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广厦CAD计算书******* 2010. 6.21总信息、风荷载、层的重量和形心、静载分析的位移、====================================== ==========动力分析结果、剪重比、侧向刚度及比值等======================================一、总信息结构总层数 : 10 | 裙楼层数 : 0 | 地面层的计算层号 : 0| |节点总数 : 246 | 工况数 : 5 | 模拟施工 : 有| |振型数 : 9 | 地震烈度 : 7.00 | 地震影响系数 : 0.08| |场地类别 : 2 | 设计地震分组或Tg : 1.000 | 阻尼比 : 0.050| |地震方向数 : 2 | 单双地震扭转效应 : 单向 | 计算竖向地震 : 没有| |考虑偶然偏心否 : 没有 | 活载不利布置 : 考虑 | 结构类型 :框架结构| |活载按楼层折减 : 没有 | 计算弹性楼板层数 : 0 | 转换层号 : 7| |框架抗震等级 : 2 | 剪力墙抗震等级 : 2 | 鞭梢小楼层| |抗震时活载折减系数 : 0.50 | 周期折减系数 : 0.80 | 地震力调整系数 : 1.00| |抗震剪力调整段数 : 0 | 安全等级 : 2 | 梁主筋强度 : 360000| |梁箍筋强度 : 270000 | 柱主筋强度 : 360000 | 柱箍筋强度 : 270000| |剪力墙主筋强度 : 360000 | 剪力墙分布筋强度 : 270000 | 钢构件钢牌号 : 1| |型钢构件钢牌号 : 1 | 钢净截面/全截面 : 0.95 | 梁调幅系数 : 0.80 | |梁刚度增大系数 : 1.50 | 连梁刚度折减系数 : 0.60 | 梁扭矩折减系数 : 0.40| |梁跨中弯矩增大系数: 1.00 | 混凝土容重 : 25.0 | 钢材容重 : 78.5 计算弹性楼板层号 : 没有基本风压 : 0.50 体形系数 : 1.30 基底标高 : 0.00地面粗糙度 : 2杆件数 :层号梁根数柱根数墙片数1 39 26 02 43 26 03 43 26 04 43 26 06 06 43 26 07 43 26 08 5 5 0----------------------------------------------------总数: 302 187 0层高、材料 :层号层高梁混凝土强度等级(C) 柱混凝土强度等级(C) 墙混凝土强度等级(C)1 3.00 20 25 02 3.00 20 25 03 3.00 20 25 04 3.00 20 25 05 3.00 20 25 06 3.00 20 25 07 3.00 20 25 08 3.00 20 25 0-------------------最高层总高: 24.00二、风荷载层号 X-风(kN) X-剪力(kN) X-倾覆弯矩(kN-m) Y-风(kN) Y-剪力(kN) Y-倾覆弯矩(kN-m)1 22.00 190.17 2627.91 52.03 406.56 5178.302 22.00 168.17 2057.40 52.03 354.53 3958.623 22.00 146.17 1552.89 52.03 302.50 2895.034 23.32 124.17 1114.38 55.15 250.47 1987.535 25.04 100.85 741.87 59.23 195.32 1236.126 26.55 75.81 439.32 62.79 136.09 650.167 27.89 49.26 211.89 65.97 73.30 241.898 21.37 21.37 64.11 7.33 7.33 21.99--------------------------------------------------------------------------------总风荷载: 190.17 406.56三、各层的重量、形心和重心层重量层形心层重心层号 Wp(kN) Wm(kN.m2) X(m) Y(m) X(m) Y(m)1 1548.86 143109.54 13.3400 5.6400 13.8750 6.29302 5278.25 447589.67 13.3400 5.6400 13.6820 5.89303 5278.25 447589.67 13.3400 5.6400 13.6820 5.89304 5278.25 447589.67 13.3400 5.6400 13.68205.89305 5278.25 447589.67 13.3400 5.6400 13.68205.89306 5278.25 447589.67 13.3400 5.6400 13.6820 5.89307 3654.68 334867.21 13.3400 5.6400 12.9390 5.53708 489.11 7880.67 1.4200 4.1400 1.4580 4.2080----------------------------32083.92 2723805.80(质点总重量) (总转动惯量)恒载总重量: 30003.05 (kN)活载总重量: 4161.74 (kN)四、静力分析1、恒荷载产生的各层竖向最大位移层号点号 Z-最大位移(mm)1 柱 16 0.612 柱 30 2.533 柱 30 2.824 柱 30 2.885 柱 30 2.736 柱 30 2.367 柱 30 1.668 柱 2 0.302、活荷载 1 产生的各层竖向最大位移层号点号 Z-最大位移(mm)1 柱 14 0.062 柱 14 0.123 柱 14 0.144 柱 14 0.155 柱 14 0.136 柱 14 0.107 柱 13 0.068 柱 1 0.033、活荷载 2 产生的各层竖向最大位移层号点号 Z-最大位移(mm)1 柱 21 0.052 柱 28 0.333 柱 28 0.364 柱 28 0.365 柱 28 0.356 柱 28 0.337 柱 28 0.258 柱 4 0.024、X 向风荷载产生的各层水平最大位移层号点号 X-位移(mm) U/H 点号 X-层间位移(mm) u/h1 柱 1 0.17 柱 1 0.17 1/180962 柱 1 0.38 柱 1 0.21 1/141043 柱 1 0.56 柱 1 0.18 1/162624 柱 1 0.73 柱 1 0.16 1/184545 柱 1 0.86 柱 1 0.14 1/216296 柱 1 0.98 柱 1 0.11 1/267407 柱 1 1.06 柱 1 0.09 1/349138 柱 1 1.24 1/19355 柱 1 0.18 1/16887-------------------------------------------平均值 : 0.16 1/193555、Y 向风荷载产生的各层水平最大位移层号点号 Y-位移(mm) U/H 点号 Y-层间位移(mm) u/h1 柱 1 0.34 柱 1 0.34 1/ 87052 柱 1 0.85 柱 1 0.50 1/ 59683 柱 1 1.30 柱 1 0.45 1/ 65984 柱 1 1.71 柱 1 0.41 1/ 73985 柱 1 2.05 柱 1 0.35 1/ 86406 柱 1 2.33 柱 1 0.28 1/107207 柱 1 2.54 柱 1 0.21 1/144618 柱 1 2.69 1/ 8920 柱 1 0.15 1/20195-------------------------------------------平均值 : 0.34 1/ 8920五、动力分析结果1、振型参与质量振型周期转角单个振型参与质量(%) 累加振型参与质量(%) 振型方向因子(%)X 