PKPM参数设置及依据
PKPM参数设置

PKPM参数设置PKPM(鹏凯测定物性分析与计算程序)是一种广泛应用于土木工程结构设计中的计算程序,它能够对结构进行受力分析、变形计算以及稳定性分析等,并可以根据需要进行参数设置。
下面将介绍一些常见的PKPM参数设置。
1.结构类型设置:PKPM能够分析各种类型的结构,包括梁、柱、板、桁架等。
在进行计算之前,需要选择结构类型,并设定相关参数,如结构的材料属性、截面形状和尺寸等。
2.受力边界条件设置:在进行结构分析时,需要设定结构的受力边界条件,包括支座类型、受力方向和受力大小等。
支座类型可以选择固定支座、弹性支座或自由支座。
受力方向和大小应根据具体情况进行设置,一般需要根据结构的受力与约束情况进行考虑。
3.材料属性设置:PKPM可以对多种材料进行分析,如钢材、混凝土和木材等。
在进行计算之前,需要设定材料的物理性质,如弹性模量、抗弯强度和抗压强度等。
这些参数可以根据实际情况选择合适的数值,以保证计算结果的准确性。
4.截面参数设置:对于梁、柱等结构,需要设定截面的几何形状和尺寸。
常见的截面形状包括矩形、圆形、T形等,而尺寸可以通过设定宽度、高度、厚度等参数来确定。
在设定截面参数时,需要根据结构的实际形态和受力情况进行选择,以保证计算的准确性。
5.荷载设置:在进行结构分析时,需要考虑结构所受到的外部荷载,如重力荷载、活荷载以及风荷载等。
在设定荷载参数时,需要根据结构的使用要求和设计规范进行选择。
可以根据实际情况设置荷载的种类、大小和分布等。
6.稳定性分析参数设置:在进行结构稳定性分析时,需要设定相关参数,如屈曲长度系数、曲率半径等。
这些参数可以根据结构的几何形状和受力情况进行选择,以保证计算结果的准确性。
总之,PKPM参数设置是进行结构分析与计算的重要环节,合理的参数设定可以保证计算结果的准确性和可靠性。
不同的结构类型和受力条件需要设置不同的参数,设计人员应根据实际情况选择适当的参数值,并遵循相关的设计规范和标准,以保证结构的安全可靠性。
PKPM参数设置教程

PKPM参数设置教程PKPM是一款常用的结构分析和设计软件,它具有简单易用、功能强大的特点。
在进行结构分析和设计时,正确设置PKPM的参数是非常重要的,本教程将为大家详细介绍PKPM参数设置的步骤和注意事项。
一、模型参数设置1.材料参数:在PKPM中,材料参数包括混凝土、钢筋等材料的强度和弹性模量等属性。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的材料参数。
2.截面参数:截面参数是指梁、柱、梁柱节点等构件的截面尺寸和形状等属性。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的截面参数。
3.支座参数:支座参数是指结构的支座类型、支座刚度等属性。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的支座参数。
二、荷载参数设置1.面积荷载:在PKPM中,面积荷载可以是均布荷载、集中荷载等。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的面积荷载参数,包括荷载的大小和作用位置等。
2.点荷载:点荷载是指作用在结构上的集中力或集中力矩。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的点荷载参数,包括荷载的大小和作用位置等。
3.温度荷载:温度荷载是指由于温度变化引起的结构变形。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的温度荷载参数,包括温度变化范围和温度变化系数等。
