PKPM参数选择

规范PM参数1.电算时,荷载不应任意放大.内力放大系数,配筋放大系数,如果不是计算模型确实存在系统误差,一般取1.0,不必放大.对薄弱部位,重点部位应适当加强。

2.地基设计时应采用荷载效应标准组合最大轴力NMAX情况下的荷载(由JCCAD---基础人机交互输入----荷载输入-----目标组合(标准组合)--------读取荷载(SATWE数据荷载,不考虑地震荷载)输出)。

3.基础设计时应采用荷载效应的基本组合荷载.当有永久荷载效应控制时.可取上述标准组合荷载的1.35倍。

4.总信息栏:结构体系:按实际工程选择结构主材:按结构形式选择结构重要性系数:一般填1.0(砼结构设计规范GB50010-2002第3.23条选用)地下室层数:一般选0(但当地下室层参与结构整体分析时按实际情况填写,程序会对地下层特殊处理.)与基础相连的下部楼层数:一般填1梁混凝土保护层厚度:25(大于C25室内正常环境)30(小于C25室内潮湿,露天环境)框架梁端负弯矩调整系数0.855.材料信息栏混凝土容重26KN/m3 (考虑粉刷重量)钢材容重78.5KN/m3钢构件钢材:Q235钢截面净毛面积比值:1.0(表示截面被开洞后的削弱情况,可填0.5~1.0).墙主筋类别:HRB335主要墙体材料:砌体结构如实填写砌体容重:18,包含0.7的粉刷重量墙体水平分布筋间距一般悬200墙体水平分布筋类别HPB235墙竖向分布配筋率:一~三级抗震等级不应小于0.25%,四级抗震等级不应小于0.2%;框支剪力墙结构的剪力墙底部加强部位,配筋不应小于0.3%,间距不应大于200梁.柱箍筋类别HPB2356.地震信息栏:地震分组:按《建筑抗震设计规范》GB5001-2001附录A选用,对本省内均取第一组》地震烈度:杭州选6(0.05)否则按《建筑抗震设计规范》GB5001-2001附录A选用场地类别:按工程地质勘测报告框架抗震等级:按《建筑抗震设计规范》表6.1.27.风荷载信息栏杭州0.45,60米以上0.50.地面粗糙度选B类体型分段系数一般不分,选1.高层主要控制轴压比,剪重比刚度比,位移比,周期比,刚重比电梯机房的荷载就两个一个是集中力(8人组的基本就是1000Kg合10KN,加上轿箱和缆绳基本也就3000Kg合30KN)加载在固定缆绳的梁上一个就是活荷载了,活荷载一般按照7.0KN/M2考虑.SATWEI参数1.总信息水平力与整体夹角:一般填0(填0-90之间的度数,当结构具有斜向平榀时,需要改变地震力和风力的作用方向,此时按实际工程改变角度,使水平方向按新的方向作用.如果经计算地震力最大方向超过15度就要把那个数值从新填入这里,进行计算.)最大地震力作用方向是指地震沿着不同方向作用,结构地震反映的大小也各不相同,那么必然存在某各角度使得结构地震反应值最大的最不利地震作用方向.设计软件可以自动计算出最大地震力作用方向并在计算书中输出,设计人员如发现该角度绝对值大于15度,应将该数值回填到软件的总信息"水平力与整体坐标夹角"选项里并重新计算,以体现最不利地震作用方向的影响.混凝土容重26KN/m3 (考虑粉刷重量)钢材容重78.5KN/m3裙房数选0,高层和裙房共同分析时应按时填写转换层所在层号:0(如有转换层必须指明)地下室:当有地下室但结构分析时不考虑选0墙元细分最大控制长度:隐含值为2(一般工程),对框支剪力墙选1.5或1对所有楼层采用刚性假定一般不选墙元侧向节点信息:多层结构选出口节点,高层结构选内部节点结构体系:按实际工程选择结构主材:按结构形式选择恒活载计算信息:模拟施工加载1。

