PKPM节能软件操作步骤

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节能PKPM操做方法

节能PKPM操做方法

节能PKPM操做方法节能PKPM操做方法总体而言PKPM分析建模工具由T chDwg导图工具、STAT建模工具和CHEC节能计算工具组成,前两个主要完成建模,后者主要进行计算。

第一步:转换建筑图直接在CAD里面输入arx,加载PKPMCFGT chDwg2004.arx;——出现“转换工具栏”下拉菜单l首先“转换工具栏”—“关闭不转换图层”。

点取此命令后,选“2--按选择图素的属性”-“A—调整选择条件”,将弹出窗口的“相同元素属性”-“图层”勾选,可按图层批量关闭不转换的图层l从下拉菜单中选择轴网、墙、窗、门、柱进行转换,轴网的选择尤其总要,应保证在所有墙的中心线上都有轴线l“仅转换成建筑模型数据”—输入标准层号—部分转换,此时框选中需要转换的标准层,然后继续操作选择第二层……,需要注意的是不同层上下对齐依靠基点的选择l建议只导入轴线和墙,窗和门在STAT界面中直接按面积输入第二步:STAT进行模型输入进入STAT后,对各标准层进行补画图(转换的时候可能存在不完善的地方)l轴网为所有作图的基础,进入“轴线网格”-“网点编辑”-“删除节点”对画错和多余的节点进行删除,再删除墙;然后“轴线网格”-“两点直线”重新画轴线,再在轴线上按“本层布置”-“墙”-“绘墙线”画墙l外墙的定义可都定义为200厚,因为节能计算的时候外墙会重新定义,但是内墙厚度则按照模型的厚度输入,因为内墙的厚度不会重新定义l门、窗只能按照尺寸输入,不能按照窗墙比输入l注意顶部天窗,首先在“本层布置”-“屋顶”-“屋顶布置”里面,把屋顶画完,再使用“本层布置”-“屋顶”-“板洞”画天窗,在CHEM中会自动识别为天窗l每层画完后,则通过楼层设置,定义每一层所选用的标准层和层高,最后组成整楼第三步:CHEC节能计算第二步完成后,保存文件,直接进入节能计算l总参设定,注意其中的“冷桥面积和传热系数输入方式选项”,为保守起见,评估中考虑冷热桥,设为“以面积百分比输入”l初始参数,墙、窗等定义可以先对所有的统一定义,即全局设定,然后在“墙窗编辑”-“选标准层”后,从顶部下拉菜单“修改门窗参数”对单个进行再修改l窗户的遮阳系数分为玻璃遮挡系数和有效面积两部分组成,另外可以进行冷热桥的计算l墙窗定义完后,可以通过墙窗编辑查看相关系数l定义房间,比较容易,直接定义房间类型即可,跃层的底层定义为中庭底层,上层为中间层l建筑检查,建筑计算后,可以获得窗墙比等信息l动态计算,这里可以定义外遮阳等(阳台算外遮阳),动态计算完成后,可以通过“显示打印”-“动态结果”看输出的doc文件绿色建筑的计算机辅助设计之一,整合设计绿色建筑的计算机辅助设计之二,气候分析与风水术绿色建筑的计算机辅助设计之三,日照分析及太阳能利用绿色建筑的计算机辅助设计之四,采光照明分析绿色建筑的计算机辅助设计之五,通风分析绿色建筑的计算机辅助设计之六,环境噪声分析绿色建筑的计算机辅助设计之七,全年能耗分析绿色建筑的计算机辅助设计之八,围护结构热工性能的优化绿色建筑的计算机辅助设计之九,暖通空调“新”技术绿色建筑的计算机辅助设计之十,节能控制系统保温隔热砂浆保温隔热砂浆是以水泥、膨胀珍珠岩等为主体材料,并添加纤维素等其他外加剂的复合保温隔热材料。

PKPM节能软件操作步骤

PKPM节能软件操作步骤

PKPM节能软件操作步骤;一、对于天正5.0以上的版本:1、将建筑师设计的平面图层,以写块的方式,把需要;文件中;2、插上锁,运行节能程序,点击模型转换主菜单,点;路径里点击预览找到需要进行节能计算的图形,然后点;3、点击总参设置主菜单,点击项目信息子菜单,在选;选择城市中选择城市如:济南;建筑物朝向与实际建筑;4、点击模型编辑主菜单,点击移动基点子菜单。