三、分析参数设置1.分析类型:在PKPM中,分析类型包括静力分析、模态分析和动力时程分析等。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况选择合适的分析类型。
2.求解控制:在PKPM中,求解控制包括杆件分析控制和节点分析控制等。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况设置合适的求解控制参数。
3.分析选项:在PKPM中,分析选项包括荷载组合、组合类型等。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况选择适合的分析选项。
四、设计参数设置1.验算参数:在PKPM中,验算参数包括构件的抗弯强度、剪切强度等。
在进行结构设计之前,需要根据实际情况设置正确的验算参数。
PKPM中的参数设置

PMCAD中的参数设置1. 总信息:●结构体系、结构主材:主要是不同的结构体系有不同的调整参数。
●地下室层数:必须准确填写,主要有几个原因,风荷载、地震作用效应的计算必须要用到这个参数,有了这个参数,地下室以下的风荷载、水平地震效应就没有往下传,但竖向作用效应还是往下传递。
地下室侧墙的计算也要用到。
底部加强区也要用到这个参数。
●与基础相连接的下部楼层数:要说明的是除了PM荷载和最下层的荷载能传递到基础外,其他嵌固层的基脚内力现在的程序都不能传递到基础。
2.材料信息:其他与老的程序一样填法,就是钢筋采用了新规范的新符号。
3.地震信息●设计地震分组:就是老规范中的近震、远震。
按抗震规范的附录A选择即可。
●场地类别:程序是“场地土类型”,按《地基基础规范》的3.0.3条的4款,应该是“场地类别”。
《建筑抗震设计规范》的3.3.2、3.3.3条也是提的“建筑场地”,而不是“场地土”。
一般在地质勘察报告里,都要提出此参数。
●计算震型个数:这个参数需要根据工程的实际情况来选择。
振型不是越多越好,如果是2层的结构,最多也就是6个,因为每层只有三个自由度,两层就是6个,振型数填得过多,反而会导致错误。
比如规则多层,第一振型就占80%以上贡献,甚至选1个都可以。
一般的结构,取其层数n就可以。
对于复杂、多塔、平面不规则的就要多选,但是最好不要超过3n(n为层数)。
高层一般取15就足矣。
《高层建筑混凝土结构技术规程》的5.1.13-2条要求B级高度的建筑和复杂的高层建筑“抗震计算时,宜考虑平扭藕连计算结构的扭转效应,振型数不应小于15,对多塔楼结构的振型数不应少于塔数的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不少于总质量的90%” 。
“有效质量系数”大于90%就证明我们的震型数取够了。
这个“有效质量系数”最先是美国的WILSON教授提出来的,并且将它用于著名的ETABS程序。
●周期折减系数:这个参数是根据《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.3.16条(强条)要求,按3.3.17条进行折减的。
PKPM参数设置介绍

PKPM参数设置介绍⼀、荷载输⼊:1.所有荷载均应输⼊标准值。
2.荷载⽅向:竖向荷载向下为正;节点荷载弯矩的正⽅向按右⼿法则确定。
注意:1.输⼊楼板荷载前必须⽣成楼板,没有布置楼板的房间不能输⼊楼板荷载。
2.对塔架、⽀架等没有楼板和活荷载的构筑物,也应布置板厚为0的楼板,并布置少许活荷载,因为没有活荷载,程序不能进⾏荷载组合,是计算分析有误。
3.楼板荷载可以是负值,但只对板荷载传到梁起作⽤,对板配筋不起作⽤。
