PKPM如何调整参数和选用(完整版)
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

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参数设置(个人总结)

一、PMCAD中设计参数度时不应再降低。
二、文本文件输出1、平均重度:建筑的总质量除以总面积,框架12~13,框剪14~15,剪力墙15左右。
4、刚重比:【高规5.4】中有详细的计算方法和规定。
8、有效质量系数:应大于90%。
9、各楼层地震剪力系数调整情况:不应大于1.三、SATWE参数设置一总信息1、水平力与整体坐标夹角(度:一般为默认。
若地震作用最大的方向大于15度则回填。
2、混凝土容重(KN/m3:砖混结构25KN/m3,框架结构26KN/m3。
3、钢材容重(KN/m3:一般情况下为78.0KN/m3(默认值。
4、裙房层数:程序不能自动识别裙房层数,需要人工指定。
应从结构最底层起算(包括地下室,例如:地下室3层,地上裙房4层时,裙房层数应填入7。
5、转换层所在层号:应按PMCAD楼层组装中的自然层号填写,例如:地下室3层,转换层位于地上2层时,转换层所在层号应填入5。
程序不能自动识别转换层,需要人工指定。
对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即以(转换层所在层号-嵌固端所在层号+1进行判断,是否为3层或3层以上转换。
6、嵌固端所在层号:无地下室时输入1,有地下室时输入(地下室层数+1。
7、地下室层数:根据实际情况输入。
8、墙元细分最大控制长度(m:一般为默认值1。
9、转换层指定为薄弱层:SATWE中转换层默认不作为薄弱层,需要人工指定。
如需将转换层指定为薄弱层,可将此项打勾,则程序自动将转换层号添加到薄弱层号中,如不打勾,则需要用户手动添加。
此项打勾与在“调整信息”页“指定薄弱层号”中直接填写转换层层号的效果是完全一致的。
10、所有楼层强制采用刚性楼板假定:一般仅在计算位移比和周期比时建议选择。
在进行结构内力分析和配筋计算时不选择。
11、地下室强制采用刚性楼板假定:一般情况不选取,按强制刚性板假定时保留弹性板面外刚度考虑。
特别是对于板柱结构定义了弹性板3、6情况。
但已选择对所有楼层墙肢采用刚性楼板假定的话此条无意义。
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参数设置及应用

PKPM参数设置及应用PKPM(Peking University People's Republic of China Method)是由北京大学研发的一种结构设计软件,广泛应用于建筑、桥梁、隧道等工程结构的力学计算和结构分析中。
PKPM软件具有功能强大、计算准确、使用方便等特点,广受工程师和设计师的认可和使用。
PKPM软件的参数设置与应用非常重要,可以影响计算结果的准确性和设计的经济性。
以下是一些常用的PKPM参数设置及其应用:1.材料参数设置:在PKPM中,需要设置材料的弹性模量、泊松比、材料密度等参数。
通过合理设置这些参数,可以准确计算结构在静力作用下的受力情况。
为了保证计算结果的准确性,需要根据材料的实际性能和实验数据进行合理的选择。
2.截面属性设置:在PKPM中,需要设置截面的几何参数,如截面形状、截面尺寸、截面面积等。
这些参数的设置影响着结构在受力时的抗弯、抗剪性能。
通过合理设置截面属性参数,可以保证结构的安全性和经济性。
3.荷载参数设置:在PKPM中,需要设置结构所受的荷载类型、大小、作用位置等参数。
荷载参数的设置直接影响结构在受力时的应力和变形情况。
为了准确计算结构的受力情况,需要根据设计要求和实际情况合理设置荷载参数。
4.边界条件设置:在PKPM中,需要设置结构的边界条件,包括约束条件和加载条件。
