pkpm中结构类型及设计参数整理

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(完整word版)PKPM参数(超详细)解析

(完整word版)PKPM参数(超详细)解析

一、总信息1、水平力与整体坐标夹角:该参数为地震力、风荷载作用方向与结构整体坐标的夹角。

抗规》5.1.1 条和《高规》4.3.2 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行抗震验算”.如果地震沿着不同方向作用,结构地震反应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,这个方向就称为“最不利地震作用方向”。

这个角度与结构的刚度与质量及其位置有关,对结构可能会造成最不利的影响,在这个方向地震作用下,结构的变形及部分结构构件内力可能会达到最大. SATWE 可以自动计算出这个最不利方向角,并在WZQ。

OUT 文件中输出。

如果该角度绝对值大于15 度,建议用户按此方向角重新计算地震力,以体现最不利地震作用方向的影响。

一般并不建议用户修改该参数,原因有三:①考虑该角度后,输出结果的整个图形会旋转一个角度,会给识图带来不便;②构件的配筋应按“考虑该角度"和“不考虑该角度”两次的计算结果做包络设计;③旋转后的方向并不一定是用户所希望的风荷载作用方向.综上所述,建议用户将“最不利地震作用方向角"填到“斜交抗侧力构件夹角”栏,这样程序可以自动按最不利工况进行包络设计。

水平力与整体坐标夹角与地震信息栏中斜交抗侧力构件附加地震角度的区别是:水平力不仅改变地震力而且同时改变风荷载的作用方向;而斜交抗侧力仅改变地震力方向(增加一组或多组地震组合),是按《抗规》5.1.1 条2 款执行的。

对于计算结果,水平力需用户根据输入的角度不同分两个计算工程目录,人为比较两次计算结果,取不利情况进行配筋包络设计等;而{斜交抗侧力}程序可自动考虑每一方向地震作用下构件内力的组合,可直接用于配筋设计,不需要人为判断。

只有在风荷载起控制作用时,现有的坐标下风荷载不能起到控制结构的最大受力状态,此时填写一个角度(逆时针为正,顺时针为负),让坐标系发生变化,使风荷载在新的坐标系下(如何计算出风荷载产生的内力最大值的角度值?),能起控制作用(控制结构的最大受力状态),改变参数后,地震作用和风荷载的方向(说明两者方向是一致)将同时改变,但地震作用方向已经不是最不利的方向了,故需要在附加地震作用方向上输入一个相反的角度,使地震作用方向应按原坐标系计算,使地震力最大;如不需要改变风荷载的方向,只需考虑其它角度的地震作用时,则无需改变“水平力与整体坐标的夹角”,只增加附加地震作用方向即可。

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。

2021版PKPM参数的介绍

2021版PKPM参数的介绍

2021版PKPM参数的介绍2021版pkpm结构计算参数的介绍1.风荷载1)、承载力设计时风荷载效应放大系数:高规4.2.2条规定,对风荷载比较敏感的高层建筑,承载力设计时,应按基本风压的1.1倍采用。

低规4.2.8条规定,斜风向振动促进作用显著的高层建筑,应当考量斜风向风振的影响。

特别注意:当结构高宽比很大,结构顶点风速大于临界风速时,可能将引发较显著的结构斜风向振动,甚至发生斜风向振动效应大于顺风向促进作用效应的情况。

结构斜风向振动问题比较复杂,与结构的形状、刚度和风速都存有一定关系;通常情况下,高度少于200m的或自振周期少于5s的高层建筑,宜通过风洞试验研究确认斜风向振动的影响。

2)、舒适度:低规3.7.6条规定,房屋高度不大于150m的高层混凝土建筑结构应当满足用户风振舒适度建议,风荷载促进作用下结构的阻尼比为5%;用作舒适度求函数的结构阻尼比为2%;用作舒适度求函数的风压为0.5kn/m2。

注意:与风荷载有关的两个阻尼比,一个用于计算风荷载,一个用于舒适度验算;计算风荷载,钢结构阻尼比取1%,有填充墙的钢结构取2%,混凝土和砌体结构取5%;验算舒适度,混凝土结构取2%,混合结构根据房屋高度和结构类型取1%~2%;舒适度验算结构参看文件wmass.out,给出顺风向顶点最大加速度,横风向顶点最大加速度。

2.地震作用1)、“规定水平力”的确认方式:抗震规范3.4.3条和高规3.4.5条,在规定的水平力作用下,楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍。