2.风荷载信息栏杭州0.45,60米以上0.50地面粗糙度选B类体型分段系数一般不分,选1结构基本周期:程序自动会计算体形系数1.33.地震信息栏结构规则信息:按实际工程选择扭转耦联信息:选耦联地震设计分组:按《建筑抗震设计规范》GB5001-2001附录A选用,对本省内均取第一组》地震烈度:杭州选6(0.05)否则按《建筑抗震设计规范》GB5001-2001附录A选用场地类别:按工程地质勘测报告框架,剪力墙抗震等级:按《建筑抗震设计规范》表6.1.2考虑偶然偏心:双向地震时不考虑.考虑双向地震作用,一般不考虑,当质量和刚度明显不对称时考虑计算振型个数:一般选大于9个.个数=3N活荷载质量折减系数:0.5(藏书管和档案库选0.8)周期折减系数:框架结构墙较多时选0.6-0.7,填充墙较少时选0.7-0.8.框架剪力墙结构选0.8-0.9.纯剪力墙1.0结构的阻尼比:对常规结构程序自动计算特征周期,一类场地0.25.二类场地0.35.三类场地0.45.四类场地0.65.多遇地震影响系数最大值:0.04(6度)其余按抗震规范表5.14-1罕遇地震影响系数最大值:(6度不考虑)其余按抗震规范表5.14-1斜交抗侧力构件附加地震系数:一般选04.活荷载信息系数墙柱设计时活荷载选折减(另一说不折减,参PKPM新天地2008第1期,第9页)传给基础的活荷载选折减梁活荷载不利布置:计算层数和结构总层数一样时表示全楼折减墙柱设计时活荷载选折减系数:程序按《荷载规范》给出隐含值5调整信息栏梁端负弯矩调整系数:0.71,一般选0.85梁设计弯矩放大系数一般选1.0.如没按活荷载不利布置选1.2梁扭转折减系数一般工程取0.4剪力墙加强区起算层,按实际工程连粮刚度折减系数一般选0.7(0.55-1)梁刚度放大系数,一般选1.0.60米以上,位移超限时选1.5或2调整和框支相连梁的内力,选勾按抗震规范5.25调整内力选打勾薄弱层个数,按实际工程填写各薄弱层层号,按实际工程填写全楼地震力放大系数:1.0顶搭楼地震力放大其算层号,若不放大选0,否则按塔楼所在结构层。

(另一说当振型数大于9时取1,否则取三.参PKPM新天地2008第1期,第9页) 放大系数,非耦联:3<振型组合数<6时,填写小于3.0的数字3<振型组合数<6时,填写小于1.5的数字耦联:9<振型组合数<12时,填写小于3.0的数字12<振型组合数<15时,填写小于1.5的数字6设计信息考虑P-三角效应:多层不考虑,高层考虑梁柱重叠部分简化为刚域:一般不考虑,异型柱要考虑按高规或钢规进行机构设计:多层不考虑,高层考虑钢柱计算长度系数按有侧移计算:选勾混凝土计算长度系数按混凝土规范7.3.11-3;多层不考虑,高层考虑结构重要系数,一般为1.0,混凝土设计规范第3.23条选用梁混凝土保护层厚度:25(大于C25室内正常环境)30(小于C25室内潮湿,露天环境)柱混凝土保护层厚度:30(大于C25室内正常环境)30(小于C25室内潮湿,露天环境)钢截面净毛面积比值:1.0(表示截面被开洞后的削弱情况,可填0.5~1.0)。

柱配筋计算原则,按单偏压7.配筋信息梁主筋强度:HRB335,300KN/m2柱主筋强度:HRB335,300KN/m2墙主筋强度:HRB335,300KN/m2梁箍筋强度:HRB335,210KN/m2柱箍筋强度:HRB335,210KN/m2墙分布筋强度:HRB335,210KN/m梁箍筋间距100柱箍筋间距100墙水平分布筋间距:一般200墙竖向分布配筋率:一~三级抗震等级不应小于0.25%,四级抗震等级不应小于0.2%;框支剪力墙结构的剪力墙底部加强部位,配筋不应小于0.3%,间距不应大于2008.荷载组合信息栏恒荷载分项系数1.2活荷载分项系数1.4活荷载组合系数0.7活荷载重力代表系数0.5(藏书库.档案管0.8)温度荷载分项系数1.0风荷载分项系数1.4风荷载组合系数0.6水平地震荷载分项系数1.3竖向地震荷载分项系数0.5特殊荷载分项系数1.09.地下室信息加填土对地下室的约束相对刚度比.一般软土选3外墙分布筋保护层厚度30回填土容重18回填土侧压力系数0.5室外地面附加荷载10人防设计等级6级人防地下室层数,按实际填写顶板人防等效荷载,人防实际规范Qe1外墙人防等效荷载,人防实际规范Qe110.结构分析与构件内力计算信息菜单刚心坐标,层刚度比计算:选勾结构地震作用计算:选勾全楼构件内力计算:选勾吊车荷载按实际生成穿给基础的刚度:不选勾(如高层采用JCCAD软件计算时选勾)层刚度比计算:框架结构采用剪切刚度算法,框架-剪力墙结构及剪力墙结构采用剪弯刚度比计算。

