”避免重复工作,拷贝前层时可根据实际情况需要,决定是否拷贝前层的楼板开洞、修改板厚、设悬挑板、次梁布置等信息。
1.3 楼面荷载传导计算1. “楼面荷载”、“楼面活载”对个别房间进行楼面荷载修改,如:板厚有变化的房间的楼面恒载、厕所的楼面恒载及门厅、走道、楼梯间的楼面活荷载等。
1.4 平面荷载显示校核1. 显示各层输入的楼面荷载、梁间荷载、节点荷载,以供校核2. 如要保留各荷载文件,必须为每个文件另取文件名,“指定图名”3. 荷载文件格式为*.T,可用主菜单9“图形编辑、打印及转换”打开文件,或转换为DWG文件用CAD打开。
2执行SATWE主菜单:进行结构及构件内力计算2.1 接PM生成SATWE数据1. 分析与设计参数补充定义(必须执行)(1)总信息:1)水平力与整体坐标夹角,一般取0。
《震规》5.1.1条的第2款规定“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。
当结构分析所得的WZQ.OUT文件”地震作用最大的方向“大于15度时,应将其角度输入从新计算。
2)混凝土容重为25.0kN/m3。
但考虑结构构件表面抹灰重量建议取28.0kN/m3;钢筋容重取78kN/m3。
;3)裙房层数、转换层所在层号、地下室层数根据实际填写,没有的时候均为0。
4)墙元细分最大控制长度:隐含值为2.0,对于一般工程取2.0;对框支剪力墙取1.5。
5)对所有楼层采用刚性楼板假定:若采用此假定,设计时必须采用必要措施保证楼板平面内的整体刚度。
6)墙元侧向节点信息:剪力墙少时取出口;剪力墙多时取内部;出口的精度高于内部,但非常耗时,一般取内部节点即可。
7)结构材料信息:钢筋混凝土结构;结构体系:框架结构;8)恒、活荷载计算信息:一次加载;模拟施工加载1;模拟施工加载2。
9)风荷载计算信息:计算风荷载;地震作用计算信息:计算水平地震力。
(2)风荷载信息:1)地震粗糙程度:根据工程资料选择。
2)修正后的基本风压:查荷载规范3)结构基本周期:初步估算,框架结构T1=(0.08~0.10)n,结构内力计算完后,将第一周期的数值重新输入这个地步进行计算。
4)体形分段数:建筑立面体形无变化取1。
第一段最高层号6,体形系数1.3。
(3)地震信息:1)结构规则性信息:规则;不用考虑耦联2)一般的单向水平地震作用情况:多层应考虑偶然信心,多层规则结构可不考虑。
高层应同时考虑耦联效应和偶然偏心,《震规》规定,计算双向水平地震应同时考虑扭转耦联,此时可不考虑偶然偏心。
3)设计地震分组、地震烈度、场地类别、框架抗震等级、剪力墙抗震等级根据原始资料查表求得。
4)计算振型个数:耦联时不小于9,且≤3倍层数;非耦联时不小于3,且≤层数。
可以通过查看WZQ.OUT文件中“各方向的有效质量系数“是否达到了90%以上,判断所取的振型数是否足够。
5)活载质量折减系数:0.5;该参数为计算重力荷载代表值时的活荷载组合值系数,《抗规》中规定,对于一般的民用建筑楼面等效顽活荷载取为0.5。
6)周期折减系数:是为了充分考虑非陌生填充砖墙刚度对计算周期的影响。
《高规》规定周期折减系数,当非填充墙为实心砖墙时,框架取为0.6~0.7;框架-剪力墙结构为0.7~0.8地,剪力墙取为0.9~1.0。
当结构的第一周期T1≤T g,不需要进行周期折减,因此此时地震影响系数有程序自动取结构自振周期与特征周期的较大值进行计算。
7)结构的阻尼比:混凝土结构与砌体结构一般取5%。
8)特征周期:根据原始资料查询9)多遇地震影响系数最大值:地质报告中有,一般为0.08;罕遇地震影响系数最大值一般为0.50.(4)活载信息:1)柱、墙设计时活荷载折减系数:选择后,程序自动根据《荷规》4.1.2条2款进行折减。
2)传给基础的活荷载:进行结构设计时,应对其承受的活荷载进行折减,选择后,由程序自动根据上条进行折减。
3)梁活荷载的不利布置:输入全部楼层,则表示所有楼层都考虑活荷载的不利布置。
多层一般取全部楼层。
(5)调整信息:1)梁端负弯矩调幅系数:在竖向荷载作用下,考虑到塑性内力重分布,对梁端负弯矩进行调整,并相应增加跨中正弯矩。
《高规》40页5.2.3条规定,装配整体式框架梁梁端负弯矩取0.7~0.8;现浇框架梁梁端负弯矩取0.8~0.9,一般取为0.85即可。
2)梁设计弯矩放大系数:增大系数可提高安全储备,一般可取1.1~1.3之间,如果已经考虑了活荷载的不利布置,宜取1.0.3)梁扭矩折减系数:对于现浇楼板,当采用刚性假定时,可以考虑楼板对梁的抗扭作用而对梁的扭矩进行折减,折减系数一般取0.4~1.0之间。
4)剪力墙加强区起算层:取15)连梁刚度折减系数:多高层中允许连梁开裂,开裂后连梁刚度有所降低,程序中通过连梁刚度的折减系数来反映开裂后的连梁刚度,为避免连梁开裂过大,此系数不宜超小(不宜小于0.50),一般工程取0.7。
6)中梁刚度放大系数:2.0,《高规》规定“现浇楼面中梁的刚度考虑翼缘的作用予以增大,现浇楼板取1.3~2.0,通常边跨取1.5,中框架取2.0。
而对其它楼板(弹性楼板、装配式楼板)梁的刚度不应放大。
7)调整框支柱相连的梁内力:一般不调整8)按抗震规范(5.2.5)调整各楼层地震内力:一般选是9)九度框架及一级框架结构梁柱钢筋超配系数:1.1510)指定薄弱层:若无时直接选1,程序会自动计算,如果判断该导为薄弱层,自动乘上1.15的放大系数。
11)全楼地震作用放大系数:经验取值为1.0~1.5之间,一般取1.012)0.2Q0调整起始层号及终止层号:只对框剪结构中的框架、柱起作用。
若不调整,这两个数均为0。
13)顶塔楼地震作用放大起算层:按突出屋面部分最低层号填写,无顶塔楼时取0。
《抗规》规定采用底部剪力法,对于顶部突出的屋顶间、女儿墙、烟囱等的地震作用,宜乘以增大系数3.此增大系数不再往下传递,14)顶塔楼地震作用增大系数:当振型为9-15时,宜做1.0;计算振型为3时,取1.5. (6)设计信息1)考虑P-△效应:一般不用考虑,当结构在地震作用下的重力附加弯矩大于初始弯矩的10%,应计入。