边界条件的设置影响结构在受力时的位移和变形情况。
为了准确计算结构的变形和应力分布,需要根据结构的实际支承情况和受力形式合理设置边界条件。
5.分析方法设置:在PKPM中,有多种不同的分析方法可供选择,如弹性分析、强度分析、稳定性分析等。
不同的分析方法适用于不同的结构类型和问题,通过合理设置分析方法,可以高效准确地分析结构的力学性能。
除了参数设置外1.结构建模:在PKPM中,需要进行结构的建模,即将实际结构进行适当简化和描述,以便进行力学分析。
建模过程需要根据结构的实际情况和要求进行合理抽象和选择,以确保计算结果的准确性。
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2010版SATWE计算参数选用一、2010版计算参数的选用(PKPM及SATWE):免责声明:炒饭个人总结,仅用作参考。
以下内容需与PKPM2010版satwe说明书结合使用。
参数在PKPM中如何实现需参考satwe说明书。
1、总信息:A、“水平力与整体坐标夹角”,此参数一般不做修改。
而是将周期计算结果中输出的“地震作用最大的方向角”填到“斜交抗侧力构件方向附加地震数,相应角度”。
B、PM里的“混凝土容重”框架取26,剪力墙取27。
(现在版本软件PM与SATWE的“混凝土容重”联动),故在PM中布置楼面恒载时一般不勾选“自动计算现浇板厚”,恒载输入数值为“人工计算板自重+装修荷载重”。
C、“钢材容重”暂时默认78,未研究。
D、“裙房层数”此参数仅用来判定底部加强区:即对剪力墙和框剪结构PKPM总是将裙房以上一层作为加强区判定的一个条件。
框架结构均可输入0,其他结构未研究。
此参数包含地下室层数。
(如3层地下室,4层裙房,此参数应输入7。
)E“转换层所在层号”含地下室层数,详见2010satwe说明书,未深入研究。
F、“嵌固端所在层数”自然地面为嵌固端时填“1”,地下室顶板作为嵌固端时填“地下室层数+1”。
G、“地下室层数”按实际输入。
H、“墙元细分最大控制长度”取“1”。
影响计算精度,对含剪力墙的结构有影响。
I、“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”仅在计算位移比和周期比时勾选,其他不勾选。
J、“地下室强制采用刚性楼板假定”勾选。
K、“墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点”此参数本人尚不能合理选择,只把网上比较后的结果贴出来。
勾选该参数后,结构周期减小,连梁内力增大,内力平衡校核轴力。
L、“计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘”勾选。
对于L型、T型等截面形式,垂直于地震作用方向的墙段称为翼缘,平行于地震作用方向的墙段称为腹板,翼缘可以区分为有效翼缘和无效翼缘两部分。
无效翼缘内力计入框架,这对于结构中框架、短肢墙、普通墙的倾覆力矩指标计算,通常更为合理。
M、“弹性板与梁变形协调”勾选。
梁细分后弯矩变的平缓,计算结果更加合理。
N、“结构材料信息”如实填写O、“结构体系”如实填写P、“恒活荷载计算信息”《PKPM从入门到精通》推荐使用模拟施工加载3。
但本人尚未弄明白。
Q、“风荷载计算信息”大部分工程选择计算水平风荷载即可。
R、“地震作用计算信息”一般选择计算水平地震作用。
结合抗规5.1.1和高规4.3.2确定是否计算竖向地震作用。
高规比抗规对此条的要求严一个等级。
S、“规定水平力”一般选“规范方法”。
规范方法适用于大多数结构,节点地震作用CQC组合方法适用于极不规则结构,即楼层概念不清晰,剪力差无法做的结构。
2、风荷载信息:地震区无论是高层还是多层均应输入风荷载,体形复杂的高层建筑应考虑不同方向风荷载作用,结合“水平力与整体坐标夹角”进行多次计算取大值。