抗震规范6.1.3条和高规8.1.3条,设置少量抗震墙的框架结构,在规定的水平力促进作用下,底层框架部分所分担的地震沉没力矩大于结构总地震沉没力矩的50%时,其框架的抗震等级应当按框架结构确认,抗震墙的抗震的等级可以与其框架的抗震等级相同。

(备注:底层指排序镶嵌固端所在的层)。

注意:规定水平力主要用于计算地震作用下的位移比和倾覆力矩(包括框架、短肢墙、框支框架和一般剪力墙的倾覆力矩)统计。

PKPM全参数设定(一)

PKPM全参数设定(一)

设计参数一、总信息结构体系结构体系简介结构体系是指结构抵抗外部作用的构件组成方式。

在高层建筑中,抵抗水平力是设计的主要矛盾,因此抗侧力结构体系确实定和设计成为结构设计的关键问题。

结构体系类型:一.砌体1.经济,承载力差一点,一般层数不会很多2.加筋砌块结构:在砌体里加了钢筋,特别是抗震薄弱区,所以承载力有所提高二.混凝土:高层建筑中根本的抗侧力单元是框架、剪力墙、实腹筒〔又称井筒〕、框筒与支撑由这几种单元可以组成多种结构体系。

1框架结构体系。

由梁、柱构件组成的结构称为框架。

整幢结构都由梁、柱组成就称为框架结构体系〔或称纯框架结构〕。

2.剪力墙结构体系。

利用建筑物墙体作为承受竖向荷载和抵抗水平荷载的结构,称为剪力墙结构体系。

3.框架-剪力墙结构〔框架-筒体结构〕体系。

在框架结构中,设置局部剪力墙,使框架和剪力墙两者结合起来,取长补短,共同抵抗水平荷载,这就是框架-剪力墙结构体系。

如果把剪力墙布置成筒体,可称为框架-筒体结构体系。

4.筒中筒结构。

筒体分实腹筒、框筒与桁架筒。

由剪力墙围成的筒体称为实腹筒,在实腹筒墙体上开有规如此排列的窗洞形成的开孔筒体称为框筒;筒体四壁由竖杆和斜杆形成的衍架组成如此称为衍架筒。

筒中筒结构由上述筒体单元组合,一般心腹筒在内,框筒或桁架筒在外,由内外筒共同抵抗水平力作用。

5.多筒体系——成束筒与巨型框架结构。

由两个以上框筒或其他筒体排列成束状,称为成束筒。

巨形框架是利用筒体作为柱子,在各筒体之间每隔数层用巨型梁相连,这样的筒体和巨型梁即形成巨型框架。

这种多筒结构可更充分发挥结构空向作用,其刚度和强度都有很大提高,可建造层数更多、高度更高的高层建筑。

三.钢结构1.桁架:由杆件组合而成,一般用作屋架等,杆件只有轴向力,不受弯2.塔架:做输电塔之类的,见过吧,和桁架其实原理差不多3.网架/网壳:还是桁架进化而来,只是杆件布置比拟密且细,可能是美观吧4.排架:厂房里用的比拟多,和框架有点像,不过一般使用屋架做顶的5.膜结构:利用PVC材料〔也可能是其他高聚脂之类的材料,我不是很清楚〕的特性来做结构的外围,节省而且自重轻,对抗震有利,PVC材料内部还有要有类似网架之类的刚结构体系支撑的,只是用PVC材料代替了轻钢板6.当然钢结构也可以做成框架的四.其他结构1.底框结构:底部是框架抗震墙,上面是砌体,这种也很多,下面开店,上面住人,利用价值高,但是在框架和砌体转换的地方往往由于刚度突变造成薄弱层,设计时候要特别小心2.异形柱结构:是一种特殊的柱子,一般混凝土柱子是矩形截面,异形柱可以做成T 型,L型,十字型,这种柱子承载力没有矩形截面好,但是可以满足住宅内部不希望出现凸角的要求3.组合结构:其实结构可以任意组合,不过太随意了对抗震不利,一般正规的设计单位不会用太奇怪的结构体系的,理论不成熟,容易发生事故。