对于天正5.0以上的版本:1、将建筑师设计的平面图层,以写块的方式,把需要转换的每一层保存到一个.dwg文件中。

(不必每个楼层都提取过去,主要看外围护结构是否相同,内部构造差别不大可按一层处理),地下室也需要考虑,因为要计算与不采暖空间相邻的楼板一项。

2、插上锁,运行节能程序,点击模型转换主菜单,点击天正转换子菜单,在保存工作路径里点击预览找到需要进行节能计算的图形,然后点击提取,进行第一标准层的转换,其他标准层依此类推。

这时软件会自动将图形保存到PBECA的WORK文件夹中。

(此处注意,在提取过程中“从第几标准层开始”对话栏中不要填写任何数字,所有标准层提取完毕点击确定退出转换步骤)3、点击总参设置主菜单,点击项目信息子菜单,在选择省份处选择一个省份如:山东;选择城市中选择城市如:济南;建筑物朝向与实际建筑物朝向一致如:南向;建筑类型如居住建筑,建筑形式如条式;审查标准选择地方标准;其他项按实际情况填写。

其中系统选项子菜单中的一系列项可参照规范做修改,若不是很了解不建议修改。

4、点击模型编辑主菜单,点击移动基点子菜单,在选择参照标准层中,选择第一标准层为参照标准层,选取移动其他标准层如第二标准层,点击移动,先选择参照标准层的基准点,再选择需要移动标准层的基准点,注意:两个标准层的基准点要选择同一点。

