PKPM相关参数设定
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参数设置教程分析

1.1.1 水平力与整体坐标夹角(度)规范规定:《抗震规范》5.1.1条和《高规》3.3.2条规定,“一般情况下,应允许在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用并进形抗震验算”。
程序实现:该参数为地震作用力方向或风荷载作用方向与结构整体坐标的夹角,逆时针方向为正,如地震沿着不同方向作用,结构地震反映的大小一般也不相同,那么必然存在某个角度使得结构地震反应最为剧烈,这个方向称为最不利地震作用方向,从严格意义上讲,规范中所讲的主轴是指地震沿该轴方向作用时,结构只发生沿该轴方向的侧移而不发生扭转位移的轴线,当结构不规则时,地震作用的主轴方向就不一定时0°或90°,如最大地震力方向与主轴夹角较大时,可以输入该角度考虑最不利作用方向的影响。
操作要点:由于设计人员事先很难估算结构最不利地震作用方向,因此可以先取初始值0°,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±15°,应将该角度重新计算,以考虑最不利地震作用方向的影响。
注意事项:(1)为避免填入该角度后图形旋转带来的不便,也可以将最不利地震作用方向在多方向水平地震参数中输入。
(2)本参数不是规范要求的,供设计人员选用。
(3)本参数也可以考虑最大风力作用的方向,但需要用户自行设定多个角度进行计算,比较多次计算结构取最不利值。
1.1.2 混凝土容重(kN/m3)规范规定:参看《荷载规范》附录A常用材料和构件的自重表。
容重是用来计算梁、柱、墙、板重力荷载用的。
操作要点:初始值钢筋混凝土容重为25.0 kN/m3,这适合于一般工程情况,若采用轻只混凝土或需要考虑构件装饰层重量时,应按实际情况修改此参数。
注意事项:如果结构分析是不想考虑混凝土构件自重荷载,可以填0。
1.1.3 对所有楼层强制采用刚性楼板假定规范规定:《高规》5.1.5条规定,“进行高层建筑内力与位移计算时,可假定楼板在其自身平面内均无限刚性”程序实现:选择该项后,程序可以将用户设定的弹性楼板强制为刚性楼板参与计算。
PKPM参数设置规范详解

PKPM参数设置规范详解PKPM是一种常用的结构分析和设计软件,具有参数设置功能,可以根据不同的需求进行定制。
本文将详细介绍PKPM参数设置的规范,帮助用户更好地使用该软件。
首先需要明确的是,参数设置是PKPM软件中非常重要的一项功能,它直接影响到分析结果的准确性和可靠性。
因此,在进行参数设置时,需要遵循一定的规范,以确保分析结果的准确性。
一、参数设置的原则:1.合理性原则:设置的参数应符合实际情况,反映结构的真实状态,不能过于乐观或过于保守。
2.一致性原则:参数设置应与其他设计参数相一致,确保整个设计的协调性。
3.严谨性原则:遵循规范和标准,确保参数设置的合理性和准确性。
二、常见参数设置:1.材料参数:PKPM软件中提供了各类结构材料的参数设置,包括弹性模量、泊松比、抗拉强度等。
在设置材料参数时,应根据实际材料的性质和试验数据进行选择。
2.几何参数:几何参数包括构件的尺寸、形状等。
在设置几何参数时,应确保准确、一致,并考虑对结构响应的影响。
3.工况参数:工况参数包括荷载、边界条件等。
在设置工况参数时,应根据结构的使用状况和设计要求进行选择,并保持与其他设计参数的一致性。
4.计算参数:计算参数包括求解方法、计算精度等。
在设置计算参数时,应根据结构类型和分析要求进行选择,并保持计算结果的稳定性和可靠性。
三、参数设置的步骤:1.分析问题的定义:首先需要明确分析的目的和要求,确定分析的类型和范围。
2.数据的获取和处理:收集和整理分析所需的相关数据,包括结构的几何形状、材料性质、荷载情况等。
3.参数的选择和设置:根据实际情况,选择合适的参数,并进行设置。
需要注意的是,参数的设置应符合规范和标准,反映结构的真实状态。
4.分析的执行和结果的评定:按照设置的参数进行分析,并对结果进行评定。
如果结果不符合要求,可以进行参数的调整和分析的迭代,直到满足要求为止。
四、参数设置的注意事项:1.结构的复杂性:对于复杂结构的分析,参数设置更为关键。
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全参数设置

