应用SATWE进行结构设计时应注意的几个问题

工程设计与研究总第120期
2006年12月应用SA TW E进行结构设计时
应注意的几个问题
阳 科
〔摘 要〕 SA TWE软件具有准确、高效的特点,在结构设计中得到了越来越广泛的应用。

结合工作实践分析介绍应用SA TWE进行结构设计时应注意的几个问题。

〔关键词〕 结构设计;应用软件;SA TWE
P KPM是中国建筑科学研究院研发的一种设计软件,现已广泛应用于建筑设计领域。

而SA TWE是应现代多、高层建筑发展要求而研制的空间结合结构有限于元分析软件。

笔者结合工作实践就应用该软件进行结构设计时应注意的几个问题进行分析介绍。

1 SA TWE的特点
(1)模型化误差小、分析精度高
SA TWE采用空间杆单元模拟梁、柱及支撑等构件,用在壳元基础上凝聚而成的墙元模拟剪力墙,墙元不仅具有墙所在的平面内刚度,也具有平面外刚度,可以较好地模拟工程中剪力墙的实际受力状态。

对楼板, SA TWE给出4种简化假定:楼板整体平面内无限刚、分块无限刚、分块无限刚带弹性连接板带和弹性楼板。

在应用中,可根据工程实际情况和分析精度要求,选用其中一种或几种简化假定。

(2)计算速度快
SA TWE可动态管理计算机内存资源,因此,其在解题能力和速度方面的优越性更突出。

(3)前后处理功能强
PMCAD模块建立后,SA TWE读取其数据,自动将其转换成空间有限元分析所需的数据格式,并具自动导荷及墙元和弹性楼板单元自动划分功能。

P K、JL Q为SA TWE 的后处理模块,在SA TWE计算完后,可用P K绘梁、柱施工图,接JL Q绘剪力墙施工图,并可进行基础等其他软件的设计工作。

2 运用SA TWE进行结构设计时应注意的几个问题
2.1 接PM生成SA TWE数据
在PMCAD中已经输入了结构模型的数据,在SA TWE中还要对这些数据进行分析和补充,有几点问题在设计时应加以注意。

由于恒载的特殊性,SA TWE软件将施加荷载的方式分为两种:“一次性加载”和“模拟施工加载”。

其中“模拟施工加载1”方式较好地模拟了在钢筋混凝土结构施工过程中,逐层加载,逐层找平的过程。

“模拟施工加载2”是在“模拟施工加载1”的理论基础上,将竖向构件的轴向刚度增大10倍,在一定程度上考虑了基础的不均匀沉降。

对于框剪结构而言,外围框架受力有所增大。

剪力墙核心筒受力略有减小,有利于基础受力更均匀。

所以高层建筑一般选择“模拟施工加载1”,高层框剪基础宜取“模拟施工加载2”,多层建筑一般选择“一次性加载”。

建筑设计时应考虑抗震的要求,不应采
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 总第120期应用SA TWE进行结构设计时应注意的几个问题
用严重不规则的设计方案。

体形复杂、平立面不规则的结构,可在适当部位设置防震缝,或调整平面形状和尺寸,加强构造措施。

不规则的建筑在计算时采用的是空间结构计算模型,并需进行薄弱层验算。

这在SA TWE 信息输入时都要引起注意。

在计算地震力时,如果考虑单向地震作用,即用偶然偏心计算,多层规则的结构可以不考虑。

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;其他情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。

这在抗震规范和高层建筑混凝土结构技术规程中都有强制性条文。

在调整信息时,有几个数据的取值是需要注意的。

“梁端弯矩调幅系数”一般现浇框架梁取0.8~0.9,装配整体式框架梁取0.7~0.8。

弯矩调幅原因是:钢筋混凝土结构具有塑性内力重分布性质,在竖向荷载作用下考虑适当降低梁端弯矩,以减少负弯矩钢筋的拥挤现象。

另一个跟梁弯矩有关系的信息是“梁设计弯矩增大系数”,取值为1.0~1.3,但一般都取1.0,是因为已考虑了活荷载的不利布置。

“中梁刚度增大系数”的取值要根据梁高和楼板的厚度比较来确定,现浇楼板取值1.3~2.0,一般取2.0,因为在整体式肋形楼盖中,楼板和梁浇注在一起形成T形截面梁,在承载力计算时整体刚度会有所增大。

