PKPM设置参数

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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。

PKPM参数设置规范详解

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设置参数

PKPM设置参数

PKPM设置参数(一)前处理注意事项1、按构件原型输入:按柱、异形柱、梁、墙(含开洞)构件原型输入,没有楼板的房间要开洞,不要把TAT薄壁柱理论对结的简化带入。

2、轴网输入:删除各层无用的网点,利用偏心布置构件功能,消除短梁、短墙、柱内多节点。

PMCAD的数据检查要通过。

SATWE数据报告提示的问题要消除。

3、柱、梁截面形式及材料:附录A中的15种截面类型,程序可计算自重。

范例外的自重需用户输入。

4、板―柱结构输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。

5、厚板转换层输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。

层高以板厚的1/2划分。

6、错层结构输入:A、框架错层:在PM中调整梁端高,含斜梁。

B、剪力墙错层:由于PM以楼板划分层,可在错层中局部布板。

C、多塔层高不同:把形成的塔虚层中楼板去掉。

关于整理SATWE设计参数便览的说明设计参数的合理确定至关重要,以便览的方式整理其目的是在SATWE的操作中,可据本便览比较快的定下来。

SATWE的设计参数,用户手册有一些说明,但分散在多处且过于简单,很不好用。

论坛里也有许多帖子,但总觉得系统性、实用性有些不足。

SATWE前处理----接PM生成SATWE数据菜单共13项,重点是1、2两项。

由于水平有限在整理中肯定会出现不足和错误,欢迎斧正。

更欢迎参与。

SATWE参数便览之总信息1、水水平力与整体坐标夹角(度):采用隐含值0,经计算后,当大于15度时,填入计算值重算。

2、混凝土容重:隐含值25。

构件自重计算梁板、梁柱重叠部分都未扣除,框架结构可行,剪力墙、板柱结构偏小。

3、钢材容重:隐含值78。

可行。

4、裙房层数:指地上的周边都有的群房。

当主体一面或多面无裙房时,风荷载需个案处理。

5、转换层所在层号:按自然层号填输,含地下室的层数。

6、地下室层数:按地下层数填输,当一面或多面临空时,填土侧压力需个案处理。

7、墙元细分控制最大控制长度:墙元长度太大则计算精度无法保证,可采用隐含值。

PKPM参数设置介绍

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参数设置教程

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。

pkpm_参数设置

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)前处理注意事项1、按构件原型输入:按柱、异形柱、梁、墙(含开洞)构件原型输入,没有楼板的房间要开洞,不要把TAT薄壁柱理论对结的简化带入。