pkpm基础参数

pkpm基础参数

pkpm基础参数
PKPM是一个广泛使用的建筑结构设计和分析软件。

在PKPM中,基础参数是影响结构设计和分析的重要因素。

以下是一些常见的PKPM基础参数:
1. 地质条件:包括土壤类型、土壤承载力、地下水位等信息,这些参数用于确定基础的形式和尺寸。

2. 荷载参数:包括荷载类型、荷载值、荷载组合方式等,这些参数用于确定结构在各种荷载作用下的响应。

3. 结构类型:包括梁、板、柱、墙等,这些参数用于确定结构分析和设计的方法。

4. 材料参数:包括混凝土强度等级、钢材种类和强度等级等,这些参数用于确定结构材料的性能。

5. 抗震参数:包括地震烈度、地震加速度、地震分组等,这些参数用于确定结构抗震分析和设计的方法。

在PKPM中,基础参数的设置和调整需要基于实际情况和规范要求。

正确的参数设置能够确保结构分析和设计的准确性,为后续的结构设计提供可靠的基础。

pkpm七个重要参数

pkpm七个重要参数

一、轴压比:主要为限制结构的轴压比,保证结构的延性要求,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6,高规 6.4.2和7.2.14及相应的条文说明。

轴压比不满足要求,结构的延性要求无法保证;轴压比过小,则说明结构的经济技术指标较差,宜适当减少相应墙、柱的截面面积。

轴压比不满足时的调整方法:1、程序调整:SATWE程序不能实现。

2、人工调整:增大该墙、柱截面或提高该楼层墙、柱混凝土强度。

二、剪重比:主要为限制各楼层的最小水平地震剪力,确保周期较长的结构的安全,见抗规5.2.5,高规3.3.13及相应的条文说明。

这个要求如同最小配筋率的要求,算出来的水平地震剪力如果达不到规范的最低要求,就要人为提高,并按这个最低要求完成后续的计算。

剪重比不满足时的调整方法:1、程序调整:在SATWE的“调整信息”中勾选“按抗震规范5.2.5调整各楼层地震内力”后,SATWE按抗规5.2.5自动将楼层最小地震剪力系数直接乘以该层及以上重力荷载代表值之和,用以调整该楼层地震剪力,以满足剪重比要求。

2、人工调整:如果还需人工干预,可按下列三种情况进行调整:1)当地震剪力偏小而层间侧移角又偏大时,说明结构过柔,宜适当加大墙、柱截面,提高刚度。

2)当地震剪力偏大而层间侧移角又偏小时,说明结构过刚,宜适当减小墙、柱截面,降低刚度以取得合适的经济技术指标。

3)当地震剪力偏小而层间侧移角又恰当时,可在SATWE的“调整信息”中的“全楼地震作用放大系数”中输入大于1的系数增大地震作用,以满足剪重比要求。

三、刚度比:主要为限制结构竖向布置的不规则性,避免结构刚度沿竖向突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2,高规4.4.2及相应的条文说明;对于形成的薄弱层则按高规5.1.14予以加强。

刚度比不满足时的调整方法:1、程序调整:如果某楼层刚度比的计算结果不满足要求,SATWE自动将该楼层定义为薄弱层,并按高规5.1.14将该楼层地震剪力放大1.15倍。

pkpm七个重要参数

pkpm七个重要参数

一、轴压比:主要为限制结构的轴压比,保证结构的延性要求,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6,高规 6.4.2和7.2.14及相应的条文说明。

轴压比不满足要求,结构的延性要求无法保证;轴压比过小,则说明结构的经济技术指标较差,宜适当减少相应墙、柱的截面面积。

轴压比不满足时的调整方法:1、程序调整:SATWE程序不能实现。

2、人工调整:增大该墙、柱截面或提高该楼层墙、柱混凝土强度。

二、剪重比:主要为限制各楼层的最小水平地震剪力,确保周期较长的结构的安全,见抗规5.2.5,高规3.3.13及相应的条文说明。

这个要求如同最小配筋率的要求,算出来的水平地震剪力如果达不到规范的最低要求,就要人为提高,并按这个最低要求完成后续的计算。

剪重比不满足时的调整方法:1、程序调整:在SATWE的“调整信息”中勾选“按抗震规范5.2.5调整各楼层地震内力”后,SATWE按抗规5.2.5自动将楼层最小地震剪力系数直接乘以该层及以上重力荷载代表值之和,用以调整该楼层地震剪力,以满足剪重比要求。