其余的调整信息,只要查看规范就很容易确定下来,这里就不再细说。

另外一个需要注意的信息是“柱配筋计算原则”。

一般第一次计算宜按“单偏压”计算,然后再按“双偏压”来计算角柱,角柱在特殊构件定义中点取,角柱的配筋取两次计算中的大值。

异形柱按“双偏压”来计算。

“周期折减系数”默认的取值是1.0,这个值应在建筑考虑非承重墙体刚度的影响后进行调整。

系数按如下规定选取,框架结构:砖填充墙多时取0.6~0.7,砖填充墙少时取0.7~0.8;框剪结构:砖填充墙多时取0.7~
0.8,砖填充墙少时取0.8~0.9;剪力墙结构取1.0。

2.2 特殊构件补充定义
这一步的工作是一定要做的,梁是否铰结、不调幅梁的点取、角柱的点取等都要用户指定,这需要对所设计的建筑物的受力体系有全面、清晰的理解。

如梁铰接的点取与不点取,所配的钢筋是完全不同的:两端铰接的梁完全靠下部钢筋来承受荷载,下部配筋较大,支座只构造配筋;两端固接的梁的支座也配有钢筋,这是由于上部有负弯矩,承受拉力。

当双偏压计算角柱时,角柱应点取,否则就不按照角柱计算,配筋也不予增大。

2.3 结构分析和构件内力计算
这一项要选的参数很少,但对整个结构模型的计算起关键作用。

“层刚度比计算”有剪切刚度、剪弯刚度和地震剪力与地震层间位移的比值3种方法。

方法1按《高层建筑混凝土结构技术规程》给出的方法计算,过于简单;方法2按有限元方法,通过加单位力来计算,用于转换层的计算;方法3是程序隐含的,概念和计算均简单,但未扣除刚体转角引起的位移。

以上3种方法可能给出差别较大的刚度比结果,所以要根据工程实际情况进行选取。

2.4 分析结果图形和文本显示
在进行配筋计算与验算后,即可得到梁柱的配筋简图及一些文本。

在查看结果图形和文本时要注意几个参数的限值。

首先,柱轴压比限值应满足《建筑抗震设计规范》6.3.7条的规定,并查看梁柱的配筋是否超筋,如有超筋就要考虑调整梁柱的截面来调整配筋量。

另外,结构整体性能应加以控制:
(1)位移控制:程序输出结果第1项是构件节点位移,第2项是层间位移。

位移控制是通过控制位移比进行的。

计算结果应满足《建筑抗震设计规范》5.5.1条规定,出现个别位移比超限时,可查位移的大小,在位移很
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工 程 设 计 与 研 究总第120期
小的情况下,可不考虑。

(2)周期控制:《建筑抗震设计规范》5.2. 5条对楼层最小剪重比做了规定,X、Y方向的有效质量系数一般不应小于90%。

地震作用最大的方向一般控制在15O内,当大于15O时,应将该角度在调整信息中再次输入,并重新导荷验算。

另外《高层建筑混凝土结构技术规程》的4.3.5条规定,结构扭转为主的第1自振周期T t与平动为主的第1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。

(3)层刚度比控制:《建筑抗震设计规范》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;《高层建筑混凝土结构技术规程》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3层侧向刚度平均值的80%;《高层建筑混凝土结构技术规程》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:《高层建筑混凝土结构技术规程》的10.2.3条规定,底部带转换层的高层建筑结构,转换层上部结构与下部结构的侧向刚度,应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》附录E的规定。