2、轴网输入:删除各层无用的网点,利用偏心布置构件功能,消除短梁、短墙、柱内多节点。

PMCAD的数据检查要通过。

SATWE数据报告提示的问题要消除。

3、柱、梁截面形式及材料:附录A中的15种截面类型,程序可计算自重。

范例外的自重需用户输入。

4、板―柱结构输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。

5、厚板转换层输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。

层高以板厚的1/2划分。

6、错层结构输入:A、框架错层:在PM中调整梁端高,含斜梁。

B、剪力墙错层:由于PM以楼板划分层,可在错层中局部布板。

C、多塔层高不同:把形成的塔虚层中楼板去掉。

关于整理SATWE设计参数便览的说明设计参数的合理确定至关重要,以便览的方式整理其目的是在SATWE的操作中,可据本便览比较快的定下来。

SATWE的设计参数,用户手册有一些说明,但分散在多处且过于简单,很不好用。

论坛里也有许多帖子,但总觉得系统性、实用性有些不足。

SATWE前处理----接PM生成SATWE数据菜单共13项,重点是1、2两项。

由于水平有限在整理中肯定会出现不足和错误,欢迎斧正。

更欢迎参与。

SATWE参数便览之总信息1、水水平力与整体坐标夹角(度):采用隐含值0,经计算后,当大于15度时,填入计算值重算。

2、混凝土容重:隐含值25。

构件自重计算梁板、梁柱重叠部分都未扣除,框架结构可行,剪力墙、板柱结构偏小。

3、钢材容重:隐含值78。

可行。

4、裙房层数:指地上的周边都有的群房。

当主体一面或多面无裙房时,风荷载需个案处理。

5、转换层所在层号:按自然层号填输,含地下室的层数。

6、地下室层数:按地下层数填输,当一面或多面临空时,填土侧压力需个案处理。

7、墙元细分控制最大控制长度:墙元长度太大则计算精度无法保证,可采用隐含值。

8、对所有楼层采用刚性楼板假定:位移计算时,不论是否开大洞或不规则,必须是刚性板假定。

内力计算时,则在任何情况下均不能设为刚性板。

9、墙元侧向节点信息:一般工程选“出口”,剪力墙数量多的高层结构宜选“内部”。

选“内部”时,计算精度会有一点点降低,但速度要快很多。

10、结构材料信息:共5个选项:钢筋砼结构;钢与砼混合结构;有填充墙钢结构;无填充墙钢结构;砌体结构。

按含义选取,砌体结构用于底框结构。

11、结构体系:按结构布置的实际状况确定。

共分:框架结构、框剪结构、框筒结构、筒中筒结构、板柱剪力墙结构、剪力墙结构、短肢剪力墙结构、复杂高层结构、砖混底框结构、共9种类型。

确定结构类型即确定与其对应的有关设计参数。

12、恒、活载计算信息:“不计算恒、活荷载”即计算竖向力。

“一次性加载”可用于多层。

“模拟施工荷载1” 用于高层结构计算,“模拟2”仅用于高层基础计算。

13、地震作用计算信息:共3个选项:不计算地震作用,很少出现;计算水平地震作用,用于6-8度区;计算水平和竖向地震作用,用于九度区。

SATWE参数便览之风荷载信息1、地面粗糙度类别:分为A、B、C、D类。

C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。

见《荷规》7.2.1条。

2、基本风压::风荷载基本值的重现期为50年一遇,《高规》3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应采用100年一遇的风压值。

3、结构基本周期(秒):用《荷规》附录E的经验公计算初始值即:框架结构T=(0.08-1.00)N;框剪结构、框筒结构T=(0.06-0.08)N;剪力墙结构、筒中筒结构T=(0.05-0.06)N。

其中N为结构层。

经运算后填输计算值重算。

4、体型系数:指的是含高度变化等因素的综合系数,应据《荷规》7节、《高规》3.2条确定。

体型系数分段最多为3。

5、设缝多塔背风面体型系数:还没有分段功能。

6、超出上述范围的风荷载,可用程序的自定义功能。

SATWE参数便览之地震信息1、结构规则性信息:结构平面规则性判断见《抗规》表3.4.2-1、《高规》4.3节。

结构竖象规则性判断见《抗规》表3.4.2-2、《高规》4.4节。

2、设计地震分组:见《抗规》附录A。

3、设防烈度:见《抗规》附录A。

按《抗规》3.1.3条调整。

4、场地类别:共分4类。

见《抗规》4.1节。

5、框架抗震等级:见《抗规》表6.1.2。

6、剪力墙抗震等级:见《抗规》表6.1.2。

7、考虑偶然偏心:见《高规》3.3.3条。

计算单向地震时考虑。

8、考虑双向地震作用:《抗规》5.1.1条。

一般情况选用。

9、计算振型个数:一般应大于9,不超过层数X3,以参与质量系数是否达到0.9为准。

10、活载质量折减系数:见《抗规》表5.1.3。

11、周期折减系数:,《高规》第3.3.17条有具体规定: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:框架结构g 0.6~0.7;框架―剪力墙结构0.7~0.8;剪力墙结构g 0.9~1.0;短肢剪力墙结构(补充) 0.8~0.9。

12、结构的阻尼比:钢筋混凝土结构:0.05;小于12层纲结构:0.03;大于12层纲结构:0.035。

13、特征周期:见《抗规》5.1.4条。

特征周期值见《抗规》表5.1.4-2。

附加周期值见《抗规》表5.2.7。

14、多遇地震最大影响系数:见《抗规》表5.1.4-1。

《高规》表3.3.7-1。

15、罕遇地震最大影响系数:见《抗规》表5.1.4-1。

《高规》表3.3.7-1。

16、斜交抗侧力构件方向附加地震数及相应角度:见《抗规》5.1.1-建议PKPM应明确此处的填的抗震等级是”计算地震作用“用的抗震等级,而非要采用的“抗震构造措施”的抗震等级。