4.建模时不应布置框架间的填充墙、隔墙等⾮承重墙,但应将其荷载折算成均布线荷载布置在下层梁上。
5.楼梯、阳台、⾬篷、挑檐等⾮主要承重的零星构件不宜参加结构整体建模和计算,仅将其荷载布置在相关的构件上。
⼆、楼层组装注意:1.为保证⾸层竖向构件计算长度正确,该层层⾼通常从基础顶⾯算起。
裙房指与⾼层建筑物相连,建筑⾼度不超过24⽶的辅助建筑。
由多层建筑组成的裙房也叫群楼。
转换层建筑物某楼层的上部与下部因平⾯使⽤功能不同,该楼层上部与下部采⽤不同结构(设备)类型,并通过该楼层进⾏结构(设备)转换,则该楼层称为结构(设备)转换层。
⽬前的⾼层建筑多为低层低层商⽤,上部住宿的多功能要求,在低层商⽤要求的⼤空间与上部住宿要求的多墙多柱的⼩空间之间,往往需要采⽤⼀定的结构形式进⾏转换处理,即加设转换层。
转换层常⽤的结构形式包括梁式、空腹桁架式、斜杆桁架式、箱形和板式耦联什么叫“耦联”在抗震中,“耦联”就是作⽤在给定侧移的某⼀质点上的弹性回复⼒不仅取决于这⼀质点上的侧移,⽽且还取决于其他各质点的位移,因⽽存在着刚度耦联,这样会给微分⽅程组的求解带来不少困难.所以,应运⽤振型分解和振型正交性原理来解耦,使⽅程组求解⼤⼤简化.1、“耦联”的概念主要是针对振型分解法⽽⾔的。
2、⾮耦联是指平动与扭转分开考虑,在各⾃独⽴的坐标系⾥分析,互相⽆关。
3、耦联是指扭转和平动同时出现在⼀个振型中,动⼒响应为多坐标系运动分量的合成。
PKPM参数设置及依据

模块一、PMCAD一、建筑模型与荷载输入1、楼层定义---本层信息注意此处梁柱钢筋类别必须改为设计所采用类别,否则在梁柱施工图模块出图时非所选(即此处类别决定了电脑出施工图的钢筋类别)。
因此原则上建模时就应在此准确输入各种信息,可以避免后面形形色色的麻烦2、楼面恒活是否计算活载自动计算现浇楼板自重第一项通常勾选,第二项可以不选,也可以选,建议勾选,即由电脑自动计算现浇楼板自重,在后面荷载输入时只需考虑额外的自重,这样的话可以避免板厚改变或者多种板厚时引起输入多种恒载的不便3、设计参数3.1、总信息结构体系------包括框架结构、框架剪力墙结构、框筒结构、筒中筒结构、剪力墙结构、短肢剪力墙结构、复杂高层、砌体结构、底框结构常用的结构体系均已包括,但不包括钢结构、混合结构结构主材-------钢筋混凝土、砌体、钢和混凝土但是上面的结构体系会用到钢和混凝土这种主材吗???结构重要性系数--------1.1、1.0、0.9参见《混凝土规范》3.2.3条的规定底框层数--------软件提供了最多四层的底框层地下室层数--------软件提供了最多四层的地下室与基础相连的最大楼层号---------指的是建筑坡地上的建筑,输入的楼层号所在层以上的柱或墙可以悬空布置,PK、TAT、SATWE计算时自动考虑为固定端,软件提供了最大楼层号20梁柱钢筋的保护层厚度--------参见《混凝土规范》9.2.1条的规定框架梁端负弯矩调幅系数--------参见《混凝土规范》5.2.3条3.2、材料信息混凝土容重---------考虑构件表面的抹灰取28KN/M3钢材容重---------默认取为78KN/M3墙主筋类别墙水平分布筋类别墙竖向分布筋类别墙水平分布筋间距墙竖向分布筋配筋率梁柱箍筋类别???此处有几个问题需澄清:墙主筋和水平分布筋、竖向分布筋的概念区别水平分布筋间距而为何竖向分布筋配筋率?墙主筋指的难道是边缘构件的主筋吗?3.3、地震信息设计地震分组--------参见《抗震规范》附录A地震烈度--------参见《抗震规范》附录A场地类别--------参见《岩土工程勘察报告》关于场地与地基地震效应评价框架抗震等级--------某些特殊结构需提高的软件考虑自动提高,有待检验剪力墙抗震等级--------某些特殊结构需提高的软件考虑自动提高,有待检验计算振型个数-------参见《高规》3.3.10条及3.3.11条,可以参考空间协同计算结果适当调整周期折减系数-------考虑非承重墙体的刚度影响折减,参见《高规》3.3.17条3.4、风荷载信息修正后的基本风压值--------参见《荷载规范》附录D.4,取的即是7.1.1条的基本风压。