当进行结构薄弱层验算时,应满足《建筑抗震设计规范》5.5.5条的弹塑性层间位移角限值的要求。

3 结 语
在建筑结构计算中,SA TWE软件的应用非常广泛,而设计过程中各种参数的选取对整个结构的受力分析起着关键的作用。

所以在结构设计时应按照国家规范正确地选取各个参数,只有这样,才能设计出合理的结构,保证建筑物的质量。

本文只谈及笔者在应用SA TWE进行结构设计时涉及到的几点问题。

其实在应用该软件进行结构设计的过程中还有许多问题需要加以注意,这就要我们在工作中不断的总结和交流,使应用该软件进行的建筑结构设计更加完善。

(上接第4页)
超过设计能力。

各项经济技术指标正逐步达到设计要求。

总的来说,新立公司易地整体搬迁技改设计基本是成功的。

在新世纪初,该项目为我国引进国际先进技术装备与自行开发配套设备相结合,并采用自动控制技术改造现有电铅企业开创了新的道路,为我国电铅行业进行规模化、集约化生产起到示范作用。

但是,通过该工程实践,笔者认为,电铅生产工艺环节多、设备多、关联部位多、工艺参数影响较复杂,在今后类似项目的技改中,有些问题有待进一步探索和改进。

41。

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运用SATWE进行结构设计时注意的几个问题

运用SATWE进行结构设计时注意的几个问题

运用SATWE进行结构设计时注意的几个问题SATWE软件将施加荷载的方式分为两种:“一次性加载”和“模拟施工加载”。

其中“模拟施工加载1”方式较好地模拟了在钢筋混凝土结构施工过程中,现浇楼板取值1.3-2.0,这个值应在建筑考虑非承重墙体刚度的、接PM生成SATWE数据在PMCAD中已经输入了结构模型的数据,在SATWE中还要对这些数据进行分析和补充,下面有几点问题是设计时需考虑到的。

由于恒载的特殊性,SATWE软件将施加荷载的方式分为两种:“一次性加载”和“模拟施工加载”。

其中“模拟施工加载1”方式较好地模拟了在钢筋混凝土结构施工过程中,逐层加载,逐层找平的过程。

“模拟施工加载2”是在的理论基础上,将竖向构件的轴向刚度增大10倍,在一定程度上考虑了基础的不均匀沉降。

对于框剪结构而言,外围框架受力有所增大。

剪力墙核心筒受力略有减小,有利于基础受力更均匀。

所以高层建筑一般选择“模拟施工加载1”,高层框剪基础宜取“模拟施工加载2”,多层建筑一般选择“一次性加载”。

建筑设计时应考虑抗震的要求,不应采用严重不规则的设计方案。

体形复杂、平立面不规则的结构,可在适当部位设置防震缝,或调整平面形状和尺寸,加强构造措施。

不规则的建筑在计算时采用的是空间结构计算模型,并需进行薄弱层验算。

这在SATWE信息输入时都要引起注意。

在计算地震力时,如果考虑单向地震作用,即用偶然偏心计算,多层规则的结构可以不考虑。

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;其他情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。

这在抗震规范和高层建筑混凝土结构技术规程中都有强制性条文。

在调整信息中,有几个数据的取值是需要注意的。

“梁端弯矩调幅系数”一般现浇框架梁取0.8-0.9,装配整体式框架梁取0.7-0.8.弯矩调幅原因是:钢筋混凝土结构具有塑性内力重分布性质,在竖向荷载作用下考虑适当降低梁端弯矩,以减少负弯矩钢筋的拥挤现象。

对建筑工程结构设计中注意的几个问题及发展展望的探析

对建筑工程结构设计中注意的几个问题及发展展望的探析

对建筑工程结构设计中注意的几个问题及发展展望的探析摘要:本文笔者通过对建筑结构设计的内容与原则的探讨,并提出结构设计中几个常见的问题,希望能够有效地提高建筑结构的设计水平。