SATWE参数便览之活载i信息1、柱、墙设计活荷载:民用建筑勾选折减。

非民用建筑另议。

2、传给基础的活荷载:民用建筑勾选折减。

非民用建筑另议。

3、梁活载不利布置最高层号:按自然层号填入。

4、柱、墙、基础活荷载折减系数:《荷规》表4.1.2。

SATWE参数便览之调整信息1、梁端负弯矩调整系数:隐含值0.85。

可采用,也可修改。

2、梁设计弯矩放大系数:不与活载不利布置同时定义。

3、梁扭矩折减系数:隐含值0.4。

可采用,也可修改。

4、连梁刚度折减系数:隐含值0.7。

可采用,也可修改。

5、中梁刚度放大系数:一般取2。

6、剪力墙加强区起算层号:无地下室填1,有地下室向地下延伸一层。

7、调整与框支柱相连的梁内力:有时勾选。

《高规》10.2.7条。

8、按抗震规范(5.2.5)调整各楼层的地震内力:指楼层最小地震剪力,应勾选。

《抗规》5.2.5条。

,9、九度结构及一级框架结构梁柱配筋超配系数:隐含值1.15。

可采用。

10、指定薄弱层个数及层号:事先难以确定,可经运算后确定。

11、地震作用调整:11-1、全楼地震作用放大系数:找不到规范依据,可配质量参与系数使用。

11-2、0.2Qo调整起、止层号:按自然层的起、止层号填入。

11-3、顶塔楼地震作用放大起始层号及系数:按顶塔楼的起始层自然层号填入。

系数一般取3。

SATWE参数便览之设计信息1、考虑“p-△”:可暂不勾选,经计算确定。

2、梁柱重叠部分简化位刚域:一般不简化,梁、柱截面特别大的节点可勾选。

3、按高规或高钢规进行构件设计:符合高层条件的建筑应勾选,多层建筑不勾选。

4、钢柱计算长度系数按有侧移计算:勾选按有侧移计算,否则按无侧移计算。

判断见《钢规》5.3.3条5、混凝土柱的计算长度系数计算执行《混规》7.3.11-3条:当水平荷在产生的弯矩大于75%勾选。

6、结构重要性系数:按《混规》3.2.2条确定。

7、梁保护层厚度:按《混规》9.2节慎重确定。

8、柱保护层厚度:按《混规》9.2节慎重确定。

9、钢构件截面净毛面积比:0.85偏小,可据节点连接方式、螺孔多少适当加大。

10、柱配筋计算原则:由X、Y轴的弯矩比例确定,选双偏压比较稳妥。

SATWE参数便览之配筋信息1、梁主筋强度:据《混规》表4.2.3-1选用。

2、柱主筋强度:据《混规》表4.2.3-1选用。

3、墙主筋强度:据《混规》表4.2.3-1选用。

4、梁箍筋强度及间距:抗震设防工程填加密区间距可用100,非抗震设防工程按构造规定填可用200。

5、柱箍筋强度及间距:抗震设防工程填加密区间距可用100,非抗震设防工程按构造规定填可用200。

6、墙分布筋强度:据《混规》表4.2.3-1选用。

7、墙边缘构件箍筋强度:据《混规》表4.2.3-1选用。

8、墙水平分布筋间距:非、一、二、三级抗震300,框支墙200,见《混规》10.5.10条、《抗规》6.4.3条。

9、墙竖向分布筋配筋率:非抗震工程见《混规》10.5.10条,抗震工程见《抗规》6.4.3条,高层特一级抗震见《高规》4.9.2条。

SATWE参数便览之调整信息11、地震作用调整:11-3、顶塔楼地震作用放大起始层号及系数:按顶塔楼的起始层自然层号填入。

系数一般取3”1.根据《抗规》第5.2.4条,当采用底部剪力法时,突出屋面的屋顶间、女儿墙、烟囱等的地震作用效应,宜乘以增大系数3,……;采用振型分解法时,突出屋面部分可作为一个质点;……2.根据李国胜先生编著的《多高层钢筋混凝土结构设计中疑难问题的处理及算例》第2.16条:在高层建筑顶部,当有突出屋面的楼电梯间、水箱间等高度较小的小塔楼时,如果采用振型分解反应谱法,并取3个振型时,小塔楼的水平地震作用宜乘以放大系数1.5;当采用9~15个振型时,求得的地震作用不再放大。

补充:“SATWE参数便览之调整信息11、地震作用调整:11-3、顶塔楼地震作用放大起始层号及系数:按顶塔楼的起始层自然层号填入。

系数一般取3”1.根据《抗规》第5.2.4条,当采用底部剪力法时,突出屋面的屋顶间、女儿墙、烟囱等的地震作用效应,宜乘以增大系数3,……;采用振型分解法时,突出屋面部分可作为一个质点;……2.根据李国胜先生编著的《多高层钢筋混凝土结构设计中疑难问题的处理及算例》第2.16条:(1).在高层建筑顶部,当有突出屋面的楼电梯间、水箱间等高度较小的小塔楼时,如果采用振型分解反应谱法,并取3个振型时,小塔楼的水平地震作用宜乘以放大系数1.5;当采用9~15个振型时,求得的地震作用不再放大。

(2).广播、通讯、电力调度等建筑物,由于天线高度以及其他功能要求,常常在主体建筑物的顶部再建一个细高的塔楼,塔高常超过主体建筑高度的1/4以上,甚至超过建筑物的高度,塔的层数较多,刚度较小。

塔楼的高振型影响很大,其地震作用比按底部剪力法的计算结果大很多,远远不止3倍,有的甚至大8~10倍。

因此,一般情况下塔与建筑物应采用振型分解反应谱法(≥15个振型)或时程分析法进行分析,求出其水平地震作用。

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