平动 Y 平动扭转 X 平动 Y 平动扭转X 平动 Y 平动扭转1 0.7739 118.17 13.91 45.35 24.15 13.91 45.35 24.1516.12 55.70 28.182 0.7053 33.10 61.48 25.65 1.08 75.39 71.00 25.2469.22 29.47 1.313 0.6364 130.36 13.54 15.40 55.97 88.93 86.39 81.2114.88 20.39 64.734 0.2444 124.20 1.78 4.22 6.79 90.71 90.61 88.0022.50 48.31 29.185 0.2255 32.73 5.25 2.76 0.09 95.95 93.37 88.0970.45 29.27 0.286 0.2000 115.91 0.53 2.75 6.60 96.48 96.12 94.697.46 31.07 61.477 0.1355 31.62 0.80 0.33 0.05 97.28 96.44 94.7456.97 21.81 21.218 0.1287 131.95 0.62 0.66 0.01 97.90 97.10 94.7541.54 42.71 15.759 0.1084 99.48 0.03 0.88 0.52 97.93 97.98 95.271.63 53.62 44.75地震作用最大的方向= 121.66 (度)2、周期与特征向量1 振型2 振型3 振周期: 0.77395 (s) 周期: 0.70533 (s) 周期: 0.63636 (s)特征向量: 特征向量: 特征向量:层号 X-向 Y-向 Z-转角层号 X-向 Y-向 Z-转角层号X-向 Y-向 Z-转角塔: 1 振型方向: Y 向振型方向: X 向振型方向: 转角1 0.0012 -0.0020 0.0002 1 0.0030 0.0017 0.0000 1 0.0017 -0.0015 -0.00032 0.0032 -0.0053 0.0004 2 0.0072 0.0043 0.0001 2 0.0036 -0.0035 -0.00073 0.0049 -0.0084 0.0007 3 0.0108 0.0067 0.0001 3 0.0054 -0.0056 -0.00114 0.0065 -0.0113 0.0009 4 0.0140 0.0090 0.0002 4 0.0069 -0.0075 -0.00145 0.0078 -0.0139 0.0011 5 0.0166 0.0109 0.0002 5 0.0079 -0.0091 -0.00176 0.0088 -0.0159 0.0013 6 0.0184 0.0124 0.0003 6 0.0086 -0.0104 -0.00207 0.0100 -0.0184 0.0014 7 0.0196 0.0132 0.0003 7 0.0081 -0.0096 -0.00228 0.0132 -0.0372 0.0015 8 0.0212 0.0098 0.0004 8 0.0053 0.0160 -0.00234 振型5 振型6 振周期: 0.24442 (s) 周期: 0.22554 (s) 周期: 0.20002 (s)特征向量: 特征向量: 特征向量:层号 X-向 Y-向 Z-转角层号 X-向 Y-向 Z-转角层号X-向 Y-向 Z-转角塔: 1 振型方向: Y 向振型方向: X 向振型方向: 转角1 0.0041 -0.0055 0.0005 1 0.0082 0.0049 0.0000 1 -0.0033 0.0056 0.00082 0.0093 -0.0126 0.0012 2 0.0173 0.0108 -0.0001 2 -0.0061 0.0116 0.00173 0.0105 -0.0147 0.0014 3 0.0190 0.0123 -0.0001 3 -0.0064 0.0126 0.00204 0.0074 -0.0111 0.0011 4 0.0125 0.0087 -0.0001 4 -0.0037 0.0078 0.00145 0.0012 -0.0030 0.0004 5 0.0007 0.0015 -0.0001 5 0.0006 -0.0004 0.00036 -0.0056 0.0066 -0.0004 6 -0.0115 -0.0065 0.0000 6 0.0045 -0.0087 -0.00107 -0.0112 0.0154 -0.0012 7 -0.0195 -0.0128 0.0001 7 0.0056 -0.0124 -0.00218 -0.0215 0.0433 -0.0020 8 -0.0288 -0.0193 0.0003 8 0.0034 0.0181 -0.00327 振型 8 振型 9 振型周期: 0.13545 (s) 周期: 0.12867 (s) 周期: 0.10838 (s)特征向量: 特征向量: 特征向量:层号 X-向 Y-向 Z-转角层号 X-向 Y-向 Z-转角层号X-向 Y-向 Z-转角塔: 1 振型方向: X 向振型方向: Y 向振型方向: Y 向1 -0.0085 0.0048 -0.0007 1 -0.0082 -0.0072 0.0005 1 0.0024 -0.0104 -0.00092 -0.0159 0.0093 -0.0013 2 -0.0141 -0.0135 0.0010 2 0.0033 -0.0176 -0.00163 -0.0066 0.0046 -0.0008 3 -0.0052 -0.0062 0.0006 3 0.0003 -0.0044 -0.00074 0.0097 -0.0046 0.0004 4 0.0092 0.0074 -0.0004 4 -0.0029 0.0136 0.00095 0.0155 -0.0090 0.0011 5 0.0134 0.0131 -0.0010 5 -0.0022 0.0143 0.00166 0.0044 -0.0039 0.0008 6 0.0027 0.0046 -0.0006 6 0.0011 -0.0030 0.00047 -0.0131 0.0067 -0.0004 7 -0.0117 -0.0106 0.0004 7 0.0021 -0.0169 -0.00148 -0.0542 0.0393 -0.0026 8 -0.0418 -0.0498 0.0040 8 0.0001 0.0207 -0.00913、周期比第一扭转周期/第一平动周期= 0.6364/ 0.7739= 82.22 %4、地震作用方向角 : 0.00 (度)(1) 输出地震作用的标准值其中:Fx为X方向地震作用,Fy为Y方向地震作用,Ft为转角方向地震作用.