PKPM建模步骤

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PKPM建模步骤

PKPM建模步骤
pkpm 初学者建模一般过程
轴线输入――网格生成――构件定义――楼层定义――荷载定义――楼层组装――保存文件
注意柱、梁、楼板截面的选取,在PMCAD中柱、梁、楼板截面定义用的着:
[1]框架柱截面估算:
高与宽一般可取(1/10~1/15)层高。并可按下列方法初步确定。
1。按轴压比要求
刚重比不满足时的调整方法:
1、程序调整:SATWE程序不能实现。
7.周期折减系数:周期折减系数与填充墙的长度、位置、数量有关,这里仅仅介绍我个人的做法
框架结构:0.6~0.8;框剪结构:0.7~0.9;剪力墙结构:0.9~1.0
风荷载信息:
1.基本风压:按照荷载规范附录 D.4 中附表 D.4 给出的 50 年一遇的风压采用,但不得小于 0.3kN/m2。对于高层建筑、高耸结构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。
2)利用程序的节点搜索功能在SATWE的“分析结果图形和文本显示”中的“各层配筋构件编号简图”中快速找到位移最大的节点,加强该节点对应的墙、柱等构件的刚度;也可找出位移最小的节点削弱其刚度;直到位移比满足要求。
五、周期比:主要为限制结构的抗扭刚度不能太弱,使结构具有必要的抗扭刚度,减小扭转对结构产生的不利影响,见高规4.3.5及相应的条文说明。周期比不满足要求,说明结构的抗扭刚度相对于侧移刚度较小,扭转效应过大,结构抗侧力构件布置不合理。
又轴压比初步确定 框架柱截面尺寸时,可按下式计算:
[$micro]N = N/Acfc
式中 [$micro]N ----- 框架柱的轴压比
Ac -------框架柱的 截面面积
f c--------柱混凝土抗压强度设计值

PKPM建模顺序

PKPM建模顺序

利用PKPM 进行多层框架结构设计的主要步骤一、执行PMCAD 主菜单1,输入结构的整体模型(一)根据建筑平、立、剖面图输入轴线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(二)估算(主、次)梁、板、柱等构件截面尺寸,并进行“构件定义”1、梁1)抗震规范第6.3.6条规定:b ≥2002)主梁:h = (1/8~1/12) l ,b =(1/3~1/2)h3)次梁:h = (1/12~1/16) l ,b =(1/3~1/2)h2、框架柱:1)抗震规范第6.3.1条规定:矩形柱b c 、h c ≥300,圆形柱d ≥3502)控制柱的轴压比c c cc 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 2 n ——柱计算截面以上的楼层数S——柱的负荷面积3、板 楼板厚:h = l /40 ~ l /45 (单向板) 且h ≥60mmh = l /50 ~ l /45 (双向板) 且h ≥80mm(三)选择各标准层进行梁、柱构件布置,“楼层定义”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。

(四)定义各层楼、屋面恒、活荷载,“荷载定义”1、荷载标准层,是指上下相邻且荷载布置完全相同的层。

PKPM建模计算全过程

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。

PKPK建模及过程

PKPK建模及过程

PKPK建模及过程PKPM建模的过程一、轴线的输入二、楼层定义构件的定义与布置○1柱定义○2梁定义○3柱布置○4梁布置三、楼面恒载和活载的输入四、梁间荷载的输入(恒载)只在梁上有墙的地方布置梁名称有门窗洞口的墙无门窗洞口的墙内墙 5.6 6.7外墙 5.6 7.2 厕所隔墙7.2 8.7 栏杆 3.0女儿墙7.2五、楼层组装六、保存退出并自动更新PM主菜单2的数据七、结构楼面信息布置按照各标准层分别修改楼板厚度、楼板错层和楼板开洞。