地震作用分析方法,选算法2.总刚分析方法位移输出方法:选简化输出.11.存挡文件PMCAD1.各层露面荷载,2.各层梁墙荷载3.各层次梁荷载,柱间荷载,节点荷载4.输出输出第一层平面竖向导荷的标准值5.输出输出第一层平面竖向导荷的设计植SATEI1.输结构计算总信息(WMASS.OUT)2.结构周期,振型及地震力(WZQ.OUT)3.结构位移(WDISP.OUT)4.框架柱倾覆弯矩及0.2Q调整系数(WV02Q.OUT)5.各层平面简图(FLR*.DWG)6.各层配筋简图(WPJ.DWG)7.地层柱轴压比(WDCNL.DWG)8.地基设计时应采用荷载效应标准组合最大轴力NMAX情况下的荷载(由JCCAD---基础人机交互输入----荷载输入-----目标组合(标准组合)--------读取荷载(SATWE数据荷载,不考虑地震荷载)输出)。

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PKPM参数设置

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。

结构设计中PKPM软件的参数选择

结构设计中PKPM软件的参数选择

结构设计中PKPM软件的参数选择PKPM 软件在工程设计中已被结构专业设计人员广泛应用,其方便快捷的建模方法和强大的计算能力使得设计人员在较短周期内完成较大工作量的结构设计任务成为可能。

值得注意的是,结构分析软件不论其处理功能如何完善,只能作为辅助设计工具,不能完全代替设计人员的作用。

PKPM只能作为辅助设计工具,对于建模过程中参数以及步骤的选取还需要设计人员进行操作,由此可知若设计人员对软件操作不当,将会导致软件的计算结果有误,另外,还要求设计人员能判别计算结果的合理性。

本文结合PKPM结构设计软件功能及相关规范,就使用PKPM软件进行建筑结构设计时容易出现的错误进行分析和讨论,并且在建筑结构设计中如何科学合理地应用PKPM软件提出了自己的看法,一、参数选取1.1地震信息。

在PKPM中水平地震力的输入,主要通过建模时输入地震信息来实现,由此可知道地震信息参数输入的正确与否将会直接影响结构受承受地震力大小的正确性。

而地震信息中某些参数的输入较难确定,对于没有理解各参数的设计者来说,容易造成参数的输入错误。

笔者认为,在地震信息对话框中容易出现输入错误的参数如下,并就这些错误的改正提出笔者的建议:(1)单、双向水平地震作用的选取。

对于该参数的勾选主要根据结构本身存在的质量和刚度是否对称来判断,若结构质量和刚度存在明显不对称则应勾选双向水平地震力,考虑双向水平地震作用下的扭转效应。

但经分析可发现,考虑双向水平地震作用必然会比单向水平地震作用的计算结果偏大,从而导致梁柱的配筋量偏大。

以一个不规则的三层普通框架结构为例,计算结果表明考虑双向水平地震作用比考虑单向水平地震作用的柱配筋明显增加,可见该参数对于结构用钢量也有明显影响,因此应慎重考虑结构的单双向水平地震作用。