振型: 1层号 Fx(kN) Fy(kN) Ft(kN.m)1 1.9765 -3.2262 24.69502 17.1345 -28.5884 198.24983 26.4591 -45.4423 316.52554 34.8939 -61.0993 426.78175 42.0004 -74.7037 523.10826 47.4129 -85.5548 600.70887 37.2574 -68.6456 492.10708 6.5702 -18.5763 12.3583--------------- --------------- ---------------SUM 213.7049 -385.8366 2594.5342振型: 2层号 Fx(kN) Fy(kN) Ft(kN.m)2 88.1280 52.4379 85.20803 133.2602 82.6281 141.83344 172.5513 110.4363 199.57365 204.1660 134.3184 254.11626 226.5583 153.0034 302.20487 166.7713 112.8914 256.52148 24.2244 11.2202 6.6470 --------------- --------------- --------------- SUM 1026.6147 663.0745 1256.6111振型: 3层号 Fx(kN) Fy(kN) Ft(kN.m)1 3.1576 -2.7433 -47.03322 23.1068 -22.4343 -365.58613 34.2487 -35.3986 -575.87154 43.4820 -47.4310 -769.66425 50.4175 -57.7609 -935.91516 54.7445 -65.7794 -1065.77587 35.7360 -42.3636 -865.22808 3.1391 9.4068 -21.6179 --------------- --------------- --------------- SUM 248.0322 -264.5043 -4646.6917振型: 4层号 Fx(kN) Fy(kN) Ft(kN.m)1 3.8969 -5.2278 46.02912 29.9646 -40.6698 324.98853 33.6903 -47.4375 389.64194 23.7545 -35.7077 313.07295 3.9357 -9.6837 121.85636 -18.1213 21.1583 -117.33527 -25.0254 34.3039 -246.45568 -6.4109 12.9392 -9.8477 --------------- --------------- --------------- SUM 45.6845 -70.3250 821.9503振型: 5层号 Fx(kN) Fy(kN) Ft(kN.m)1 13.3229 7.9589 -6.92992 95.9001 59.8169 -53.46324 69.3230 48.3580 -57.57295 4.1130 8.5039 -26.95076 -63.4567 -36.1905 11.87157 -74.6903 -48.9331 33.03308 -14.7490 -9.8928 2.2002 --------------- --------------- --------------- SUM 134.6902 97.5989 -165.5722振型: 6层号 Fx(kN) Fy(kN) Ft(kN.m)1 1.6829 -2.8929 -37.79762 10.7202 -20.4312 -256.14023 11.1661 -22.0196 -291.46284 6.4448 -13.7620 -208.98585 -1.1177 0.7371 -38.75346 -7.9333 15.2744 154.86837 -6.8601 15.1005 228.50938 -0.5602 -2.9442 8.5093 --------------- --------------- --------------- SUM 13.5428 -30.9380 -441.2531振型: 7层号 Fx(kN) Fy(kN) Ft(kN.m)1 5.4037 -3.0334 38.89252 34.2731 -20.0006 233.05413 14.1853 -10.0262 139.72584 -20.8561 9.9517 -75.60215 -33.3729 19.4791 -210.11616 -9.5452 8.3685 -140.54477 19.5973 -9.9638 53.33838 10.8510 -7.8668 8.3880 --------------- --------------- --------------- SUM 20.5362 -13.0915 47.1359振型: 8层号 Fx(kN) Fy(kN) Ft(kN.m)1 4.5568 3.9934 -28.06082 26.7194 25.5962 -165.57123 9.8854 11.8039 -93.53264 -17.4971 -14.1270 65.75825 -25.3269 -24.9165 160.71916 -5.1574 -8.7534 100.72387 15.3080 13.9776 -48.58428 7.3451 8.7564 -11.2711--------------- --------------- ---------------SUM 15.8332 16.3304 -19.8186振型: 9层号 Fx(kN) Fy(kN) Ft(kN.m)1 0.2763 -1.1780 -9.25032 1.2786 -6.7934 -52.00233 0.1263 -1.7042 -22.58434 -1.1180 5.2498 30.77885 -0.8477 5.5013 51.39456 0.4276 -1.1425 14.70267 0.5611 -4.5303 -35.11688 0.0033 0.7422 -5.2642--------------- --------------- ---------------SUM 0.7076 -3.8549 -27.3420(2) 总的地震作用Fxo= 1087.30 (kN) Fyo= 821.21 (kN) Fto= 5550.09 (kN.m)(3) 层刚点位移层号 X-位移(mm) Y-位移(mm) Z-转角(rad)1 1.11 0.38 0.042 2.61 0.96 0.103 3.94 1.51 0.154 5.09 2.02 0.215 6.02 2.46 0.256 6.68 2.80 0.297 7.10 3.06 0.328 7.72 5.24 0.34(4) 位移响应组合最大值层号点号 X-位移(mm) Y-位移(mm) U/H 点号层间位移(mm) u/h 1 柱 1 1.17 0.65 柱 1 1.17 1/25652 柱 1 2.77 1.65 柱 1 1.60 1/18703 柱 1 4.21 2.61 柱 1 1.45 1/20724 柱 1 5.48 3.49 柱 1 1.29 1/23325 柱 1 6.53 4.25 柱 1 1.07 1/27946 柱 1 7.30 4.86 柱 1 0.81 1/37197 柱 1 7.78 5.30 柱 1 0.51 1/58468 柱 1 8.34 5.64 1/ 2877 柱 1 0.59 1/5060--------------------------------------平均值 : 1.06 1/2826(5) 地震作用下每层的水平力、层剪力、层弯矩层号 X 向水平力 X 向层剪力 X 向层弯矩 Y 向水平力 Y 向层剪力 Y 向层弯矩1 19.48 1087.30 15806.28 13.46 821.21 12034.402 143.85 1073.93 12605.56 104.02 812.28 9618.393 179.44 974.04 9474.43 133.21 741.53 7252.504 197.58 838.42 6623.45 149.36 642.195086.285 218.58 670.63 4152.14 167.80 516.68 3198.936 247.20 467.18 2161.80 192.86 362.16 1672.287 193.26 224.49 768.27 152.86 175.46 601.158 32.72 32.72 98.15 31.19 31.19 93.56(6) 平面下、上两端点X向位移楼面两端点水平位移(mm)之大者与楼面两端点水平位移(mm)平均值之比值。