其他标准层类似。

移动完毕点击确定。

5、点击墙编辑子菜单,选择第一标准层,在此命令下,软件执行AutoCAD画墙线和修改墙线的所有命令。

(此处注意,对墙线的修改必须在墙编辑菜单下进行,否则软件不能对其识别)其他标准层类似,修改完毕后点击确定。

PKPM操作步骤

PKPM操作步骤

PKPM操作步骤PKPM(结构分析程序)是一款用于进行结构力学分析的计算软件,广泛应用于建筑、桥梁、塔楼等工程结构的设计与计算中。

它可以根据用户输入的结构参数和荷载条件进行静力学和动力学分析,得出结构的受力状态和变形情况。

下面是PKPM的基本操作步骤:1.打开PKPM软件。

双击桌面上的PKPM图标或通过开始菜单找到PKPM程序并运行。

2.创建新项目。

在软件界面的菜单栏上选择“文件”-“新建”,弹出新建项目对话框。

在对话框中填写项目名称、单位制和其他相关参数,然后点击“确定”按钮。

3.添加节点。

在PKPM软件的工作界面中,选择添加节点工具,即鼠标指针样式变为十字符号,然后点击鼠标左键添加节点。

根据结构的具体形状依次添加节点,每个节点都会自动编号。

4.添加单元。

在PKPM软件中,单元是连接节点的杆件或板单元,可以使用不同类型的单元来模拟不同材料和截面形状的构件。

选择添加单元工具,即鼠标指针变为箭头形状,在节点上点击鼠标左键,然后拖动到另一个节点上并释放鼠标左键,即可添加一个单元。

6.设置边界条件。

在结构分析中,需要设置边界条件以限制结构的自由度。

选择边界条件工具,在界面上选中相应的节点,然后指定边界条件,例如约束位移或约束力与力矩。

7.添加荷载。

在PKPM软件中,可以添加多种类型的荷载来模拟实际工程中的荷载情况。

选择添加荷载工具,在界面上选中相应的节点或单元,然后选择荷载类型,输入荷载参数,例如大小、方向和作用位置等。

8.进行分析。

在设置好节点、单元、边界条件和荷载后,即可进行结构的分析计算。

选择分析工具,在软件界面中选择静力学或动力学分析类型,然后点击“分析”按钮开始计算。

9.查看分析结果。

分析完成后,可以查看结构的受力状态和变形情况。

选择查看结果工具,在软件界面中选择相应的结果显示方式,例如位移、应力和应变等,并选择显示范围和显示格式。

10.保存项目。

在分析完成并查看结果后,可以选择保存项目,以便将来使用或修改。

PKPM操作流程自己总结

PKPM操作流程自己总结

PKPM操作流程自己总结PKPM(Physical Knowledge Practice Method)是一种在土木工程领域广泛应用的结构设计和计算软件。

其操作流程可总结为以下几个步骤:1.创建模型:首先,需要在PKPM软件中创建一个结构模型。

可以根据实际情况选择创建空间框架、平面框架或平板等模型。

在创建模型时,需要定义模型的几何形状、材料性质和荷载条件等。

2.添加结构元素:在模型中,需要添加各种结构元素,如柱子、梁等。

通过选择适当的元素类型和尺寸,可以反映出实际结构的几何形状和材料特性。

3.定义材料性质:在PKPM中,需要为每种结构元素定义材料性质。

可以选择材料的类型(如混凝土、钢材等),并输入相应的材料参数(如弹性模量、抗拉强度等)。

4.设定荷载条件:在模型中,需要设定结构所承受的荷载条件。

可以选择静荷载、动荷载或温度荷载等,并指定相应的荷载值和作用位置。

5.进行分析计算:一旦模型创建完毕并定义好材料性质和荷载条件,就可以对模型进行分析计算。

在PKPM中,可以选择静力分析、动力分析或非线性分析等不同的分析方法来获得结构的力学性能。

6.查看和分析结果:在计算完成后,可以查看和分析计算结果。

PKPM提供了丰富的结果显示功能,如位移云图、应力云图和反力云图等。

可以通过这些结果来评估结构的性能和安全性等。

7.优化设计:根据对计算结果的分析,可以进行结构的优化设计。

通过调整材料性质、几何形状或荷载条件等参数,可以改善结构的性能和安全性。

8.输出报告:最后,在PKPM中可以输出结构设计和计算的报告。

报告中包括模型的几何形状、材料性质、荷载条件和计算结果等。

可以用于技术交流、审查或归档等。

综上所述,PKPM操作流程包括创建模型、添加结构元素、定义材料性质、设定荷载条件、进行分析计算、查看和分析结果、优化设计以及输出报告等。

通过按照这些步骤进行操作,可以实现结构设计和计算的全过程管理和控制。

PKPM的应用使得土木工程师能够更加高效和准确地完成结构设计和计算工作,提高了工作效率和质量。

PKPM2008节能软件操作手册

PKPM2008节能软件操作手册

目录前言 (3)第一章安装及界面1.1.安装 (5)1.2.运行 (11)1.3.界面菜单 (12)1.4.节能设计流程 (17)第二章系统应用2.1.文件管理 (18)2.1.1.打开工程 (18)2.1.2.保存工程 (18)2.1.3.另存工程 (18)2.2.参数设置 (19)2.2.1.项目信息 (19)2.2.2.节能参数 (20)2.2.3.系统选项 (23)2.3.模型导入2.3.1.平面图纸导入 (24)2.3.2.三维模型导入 (28)2.3.3.门窗表编辑 (29)2.3.4.楼层编辑 (29)2.3.5.楼层组装 (29)2.3.6.三维查看 (30)2.4.模型编辑2.4.1.墙设置 (34)2.4.2.门窗设置 (34)2.4.3.遮阳设置 (36)2.4.4.屋顶设置 (36)2.4.5.热桥设置 (37)2.4.6.阳台设置 (37)2.4.7.房间设置 (37)2.5.暖通设备2.5.1.暖通设备设计 (38)2.6.器照明2.6.1.电器照明设计 (39)2.7.计算分析2.7.1.材料编辑 (40)2.7.2.方案分析 (41)2.7.3.规定性指标计算 (41)2.7.4.权衡计算 (41)2.7.5.节能审查报告 (41)2.7.6.详细报告 (42)2.7.7.查阅报告 (42)2.8.节能审查 (43)2.8.1.查阅结论 (43)2.8.2.生成审查文件 (43)2.9.工具箱2.9.1.计算工具 (43)2.9.2.墙线检查 (43)2.9.3.墙线修正 (43)2.10.帮助2.10.1帮助 (44)2.10.2.关于 (44)2.10.3.在线升级 (44)第三章实例应用篇建筑工程实例 (45)附录附录A 建筑外遮阳系数的计算方法 (80)附录B 外墙平均传热系数的计算方法 (83)附录C《公共建筑节能设计标准》建筑节能规范强制性条文 (85)前言为贯彻执行国家节约能源,开发利用新能源和可再生能源、保护环境的法规和政策,改善建筑室内热环境,提高冬季采暖和夏季空气调节的能源利用效率,发展节能省地型建筑,建设节约型和谐社会。