关键词:建筑工程;结构设计;注意问题;发展展望伴随着我国经济不断发展以及人民生活水平的不断提高。

业主和建筑师的创新艺术使得钢筋混凝士建筑不断发展并被广泛应用。

因此建筑结构设计也对工程设计人员提出了更苛刻的要求,下面就结构设计中几个应当特别注意的问题进行探讨。

1 建筑结构设计的原刚适用、安全、经济、美观、便于施工是进行建筑结构设计的基本原则,一个优秀的建筑结构设计,往往是以上五个方面的最佳结合。

同时,完美的建筑结构设计也是在努力追求以上五个方面最佳结合的过程中产生的,因此以上五点要求是结构设计人员最终努力的目标,更是结构设计的最佳体现。

2 基本设计方法2.1平面结构图设计在进行平面结构图的绘制的时候,需要考虑需不需要运用结构设计软件来进行建模。

如果建筑地点位于6度抗震设防烈度区的地区时,根据有关建筑抗震设计规范,能够不使用建模软件来进行建模,然而必须要符合相关抗震措施的基本要求。

对砌体结构的建筑物来说.可以不用软件建模而进行直接设计,但是在该设计的过程中,需要对建筑物的整体受压以及局部受压问题特点考虑。

当然,如果时间比较充分的时候,最好还是采用软件建模。

然而需要注意的是,假如建筑地点位于抗震设防烈度为7度以上(含7度)的区域时。

必需使用软件进行建模计算。

2.2屋顶结构图设计当建筑位于坡面区域时,结构设计主要有两种方法:粱板式、折板式。

一般当建筑面不是十分规整,板跨度比较的坡屋面,主要考虑使用梁板式:而折板式一般是被用于与梁板式相反的建筑结构之中。

梁板式与折板式的板部是偏心受拉的构件。

板的厚度一般要求大于120mm。

此外,在绘图与设计的过程中,最为重要的是设计人员能将建筑结构烂熟于心,这便要求结构设计人员一定要有必要的空间感,从而可以正确理解建筑图纸。

SATWE计算参数使用说明

SATWE计算参数使用说明

一、总信息
1、水平力与整体坐标的夹角
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.
一、总信息
11、结构材料信息
分为{钢筋混凝土结构}、{钢与砼混合结构}、{有填 充墙钢结构}和{无填充墙钢结构}共4个选项.选定结构 材料即确定结构设计的相关规范,如0.2Q砼结构或0.25Q 钢结构调整.型钢混凝土和钢管混凝土结构属于钢筋砼结构. 有填充墙钢结构}和{无填充墙钢结构}之分是为了计算 风荷载中的脉动系数ξ.根据荷规164页7.4.2-2式计算,这是 10版采用的方法.新版程序相应在风荷载信息增加了风载 作用下的阻尼比参数,其初始值由结构材料信息控制.
一、总信息
8、对所有楼层强制采用刚性楼板假定 位移比、周期比计算时选择该项
层刚度比计算,严格来说要采用刚性板假定. 对于有弹性楼板或板厚为0的工程,可计算两次, 第一次选择强制刚性楼板假定,确定薄弱层.第二次 将薄弱层号填入,按真实情况计算内力及配筋.如果 工程中无弹性楼板、无开洞、无越层错层,则默认 的楼板假定就是刚性楼板假定.
一、总信息
1、水平力与整体坐标的夹角
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.
当用户输入一个非 0角度比如 25度后,结构沿顺时针方向 旋转相应角度即25度,但地震力、风荷载仍沿屏幕的X向和 Y向作用,竖向荷载不受影响