PKPM如何调整参数和选用分析

PKPM如何调整参数和选用分析PKPM(一种常用于结构设计的计算机软件)参数调整和选用是设计和计算过程中非常重要的一环。
正确的参数调整和选用能够确保结构的安全、经济和合理。
本文将从PKPM参数的基本概念、应用范围、调整方法和选用原则等方面进行详细介绍。
一、PKPM参数的基本概念PKPM参数主要包括以下几个方面:1.材料参数:包括混凝土强度等级、钢筋强度等级、混凝土和钢筋的材料力学性能等。
2.计算参数:包括设计活载、设计雪荷载、设计地震加速度等。
3.结构参数:包括截面尺寸、受力构件的长度、连接方式等。
二、PKPM参数的应用范围PKPM适用于各种类型的结构计算和设计,包括建筑结构、桥梁结构、塔架结构等。
参数选用和调整的方法也可以适用于不同类型的结构。
三、PKPM参数的调整方法1.材料参数的调整:混凝土强度等级和钢筋强度等级是结构设计中最常见的材料参数。
根据具体的项目要求,可以通过查表或进行试验来确定合适的混凝土和钢筋强度等级,以确保结构的安全性和经济性。
2.计算参数的调整:设计活载、雪荷载和地震加速度等是结构计算中需要考虑的重要参数。
根据国家标准和设计规范的要求,可以选取合适的设计活载、雪荷载和地震加速度等值,并根据工程实际情况进行调整,以确保结构的安全性和合理性。
3.结构参数的调整:结构参数包括截面尺寸、受力构件的长度、连接方式等。
在进行结构设计和计算时,需要根据各个受力构件的受力特点和工程要求,选择合适的截面尺寸和构件长度,同时对连接方式进行合理设计,以保证结构的强度和稳定性。
四、PKPM参数的选用原则1.安全性原则:在进行PKPM参数选用和调整时,首要考虑的是结构的安全性。
必须确保结构能够满足承载能力和抗震能力的要求,以避免结构的破坏和倒塌。
2.经济性原则:结构设计和计算过程中,除了要满足安全性的要求外,还需要考虑经济性的因素。
即在满足结构的安全性的前提下,尽量减小结构的材料和成本,以提高工程的经济效益。
pkpm里的设计参数定的依据和规则

板厚取值:1、取板厚短边1/35~ 1/40,一般现浇板取100mm,屋面板取120mm2、异形板厚取110~150mm,一般取120mm3、开洞和板厚为零的区别:全房开洞则板上无荷载,板厚为零则荷载仍然可以传递。
混凝土构件配筋及钢构件应力比简图G0.6-0.6,2-2-2,2-2-2具体配筋过程,如何校对PKPM生成的钢筋。
满意回答G0.6-0.6前一数字表示梁的加密区的箍筋配筋量,一道箍筋需要的配筋面积为0.6cm^2,比如你采用Φ8的两肢箍,那么一道箍筋的配筋面积为1.01cm^2(即2根Φ8的面积),满足要求。
后一个数字表示非加密区的箍筋配筋量,意义相同。
G表示的是箍筋的符号。
需要注意的是,这些配筋量是在你给定的箍筋间距下算出来的。
如果你没有改过参数的话,那么一般是按照箍筋间距100来求得的。
这样,如果你的梁加密区采用100的箍筋间距,那么0.6这个值可以直接用;但是对于非加密区,如果你采用200的箍筋间距,那么后一个0.6是按照100的箍筋间距算出来的,因此你的非加密区箍筋应按照2*0.6=1.2来配筋。