2、人工调整:如果还需人工干预,可按下列三种情况进行调整:1)当地震剪力偏小而层间侧移角又偏大时,说明结构过柔,宜适当加大墙、柱截面,提高刚度。

2)当地震剪力偏大而层间侧移角又偏小时,说明结构过刚,宜适当减小墙、柱截面,降低刚度以取得合适的经济技术指标。

3)当地震剪力偏小而层间侧移角又恰当时,可在SATWE的“调整信息”中的“全楼地震作用放大系数”中输入大于1的系数增大地震作用,以满足剪重比要求。

三、刚度比:主要为限制结构竖向布置的不规则性,避免结构刚度沿竖向突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2,高规4.4.2及相应的条文说明;对于形成的薄弱层则按高规5.1.14予以加强。

刚度比不满足时的调整方法:1、程序调整:如果某楼层刚度比的计算结果不满足要求,SATWE自动将该楼层定义为薄弱层,并按高规5.1.14将该楼层地震剪力放大1.15倍。

pkpm参数说明

pkpm参数说明

高层结构抗震控制与中震设计分析一.超限控制[10]4.其它超限建筑4.1 高度超过28m的单跨框架结构;4.2 抗震规范、混凝土和钢结构高层规程暂未列入的高层建筑结构;特殊形式的大型公共建筑及超长悬挑连筑;特大跨度的连体结构;4.3超限大跨度空间结构:跨度>120m、悬挑长度>40m、单向长度>300m的屋盖;非常用空间结构的大型场馆、一级客运站、大型候机楼、特大型机库。

5.关于超限计算问题5.1 计算程序问题1.SATWE的计算结果,大部分指标介于ETABS和MIDAS之间,结果偏安全.2.目前国内外结构分析软件,在单元模型及解题方法上没有太大区别,但在图形处理上国内外还有差距,国内图形处理速度和精度较差;3.总体分析的整体指标规律国内外软件一致,无大差别;细部由于单元接触边界的处理方法不同,其弹性计算的局部应力有较大差别;4.EPDA/EPSA采用弹塑性纤维束单元模型,理论上比弹塑性铰一维杆件模型先进;5.检查国外软件是否采用中国规范?查软件介面菜单是否能人工指定某一构件的抗震等级.1.验算目标是什么?应力、内力?2.工况?正应力、剪应力?平均应力、最大应力?应控制的是压应力还是拉应力?3.应满足的要求指标?应力云图能说明什么?4.弹性应力集中使问题复杂化.5.可行的办法是计算楼板传力控制断面的抗剪承载力>楼板传递的剪力.即在内力层面进行控制. 假定:层剪力按本层竖向构件剪切刚度分配,则控制断面传递的剪力为ΔV x ,∑∑-⨯=∆nmjx inmji x x Q K kV V ,,;式中:Q x,j ----第j 根竖向构件的下端剪力;F-------控制断面的截面积.V x,i -----第i 层在水平荷载作用下的层(X 或Y 向)总剪力∑nmjk-----分离体板块(n-m+1)根竖向构件的剪切刚度之和;i K -----i 层总剪切刚度;按材料力学公式,[]ττ≤∆=F Vx5.1max ;二.“广东省实施《高规》补充规定”的理解和应用1. 总则1.0.2 高层定义:10层或以上;6层以上且高度>28m 。

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目录
1.结构类型 (1)
2.设计参数控制 (2)
2.1受压构件的长细比: (2)
2.2受拉构件的长细比 (3)
2.3柱顶位移和柱高度: (5)
2.4钢梁的挠度和跨度: (6)
2.5单层厂房排架柱计算长度折减系数: (8)
2.6多台吊车组合时的荷载折减系数: (11)
2.7门式刚架梁按压弯构件验算平面内稳定性 (12)
2.8摇摆柱内力放大系数 (12)
2.9当实腹梁与作用有吊车的柱刚接时,该柱按照柱上端为自由的阶形柱确定计算
长度系数 (13)
2.10轻屋盖厂房按“低延性,高弹性承载力性能化”设计 (14)
3.1 关于净截面、毛截面、有效截面、有效净截面的理解及其应用: (15)
1.结构类型
1)单层钢结构厂房,不适用于《门规》的单层钢结构厂房,程序将按照《抗规》内容进行
控制。