PKPM全参数设置PKPM具备了工程结构分析的全过程,包括结构建模、荷载计算、结构分析、结果查看与输出等功能。
其全参数设置是指在进行结构分析时,可以对各种参数进行设置,以满足具体的工程需求。
下面将详细介绍PKPM全参数设置的内容。
首先是结构建模参数设置。
结构建模是指将实际工程结构在计算机中建立模型的过程。
在PKPM中,可以设置模型的单位系统、结构材料参数、截面参数、节点参数等。
单位系统的设置分为英制和公制两种,可以根据不同需求选择适当的单位。
结构材料参数包括弹性模量、泊松比等,用于描述结构材料的力学性能。
截面参数包括截面形状和尺寸等,用于描述结构截面的几何形状。
节点参数包括节点坐标、约束条件等,用于描述结构节点的位置和固定状态。
其次是荷载计算参数设置。
荷载计算是指对结构受力的分析计算过程。
在PKPM中,可以设置各种荷载类型,包括自重、活荷载、温度变形等。
对于每种荷载类型,可以设置荷载大小、作用位置、作用方向等参数。
此外,还可以设置荷载组合方式,包括工况组合和极限组合等。
工况组合是指不同时期或不同工况下荷载的叠加,极限组合是指在一定工况下荷载的最不利组合。
通过合理设置荷载计算参数,可以得到符合实际工况的结构受力情况。
再次是结构分析参数设置。
结构分析是指对结构在受力作用下的响应进行计算的过程。
在PKPM中,可以设置结构分析的方法,包括静力分析、模态分析、动力时程分析等。
静力分析是指在不考虑结构振动和动力影响的情况下进行受力计算,模态分析是指计算结构的固有振动频率和振型,动力时程分析是指考虑结构的动力响应进行时程分析。
对于每种分析方法,还可以设置相应的参数,如静力分析中的加载方式、模态分析中的模态数等。
通过合理设置结构分析参数,可以得到结构的受力情况和振动特性。
最后是结果查看与输出参数设置。
结果查看与输出是指对分析计算得到的结果进行查看和输出的过程。
在PKPM中,可以通过设置参数来选择查看和输出的结果类型和格式。
PKPM参数设置教程

PKPM参数设置教程1.1.1 ⽔平⼒与整体坐标夹⾓(度)规范规定:《抗震规范》5.1.1条和《⾼规》3.3.2条规定,“⼀般情况下,应允许在建筑结构的两个主轴⽅向分别计算⽔平地震作⽤并进形抗震验算”。
程序实现:该参数为地震作⽤⼒⽅向或风荷载作⽤⽅向与结构整体坐标的夹⾓,逆时针⽅向为正,如地震沿着不同⽅向作⽤,结构地震反映的⼤⼩⼀般也不相同,那么必然存在某个⾓度使得结构地震反应最为剧烈,这个⽅向称为最不利地震作⽤⽅向,从严格意义上讲,规范中所讲的主轴是指地震沿该轴⽅向作⽤时,结构只发⽣沿该轴⽅向的侧移⽽不发⽣扭转位移的轴线,当结构不规则时,地震作⽤的主轴⽅向就不⼀定时0°或90°,如最⼤地震⼒⽅向与主轴夹⾓较⼤时,可以输⼊该⾓度考虑最不利作⽤⽅向的影响。
操作要点:由于设计⼈员事先很难估算结构最不利地震作⽤⽅向,因此可以先取初始值0°,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±15°,应将该⾓度重新计算,以考虑最不利地震作⽤⽅向的影响。
注意事项:(1)为避免填⼊该⾓度后图形旋转带来的不便,也可以将最不利地震作⽤⽅向在多⽅向⽔平地震参数中输⼊。
(2)本参数不是规范要求的,供设计⼈员选⽤。
(3)本参数也可以考虑最⼤风⼒作⽤的⽅向,但需要⽤户⾃⾏设定多个⾓度进⾏计算,⽐较多次计算结构取最不利值。
1.1.2 混凝⼟容重(kN/m3)规范规定:参看《荷载规范》附录A常⽤材料和构件的⾃重表。
容重是⽤来计算梁、柱、墙、板重⼒荷载⽤的。
操作要点:初始值钢筋混凝⼟容重为25.0 kN/m3,这适合于⼀般⼯程情况,若采⽤轻只混凝⼟或需要考虑构件装饰层重量时,应按实际情况修改此参数。
注意事项:如果结构分析是不想考虑混凝⼟构件⾃重荷载,可以填0。
1.1.3 对所有楼层强制采⽤刚性楼板假定规范规定:《⾼规》5.1.5条规定,“进⾏⾼层建筑内⼒与位移计算时,可假定楼板在其⾃⾝平⾯内均⽆限刚性”程序实现:选择该项后,程序可以将⽤户设定的弹性楼板强制为刚性楼板参与计算。
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

pkpm参数设置一结构布置1、平面布置宜对称,尽量避免L形等凸凹墙体,避免困难时,应满足t/d小于等于0.3否则应设防震缝。