A、“地面粗糙度”简单来说海边A类,郊区B类,城市C类,大城市D。
B“修正后的基本风压”许昌一般建筑取0.4(n=50)。
C、“X\Y结构基本周期”先按照程序给定的缺省值计算,然后将程序输出的第X\Y平动周期值填入重新计算。
主要用于风荷载脉动增大系数的计算。
D、“风荷载作用下结构阻尼比”混凝土结构为5%;钢结构为1%;有填充墙钢结构或混合结构为2%。
也用于风荷载脉动增大系数的计算E、“承载力设计时风荷载效应放大系数”新高规对于敏感建筑放大1.1倍,一般对于超过60米的高层建筑,取1.1,低于60米的酌情考虑是否放大。
F、“用于舒适度验算的风压”取重现期为10年的风压值,许昌为0.3(n=10)而不是基本风压。
G、“用于舒适度验算的结构阻尼比”按照高规3.7.6条文说明:取1~2%,混凝土结构取2%,钢结构取1%。
H、“考虑顺风向风振影响”参荷载规范8.4.1。
本人一般对30m以上建筑勾选。
I、“考虑横风向风振影响”参荷载规范8.5.1条文说明。
未深入研究J、“扭转风振”参荷载规范8.5.1条文说明。
未深入研究K“水平风体型系数”“体型分段数”此参数只考虑上部结构,不需将地下室单独分段。
用于计算风荷载,按照荷载规范取值。
参照高规4.2.3条。
L、“设缝多塔背风面体型系数”当为设缝多塔结构时,需在<多塔结构补充定义>中指定风荷载遮挡面(背风面),两参数配合生效。
M、“特殊风体型系数”一般不考虑特殊风。
3、地震信息:A、“结构规则性信息”该参数在程序内部不起作用,如实填写。
B、“设计地震分组”“设防烈度”按照规范具体规定选用,附录A。
C、“场地类别”采用地质报告提供的场地类别。
D、“框架、剪力墙、钢框架抗震等级”按照规范规定选用,高规3.9.1-3.9.7。
E“抗震构造措施的抗震等级”根据规范条文中有关抗震“构造”措施的抗震等级是提高还是降低选择。
F、“中震(或大震)设计”一般不考虑,未研究。
G、“按主震型确定地震内力符号”勾选。
按照抗震规范,考虑扭转耦联时计算得到的地震作用效应是没有符号的,SATWE原有的符号确定原则为:每个内力分量取各振型下绝对值最大者的符号。
该参数可以解决原有方式可能导致个别构件内力符号不匹配的问题。
H、“斜交抗侧力构件方向附加地震数”及“相应角度”当结构的某些抗侧力构件的角度大于15度时,应按照此方向计算水平地震作用;周期计算结果里的地震作用最大方向角也在此填入,对于异型柱结构最好增加45度方向进行补充验算(规范规定是0.15g和0.2g时才验算)。
I“考虑偶然偏心”勾选。
位移角和周期比不能通过,可不考虑偶然偏心。
J“考虑双向地震作用”抗规5.1.1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。
目前,普遍做法是在刚性楼板假定下,不考虑偶然偏心,结构位移比大于1.2需考虑双向地震作用。
K“X向Y向相对偶然偏心”一般取0.05。
L计算振型个数”高层(特别是复杂高层及超高层)考虑扭转耦联的振型分解反应谱法计算的振型数一般不小于15(多层可以直接取楼层数的3倍),但也不能大于3倍楼层数,多塔结构振型数不应小于塔楼数的9倍。
如果振型数取得足够多,而有效质量系数达不到90%,则考虑结构方案是否合理。
对于错层结构、局部带有夹层结构或楼板开大洞、有较大凹入等按照弹性楼板计算地震作用时,为了确保不丧失高振型的影响,振型数宜多取一些。
M活荷重力荷载代表值组合系数”一般民用建筑此参数取为0.5,但使用功能为图书馆,藏书库等时,此参数为0.8或其它值。
参照抗规5.1.3条。
N周期折减系数”“周期折减系数”只改变地震影响系数∝。
对于采用石膏板等轻质隔墙,这些墙的刚度很弱,此处周期折减系数可以采用大值或不折减。
此系数详见《高规》第4.3.17条,当非承重墙体为砌体墙时,1.框架0.6-0.7 2.框剪0.7-0.8 3.剪力墙0.8-1.0。