2-2-2,2-2-2:分别是指梁上部纵向钢筋和下部纵向钢筋的配筋量,3个数字分别为梁的左端、中部、右端的配筋量。
单位cm^2。
举个例子,2表示纵筋配筋量2.00cm^2。
那么你配2Φ12,配筋量2.26cm^2,满足要求。
当然,你的配筋还要满足梁的最小配筋率的要求。
对于“对所有楼层强制采用刚性板假定",一般不用打勾,因为一般假定就是刚性板了。
只有在楼层中设置了弹性板但又不想考虑时可以打勾。
3、高层建筑中的大跨度、长悬臂结构、7度(0.15)、8度抗震设计时应计入竖向地震作用。
4、9度抗震设计时应计入竖向地震作用。
(具体可见荷载规范7.2.1)2010版的对于第五条在附录B。
主要用的是第三条1.34.1.6场地类别见抗震规范2010版20页,这个场地类别一般地质勘查的会给的。
PKPM参数设置教程

PKPM参数设置教程PKPM是一种常用的结构分析软件,通过设置不同的参数可以使得分析结果更加精确和合理。
本篇教程将对PKPM的参数设置进行详细介绍,希望对使用PKPM的用户有所帮助。
一、桁架模型参数设置桁架模型是PKPM最常用的结构类型之一,其参数设置主要包括节点设置、截面设置和材料设置。
节点设置:对于桁架模型,首先需要设置节点的坐标。
在PKPM中,可以通过手动输入坐标值或者通过导入CAD文件的方式进行设置。
在进行节点设置时,需要注意节点之间的互连关系,确保节点之间合理连接。
截面设置:截面设置是桁架模型设计中的重要步骤。
在PKPM中,可以选择常用的截面形状,如矩形、圆形等,也可以根据实际需要自定义截面形状。
在设置截面时,需要考虑到截面的几何尺寸和材料强度等因素。
对于桁架模型而言,大多数情况下可以简化为单元截面,在设置截面时需要注意保证桁架模型的整体稳定性和安全性。
材料设置:在PKPM中,可以选择常用的材料类型,如碳钢、高强钢等,也可以根据实际需要自定义材料类型。
在设置材料时,需要输入材料的弹性模量和屈服强度等参数。
对于桁架模型而言,通常使用弹性理想塑性材料模型进行分析。
二、框架模型参数设置框架模型是PKPM中比较常见的结构类型之一,其参数设置主要包括节点设置、截面设置和材料设置。
节点设置:框架模型节点的设置方式与桁架模型类似,需要设置节点的坐标,并保证节点之间连接合理。
截面设置:在PKPM中,框架模型的截面可以选择常见的几何形状,如矩形、圆形等,也可以自定义截面形状。
在设置截面时,需要考虑到截面的几何尺寸和材料强度等因素。
对于框架模型而言,通常需要设置节点的支座条件,包括固支、弹性支座和铰支等。
材料设置:在PKPM中,可以选择常用的材料类型,如混凝土、钢筋等,也可以自定义材料类型。
在设置材料时,需要输入材料的弹性模量、泊松比和抗压抗拉强度等参数。
对于框架模型而言,需要设置材料的屈服强度和破坏应变等参数。
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模块一、PMCAD一、建筑模型与荷载输入1、楼层定义---本层信息注意此处梁柱钢筋类别必须改为设计所采用类别,否则在梁柱施工图模块出图时非所选(即此处类别决定了电脑出施工图的钢筋类别)。
因此原则上建模时就应在此准确输入各种信息,可以避免后面形形色色的麻烦2、楼面恒活是否计算活载自动计算现浇楼板自重第一项通常勾选,第二项可以不选,也可以选,建议勾选,即由电脑自动计算现浇楼板自重,在后面荷载输入时只需考虑额外的自重,这样的话可以避免板厚改变或者多种板厚时引起输入多种恒载的不便3、设计参数、总信息结构体系------包括框架结构、框架剪力墙结构、框筒结构、筒中筒结构、剪力墙结构、短肢剪力墙结构、复杂高层、砌体结构、底框结构常用的结构体系均已包括,但不包括钢结构、混合结构结构主材-------