建筑结构设计中SATWE参数的正确输入与应用

建筑结构设计中SATWE参数的正确输入与应用
组时 , 应参 照 C C 6 : 0 4 建筑 工 程抗 震性 态 设计 E S1 0 2 0 《 通 则》 . . 4 2 4条 , 查 到 的特 征 周 期乘 以 7 6的放 大 系 将 / 数。
位 分 别计 算 , 包络 设 计 。值 得 注 意 的是 , 固部位 越 降 嵌 低, 总加 强 范 围越 大 , 构费 用越 高 。 结 另一 新增 参 数 为“ 定水 平 力 的确 定方 式 ” 规 。程 序 默 认 的是楼 层剪 力差 法 ( 范法) 节 点地 震作 用 C C 规 和“ Q 组合 方 法 ” S T E软件 提供 的方法 ) (A W 。从软 件 应用 的 角 度 ,前 者 主要 用 于 比较 规则 、楼层 概 念 比较 清 晰 的 结
应采 用后 者 。“ 定水平 力 ” 规 的应 用如 下 。
软件模 型建 立正确 与 否决 定着计 算 结果 的正确 性 ,
S T E参数 的输 入对 结 构计算 的结果 有直 接影 响 。 AW
1G 0 1一 2 l ) B5 0 l O0第 3 43条 ,在规 定 水 平 力作 .. 用 下 , 层 的最 大 弹 性水 平 位 移 ( 楼 或层 间位 移 ) 不大 于
3 调 整 信 息 的输 入
调整信 息 中 ,. V 的调整 上 限默 认值 为 2 在 设计 02 。 , 中对 该值 的意 义 认识 不 够 ,不 论采 用 该默 认 值计 算 能 否 满 足 要 求 ,都 不加 改动 ,这 样做 是 偏 于 不 安 全 的 。
3 如 该 结 构 为框 架 或 框 一剪 结 构 , 筋 时 还 应 注 ) 配 意 ,地下 l层柱 截 面每 侧 纵 向钢筋 不 应 小于 地 上 1 层
柱对应 纵 向钢 筋 的 1 1 。 .倍

SATWE设计参数设置要点

SATWE设计参数设置要点

SATWE设计参数设置分析与设计参数补充定义(必须执行)一、总信息1、水平力与整体坐标夹角:设计人员事先很难估算结构的最不利地震作用方向角,因此可以先取初始值0º,SATWE计算后在计算书WZQ.OUT中输出结构最不利方向角,如果这个角度与主轴夹角大于±15º,应将该角度输入重新计算,以考虑最不利地震作用。

2、混凝土容重:26-28KN/M3,钢材容重:78 KN/M3。

3、裙房层数:无裙房填0,有裙房是含地下室。

4、转换层所在层号:从地下室算起。

对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端算起,即以(转换层所在层号-嵌固端所在层号+1)5、地下室层数:无地下室填0.6、嵌固端所在层号:在基础顶面嵌固时填1,在地下室顶板嵌固时填(地下室层数+1)。

7、墙元细分最大控制长度:一般工程可取初始值。

新版控制在1m以内,而早版缺省值为2m,如读入旧版数据时,注意将该尺寸修改成1m或更小。

8、转换层指定为薄弱层:如需指定,则打勾。

9、对所有楼层强制采用刚性楼板假定:(1)如果设定了弹性楼板或楼板开大洞,在计算位移、周期等控制参数时,应选择该项,将弹性楼板强制为刚性楼板参与计算,以满足规范要求的计算条件;计算完成后应去掉此项选择,以弹性楼板方式进行配筋和其他计算分析。

(2)如果没有定义弹性楼板或楼板开大洞,一般不选择此项。

10、强制刚性楼板假定时保留弹性版面外刚度:针对板柱体系的地下室。

11、墙元侧向节点信息:新版程序强制为“出口”。

12、恒活荷载计算信息:(1)不计算恒活荷载:仅用于研究分析;(2)一次性加载:主要用于多层结构、钢结构、和有上传荷载(例如吊柱)的结构。

(3)模拟施工加载1:适用于多高层结构;(4)模拟施工加载2:仅适用于框筒结构向基础软件传递荷载(不要传递刚度);(5)模拟施工加载3:适用于多高层无吊车结构,更复合工程实际情况,推荐使用。