2)门式刚架轻型房屋钢结构,选择此选项时,不再按《抗规》9.2章内容控制,仅执行《门规》。

3)多层钢结构厂房,按《抗规》附录H.2进行计算与控制。

4)钢框架结构,按《抗规》内容进行控制。

a.“门式刚架轻型房屋钢结构”,其中“门式”,主要有两种形式:双坡、单坡。

门式刚架不仅仅只针对轻钢,也包括普钢。

轻钢门规仅仅是门式刚架
结构中的轻钢部分。

b.轻钢的界定:“主承重结构为单跨或多跨实腹式门式刚架”、“单跨或多跨实腹式门式刚架”、“轻钢屋盖和轻钢外墙”、“起重量不大于20t的A1~A5工
作级别桥式吊车或没有吊车(当然也可以是单梁吊车)”、“悬挂吊车起重量
不超过3t”、“单层”、“跨度一般不宜超过36m”、“高度一般不宜超过12m”、
“柱距一般不宜超过9m”。

后面三条,一般超过36米就不宜在选用轻钢规
范设计了。

刚架高度、柱距可根据实际情况选择规范,并不是限定的那么
严格。

c.门式轻钢,多用于生产车间、仓库、厂房钢结构。

设计时,首先要确定规范的采用,不能一概而论的所有门式的就都是轻钢。

一些大吨位吊车,格
构柱等的门式结构为重(普)钢结构,需按《钢结构设计规范》来采用。

d.钢架排架的最明显区别:
排架结构:柱底与基础刚接、梁和柱顶铰接;钢架结构:柱底与基础刚接,梁和柱顶刚接。

e.冷弯薄壁性钢结构:用各种冷弯型钢制成的结构。

冷弯薄壁型钢由厚度为
1.5~6毫米的钢板或带钢,经冷加工(冷弯、冷压或冷拔)成型,同一截面
部分的厚度都相同,截面各角顶处呈圆弧形。

2.设计参数控制
2.1受压构件的长细比:
受压构件长细比的规律:1、主要构件要求严、次要构件要求松;2、一定范围内:受压力/FyA 比值越大时,长细比越严格(当比值小于等于50%时,允许长细比可适当放大《钢规》5.3)
《轻钢》规定不宜大于表3.5.2-1规定的限值
表3.5.2-1 受压构件的长细比限值
《冷弯薄壁》受压构件的长细比不宜超过表4.3.3中所列数值;
表4.3.3 受压构件的容许长细比
2.2受拉构件的长细比:
一般钢结构根据《钢规》5.3.9选用200或350;轻钢结构根据表《门规》选用。

【柱顶位移的限值】一般钢结构根据《钢规》附录 A.2.1 条选用;轻钢结构根据《门规》选用。

单独从理论上讲,受拉构件不需要限制长细比,但是所谓的受拉构件只是在结构使用中受拉,在其加工、运输和安装中并不一定受拉,甚至会产生较大的变形,另外还有对风振动方面的考虑(在没有预拉力情况下的弯曲挠度或振动影响。

对于预拉构件,由于先期提供结构刚度,长细比可以适当放宽),所以要限制其长细比。

《轻钢》规定不宜大于表3.5.2-2规定的限值。

表3.5.2-2 受拉构件的长细比限值
2 对直接或间接承受动态载荷的结构,计算单角钢受拉构件的长细比时,应采用角钢的最小回转半径;在计算单角钢交叉受拉杆件平面外长细比时,应采用与角钢肢边平行轴的回转半径;
3 在永久荷载与风荷载组合作用下受压的构件,其长细比不宜大于250.
《冷弯薄壁》
4.3受拉构件的长细比不宜超过350,但张紧的圆钢拉条的长细比不受此限。

当受拉构件
在永久荷载和风荷载组合作用下受压时,长细比不宜超过250;在吊车
荷载作用下受压时,长细比不宜超过200。

《钢规》
2.3柱顶位移和柱高度:
一般钢结构根据《钢规》附录A.2.1 条选用;轻钢结构根据《门规》选用。

考虑墙体可变性量、外观;考虑操作者舒适度;重力二阶效应;
《门刚》
注:表中h为钢架柱高度。

《冷弯薄壁》表10.1.6-2 刚架柱顶侧移限值
《钢规》
2.4钢梁的挠度和跨度:
《轻刚》
《钢规》
附录A 结构或构件的变形容许值
《抗规》
2.5单层厂房排架柱计算长度折减系数:
Pkpm参考书说:此项只在设计规范按《钢结构设计规范》验算时才需要写,可参考表5.3.4。

但是其他规范中也有柱的计算长度折减系数,如《冷弯薄壁》中有规定,但是不是由于轻钢或者冷弯薄壁结构这个空间效应不明显所以不考虑呢?
(单层厂房排架柱内力分析,多数以一个平面受荷面积为一个计算单元,而忽略厂房的空间整体作用。