广厦CAD系统说明书

广厦CAD系统说明书

第1章广厦建筑结构CAD起步1为什么要采用广厦建筑结构CAD广厦建筑结构CAD系统是一个面向民用建筑的多高层结构CAD软件。

可完成从建模、计算到施工图自动生成与处理的砌体结构、钢筋混凝土结构、钢结构和它们的混合结构的一体化设计工作,结构材料可以是砖、钢筋混凝土和钢,结构计算部分包括空间薄壁杆系计算SS和空间墙元杆系计算SSW。

广厦建筑结构CAD系统是在容柏生院士的指导下,由XX省建筑设计研究院和XX 市广厦软件XX联合开发的。

广厦建筑结构CAD系统于1996年12月18日通过专家鉴定, SSW分析程序于20XX11月通过建设部组织的鉴定,新规X版广厦建筑结构CAD系统于20XX12月13日通过建设部组织的鉴定。

广厦CAD已被全国约5000家设计单位正式采用,是XX开发的结构CAD的杰出代表。

使用广厦建筑结构CAD的理由:1) AutoCAD风格的模型输入和图纸编辑;2〕快速、高质量的施工图生成技术;3) 墙元杆系SSW和薄壁杆系SS两大空间分析程序;4) 异形柱建模、计算和出图的设计功能完善;5) 复杂砖混、底框、内框、外框和边框的处理能力;6) 一次建模、多套计算,最后出图的设计流程;7) 国内两大集成化结构CAD之一,功能齐全,结果稳定可靠;8) 优惠价格,可以人手一套;9) 优秀的服务态度和质量。

2广厦建筑结构CAD安装步骤2.1支持的Windows系统有:Windows 9x/ME/NT/2000/XP,网络USB狗支持跨网段。

2.2个人版、单位版和授权版安装1)在没有插软件狗的情况下,运行光盘上“软件狗驱动程序\MicroDogInstdrv.exe〞安装软件狗驱动程序;2)插上并口软狗或USB软件狗;3)若插上USB软件狗有提示“寻找新硬件〞,选择继续,一直到安装完毕;4)运行光盘上的\gs10\Setup.exe,直至安装完毕。

更详细的内容见光盘上的“单机版和授权版安装和卸载说明.txt〞文件。

(整理)GSPLOT广厦CAD说明书第02章.

(整理)GSPLOT广厦CAD说明书第02章.