操作说明:1.进入页面之后保留之前的信息,点击修改板厚(如将板厚修改为0.12m)注:若房间转角处有窗,楼板需加厚;客厅板也需加厚。

2.楼板开洞,点击楼板开洞,选择全房开洞。

3.修改错层,楼板下降输入正值,楼板上升则输入负值。

其中厨房、卫生间和阳台的板应低于室内地面,下降高度按实际情况而定。

4.屋面楼板统一加厚,错层则不需设置。

八、楼面荷载传导计算操作说明:1 选择保留原荷载信息(即建模中输入的信息),按照对各房间使用功能的要求对楼面的活载和恒载进行修改。

2 荷载的数值见结构荷载设计表Eg:一般框架结构楼面荷载输入如下恒载:卫生间5.5 楼梯5.0 屋面恒载5.0活载:阳台2.5 电梯3.5 上人屋面1.5 不上人能屋面0.7九、进行SATWE第一项,按PM生成SATWE数据1 必须执行第一项,并对里面的各种信息进行修改,其中包括-总信息、风荷载信息、地震信息等。

2 必须执行第七项十、进行SATWE的第二项,结构内力及配筋计算,在查看配筋是否正确时,如果在配筋图中出现红色字体,则配筋有问题,反之,配筋正确。

十一、梁柱施工图1 梁归并 2柱归并 3导出梁平法施工图 4导出柱梁平法施工图十二、图形的格式转换,将有.t的文件转换成.dwg文件。

PKPM建模基本流程及操作

PKPM建模基本流程及操作

PKPM建模基本流程及操作(用于建模验算)(上)1.软件界面介绍1.1 软件初始界面软件初始界面如图1-1所示,该软件版本为PKPM2010v5.13版本(根据相关设计规范的更新,决定版本更新)。

该版本包括六大主要功能模块,结构、砌体、钢结构、鉴定加固、预应力、工具工业。

其中比较常用的结构、砌体、钢结构。

结构主要是与混凝土框架结构有关的建模。

砌体包括了纯砌体结构建模和底框结构建模。

钢结构包括了排架结构、门式钢架、网壳结构、轻钢薄壁结构等,鉴定加固包括了混凝土结构、砌体结构、钢结构加固设计,此模块在工程检测中应用较少。

预应力主要是预应力混凝土结构建模,此项在工程检测中也应力较少。

工具工业主要是针对特种结构进行建模,如烟囱、水池,此模块中也包括一些计算小工具,如计算单个构件的配筋、内力等。

针对工程检测中涉及到与结构验算相关的工作,一般采用PKPM软件模块中结构、砌体、钢结构即可,涉及到如烟囱的检测(混凝土烟囱),可用工具工业中包含的烟囱设计模块进行建模验算。

图1-1 软件初始界面1.2 软件工作界面软件工作界面如图2-1所示,软件工作界面大致由建模功能菜单栏、计算结果功能菜单栏、图形显示区、工具栏、命令显示区组成。

图1-2 软件工作界面2 建模流程PKPM软件中,PMCAD模块是建模重要结构模块,其主要作用是建立结构三维模型,定义构件材料,以及结构相关设计参数等。

建模流程图如图2-1所示。

图2-1 PKPM建模流程3 建模具体细节3.1工作文件创建建模工作开始前,需要建立一个工作目录文件,即创建一个文件夹,建模过程生成的各种文件会自动保存在这个工作目录中。

具体流程如图3-1。

首先创建一个文件夹(教学-1),文件夹可以创建在任何盘里,也可以创建在桌面。

然后打开PKPM软件。

(a)(b)(c)图3-1然后在对应模块中点击图3-1(b)中圆圈中的新建项目,选中“教学-1”工作目录,点击“确认”完成工作目录创建。

PKPM框架结构建模流程

PKPM框架结构建模流程

PKPM框架结构建模流程PKPM(Plane Keep Position Method)是一种基于楼板平面不变的结构体系设计方法,其主要用于建筑物结构和楼板平面设计。