使底层纵横向刚心尽可能与整栋房屋的质心重合。
2、7度设防时,允许7层且高度小于21m,对教学楼等横墙少的6层19m,对砖抗震墙为5层16m。
3、上面砖墙应按轴线上下对齐或基本对齐(每单元砌体抗震墙最多有二道不落在框架主梁,或砼抗震墙上)。
次梁的重力和弯矩应作为主梁的集中力和集中扭矩,并应传递到主梁两端的竖向支承构件,形成附加的地震作用效应;北京市的结构设计技术细则中要求:“允许有1/3道墙体可以不与下部框架梁或抗震墙对齐。
同时,不对齐的墙不能连续超过两道。
4、底层应布置纵、横向尽量连成一体的抗震墙,横墙间距应小于18m。
抗震墙布置原则:均匀、分散、对称、周边。
其他的一些细节诸如:最好在上部砖墙下布墙、宜布在楼梯间周围等。
总层数不超过5层的底层,可以采用嵌砌于框架之间的砌体抗震墙,当采用砖时应先砌墙后浇梁柱(要防止底层商铺随意打墙)。
纵横向抗震墙宜保持一定的距离,最好布置在外围或靠近外墙处,并应尽量避免出现一字形墙体。
为防止角柱的破坏最好在转角处布置混凝土抗震墙,如不能布置则应在该处嵌砌砖围护墙,而且该墙不宜开设门窗洞口;抗震墙基础应应与框架柱基础联合考虑成一体。
5、二层楼盖应现浇且不小于120厚,当150厚时,应配双层筋,以承担部分水平剪力。
6、梁高跨比应在1/4-1/8之间,梁宽应300以上,b/h >0.3,柱宜采用方形截面对称配筋。
二底框计算方法1、满载法:把梁作为单独的受弯构件,上部墙等全荷均作用梁上(结果偏大)。
2、三板两墙法:即只算三层楼板两层墙体的重量,其余层不算(柱和基础算)虽未出过问题,但缺乏科学依据。
3、弹性地基梁法:把墙体视为半无限弹性体,将托梁视为倒过来的弹性地基梁,按三角形竖向荷载计算托梁。
4、墙梁组合规范算法:考虑墙梁大拱效应规范算法,按墙梁组合计算,虽经济合理,但条件太多见如下各条:(1)梁宽不小于300,净跨不小于梁高的4倍,梁高在1/6-1/8;(2)梁底筋应通长,伸入支座不小于锚固长度,接头焊接,箍筋最小8@100,1/5跨内无洞口;(3)托梁通长腰筋2¢14,间距不大于200。
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一总信息A)水平力与整体坐标角:B)1.一般情况下取0度,平面复杂(如L型、三角型)或抗侧力结构非正交时,理应分别按各抗侧力构件方向角算一次,但实际上按0、45度各算一次即可;当程序给出最大地震力作用方向时,可按该方向角输入计算,配筋取三者的大值。
C)2.根据抗震规范5.1.1-2规定,当结构存在相交角大于15度的抗侧力构件时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用,若程序提供多方向地震作用功能时,应选用此功能。
D)砼容重:E)钢筋砼计算重度,考虑饰面的影响应大于25,不同结构,构件的表面积与体积比不同,饰面的影响不同,一般按结构类型取值:FGHIJKLMNOPQRS0,地TUVWX)1:内部节点:一般选择内部节点,当有转换层时,需提高计算精度时,可以选取外部节点。
Y)2:外部节点:按外部节点处理时,耗机时和内存资源较多。
Z)恒活荷载计算信息:AA)1:一次性加载计算:主要用于多层结构,而且多层结构最好采用这种加载计算法。
因为施工的层层找平对多层结构的竖向变位影响很小,所以不要采用模拟施工方法计算。
BB)2:模拟施工方法1加载:就是按一般的模拟施工方法加载,对高层结构,一般都采用这种方法计算。
但是对于“框剪结构”,采用这种方法计算在导给基础的内力中剪力墙下的内力特别大,使得其下面的基础难于设计。
于是就有了下一种竖向荷载加载法。
CC)3:模拟施工方法2加载:这是在“模拟施工方法1”的基础上将竖向构件(柱、墙)的刚度增大10倍的情况下再进行结构的内力计算,也就是再按模拟施工方法1加载的情况下进行计算。
采用这种方法计算出的传给基础的力比较均匀合理,可以避免墙的轴力远远大于柱的轴力的不和理情况。
由于竖向构件的刚度放大,使得水平梁的两端的竖向位移差减少,从而其剪力减少,这样就削弱了楼面荷载因刚度不均而导致的内力重分配,所以这种方法更接近手工计算。
DD)但是我认为这种方法人为的扩大了竖向构件与水平构件的线刚度比,所以它的计算方式值得探讨。
所以,专家建议:在进行上部结构计算时采用“模拟施工方法1”;在基础计算时,用“模拟施工方法2”的计算结果。