第2章GSPLOT快速入门1接力广厦GSSAP自动成图在GSSAP计算完成和平法配筋选择GSSAP计算模型生成施工图后,点按“主控菜单-AutoCAD自动成图”,自动启动AutoCAD,弹出如下窗口:点按“生成Dwg图”,弹出如下对话框:生成墙柱梁板的模板图、钢筋施工图和计算配筋图2接力SATWE自动成图在SATWE计算完成后,在主控菜单中在PM录入数据相同的目录下新建工程或寻找已建工程,然后再录入中选择“工程─从PKPM读入数据”菜单。

点按“确认”,自动把PKPM模型转化为广厦模型,直接退出录入系统,分别依次点按“主控菜单-楼板次梁砖混计算”和“平法配筋”,平法配筋选择SATWE计算模型生成施工图,再点按“主控菜单-AutoCAD自动成图”,自动启动AutoCAD,弹出如下窗口:点按“生成Dwg图”,弹出如下对话框:生成墙柱梁板的模板图、钢筋施工图和计算配筋图3模板图快速生成如下可快速得到墙柱梁板的模板图:广厦用户:1、把建筑轴线通过“DwgtoGs”导入广厦录入;2、在“录入”中布置墙柱梁板3、在“录入”中生成GSSAP计算数据后,进行“楼板次梁砖混计算”和“平法配筋”不读空间计算结果生成施工图,不需进行“GSSAP计算”;4、在“AutoCAD自动成图”中生成Dwg。

PKPM用户:1、把建筑轴线导入PM录入;2、在“PM”中布置墙柱梁板,经SATWE进入参数设置和数据检查;3、在“录入”中选择采用SATWE计算结果或采用GSSAP计算结果从PKPM读入数据后,进行“楼板次梁砖混计算”和“平法配筋”不读空间计算结果生成施工图;4、在“AutoCAD自动成图”中生成Dwg。

4设置施工图习惯生成Dwg图时弹出如下对话框,点按施工图习惯,弹出施工图习惯修改对话框:板的施工图习惯不采用大样方法,而采用平法表示,可选择11G101板平法表示,板钢筋可选择不编号、按“直径和间距”或“直径、间距和长度”编号,缺省不编号。

2024版结构CAD(广夏)计算教程

2024版结构CAD(广夏)计算教程

结构CAD(广夏)计算教程•结构CAD(广夏)概述•结构CAD(广夏)基本操作•建模与计算原理•钢筋混凝土结构计算目录•钢结构计算•案例分析与实践操作演示•总结与展望01结构CAD(广夏)概述软件背景及功能背景介绍广夏结构CAD是一款专业的计算机辅助设计软件,广泛应用于建筑结构设计和分析领域。

功能特点广夏结构CAD具有强大的建模、分析和优化功能,支持多种结构类型和设计规范,能够实现从初步设计到详细设计的全过程。

广夏结构CAD适用于建筑工程、土木工程、水利工程等领域的结构设计和分析。

应用范围广夏结构CAD可用于各种类型的建筑结构,包括高层建筑、大跨度桥梁、复杂空间结构等。

应用领域应用领域与范围VS学习目标与意义学习目标通过本课程的学习,学员应能够熟练掌握广夏结构CAD的基本操作和设计流程,具备独立进行建筑结构设计和分析的能力。

学习意义广夏结构CAD是建筑结构设计和分析的重要工具,掌握该软件对于提高设计效率、优化设计方案具有重要意义。

同时,广夏结构CAD也是行业内广泛认可的计算机辅助设计软件之一,掌握该软件对于提升个人职业竞争力具有积极作用。

02结构CAD(广夏)基本操作界面介绍及设置主界面包括菜单栏、工具栏、绘图区、命令行窗口等部分。

视图控制通过视图工具栏或快捷键进行视图缩放、平移、旋转等操作。

界面设置根据个人习惯进行界面元素的显示/隐藏设置,如工具栏、状态栏等。

文件管理与数据交换新建文件选择文件类型,设置文件名和保存路径,创建新的结构CAD文件。

打开文件浏览并选择已存在的结构CAD文件,进行打开和编辑操作。

保存文件将当前编辑的结构CAD文件保存到指定路径,支持自动保存功能。

数据交换支持与其他CAD软件或BIM软件进行数据交换,如导入DWG、DXF等格式文件。

绘图命令提供移动、旋转、缩放、镜像等图形编辑功能。

编辑命令标注命令快捷键01020403为提高操作效率,可自定义常用命令的快捷键组合。

包括直线、圆、弧、多边形等基本图形绘制命令。

结构CAD(广夏)计算教程

结构CAD(广夏)计算教程

结构CAD讲义曾燕编广东水利电力职业技术学院二OO九年四月一、课程的地位、作用和任务《建筑结构CAD》是土木工程专业新增的一门选习课程,是一门理论与实践紧密结合的专业课,可为本专业一些专业课程的课程设计以及毕业设计提供电算分析方法的基础和计算机绘图的技能,也是高职专业能力培养的骨干课程之一。