13、施工次序:见《PKPM结构软件入门到精通》P67页。

运用SATWE进行结构设计的体会

运用SATWE进行结构设计的体会
后, 可绘 制平法 梁 、 柱施 工 图 , J Q绘 剪 力墙 施 工 接 L
2 运用 S T A WE进 行 结构 设 计 时 的几 点体 会
2 1 接 P 生成 S T . M A WE数 据
图, 并可 进行基 础等 其他 软件 的设计 工作 。
12 模 型 化 误 差 小 、 析 精 度 高 . 分
依据 。 1 3 计 算 速 度 快 .
元分 析 , 具有 易 于操作 、 准确 、 高效 的特 点 , 在 已广 现 泛应 用于现 代 多 、 高层 建 筑 结 构设 计 。下 面 从 本 人 结构设 计 的实 践经 验 出发 , 谈 如 下几 点 体会。 谈
( 本文 中 S T A WE也 含 S T .) A WE 8
次性 加 载” 。
座配 筋很 大 , 至钢筋排 不下 , 甚 如果 点取 连梁或 铰结 情况 , 两端 铰接 的梁完 全靠下 部钢 筋来 承受荷 载 , 下
部配筋 增 大 , 座配 筋 就 小 了 。 当双偏 压 计 算 角柱 支 时, 角柱应 点取 , 则就 不 按 照 角柱 计 算 , 筋也 不 否 配
践经验, 总结 了在 运 用 S T A WE结 构 软件 进 行 结 构 设 计 时 的 几 点 体 会 , 在结 构 设 计 时 应 按 国家 规 范 正 确 地 选取 各 个 参 数 。
关 键 词 :A WE软 件 ; ST 特点 ; 构 设 计 结 中 图分 类 号 :U 1 . 1 T 3 14 文献 标 识 码 : B 文 章 编 号 :0 8—30 (0 8 1 0 2 10 7 7 20 ) 1— 0 5—0 3
1 S T E 的特 点 A W
1 1 人 机 交互建模 , . 易于操作 , 处理 功 能强

PKPM结构设计软件SATWE常见问题——数检篇

PKPM结构设计软件SATWE常见问题——数检篇1 SATWE计算中出现错误提示“出现无穷大刚度”一般原因是什么?关键词:模型错误原因一,由于墙体的网格划分异常,造成刚度矩阵歧义出错,可以通过结构空间简图来检查,比如以下工程,墙体的网格划分完全混乱,计算时单元刚度无法计算出来,造成错误,一般是由于上下层墙体节点不对应导致,计算时尽量避免如下单元的产生,其他原因需要具体问题具体分析。

原因二,Satwe带楼梯参与整体计算时,因为用户把模型建立的离原点太远软件计算出现问题,将PMCAD中模型移动到原点附近即可正常计算。

2 模型的部分剪力墙在生成数据时丢失关键词:丢失、短墙、剪力墙圈出部分出现两节点间出现短墙,导致结构墙单元网格划分异常,出现墙在计算中被删除情况。

建议此处模型做简化处理,避免出现两节点相隔太近的情况。

同时应注意剪力墙洞口建模,避免下传节点造成了归并混乱,适当调整节点距离。

3 数检中给出的错误对应的坐标如何定位?关键词:SATWE,数检报告,坐标,定位图 2-3可以用两点直线的命令,通过输入坐标的方式进行定位。

数检报告中给出的坐标,单位是m,在pmcad中要转换成mm。

并且在坐标前加“!”表示是绝对坐标。

4 数据检查提示读入数据时区域边界索引无效?关键词:读入数据时区域边界索引无效模型中剪力墙有重叠5 数据检查提示结点指定约束错误?关键词:结点指定约束错误支座问题,上下层节点不对应。

6 数据检查提示网格线与关联刚性板不同层或结点与关联刚性楼不同层?关键词:网格线与关联刚性板不同层或结点与关联刚性楼不同层Satwe内部约定,当某结点作为刚性板上一点时,该点必须与刚性板属于同一楼层。