PKPM框架结构建模流程可以分为以下几个步骤。

第一步:数据准备在进行PKPM框架结构建模之前,需要进行数据准备。

首先,要根据结构设计要求和建筑平面布置情况获取相关数据,包括建筑的结构体系、梁、柱、楼板尺寸、楼层间高度、荷载参数等。

同时,还需要了解相关设计规范和标准。

第二步:建立结构模型在PKPM软件中,可以选择建立二维或三维的结构模型。

对于框架结构来说,一般会建立二维的平面模型。

通过选取适当的单元类型和参数设置,将建筑物的结构体系、各部件(梁、柱、楼板)进行逐一建模,并按照实际情况进行连接和支座设置。

第三步:设置截面和材料在进行结构分析之前,需要为各个构件设置合适的截面和材料属性。

根据实际情况,可以选择标准的截面类型,也可以设置自定义的截面形状。

同时,还需要为各个构件选择合适的材料类型、材料参数和强度等级。

第四步:施加载荷根据建筑物的用途和设计要求,确定合适的加载荷类型和大小。

可以根据规范或者实际测量数据设置楼板自重、活荷载、风荷载等。

通过选择合适的加载荷组合方式,将各项荷载施加到结构模型上。

第五步:分析计算在PKPM软件中,可以选择不同的分析方法进行计算,例如静力弹性分析、弹性动力分析等。

通过施加载荷和应用适当的分析方法,可以计算出结构的内力、位移、变形等结果。

第六步:结果分析与优化分析计算完成后,可以查看模型的计算结果,包括各个构件的内力大小、位移变形情况等。

根据分析结果,评估结构的安全性和稳定性,进行必要的优化和调整。

可以尝试调整构件尺寸、材料参数等,以提高结构的性能。

第七步:施工图绘制在进行PKPM框架结构建模之后,可以根据分析计算的结果,绘制出相应的施工图和构件明细图。

这些图纸可以为实际施工提供参考和指导,确保结构的正确建造。

PKPM建模步骤

PKPM建模步骤

PKPM建模步骤PKPM(广义梁-库尔宾斯基轴侧力平衡法)是分析和设计结构的一种经典方法,广泛应用于建筑工程领域。

其建模步骤主要包括:1.建立模型准备阶段2.制定假设和参数设定阶段3.解决模型阶段4.分析和优化阶段5.模型校核和设计生成阶段下面将对每个步骤进行详细介绍。

第一步:建立模型准备阶段1.收集结构的几何形状和材料参数。

这包括建筑的平面布局图、剖面图、立面图以及相关的材料参数如弹性模量、截面性能等。

2.划定计算模型的边界条件。

根据结构的实际情况,划定结构模型的边界条件,包括固定支座、荷载作用点、约束条件等。

3.确定荷载情况。

根据设计要求和结构用途,确定结构所受到的静荷载、动荷载、温度荷载等。

4.选择合适的计算方法。

根据结构的复杂程度以及分析的目的,选择合适的计算方法和理论。

第二步:制定假设和参数设定阶段1.根据结构的实际情况,制定合理的假设条件。

如忽略结构的非线性行为、假设结构为刚性等。

2.确定材料参数。

根据结构所采用的材料,确定弹性模量、泊松比、截面形状、抗弯承载力等参数。

3.确定约束条件。

根据结构实际情况,确定固定支座、可移动支座或自由边界等约束条件。

第三步:解决模型阶段1.根据输入的几何形状、材料参数、边界条件和荷载情况,利用PKPM软件建立结构模型。

2.对建立的模型进行网格划分,选择合适的节点和单元,以便进行力的平衡计算。

3.建立主方程,利用力的平衡条件解决节点的位移和受力情况。

第四步:分析和优化阶段1.根据计算结果,对结构进行分析。

主要从结构的稳定性、静力学平衡、变形等方面进行分析。

2.对结构进行优化设计。

通过调整结构的几何形状、材料参数等,以达到结构的性能要求。

第五步:模型校核和设计生成阶段1.对计算结果进行校核。

校核主要包括验证计算所得的结构受力情况是否满足设计要求,并结合实际情况,判断结构的安全性和合理性。

2.生成详细设计和施工图纸。

根据校核结果,生成结构的详细设计和施工图纸,以供施工和监理使用。

PKPM毕业设计框架结构建模操作流程

PKPM毕业设计框架结构建模操作流程