计算机在建筑结构中的应用已非常广泛,为了使学生毕业后能立即适应设计、科研工作环境,有较好的动手操作能力,适应社会的需要,特开设本课程,这就是本课程的主要任务。

二、教学内容和教学要求1.介绍计算机在建筑结构中应用的发展过程,简单介绍在建筑结构应用中常用的几种软件,主要分为绘图软件和计算分析软件。

2.介绍第一部分——绘图软件部分(AUTOCAD绘图软件)。

在这一部分主要让学生初步掌握AUTOCAD基本绘图方法和操作方法,熟悉一些常用基本命令,为学生以后自学掌握其他高级命令操作打下基础。

3.结构设计——结构布置,规范的使用,结构设计构造。

4.介绍第二部分——计算分析软件。

这部分主要介绍广厦建筑结构CAD(建筑结构通用分析与设计软件GSSAP),让学生掌握这些程序的一般概念和特点,基本的分析原理以及操作方法和步骤。

这门课程在讲解的同时应和上机操作相结合,培养学生动手操作的能力。

附录A: 学生练习操作用图——招待所建施图(共九张)3.结构设计——结构布置,规范的使用,结构设计构造。

(广厦计算软件使用)3.1. 概述3.1.1框架结构的特点和适用范围框架结构是由横梁和立柱组成的杆件体系,节点全部或大部分为刚性联接。

框架结构特别适合于办公楼、教学楼、公共性与商业性建筑、图书馆、轻工业厂房、公寓及住宅类建筑中采用。

但是,由于框架结构构件的截面尺寸一般都比较小,它们的抗侧移刚度较弱,随着建筑物高度的增加,结构在风荷载和地震作用下,侧向位移将迅速加大。

为了不使框架结构构件的截面尺寸过大和截面内钢筋配置过密,框架结构一般只用于层数不超过20层的建筑中。

最新GSPLOT广厦CAD说明书第02章

最新GSPLOT广厦CAD说明书第02章

G S P L O T广厦C A D说明书第02章第2章GSPLOT快速入门1接力广厦GSSAP自动成图在GSSAP计算完成和平法配筋选择GSSAP计算模型生成施工图后,点按“主控菜单-AutoCAD自动成图”,自动启动AutoCAD,弹出如下窗口:点按“生成Dwg图”,弹出如下对话框:生成墙柱梁板的模板图、钢筋施工图和计算配筋图2接力SATWE自动成图在SATWE计算完成后,在主控菜单中在PM录入数据相同的目录下新建工程或寻找已建工程,然后再录入中选择“工程─从PKPM读入数据”菜单。

点按“确认”,自动把PKPM模型转化为广厦模型,直接退出录入系统,分别依次点按“主控菜单-楼板次梁砖混计算”和“平法配筋”,平法配筋选择SATWE计算模型生成施工图,再点按“主控菜单-AutoCAD自动成图”,自动启动AutoCAD,弹出如下窗口:点按“生成Dwg图”,弹出如下对话框:生成墙柱梁板的模板图、钢筋施工图和计算配筋图3模板图快速生成如下可快速得到墙柱梁板的模板图:广厦用户:1、把建筑轴线通过“DwgtoGs”导入广厦录入;2、在“录入”中布置墙柱梁板3、在“录入”中生成GSSAP计算数据后,进行“楼板次梁砖混计算”和“平法配筋”不读空间计算结果生成施工图,不需进行“GSSAP计算”;4、在“AutoCAD自动成图”中生成Dwg。

PKPM用户:1、把建筑轴线导入PM录入;2、在“PM”中布置墙柱梁板,经SATWE进入参数设置和数据检查;3、在“录入”中选择采用SATWE计算结果或采用GSSAP计算结果从PKPM读入数据后,进行“楼板次梁砖混计算”和“平法配筋”不读空间计算结果生成施工图;4、在“AutoCAD自动成图”中生成Dwg。

4设置施工图习惯生成Dwg图时弹出如下对话框,点按施工图习惯,弹出施工图习惯修改对话框:板的施工图习惯不采用大样方法,而采用平法表示,可选择11G101板平法表示,板钢筋可选择不编号、按“直径和间距”或“直径、间距和长度”编号,缺省不编号。

GSPLOT广厦CAD说明书第02章-7页精选文档

GSPLOT广厦CAD说明书第02章-7页精选文档

第2章GSPLOT快速入门1接力广厦GSSAP自动成图在GSSAP计算完成和平法配筋选择GSSAP计算模型生成施工图后,点按“主控菜单-AutoCAD自动成图”,自动启动AutoCAD,弹出如下窗口:点按“生成Dwg图”,弹出如下对话框:生成墙柱梁板的模板图、钢筋施工图和计算配筋图2接力SATWE自动成图在SATWE计算完成后,在主控菜单中在PM录入数据相同的目录下新建工程或寻找已建工程,然后再录入中选择“工程─从PKPM读入数据”菜单。

点按“确认”,自动把PKPM模型转化为广厦模型,直接退出录入系统,分别依次点按“主控菜单-楼板次梁砖混计算”和“平法配筋”,平法配筋选择SATWE计算模型生成施工图,再点按“主控菜单-AutoCAD自动成图”,自动启动AutoCAD,弹出如下窗口:点按“生成Dwg图”,弹出如下对话框:生成墙柱梁板的模板图、钢筋施工图和计算配筋图3模板图快速生成如下可快速得到墙柱梁板的模板图:广厦用户:1、把建筑轴线通过“DwgtoGs”导入广厦录入;2、在“录入”中布置墙柱梁板3、在“录入”中生成GSSAP计算数据后,进行“楼板次梁砖混计算”和“平法配筋”不读空间计算结果生成施工图,不需进行“GSSAP计算”;4、在“AutoCAD自动成图”中生成Dwg。

PKPM用户:1、把建筑轴线导入PM录入;2、在“PM”中布置墙柱梁板,经SATWE进入参数设置和数据检查;3、在“录入”中选择采用SATWE计算结果或采用GSSAP计算结果从PKPM读入数据后,进行“楼板次梁砖混计算”和“平法配筋”不读空间计算结果生成施工图;4、在“AutoCAD自动成图”中生成Dwg。