(2)耦联选取。

目前绝大多数结构都存在不对称性,加上结构本身就存在相互耦联的关系,因此笔者建议耦联选项应选取,而无论结构质量、刚度的对称与否。

pkpm参数及选择

pkpm参数及选择
132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周期折减系数

程序的参数及选择开关 1)、PMCAD 中的参数 (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: ● 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”。一般的地质 勘察报告要提出此参数的。 ●计算震型个数:这个参数需要根据工程的实际情况来选择。对于一般工程,不少于 9 个。但如果是 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。对复杂、多塔、平面不规 则的就要多选,一般要求“有效质量系数”大于 90%就可以了,证明我们的震型数取够了。 《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%” ● 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。 框架:0.6~0.7 框剪:0.7~0.8 剪力墙:0.9~1.0 (4)风荷载: 修正后基本风压:根据《建筑结构荷载规范》的 7.1.2 条,对与高层、高耸以及对风荷载比较敏感的 其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定。按《高层建筑混凝土结构技 术规程》的 3.2.2 条,对与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。按规范的解释,房屋高度大于 60m 的都是对风荷载比较敏感的高层建筑。 2)、TAT 的参数及开关 (1)、用 TAT 程序计算建模应注意的几点: ●剪力墙必须要有洞口,不能形成封闭“口”字形。这样在构件截面上的剪力流才有进口和出口,否 则,程序无法对构件进行计算。这是 TAT 程序对薄壁柱数学模型模拟的要求。 ●剪力墙内的洞口要求要上下对齐,且要有规律性。如果不这样,那么内力的传递将通过节点间刚域 来传递,这与实际有时很大差别,引起很大的计算误差。且洞口布置不规律,计算结果具有很大的突 变性。 (2)、参数:在 PM 参数中说过的就不在说了。 ●柱的计算长度:程序中增加了一个选项“柱长度系数按混凝土土规范的 7.3.11-3 计算。7.3.11-3 条是新规范新增的。“当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的 75%以上时,框架柱的计算长 度 lo 可按公式 7.3.11-1 和公式 7.3.11-2 计算结果的较小者取值。 ●竖向力计算信息:程序有四个选择 -----不计算竖向力:它的作用主要用于对水平荷载效应的观察和对比等。

[整理]Pkpm设计参数选定.

[整理]Pkpm设计参数选定.

框架梁端负弯矩调整系数:高规5.2.3装配整体式框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.7~0.8;现浇框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.8~0.9,考虑混泥土塑性变形内力重分布,即梁端弯矩减少,中部弯矩相应的增大。

周期折减系数(0.5~1.0):高规3.3.17目的是充分考虑结构的填充墙刚度对计算周期的印象当非承重墙体为填充砖墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数ψT可按下列规定取值:1 框架结构可取0.6~0.7;2 框架-剪力墙结构可取0.7~0.8;3 剪力墙结构可取0.9~1.0。

纯剪力墙可不考虑对于其他结构体系或采用其他非承重墙体时,可根据工程情况确定周期折减系数。

考虑活荷载折减:一般就是在计算梁的平面折减和计算柱与基础时的空间折减PK梁惯性距增大系数:对于现浇楼板结构,可以考虑楼板对梁刚度的贡献而对梁刚度进行调整附加重量质点数:附加重量是指末参加结构恒载、活载分析的重量,但该重量应在统计各振动质点重量时计入SATWE是专门为多、高层建筑结构分析与设计而研制的空间组合结构有限元分析软件,适用于各种复杂体型的高层钢筋混泥土框架、框剪、剪力墙、筒体、刚-混泥土混合和高层钢结构墙元细分最大控制长度:这是在墙元细分时的一个参数,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,为确保精度,要求小壳元的边长不得大于给定限值Dmax,限值为1.0-5.0,对于一般工程取2.0,对于框支剪力墙结构,可取小,如取1.5或1.0恒活荷载计算信息:不计算恒活荷载:不计算竖向力一次性加栽:按一次加荷方式计算竖向力模拟施工加载1:按模拟施工加荷方式计算竖向力,采用整体刚度分层加载模型。

不适应有吊柱的情况。

模拟施工加载2:按模拟施工加荷方式计算竖向力,同时在分析过程中将竖向构件的轴向刚度放大十倍,以消弱竖向荷载按刚度的分配。

这样做将使得柱和墙上分得的轴力比较均匀,接近手算结果,传给基础的荷载更为合理。

(08版)模拟施工加载3:按模拟施工加载方式3计算竖向力,采用分层刚度分层加载模型。

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设计参数选取精

PKPM设计参数选取精

设计参数的合理选取(1--81、抗震等级的确定:钢筋混凝土房屋应根烈度、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对于刚度不均匀的付杂结构,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——参数选用