钢筋混凝土、砌体、钢和混凝土但是上面的结构体系会用到钢和混凝土这种主材吗结构重要性系数、、参见《混凝土规范》条的规定底框层数--------软件提供了最多四层的底框层地下室层数--------软件提供了最多四层的地下室与基础相连的最大楼层号---------指的是建筑坡地上的建筑,输入的楼层号所在层以上的柱或墙可以悬空布置,PK、TAT、SATWE计算时自动考虑为固定端,软件提供了最大楼层号20梁柱钢筋的保护层厚度--------参见《混凝土规范》条的规定框架梁端负弯矩调幅系数--------参见《混凝土规范》条、材料信息混凝土容重---------考虑构件表面的抹灰取28KN/M3钢材容重---------默认取为78KN/M3墙主筋类别墙水平分布筋类别墙竖向分布筋类别墙水平分布筋间距墙竖向分布筋配筋率梁柱箍筋类别此处有几个问题需澄清:墙主筋和水平分布筋、竖向分布筋的概念区别水平分布筋间距而为何竖向分布筋配筋率墙主筋指的难道是边缘构件的主筋吗、地震信息设计地震分组--------参见《抗震规范》附录A地震烈度--------参见《抗震规范》附录A场地类别--------参见《岩土工程勘察报告》关于场地与地基地震效应评价框架抗震等级--------某些特殊结构需提高的软件考虑自动提高,有待检验剪力墙抗震等级--------某些特殊结构需提高的软件考虑自动提高,有待检验计算振型个数-------参见《高规》条及条,可以参考空间协同计算结果适当调整周期折减系数-------考虑非承重墙体的刚度影响折减,参见《高规》条、风荷载信息修正后的基本风压值--------参见《荷载规范》附录,取的即是条的基本风压。
《高规》条另有规定:对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑,其基本风压应按100年重现期的风压值采用。
详见条的条文说明,但是有一个问题,高于60m时才考虑风荷载组合,而此时又按100年重现期考虑,试问50年重现期的基本风压值何时采用呢地面粗糙度类别--------参见《高规》条体形系数沿高度体型分段数-------软件提供最多可以分为三段,如何确定考虑风荷载体型系数的分段呢尚需找到依据!!!貌似应该是建筑平面有变化时需分段,体形系数值仅仅面向建筑平面体形系数--------参见《高规》条辅助计算-------有更详细的体型系数、绘图参数(略)4、楼层组装注意单层拼装、工程拼装时,被拼装的模型文件名中不能有某些特殊字符如“.”。
二、结构楼面布置信息三、楼面荷载传导计算四、形成PK文件五、画结构平面图1、参数定义1.1、配筋参数支座受力钢筋最小直径-------板分布钢筋的最大间距------双向板计算方法:弹性算法塑性算法(见建筑结构静力计算手册)支座与跨中弯矩比值默认取为尚需查询该处所选算法及其依据边缘梁、剪力墙算法--------按简支计算;按固端计算尚需查询相关依据有错层楼板算法--------按简支计算;按固端计算是否根据允许裂缝挠度自动选筋---------一般可以考虑勾选允许裂缝宽度--------参见《混凝土规范》条支座负筋长度取整按10或者50mm均可以钢筋级别-------钢筋放大调整系数--------使用矩形连续板跨中弯矩算法(即结构静力计算手册活荷不利算法--------一般勾选A、平面荷载显示校核模块六、SATWE一、接PM生成SATWE数据1、分析与设计参数补充定义1.1、总信息水平力与整体坐标夹角——侧向力(地震作用、风荷载)方向与结构整体坐标的夹角,软件在形成SATWE数据文件时,自动考虑此参数的影响。