PKPM节能计算软件流程示意

PKPM节能计算软件流程示意

PKPM节能计算软件流程示意PKPM节能设计软件流程示意第一步:打开PBECA2008计算软件(注意:选择版本的选择为“地方专版”,如图1)(图1)第二步:打开**.dwg格式图纸(方式1:通过以下方式打开的图纸必须是天正3格式,如图2)(图2)(方式2:通过三维模型导入方式打开图纸为天正5.0以上版本,如图3)(图3)通过三维模型导入的图纸,建议在天正作图软件中将模型需要的信息(填充墙体、结构墙肢、房间分隔、门窗尺寸)进行编辑,可减少在节能计算软件中的修改工作。

建议采用方式2进行图纸标准层转换,以节约大量模型整理时间,提高工作效率。

(注意:通过方式2打开天正图纸时,必须是每张dwg格式表达一个标准层(如图4),并且在整理标准层过程中,将每个标准层的基点都移动至0,0,0点,方便以后的模型组装工作)第三步:转换标准层1.通过方式2浏览选择天正图纸,点击打开,然后点击转换标准层,完成标准层的模型转换工作.(如图5)(图4)(图5)2.按上述步骤逐层选择天正图纸进行标准层转换。

(如图6、7)(图6)(图7)第四步:楼层组装 (如图8)按实际建筑工况进行楼层组装,注意层高及层数的设置与建筑图标高系统必须一致!(注意顶层层高一般会扣除50mm的情况)(图8)第五步:三维模型查看(如图9)(图9)第六步:项目信息填写(如图10-1、10-2、10-3)(图10-1)(图10-2)(图10-3) 第七步:模型编辑(如图11)(图11)(注意1:模型热桥设置中各部位数据按结构提资的实际数据进行修正,如图12)(图12)(注意2:模型房间设置时,按建筑图逐个房间进行设置,能耗房间不能漏设,如图13)(图13)第八步:材料编辑(如图14)(图14)(注意1:外墙及热桥选用无机保温砂浆导热系数为0.07时,注意按规范指标,手动修改蓄热系数为1.26,修正系数为1.3)(注意2:太阳辐射材料表面吸收系数取值应根据外饰面材料确定,一般为水泥屋面与墙体,取值0.7,以实际工程为准,如图15)(图15)(注意3:材料编辑中关于热桥部位(柱、梁、板)钢筋混凝土厚度取值与墙体厚度有关,一般取值为200,如图16)(图16)(注意4:材料编辑中,公建项目外窗窗墙比小于0.4时,该窗可见光透射比不得小于0.4,此为强条,必须满足。

pKpM节能计算高级拼装说明(可用于商住楼建模)

pKpM节能计算高级拼装说明(可用于商住楼建模)

高级拼装说明以工程实例来说明高级拼装的问题一、操作步骤:1、打开一个BDL模型,完成构建提取,完成标准层的转换2、打开楼层组装的菜单截图:3、在弹出的对话框中选择“高级拼装”截图:进入到对话框截图:注:该实例工程在的第一个标准层是共用的(即建筑的父楼,在关系设置中可以设置),从第二层往就开始错层4、进行楼层的组装,先组装第一层,在上面对话框中点取“新建”,然后在组装第一标准层,命名为“父楼”截图:5、由于从第二层开始开始错层,因此需要重新点击“新增”,命名为“楼层组装—左”截图:标准层2的高是33003、第三层按照上面的方法,命名为“楼层组装—右”截图:4、楼层组装完毕之后,设置层与层之间的关系,点击“关系设置”,选择“楼层组装—左”在弹出的对话框中选择父楼,选择第一个标准层“父楼”为该建筑的父楼,即该工程中的共用楼层,后点击“确定”(楼层组装—右的设置方法是相同)截图:5、设置完成之后,点击“拼装结果”,后点击确定就可以完成楼层的组装截图:6、通过3D显示,查看组装的结果截图:图中红圈的地方就突出了“高级拼装”的作用,满足了实际情况工程中一些特殊楼层的拼装要求。