PKPM框架结构建模操作流程
新建工程
1、新建一个v工程文件夹
2件、目将录文,件双v夹击拖打动开至文
新建工程
2点、击输确入定工v创程建名工,程
建立模型 建立轴网
v 1、点击 正交轴网
2、输入 轴线距离
3、点击确 定创建轴网
建立模型 定义柱截面
1、切换到构件布置栏 2、点击柱
3、点击增加截面
4、输入柱截面
satwe 进行satwe计算
1、点击生 成数据+全 部计算进行 计算
后处理 查看文本结果
1、切换至 结果菜单栏
2、点击文本及计算书, 点击新版文本查看
后处理 查看图形结果
1、点击轴压比和配 筋查看图形结果
2、配筋结果的含义 查看stawe使用说明
4、点击确定增加线荷载
建立模型 布置梁上线荷载
2、点选相应 的梁进行布置
1、选择需要 布置的线荷载
建立模型 复制标准层
1、点击标 准层下拉框
2、选择添 加标准层
3、选择全部复制 4、点击确定增加标准层
建立模型 修改新标准层
1、选择需要编辑 的标准层,按前述 建模布置进行修改 编辑
建立模型 定义标准层信息 1、切换楼层菜单栏 2、选择全楼信息
5、点击确定创建
建立模型 布置柱截面
1、选择需要布置的截面
2、框选节点进行布置
建立模型 定义截面
3、输入梁截面
4、点击确定创建
建立模型 布置梁截面
1、选择需要布置的截面 2、框选轴线进行布置
建立模型 生成楼板
1、切换到楼板模块
2、点击生成楼板
建立模型 修改楼板
3、点击修改板厚
3、编辑各标准层材料信息
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PKPM建模步骤
常识:1KN相当于100KG物体的重量,10KPa约等于1t/m²(即1m²上1t重的物体产生的压强)
第一步:看建筑图
主要看轴线尺寸,柱位,墙的位置,楼梯的位置,建筑标高,室内外高差,层高,檐口的高度,看立面图确定层高,根据建筑平面图及使用功能确定荷载,根据建筑物的总高度确定抗震等级。

初步从建筑图中获取信息,估算外圈梁高,柱截面尺寸,板厚,以及确定要建模型的标准层数。

一般情况下边柱和中柱尺寸做成一样。

结构高度是建筑标高减去面层的高度。

梁的截面尺寸,宜符合下列要求:截面宽度不宜小于200mm;截面高宽比不宜大于4;净跨与截面高度之比不宜小于4(抗规6.3.1 第60页)。

框架梁的经济跨度一般为6到8米。

框架结构主梁截面高度可按主梁计算跨度的十五分之一到十分之一确定,主梁截面的宽度可取主梁高度的二分之一到三分之一。

主梁比次梁至少高50mm。

当梁底距外窗顶尺寸较小时,宜加大梁高做至窗顶。

尽量避免长高比小于4的短梁,采用时箍筋应全梁加密,梁上筋通长,梁纵筋不宜过大。

梁宽大于350时,应采用四肢箍。

柱的截面尺寸,宜符合下列要求:1.截面的宽度和高度,四级或不超过2层时不宜小于300mm,一二三级且超过2层时不宜小于400mm;圆柱的直径,四级或不超过2层时不宜小于350mm,一二三级且超过2层时不宜小于450mm。

2.剪跨比宜大于2(简支梁上集中荷载作用点到支座边缘的最小距离a与截面有效高度h之比)。

3.截面长边与短边的边长比不宜大于3。

(抗规6.3.5 第61页)。

所有框架柱的配筋要进行优化归并,减少柱的种类和钢筋的种类,并且柱配筋每一侧至少要有1.2的放大系数,不能采用pkpm自动生成的结果。

板厚取值:取板跨短边1/35——1/40,一般现浇板厚取100mm,屋面板厚取120mm。

异型板厚取110——150mm,一般取120mm。

开洞和板厚为零的区别:全房间开洞则板上无荷载;板厚为零则荷载仍然可以传递。

第二步:建立模型
建立工作目录,进入PKPM软件中的PMCAD,定轴网,布置梁柱。

第三步:荷载输入
楼梯间一般定义板厚为零
若勾选自动计算现浇楼板自重,则只需输入附加恒载即可,附加恒载,住宅取1.5KN/m²,商铺取2.5 KN/m²,楼梯取7 KN/m²。