这样得出的基础结果比较合理。
(高层建筑)建议采用“模拟施工加载3”;分层刚度,分层加载。
J)结构体系:规范规定不同结构体系的内力调整及配筋要求不同;同时,不同结构体系的风振系数不同;结构基本周期也不同,影响风荷计算。
宜在给出的多种体系中选最接近实际的一种,当结构体系定义为短肢剪力墙时,对墙肢高度和厚度之比小于8的短肢剪力墙,其抗震等级自动提高一级。
二风荷载信息地面粗糙类别:A类:近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区。
(0.12)B类:指田野、乡村、丛林、丘陵及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区。
(0.16)C类:指有密集建筑群的城市市区。
(0.22)D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。
(0.30)体型系数:修正后的基本风压:对于高层建筑应按基本风压乘以系数1.1采用。
1) 风荷载作用面的宽度,多数程序是按计算简图的外边线的投影距离计算的,因此,当结构顶层带多个小塔楼而没有设置多塔楼时,应注意修改风荷载文件,从风荷载中减去计算简图的外边线间无建筑面的空面面积上的风载,否则会造成风载过大,特别是风载产生的弯矩过大。
2) 顶层女儿墙高度大于1米时应修正顶层风载,在程序给出的风荷上加上女儿墙风荷。
3) 当计算坐标旋转时,应注意风荷计算是否相应作了旋转处理。
4) 大多数程序风载从嵌固端算起,当计算嵌固端在地下室时,应将风荷载修正为从正负零算起。
5) 用SATWE进行多塔楼分析时,程序能自动对每个塔楼取为一独立刚性块分析,但风荷载按整体投影面计算,因此一定要进行多塔楼定义,否则风荷载会出现错误。
结构的基本周期:宜取程序默认值(按《高规》附录B公式B.0.2);规则框架T1=(0.08-0.10)n,n为房屋层数,详见《高规》3.2.6条表3.2.6-1注;《荷规》7.4.1条,附录E;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。
三地震信息结构规则性性息:根据结构的规则性选取,按《抗震规范》3.4.2条确定。
扭转耦联信息:)对于耦联选项,建议总是采用;)质量和刚度分布明显不对称的结构,楼层位移比或层间位移比超过1.2时,应计入双向水平地震作用下的扭转影响。
)偶然偏心:验算结构位移比时,总是考虑偶然偏心)位移比超过1.2时,则考虑双向地震作用,不考虑偶然偏心。
)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。
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;*** 对于不规则框架,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。
计算振型个数:1) 按侧刚计算时:单塔楼考虑耦联时应大于等于9;复杂结构应大于等于15;N 个塔楼时,振型个数应大于等于N×9。
(注意各振型的贡献由于扭转分量的影响而不服从随频率增加面递减的规律)一般较规则的单塔楼结构不考虑耦联时取振型数大于等于3就可,顶部有小塔楼时就大于等于6。
0. 02) 按总刚计算时;采用的振型数不宜小于按铡刚计算的二倍,存在长梁或跨层柱时应注意低阶振型可能是局部振型,其阶数低,但对地震作用的贡献却较小。
3) 规范要求,地震作用有效质量系数要大于等于0.9;基底的地震剪力误差已很小,可认为取的振型数已满足。
四活载信息:考虑活荷不利布置的层数从第 1 到6层.... 多层应取全部楼层;高层宜取全部楼层,《高规》5.1.8条柱、墙活荷载是否折减不折算............PM不折减时,宜选[折算],《荷规》4.1.2条(强条)传到基础的活荷载是否折减折算............PM不折减时,宜选[折算],《荷规》4.1.2条(强条)柱,墙,基础活荷载折减系数.....《荷规》4.1.2条表4.1.2(强条)计算截面以上的层号------折减系数1 1.00 《荷规》4.1.2条表4.1.2(强条)2---3 0.85 《荷规》4.1.2条表4.1.2(强条)4---5 0.70 《荷规》4.1.2条表4.1.2(强条)6---8 0.65 《荷规》4.1.2条表4.1.2(强条)9---20 0.60 《荷规》4.1.2条表4.1.2(强条)》20 0.60 《荷规》4.1.2条表4.1.2(强条)五调整信息:中梁刚度增大系数:BK = 2.00......