PKPM——参数选用PKPM(the People's Republic of China Structural Engineering Design System)是一种经典的结构工程设计系统,广泛应用于中国的建筑行业。

该系统由中国建筑科学研究院于20世纪70年代开发,并于1984年首次发布,目前已经成为中国建筑行业中最常用的设计工具之一在使用PKPM进行结构设计时,设计师需要输入建筑的基本信息,如建筑类型、平面布置等,然后系统会根据国家相关标准和规范,自动生成具体的设计参数和计算公式。

经过多年的发展和完善,PKPM已经成为一个强大而稳定的设计软件,可以帮助设计师在短时间内完成准确高效的结构设计。

在选用PKPM时,有几个关键的参数和功能必须被考虑。

首先是建筑类型的选择,PKPM可以根据不同的建筑类型,如住宅、商业建筑、工厂等,自动调整设计参数和计算公式,确保所得到的设计结果符合实际需求。

其次是结构材料的选用,PKPM支持多种材料的设计,如钢筋混凝土、预应力混凝土、钢结构等,设计师可以根据具体的项目要求选择合适的材料。

另外,在选用PKPM时,还需要考虑以下几个方面的参数。

首先是设计荷载参数,包括建筑的自重、活载、风载、地震作用等。

设计师需要根据不同的地理环境和建筑特点,合理选择荷载参数,以保证建筑结构的安全性和可靠性。

其次是设计强度参数,这涉及到结构的抗震性能和安全性能,设计师需要根据地震设计参数和不同的设计要求,合理选择强度参数,以确保结构的抗震能力和使用安全。

此外,PKPM还提供了许多其他的功能和参数,如设计纵横向抗力、地基承载力、振动控制等。

设计师可以根据具体的项目需求和结构要求,选择相应的功能和参数,并进行相应的设置和调整。

同时,PKPM还提供了详细的计算和分析结果,设计师可以通过查看和分析这些结果,优化设计方案,提高结构的安全性和经济性。

总之,PKPM是一种经典的结构工程设计系统,它的参数选用需要根据具体的项目需求和结构要求,合理选择建筑类型、结构材料、设计荷载参数和设计强度参数等。

PKPM如何能调整全参数和选用

PKPM如何能调整全参数和选用PKPM(“平面空间结构系统计算程序”)是一种结构分析与设计软件,被广泛应用于建筑和土木工程领域。

它可以用于计算各种类型的结构,包括框架结构、砖混结构、钢结构等。

在进行结构分析和设计时,PKPM提供了一系列的参数和选项,可以根据具体的工程要求进行调整和选用。

下面将介绍如何完整调整全参数和选用PKPM。

1.在PKPM中进行结构建模首先,在PKPM中需要进行结构建模,包括输入结构的几何尺寸、材料性质和荷载情况等。

这些参数可以通过人工输入或者导入其他软件生成的模型来完成。

2.调整分析参数PKPM提供了多种不同的分析方法和选项,可以根据具体的分析需求进行调整。

例如,可以选择静力分析方法或者动力分析方法,选择不同的加载工况等。

3.选用合适的材料性质在进行结构分析和设计时,需要选用相应的材料性质,如混凝土的强度等。

这些参数可以根据具体工程的要求进行选择。

4.调整截面参数PKPM中可以设置结构截面的参数,包括截面的几何形状和截面的惯性矩等。

这些参数可以影响到结构的强度和刚度等性能。

5.输入荷载情况在进行结构分析和设计时,需要输入具体的荷载情况,包括静载荷和动载荷等。

这些荷载参数需根据工程实际情况进行选取和调整。

6.进行结构分析在完成上述参数的设置后,可以进行结构分析,得出结构的内力、位移等结果。

7.进行结构设计根据结构分析的结果,可以进行结构设计,如钢筋布置、截面尺寸等。

需要注意的是,PKPM是一种计算工具,其结果需要结构工程师进行合理的判断和调整。

在实际应用中,还需同时考虑结构的可靠性、经济性以及施工的可行性等因素。

总之,PKPM是一款功能强大的结构计算软件,通过调整全参数和选用合适的参数和选项,可以帮助工程师进行结构分析和设计。

然而,对于普通用户来说,由于其复杂性和专业性,可能需要具备一定的结构工程知识和经验才能正确使用。

PKPM如何调整参数和选用