总结:加气混凝土砌块可采用以上数值,各类混凝土空心砌块分别取0.9, 0.95, 1.0。
各类粘土空心砌块可取0.95~1.0。
目前有人提出填充墙使结构刚度增大,但同时也承受了较多地震作用力,此折减系数并不能真实反映填充墙对主体结构的影响。
本人做法:按规范规定数值的较大值采用。
O结构的阻尼比”钢筋混凝土结构及砌体结构房屋取5%,不大于12层的钢结构房屋取3.5%,大于12层的钢结构房屋取2%,钢-混凝土混合结构房屋取4%,预应力混凝土框架结构房屋取3%,采用隔震或消能技术的结构阻尼比则高于5%有的可以达到10%。
地震影响系数随阻尼比减小而增大,其增大幅度随周期的增大而减小。
P“特征周期Tg”按抗规5.1.4条取值。
Q“地震影响系数最大值”按抗规5.1.4条取值。
R“用于12层以下规则混凝土框架结构薄弱层验算的地震影响系数最大值”仅用于12层以下规则混凝土框架结构薄弱层验算,此参数由前面所填参数地震分组,设防烈度,场地类别控制。
4、活荷载信息:A、“柱、墙设计时活荷载”及“传给基础的活荷载”[不折减][折减]:出计算书时必须选择折减。
柱、墙及基础活荷载折减只传到底层最大组合内力中,并没有传给JCCAD,JCCAD读取的仍然是荷载标准值,如果考虑基础活荷载折减,则应到JCCAD软件的荷载参数中输入,对于工业建筑不应折减。
B、“墙、柱、基础活荷载折减系数”对于《荷载规范》表4.1.1中第1(1)项功能(如住宅、办公等)的建筑,其SATWE所列的折减系数不需修改,但是对于《荷载规范》表4.1.1中其它项功能(如教学楼、商场、书店、食堂等)的建筑,其SATWE所列的折减系数需要按照《荷载规范》第4.1.2条第2项修改。
对于活荷载折减还应注意在主楼与裙房整体计算的高层建筑中,要避免裙房部分的框架柱按主楼层数取折减系数。
计算错层结构时注意按楼层数折减会导致柱底内力折减过大,使柱底内力偏小。
PMCAD的恒活设置中也有活荷载折减选项,勾选此选项对传到梁的活荷载进行了折减,此折减对梁、墙、柱、基础都起作用,如果在SATWE或JCCAD中又勾选折减,则在PMCAD中折减的活荷载,将在SATWE或JCCAD中又重复折减,使结构便于不安全。
C、“梁活荷不利布置”软件仅对梁做活荷不利布置计算,对墙、柱等竖向构件未考虑活载不利布置作用,建议钢筋混凝土结构均进行活载不利布置作用计算,仅仅是计算量较大。
D、“考虑结构使用年限的活荷载调整系数”新规范规定结构设计使用年限为100年时取1.1。
5、调整信息:A、“梁端负弯距调幅系数”高规规定装配式框架梁0.7-0.8 现浇框架梁0.8-0.9。
在竖向荷载作用下,考虑混凝土梁的塑性变形内力重分布,负弯距调幅后,程序能够自动调整正弯距,该参数大小只对竖向荷载起作用,对水平力不起作用。
悬臂梁的负弯距不应调幅。
转换梁及嵌固层框架梁不应调幅。
B、“梁活荷载内力放大系数”当考虑了梁活荷不利布置后,此参数应填1。
此参数目的近似考虑梁活荷载不理布置。
C、“梁扭距折减系数”对于现浇楼板结构,采用刚性楼板假定时,可以考虑楼板对梁的抗扭作用而对梁的扭距进行折减,一般0.4,边梁扭矩折减系数不宜小于0.6。
D“托墙梁刚度放大系数”针对梁式转换层结构,由于框支梁与剪力墙的共同作用,使框支梁的刚度增大。
托墙梁段刚度放大指与上部剪力墙及暗柱直接接触共同工作部分,而托墙梁上部有洞口部分梁刚度不放大。
因为,现在工程转换梁上部剪力墙都开有洞口,且有的洞口靠近转换梁边,因此,建议此系数不调整输入1。
E实配钢筋超配系数”对于9度设防烈度的各类框架及一级抗震等级的框架结构,框架梁和连梁端部剪力、框架柱端部弯距、剪力调整应按实配钢筋和材料强度标准值来计算。
在出施工图前,程序也不知道实配钢筋具体是多少,因此需要设计人员根据经验输入超配系数,程序根据该值自动调整配筋面积。
次参数仅对9度和1级抗震等级的结构起作用。