发生这种不同层的问题,大多是由于楼层连接关系混乱导致。

楼层组装中标高重叠。

7 数据检查提示结点关联构件塔号不同?Satwe约定每个结点、每个构件都只能且必须从属于一个塔,且塔与塔之间不能相互连接。

8 数据检查提示柱上加有非适当的约束关键词:结点关联构件塔号不同一般是梁上起柱然后节点没有下传造成9 数据检查提示梁的倾角超过45度?关键词:梁的倾角超过45度对于梁倾斜的问题,是因为程序中对于对于梁墙相交节点标高不一致时,有内置的一套处理原则,具体如下:对于梁墙相交的节点,程序以墙为标准,梁顶若高于墙顶,则强制将梁端移动至墙顶高度;梁顶若低于墙顶,则保持不变,在墙中间增加节点与梁相连。

用SATWE软件进行结构设计计算步骤的讨论

用SATWE软件进行结构设计计算步骤的讨论刘永平陈昊新疆电力设计院(乌鲁木齐830002)摘要:新的建筑结构设计规范在结构可靠度、设计计算、配筋构造方面均有重大更新和补充,特别是对抗震及结构的整体性、规则性作出了更高的要求,使结构设计不可能一次完成。

以SATWE软件为例,进行结构设计计算步骤的讨论,对一个典型工程而言,使用结构软件进行结构计算分四步较为科学。

关键词:火电厂;合理性;优化设计;抗震措施1整体参数的正确设定 计算开始以前,设计人员首先要根据规范的具体规定和软件手册对参数意义的描述,以及工程的实际情况,对软件初始参数和特殊构件进行正确设置。

但有几个参数是关系到整体计算结果的,必须首先确定其合理取值,才能保证后续计算结果的正确性。

这些参数包括振型组合数、最大地震力作用方向和结构基本周期等,在计算前很难估计,需要经过试算才能得到。

(1)振型组合数是软件在做抗震计算时考虑振型的数量。

该值取值太小不能正确反映模型应当考虑的振型数量,使计算结果失真;取值太大,不仅浪费时间,还可能使计算结果发生畸变。

《高层建筑混凝土结构技术规程》5.1.13-2条规定,抗震计算时,宜考虑平扭藕联计算结构的扭转效应,振型数不宜小于15,对多塔结构的振型数不应小于塔楼的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%。

一般而言,振型数的多少与结构层数及结构自由度有关,当结构层数较多或结构层刚度突变较大时,振型数应当取得多些,如有弹性节点、多塔楼(除氧煤仓间框架)、转换层(除氧煤仓间框架屋面的粗细粉分离器小室)等结构形式。

振型组合数是否取值合理,可以看软件计算书中的x,y向的有效质量系数是否大于0.9。

具体操作是,首先根据工程实际情况及设计经验预设一个振型数计算后考察有效质量系数是否大于0.9,若小于0.9,可逐步加大振型个数,直到x,y两个方向的有效质量系数都大于0.9为止。

必须指出的是,结构的振型组合数并不是越大越好,其最大值不能超过结构的总自由度数。

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。

建筑结构设计中应注意的问题分析

建筑结构设计中应注意的问题分析摘要:文章主要结合satwe软件及其它计算的工程实践,分析了使用结构软件进行结构计算中应注意的问题。

旨在如何正确运用设计软件进行合理的结构设计计算,从而满足新规范的要求。

关键词:结构设计;satwe;程序;剪力墙结构;整体计算abstract: the paper mainly combined with satwe software and other calculation of engineering practice, this paper analyzes the structure calculation software to use structure of the problems should pay attention to. how to use the software to design reasonable structure design calculation, and meet the requirements of the new regulations.keywords: structure design; satwe; program; the shear wall structure; overall computing中图分类号:s611文献标识码:a 文章编号:1 混凝土结构计算应注意的问题采用satwe 程序进行结构整体计算时,对计算参数取用不当,会影响计算结果的准确性、可靠性,有可能造成计算结果偏于不安全。

(1)计算中对是否点取“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”选用不当。

在结构计算中应采用符合实际情况的楼板刚度计算假定;当计算模型存在楼板开大洞、不连续、弱连接的情况,不符合刚性楼板假定时,应去掉此项的选择,以弹性板方式进行内力分析和配筋计算;而计算结构的位移比和周期时,则应选用“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”进行补充计算。

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