参见《高规》条第一款;混凝土容重——一般取25KN/M3,考虑装修层重时可考虑取为M3;钢材容重——一般取78KN/M3;裙房层数、转换层所在层号——应考虑地下室层数即从地下室最低层作为结构组装的第一层;地下室层数——地下室不考虑风荷载作用,自动形成嵌固约束。
《高规》条关于地下室嵌固的顶层楼板的有关规定,条关于地下室嵌固的抗震等级有关规定,条关于地下室嵌固时刚度的有关要求。
地下室嵌固对结构计算有何意义,对剪力墙墙肢的高度是否会有影响呢,软件是否是自动考虑呢墙元细分最大控制长度——软件给定《Dmax《,隐含值为,略有影响,但不敏感。
对于一般工程,取为,框支剪力墙结构可取或者;对所有楼层强制采用刚性楼板假定——用户手册提到:位移比计算的时候需勾选此项,其他的结构分析、设计不应选择此项。
《高规》条的条文说明有提到针对刚性楼板假定的关于平面的具体要求。
可以考虑试验一下,是否勾选此项对结构分析、设计是否会有影响另参见《高规》条墙元侧向节点信息——墙元刚度矩阵凝聚计算的一个参数:出口,内部。
前者精度高,效率低,后者精度稍逊,效率高。
结构材料信息——钢筋混凝土结构、钢与混凝土结、有填充墙钢结构、无填充墙结构、砌体结构;结构体系——包括框架结构、框架剪力墙结构、框筒结构、筒中筒结构、剪力墙结构、短肢剪力墙结构、复杂高层。
不同于PM中,砌体结构、底框结构在词不会体现出来。
恒活计算信息——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(接近手算结果,传给基础的荷载更为合理)。
试验一下看这几项有没有区别计算风荷载——不计算、计算。
参见《高规》表;地震作用计算信息——不计算、仅计算水平地震作用、计算水平地震作用和竖向地震作用。
参见《高规》表以及《抗震规范》条;1.2、风荷载信息地面粗糙度类别--------参见《高规》条;修正后的基本风压——参见《荷载规范》附录,取的即是条的基本风压。
《高规》条另有规定:对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑,其基本风压应按100年重现期的风压值采用;结构基本周期——缺省值由软件的经验公式自动确定,如果已经知道结构的计算周期,此处可以直接填计算周期,可以使风荷载的计算更准确;沿高度体型分段数——软件提供最多可以分为三段,如何确定考虑风荷载体型系数的分段呢尚需找到依据!!!貌似应该是建筑平面有变化时需分段,体形系数值仅仅面向建筑平面;设缝多塔背风面体型系数——对于设缝多塔结构,软件会自动考虑,默认值为,背风面体型系数多为;1.3、地震信息结构规则性信息——规则、不规则。
参见《高规》及的平面、竖向布置可以定性;考虑偶然偏心——参见《高规》条及条文说明;考虑双向地震作用——参见《高规》条;计算振型个数-------参见《高规》条及条,可以参考空间协同计算结果适当调整;周期折减系数-------考虑非承重墙体的刚度影响折减,参见《高规》条;活荷载质量折减系数——指的是计算重力荷载代表值时的活荷载组合值系数,缺省取值与荷载组合中的活荷载组合值系数相同(一般为)。
参见《高规》条;结构的阻尼比——参见《高规》条;特征周期——参见《高规》条;多遇地震影响系数最大值——参见《高规》条表;罕遇地震影响系数最大值——参见《高规》条表;设计地震分组——参见《抗震规范》附录A地震烈度--------参见《抗震规范》附录A场地类别--------参见《岩土工程勘察报告》关于场地与地基地震效应评价框架抗震等级--------某些特殊结构需提高的软件考虑自动提高,有待检验。
参见《高规》抗震等级剪力墙抗震等级--------某些特殊结构需提高的软件考虑自动提高,有待检验。