PKPM如何调整参数和选用PKPM(Plates-Kou Big Power Method)是一种常用的结构计算软件,广泛应用于中国的建筑工程中。

在进行PKPM计算时,合理调整参数和选用是非常重要的,它们直接与计算结果的准确性和可靠性相关。

下面将详细介绍如何调整PKPM的参数和选用。

1.根据工程实际情况选择合适的参数:PKPM中有许多参数可以调整,例如截面的混凝土强度、钢筋的强度、构件的截面尺寸、材料属性等。

这些参数的选择应根据具体工程的实际情况来确定。

其中,混凝土强度和钢筋强度是最主要的参数,需要根据设计要求和现场实际情况来确定。

通常采用强度设计方法时,混凝土和钢筋的设计强度应分别按照规范要求的短期和长期强度取值。

此外,还应根据构件的实际尺寸和变形情况,选择合适的材料性质参数,如单位体积重、泊松比等。

2.合理选用模型:PKPM中提供了多种模型供用户选择,如弹性模型、非线性弹性模型、接触模型等。

在对结构进行静力计算时,一般使用线性弹性模型即可满足要求。

而在进行动力计算时,需要考虑结构的非线性变形和非线性材料的影响,可以选用非线性弹性模型。

另外,对于复杂的结构或涉及到非接触约束的情况,还可以选择接触模型进行分析。

在选择模型时,应根据工程的具体要求、结构的特点和计算的精度要求进行综合考虑。

3.设置合理的计算控制参数:PKPM中的计算控制参数对于计算结果的准确性和计算效率有很大影响。

常见的计算控制参数包括残余力的容许值、迭代次数的限制、收敛准则的设定等。

其中,残余力的容许值表示在迭代过程中,当残余力达到该容许值时,则认为计算收敛。

一般来说,残余力的容许值设置得越小,计算结果越精确,但计算时间也会相应增加。

迭代次数的限制用于控制迭代的次数,过多的迭代次数会导致计算时间的增加,此时应适当增大迭代次数的限制。

另外,收敛准则的设定也会影响计算精度和计算时间。

在进行计算时,应根据具体问题和计算要求,合理设置这些参数,以获得满意的计算效果。

PKPM参数选取

PKPM参数选取一、风荷载程序中给出的基本周期是采用近似方法计算得到的,建议计算出结构的基本周期后,再代回重新计算。

(看情况,也有认为在地震参与下,风荷载尚不是决定性因素,不必回代,而非抗震计算时,高层结构的分荷载才起决定性作用)。

二、地震作用及结构振动特性1)对于耦联选项,建议总是采用;2)质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响。

例:*** 一31层框支结构,考虑双向水平地震力作用时,其计算剪重比增量平均为12.35%;***规则框架考虑双向水平地震作用时,角柱配筋增大10%左右,其他柱变化不大(角柱即四角柱要手动定义,高规规定,多层抗震也有如此规定)***于不规则框架,角、中、边柱配筋考虑双向地震后均有明显的增大;*** 通过双向地震力、柱按单偏压计算和双向地震力、双偏压计算比较可知,后者计算柱的配筋较前者有明显的增大。

建议:若同时勾选双向地震力、柱双向配筋时,要十分谨慎。

3)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。

****计算考虑偶然偏心,使构件的内力增大5%~10%;****计算考虑偶然偏心,使构件的位移有显著的增大,平均为18.47%。

注:对于不规则的结构,应采用双向地震作用,并注意不要与“偶然偏心”同时作用。

“偶然偏心”和“双向地震力”应是两者取其一,不要都选。

建议的选用方法:****当为多层(≤8层,≤30m),考虑扭转耦联与非扭转耦联均可;****当为一般高层,可选用耦联+偶然偏心;****当为不规则高层、满足抗规2条以上不规则性时,或位移比接近限值,考虑双向地震作用。

4)有效质量系数例:一八层框架,有大量的越层结构和弹性结点,需许多的振型才能使有效质量系数满足要求。

(重比由抗规5.2.5条确定是否足够大满足要求(PKPM有实时提示,可参考看其是否满足,计算振型数:高规认为有效质量系数>=90%时所选振型数目才是足够的。

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