活载查荷载规范,一般民用住宅,宿舍,办公楼2KN/m²,食堂餐厅2.5KN/m²,非上人屋面0.5KN/m²,上人屋面2.5KN/m²,消防楼梯3.5KN/m²。

屋面恒载可取4KN/m²
楼梯间的导荷方式为对边导荷
梁上荷载主要是墙重及其他作用与梁上的荷载,自定义荷载数值,然后布置到梁上,梁上无活荷载
SATWE参数设置
混凝土容重考虑抹灰等,一般框架结构取26KN/m²,框剪结构取27KN/m²,纯剪力墙结构取28KN/m²
梁柱板保护层厚度:梁一般为25mm;柱一般为30mm;板一般为15mm。

一般认为计算振型个数应该大于9,多塔结构振型应该更多些,但应该注意一点,此处指定的
计算振型数不能超过结构固有的的计算振型数
周期折减系数,因填充墙与框架结构相连会降低结构的自振周期,故应进行周期折减;纯框架结构根据实际情况取值0.6到0.8,填充墙越少系数越大
X,Y向结构基本周期在第一次参数设置时取程序默认值,待计算后再修正
考虑偶然偏心,初始建模时应勾选(A:位移比超过1.2 时,则考虑双向地震作用,不考虑偶然偏心。

B:位移比不超过1.2 时,则考虑偶然偏心,不考虑双向地震作用。


分析与设计参数补充定义设置完成后,进行特殊构件补充定义设置,一二三级框架需定义角柱(采取内力放大的抗震措施,抗震等级为四级的框架结构中,规范对角柱的内力放大系数未进行规定,因此定义与否对程序计算的结果影响不大),每一个标准层都要定义
然后执行第六步骤生成SATWE数据文件及数据检查
接着进行结构内力和配筋的计算
注意检查第一平动周期(1,2,3振型),按照抗规,第一扭转周期值(即3振型号所对应的周期值)与第一平动周期值(即1号振型所对应的周期值)的比值小于0.9
结构位移值应满足抗规表5.5.1所列的弹性层间位移角限值所规定的数值,X,Y向应同时满足第一次建模完成计算后,将图形文件检查中的周期、地震力与振型输出文件中生成的文档中,把考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数目录下振型号1的周期重新输入到分析与设计参数补充定义中的风荷载信息中X,Y向结构基本周期,然后再重新计算梁柱施工图绘制
G0.4-0.4表示箍筋加密区和非加密区的配筋面积,单位是平房厘米
10-3-0表示梁上部钢筋在梁左中右端的钢筋面积(单位cm²),可以依此选筋
8-8-12表示梁下部钢筋在梁左中右端的钢筋面积
VT2-0.2表示梁的受扭筋,2表示受扭筋的面积,0.2表示受扭箍筋的面积
基础设计过程
一般在进行摩擦桩基础的设计时才执行JCCAD主菜单1进行地质资料的详细输入,否则直接执行JCCAD主菜单2进行基础人机交互输入,调用程序自带的地质资料文件进行基础设计。

如果不进行基础沉降计算,地质资料可以不必输入(地质资料的数据输入需有地勘报告)
全国地区的地基承载力宽度修正系数为0(即不修正),深度修正系数为1(即修正)
基础底板混凝土不宜大于C30,一是没用,二是容易出现裂缝
在满足地基稳定和变形要求的前提下,基础宜试埋。

除岩石地基处,基础埋深不宜小于0.5m。

筏形和箱形基础的埋置深度,应满足地基承载力、变形和稳定性要求。

天然地基上的箱形和筏形基础的埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15;桩箱或桩筏基础的埋置深度(不计桩长)不宜小于建筑物高度的1/18~1/20。

完成基础人机交互输入后,得到的结果,如果是地基梁修正后平均承载力大于底板平均反力(含基础自重),则说明基础设计是合理的
楼梯
楼梯梯段板板厚一般取1/25到1/30的跨度,楼梯要提供挠度计算书,挠度不能小于1/200。

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