参见《高规》抗震等级斜交抗侧力构件方向附加地震数——最多可允许附加5组地震;相应角度——对应的角度,中间以逗号或者空格隔开;1.4、活荷载信息柱墙设计时活荷载是否折减——传给基础活荷载是否折减——梁活荷载不利布置最高层号——1.5、柱墙基础活荷载折减系数——参见《荷载规范》表调整信息梁端负弯矩调整系数——参见《高规》条;梁设计弯矩放大系数——正负弯矩均适当调整,提高安全储备;梁扭矩折减系数——参见《高规》条,软件缺省值,规范并未具体给出;连梁刚度折减系数——参见《高规》条;中梁刚度放大系数——参见《高规》条,边梁刚度放大系数为(1+Bk)/2;剪力墙加强区起算层号——调整与框支柱相连的梁内力——软件自动对框支柱的弯矩、剪力调整,由于调整系数往往很大,可能出现异常情况,软件提供一个控制开关,由设计人员决定是否对与框支柱相连的框架梁的弯矩剪力进行相应调整。
参见《高规》条“框支柱剪力调整后,应相应调整框支柱的弯矩及柱端梁(不包括转换梁)的剪力、弯矩,框支柱剪力可不调整”;按抗震规范条调整各楼层地震内力——该条指的是最小减重比要求,一般可勾选,由程序自动考虑。
即若不符合最小减重比的要求,则需放大该层的地震作用效应;九度结构及一级框架结构梁柱钢筋超配系数——软件缺省值为,参见《高规》条、条及条;指定的薄弱层个数及各薄弱层层号——参见《高规》条以及《抗震规范》条、条;地震作用调整—全楼地震作用放大系数————提高结构的抗震安全度,其经验取值范围是~调整起始层号及终止层号————该处仅适用于框架剪力墙结构,参见《高规》条。
不需调整时设为0;顶塔楼地震作用放大起算层号及放大系数————1.6、设计信息考虑P-D效应——参见《高规》条~条;梁柱重叠部分简化为刚域——参见《高规》条;按高规或高钢规进行构件设计——勾选则按高规、高钢规进行荷载组合计算和构件设计计算,不勾选则按多层结构、普通钢结构进行荷载组合计算和构件设计计算;钢柱计算长度系数按有侧移计算——混凝土柱的计算长度系数计算执行混凝土规范条———不勾选则执行条;结构重要性系数——参见《混凝土规范》条;梁柱保护层厚度——参见《混凝土规范》条;钢构件截面净毛面积比——柱配筋计算原则——按单偏压或者双偏压计算,前者是按单偏压分别计算柱两个方向的配筋,后者按双偏压计算两个方向的配筋和角筋;1.7、配筋信息梁、柱、墙主筋强度——梁、柱、边缘构件箍筋强度、墙分布筋强度——梁、柱箍筋间距——墙分布筋间距——墙竖向分布筋配筋率——1.8、荷载组合相关系数请查询《荷载规范》可自定义组合及工况,亦可查询工况详情1.9、地下室信息回填土对地下室约束相对刚度比——设为0则认为回填土对结构没有约束作用,若填负数m,则认为有m层地下室无水平位移;外墙分布筋保护层厚度——地下室外墙侧土水压力参数—回填土容重————一般取18室外地坪标高————以结构0标高为准回填土侧压力系数————地下水位标高————以结构0标高为准室外地面附加荷载————计算地下室外墙所引用人防设计信息—人防设计荷载————人防地下室层数————顶板人防等效荷载————外墙人防等效荷载————1.10、砌体结构此处略2、特殊构件补充定义、特殊梁不条幅梁——连梁——转换梁——一端铰接——两端铰接——滑动支座——门式钢梁——耗能梁——组合梁——、特殊柱上端铰接——下端铰接——两端铰接——角柱——框支柱——门式钢柱——、弹性板弹性板6——弹性板3——弹性膜——二、结构内力配筋计算刚性坐标、层刚度比计算——形成总刚并分解——结构地震作用计算——结构位移计算——全楼构件内力计算——吊车荷载计算——生成传给基础的刚度——构件配筋及验算、配筋起始层终止层——层刚度比计算——剪切刚度、剪弯刚度、地震剪力与地震层间位移的比,参见《高规》附录E地震作用分析方法——侧刚分析方法、总刚分析方法。