4设置施工图习惯生成Dwg图时弹出如下对话框,点按施工图习惯,弹出施工图习惯修改对话框:板的施工图习惯不采用大样方法,而采用平法表示,可选择11G101板平法表示,板钢筋可选择不编号、按“直径和间距”或“直径、间距和长度”编号,缺省不编号。

广厦钢结构CAD说明书2

广厦钢结构CAD说明书2

第2章门式刚架CAD1门式刚架C A D概述1 .1运行平台GJCAD工作在win95/98/me/2000/xp环境,另外您必须已安装AutoCAD R14。

1 .2遇到问题怎么办如果在做工程时遇到问题,请您首先仔细阅读本手册的相关内容。

如果仍然不能解决问题,您可以向广厦公司咨询。

GJCAD在主菜单中有[工程]-[工程备份],选择该项,将把您的工程所在路径下的工程文件压缩成一个文件放在工程所在路径下,该文件名与工程名同名,扩展名为zip。

把这个工程备份文件作为电子邮件的附件发送给我们,并在电子邮件中描述您的问题,我们将尽快给您答复。

广厦公司的电子邮件地址是:gscad@ 或者webmaster@。

1 .3本手册的一些约定1)“[]”表示菜单项和按钮名称,或者表示可变项,例如[刚架名].dat,它的实际名称可能是GJ1.dat。

2)级联菜单用“-”连接;3)图形前处理平台中几何单位mm;4)内力分析计算采用kN.m制;5)应力采用N/mm21 .4设计流程GJCAD的主界面主要是对工程文件的组织,所有设计任务均是在AutoCAD平台上完成,而关于门式刚架CAD的操作菜单是与AutoCAD本来的菜单结合在一起,其位置在AutoCAD 下拉菜单的最后两项,名称分别为[门式刚架]与[工具]。

一个工程的设计流程大致如下:①下图左边是关于[门式刚架]的下拉菜单,右边是关于[工具]的下拉菜单,具体的应用在后续内容中介绍。

①1 .5GJ CA D用到的A u t oC A D内容本手册假定您已经了解AutoCAD R14的操作,因此有关AutoCAD的内容均未作仔细的介绍,如果您对AutoCAD R14不甚熟悉,请参阅有关书。

GJCAD利用AutoCAD的线实体“line”作为“梁”和“柱”,点实体“point”作为“节点”,一些与设计有关的数据,如截面特性,荷载信息均附着在这些实体上。

为此您需要了解AutoCAD的几个操作习惯:1.交互方式:GJCAD需要您回答的问题,有的是以对话框方式出现,这较容易接受,有些是出现在AutoCAD命令区,即图形下方区域(该区域可以用功能键F2来作为窗口打开和关闭),因此您需要经常关注该区域,将其作为交流的窗口。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

广厦
楼梯空间计算程序说明书
广东省建筑设计研究院
深圳市广厦软件有限公司
2008 年 11 月
目 录
1 楼梯空间计算的原理 3
2 楼梯空间计算的算例 3
3 模型输入
3.1 12 种楼梯的输入 4
3.2 删除楼梯 8
3.3 交叉楼梯的输入 8
3.4 通过[角点布板]命令布置或修改楼梯板 8
3.5 通过斜梁和斜柱命令布置或修改梯梁梯柱 8
4 计算结果的显示和应用
4.1 考虑楼梯影响的墙柱梁板结果 9
4.2 考虑楼梯影响的静力位移 9
4.3 考虑楼梯影响的三维振型 9
4.4 考楼梯本身的静动力计算结果 9
1 楼梯空间计算的原理
2008《建筑抗震设计规范》3.6.6 计算中应考虑楼梯构件的影响,楼梯具有斜撑的受力 状态,局部加强了抗侧刚度,对楼梯间有关的墙柱梁计算结果有明显的影响,同时楼梯是 关键的安全通道,本身宜考虑抗震计算,通过这两方面的抗震计算保证生命的安全撤离。

楼梯参与空间分析是唯一彻底解决方法,全弹性的建筑通用有限元分析 GSSAP 为楼梯 参与空间分析提供了技术基础,在楼层平面无限刚下的结构位移和侧移刚度,还是在实际 模型下的振动周期和内力求解中,都要充分考虑楼梯的影响,在 GSSAP 中楼梯和整个结构 一起空间分析(楼梯空间计算程序与 GSSAP 配套使用),除纯砖混结构外其它所有结构中都 可共同计算楼梯。

板式楼梯构件包括楼梯板、平台板、梯梁和梯柱,梁式楼梯近似为板式楼梯。

楼梯板 和平台板采用空间壳单元计算,梯梁和梯柱采用空间杆单元计算,楼梯构件与楼梯间周边 的混凝土墙、砖墙、柱和梁只要空间相接,GSSAP 能自动保证之间位移协调,GSSAP 有一套 智能系统保证所有构件只要空间相接,就能自动保证之间位移协调。

楼梯构件与混凝土墙、 砖墙、柱和梁中空间相接时,会自动剖分混凝土墙、砖墙、柱和梁,产生新的节点与楼梯 位移协调。

在录入中楼梯板和平台板类似普通的楼板,只是板的设计类型为楼梯板;梯梁和梯柱 类似原没有楼层概念的斜梁和斜柱,只是梁的设计类型为梯梁和柱的设计类型为梯柱。

可 以采用参数输入 12 种楼梯,再采用输入斜梁、斜柱和角点布板修改楼梯。

楼梯在 GSSAP 中与整个结构一起空间计算后,所有空间计算的结果都考虑了楼梯的影 响,特别是在“图形方式”中可查看楼梯和整个结构一起运动的三维动态位移和振型,在 “图形方式”的板壳结果中可查看楼梯本身单工况应力和组合后内力配筋包络等计算结果, 设计人员可根据计算结果加强楼板、梯梁和梯柱的钢筋,其它墙柱梁板结果已直接应用到 自动生成的施工图中。