单层厂房阶形柱主要承受吊车荷载,一个柱达到最大竖直荷载时,相对的另一个柱竖直荷载较小。

荷载大的柱要丧失稳定,必然受到荷载小的柱的支承作用,从而较按独立
柱求得的计算长度要小,故将柱的计算长度进行折减)
冷弯薄壁》表5.2.4 开口截面轴心爱压和压弯构件的约束系数
2.6多台吊车组合时的荷载折减系数:
按《荷规》(GB50009-2012年版)6.2条款。

2.7门式刚架梁按压弯构件验算平面内稳定性
选择《门规》时适用,对于坡度大于1:2.5的门式刚架斜梁构件,不能忽略构件轴力产生的应力,所以除应按压弯构件计算其强度和平面外稳定性之外,还应按压弯构件验算其平面内稳定性。

建议一般选用。

2.8摇摆柱内力放大系数
选择《门规》时适用,计算其强度和稳定性时,将柱轴力设计值乘以该系数用于考虑因摇摆柱非理想铰接的不利影响。

一般可填1.5。

对于中间柱为摇摆柱的多跨刚架,中间柱不提供任何侧向刚度,但这些柱中的轴向力却有促使刚架失稳的作用,因此边柱的μr应乘以放大系数η。

2.9当实腹梁与作用有吊车的柱刚接时,该柱按照柱上端为自由的阶形柱确定计算长度系数
选择《钢规》验算时才需要填写,建议不勾选。

详见《钢规》5.3.4条。

2.10轻屋盖厂房按“低延性,高弹性承载力性能化”设计
选择“单层结构厂房”时才需要填写,勾选。

见《抗规》9.2.14条及条文说明。

9.2.14 板件的宽厚比,是保证厂房框架延性的关键指标,也是影响单位面积耗钢量的关键指标。

本次修订,对重屋盖和轻屋盖予以区别对待。

重屋盖参照多层钢结构低于50m的抗震等级采用,柱的宽厚比要求比2001规范有所放松。

对于采用压型钢板轻型屋盖的单层钢结构厂房,对于设防烈度8度(0.20g)及以下的情况,即使按设防烈度的地震动参数进行弹性计算,也经常出现由非地震组合控制厂房框架受力的情况。

因此,根据实际工程的计算分析,发现如果采用性能化设计的方法,可以分别按“高延性,低弹性承载力”或“低延性,高弹性承载力”的抗震设计思路来确定板件宽厚比。

即通过厂房框架承受的地震内力与其具有的弹性抗力进行比较来选择板件宽厚比:
当构件的强度和稳定的承载力均满足高承载力——2倍多遇地震作用下的要求(γG S GE+γEh2S E≤R/γRE)时,可采用现行《钢结构设计规范》GB 50017弹性设计阶段的板件宽厚比限值,即C类;当强度和稳定的承载力均满足中等承载力——1.5倍多遇地震作用下的要求(γG S GE +γEh1.5S E≤R/γRE)时,可按表6中B类采用;其他情况,则按表6中A类采用。

(经总结个人认为:主要思想是,构件的富余量大了,宽厚比限制就可以适当降低;富余量大导致刚度大,但是延性就小了)
3.1 关于净截面、毛截面、有效截面、有效净截面的理解及其应用:
净截面:等于截面的总体截面(毛截面)减去截面中孔洞的截面。

用在强度验算里,表示截面的实际截面,即净截面。

毛截面:用在整体稳定验算里。

整体稳定验算是相对于整个构件来讲的,与构件的截面、边界条件等等都有关。

只是某个局部的截面的削弱对整体稳定影响不大。

所以这里采用毛截面,即忽略某些截面中孔洞的削弱。

有效截面:是对于(宽厚比或高厚比较大的板件)而言的。

板太薄,受压时会发生局部屈曲,从而不能全截面都用来承载。

故规范里对这种薄壁构件,作了相应的简化,认为其中的一部分截面(有效截面)可像普通板那样来受力,而其他的部分不考虑他的作用。

有效净截面:指有效截面减去有效截面范围内的孔洞的截面,是用在薄壁的受压的强度验算里的,受拉时没有局部屈曲问题,所以仍用净截面。

四者关系简述
毛截面面积是不扣除孔洞的截面面积。

净截面面积是扣除孔洞的截面面积。

有效截面面积是考虑屈曲后强度但并不扣除孔洞的截面有效面积。

有效净截面面积是考虑屈曲后强度并且扣除孔洞的截面有效面积。

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