二、注意事项1、在实际工程,有很多和特殊的情况,例如在同一个标准层中,出现不同的标高例如:图中画红圈的地方,说明表明该工程后半部分的标高和前半部分的不用,遇到这样的情况,为保证楼层组装时不出现偏差,在建立模型的时候可将前后层高不同的部分分开建模型(即5.00标高的部分单独建立一个标准层,3.5标高的地方建立一个标准),后可通过“高级拼装”完成楼层的组装问题。

2、如果工程中没有共用的楼层,在“高级拼装”中可不设置“父楼”。

PKPM节能设计操作步骤

PKPM节能设计操作步骤

一、对于天正5.0以上的版本:1、将建筑师设计的平面图层,以写块的方式,把需要转换的每一层保存到一个.dwg文件中。

(不必每个楼层都提取过去,主要看外围护结构是否相同,内部构造差别不大可按一层处理),地下室也需要考虑,因为要计算与不采暖空间相邻的楼板一项。

2、插上锁,运行节能程序,点击模型转换主菜单,点击天正转换子菜单,在保存工作路径里点击预览找到需要进行节能计算的图形,然后点击提取,进行第一标准层的转换,其他标准层依此类推。

这时软件会自动将图形保存到PBECA的WOR K文件夹中。

(此处注意,在提取过程中“从第几标准层开始”对话栏中不要填写任何数字,所有标准层提取完毕点击确定退出转换步骤)3、点击总参设置主菜单,点击项目信息子菜单,在选择省份处选择一个省份如:山东;选择城市中选择城市如:济南;建筑物朝向与实际建筑物朝向一致如:南向;建筑类型如居住建筑,建筑形式如条式;审查标准选择地方标准;其他项按实际情况填写。

其中系统选项子菜单中的一系列项可参照规范做修改,若不是很了解不建议修改。

4、点击模型编辑主菜单,点击移动基点子菜单,在选择参照标准层中,选择第一标准层为参照标准层,选取移动其他标准层如第二标准层,点击移动,先选择参照标准层的基准点,再选择需要移动标准层的基准点,注意:两个标准层的基准点要选择同一点。

其他标准层类似。

移动完毕点击确定。

5、点击墙编辑子菜单,选择第一标准层,在此命令下,软件执行AutoCAD 画墙线和修改墙线的所有命令。

(此处注意,对墙线的修改必须在墙编辑菜单下进行,否则软件不能对其识别)其他标准层类似,修改完毕后点击确定。

程序将跳出对话框,点击“是”将对以上所有操作进行保存,重新封闭的房间将被分配房间号,注意:重新进行墙编辑的标准层的房间类型将恢复为其他类型,需重新指定。

居住建筑此处需注意删除所有不采暖阳台,阳台构件须在后面单独设置。

注意此处考虑的是不采暖阳台,而不是阳台是否封闭。

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PKPM节能软件操作步骤
一、对于天正5.0以上的版本:
1、将建筑师设计的平面图层,以写块的方式,把需要转换的每一层保存到一个.dwg文件中。

(不必每个楼层都提取过去,主要看外围护结构是否相同,内部构造差别不大可按一层处理),地下室也需要考虑,因为要计算与不采暖空间相邻的楼板一项。

2、插上锁,运行节能程序,点击模型转换主菜单,点击天正转换子菜单,在保存工作路径里点击预览找到需要进行节能计算的图形,然后点击提取,进行第一标准层的转换,其他标准层依此类推。

这时软件会自动将图形保存到PBECA的WORK文件夹中。

(此处注意,在提取过程中从第几标准层开始对话栏中不要填写任何数字,所有标准层提取完毕点击确定退出转换步骤)
3、点击总参设置主菜单,点击项目信息子菜单,在选择省份处选择一个省份如:山东;选择城市中选择城市如:济南;建筑物朝向与实际建筑物朝向一致如:南向;建筑类型如居住建筑,建筑形式如条式;审查标准选择地方标准;其他项按实际情况填写。

其中系统选项子菜单中的一系列项可参照规范做修改,若不是很了解不建议修改。

4、点击模型编辑主菜单,点击移动基点子菜单,在选择参照标准层中,选择第一标准层为参照标准层,选取移动其他标准层如第二标准层,点击移动,先选择参照标准层的基准点,再选择需要移动标准层的基准点,注意:两个标准层的基准点要选择同一点。

其他标准层类似。

移动完毕。

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