《高规》5.2.2条;装配式楼板取1.0;现浇楼板取值1.3-2.0,一般取2.0梁端弯矩调幅系数:BT = 0.85......主梁弯矩调幅,《高规》5.2.3条;现浇框架梁0.8-0.9;装配整体式框架梁0.7-0.8梁活荷载内力放大系数:BM = 1.00......放大梁跨中弯矩,取值1.0-1.3;已考虑活荷载不利布置时,宜取1.0连梁刚度折减系数:BLZ = 0.70......一般工程取0.7,位移由风载控制时取≥0.8;《抗规》6.2.13条2款,《高规》5.2.1条梁扭矩折减系数:TB = 0.40......现浇楼板(刚性假定)取值0.4-1.0,一般取0.4;现浇楼板(弹性楼板)取1.0;《高规》5.2.4条全楼地震力放大系数:RSF = 1.00......用于调整抗震安全度,取值0.85-1.50,一般取1.00.2Qo 调整起始层号:KQ1 = 0......用于框剪(抗震设计时),纯框填0;参见《手册》;《抗规》6.2.13条1款;《高规》8.1.4条0.2Qo 调整终止层号:KQ2 = 0......用于框剪(抗震设计时),纯框填0;参见《手册》;《抗规》6.2.13条1款;《高规》8.1.4条顶塔楼内力放大起算层号:NTL = 0......按突出屋面部分最低层号填写,无顶塔楼填0顶塔楼内力放大:RTL = 1.00......计算振型数为9-15及以上时,宜取1.0(不调整);计算振型数为3时,取1.5九度结构及一级框架梁柱超配筋系数CPCOEF91 = 1.15.....取1.15,《抗规》6.2.4条是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 = 1.....用于调整剪重比,《抗规》5.2.5条(强条) 是否调整与框支柱相连的梁内力IREGU_KZZB = 0.....一般不调整,《高规》10.2.7条剪力墙加强区起算层号LEV_JLQJQ = 1.....《抗规》6.1.10条;《高规》7.1.9条强制指定的薄弱层个数NWEAK = 0.....强制指定时选用,否则填0,《抗规》5.5.2条,《高规》4.6.4条六设计信息:结构重要性系数: RWO = 1.00......《砼规》3.2.2条,3.2.1条(强条);安全等级二级,设计使用年限50年,取1.00柱计算长度计算原则: 有侧移............一般按[有侧移],用于钢结构梁柱重叠部分简化: 不作为刚域........一般不简化,《高规》5.3.4条,参见《手册》当选定时,梁负筋应按计算配筋配足,此种简化更符合实际,建议采用。
当不选用时,梁负筋可按柱边弯矩计算配筋,即适当削峰配置。
是否考虑P-Delt 效应:)据有关分析结果,7度以上抗震设防的建筑,其结构刚度由地震或风荷载作用的位移限制控制,只要满足位移要求,整体稳定自然满足,可不考虑P-DELT效应。
)对6度抗震或不抗震,且基本风压小于等于0.5㎏/M2的建筑,其结构刚度由稳定下限要求控制,宜考虑。
)考虑后结构周期一般会加长。
4)考虑后应按弹性刚度计算的,因此,柱计算长度系数应按正常方法计算否…一般不考虑;《砼规》5.2.2条3款,7.3.12条;《抗规》3.6.3条;《高规》5.4.1条,5.4.2条柱配筋计算原则: 按单偏压计算......宜按[单偏压]计算;角柱、异形柱按[双偏压]验算;可按特殊构件定义角柱,程序自动按[双偏压]计算钢构件截面净毛面积比: RN = 0.85.....用于钢结构梁保护层厚度(mm): BCB = 25.00.....室内正常环境,砼强度>C20时取≥25mm,《砼规》9.2.1条表9.2.1,环境类别见3.4.1条表3.4.1柱保护层厚度(mm): ACA = 30.00.....室内正常环境取≥30mm,《砼规》9.2.1条表9.2.1,环境类别见3.4.1条表3.4.1是否按砼规范(7.3.11-3)计算砼柱计算长度系数: 是...一般工程选[是]----qq 多高层结构要选用,详见《砼规》7.3.11条3款,水平力设计弯矩占总设计弯矩75%以上时选[是];单层刚性屋盖结构不选用。