2 楼梯空间计算的算例
本算例的楼梯为平行双跑楼梯,8 层,每层层高为 3000mm,通过结果分析定量说明楼 梯对整个结构和楼梯间本身的影响。

楼梯对楼梯间本身的影响
楼梯间角柱 不参与空间分析 参与空间分析 相差 Y 向地震作用下轴力(kN) 66 108 64% B 边配筋面积(mm2) 1556 2447 57% 楼梯对整个结构的影响
不参与空间分析 参与空间分析 相差
Y 向层刚度 283353 314146 11%
Y 向顶点最大位移(mm2) 19.01 16.63 ­14%
Y 向第 1 周期(s) 1.495941 1.313532 ­14%
Y 向地震作用(kN) 446.23 501.81 12% 不考虑楼梯影响的楼梯间角柱配筋偏小,存在安全隐患;整个结构刚度增大,位移和周 期减少,地震作用增大。

3 在空间结构模型中输入楼梯
3.1 12 种楼梯的输入
录入中点按“平面图形编辑――参数建模――楼梯输入”,光标在平面图形上选择一 点自动寻找楼梯间,楼梯间是一块由梁和墙围成的封闭区域,楼梯间可为三角形和四边 形等任意多边形,内角不一定 90 度。

如果区域不封闭,则命令行出现提示“没有自动寻找到楼梯间,原因可能为楼梯间 梁墙没有形成封闭!”,用户可按 F4 检查楼梯间周边节点情况,修改后再重新选择自动 寻找到楼梯间;
如果区域内已有板,会提示“是否删除楼梯间已有的板”,如果选择否,则命令行 出现提示“请选择其它楼梯间!” ,用户需要重新选择楼梯间或者取消命令;
如果选择的楼梯间正确,程序会弹出楼梯输入对话框,如下图所示:
在对话框中,首先选择楼梯类型,可选的 12 种楼梯类型为:单跑直楼梯、双跑直楼 梯、平行两跑楼梯、平行三跑楼梯、平行四跑楼梯、双跑转角楼梯、三跑转角楼梯、四 跑转角楼梯、双分平行楼梯 1、双分平行楼梯 2、双分转角楼梯 1 和双分转角楼梯 2,各 种楼梯的示意图如下图:
在参数窗口中,楼梯间的角点按逆时针编号;楼梯起始节点号是指楼梯起始板所在 的楼梯间的角点号,如果用户选择了“是否是顺时针”选择框,则楼梯从起始节点号开 始按顺时针旋转,否则按逆时针旋转。

通过表格输入楼梯板,程序自动形成平台板,可事先输入楼梯板和平台板材料,所 有梯板构件自重程序自动计算,不需作荷载输入;
参数窗口可按平面或者 3D 显示, 使用鼠标滚轮缩放窗口, 鼠标中键按下可平移图形, 双击鼠标中键则显示全图,在 3D 状态下,按下鼠标左键拖动可旋转显示图形。

如果要布置梯梁,选择“自动布置梯梁”选择框;
如果要布置梯柱,选择“自动布置梯柱”选择框, 梯梁搭在楼层平面梁上时此处不
再自动形成梯柱;
在楼梯的“各标准跑设计数据表”中,单击或双击表格数据即可编辑。

例如,单击 楼梯输入对话框图中圆圈所圈的②处,即可修改第 2 跑的起始位置。

修改结束,参数窗 口中同步显示修改效果;
输入完毕后,点击对话框[确定]按钮,则在楼梯间位置自动布置好了楼梯板、平台 板、梯梁和梯柱,点击[取消]按钮取消选择。

本命令支持多标准层输入,同一标准层层高要求相同,不同标准层层高可不相同, 形成楼梯板、平台板、梯梁和梯柱时高度会按比例缩放。

3.2 删除楼梯
菜单位置:平面图形编辑─参数建模─删除楼梯
功 能:删除楼梯板、平台板、梯梁和梯柱
命 令:DelStair
选择要删除的楼梯板、梯梁和梯柱 <退出>:选择楼梯构件
本命令支持多标准层删除。

3.3 交叉楼梯的输入
交叉楼梯的输入需要在同一个矩形楼梯间中输入两遍“单跑直楼梯”或者“平行两 跑楼梯”,两遍输入的起始节点号不同,第一遍的起始节点号是 2,第二遍的起始节点 号就是 4。

下图是两遍“平行两跑楼梯”形成的交叉楼梯:
3.4 通过[角点布板]命令布置或修改楼梯板
若参数输入的楼梯中需要补充一到两块楼梯板,可用[角点布板]命令,再在板属性 中修改板设计类型为楼梯板;
点按“平面图形编辑─板几何编辑─角点布板”,
3.5 通过斜梁和斜柱命令布置或修改梯梁梯柱
若参数输入的楼梯中需要补充一到两根梯梁或梯柱, 可在立面或三维视图中用[两点
斜梁]、[距离斜梁]、[两点斜柱]和[距离斜柱]命令;再在梁或柱属性中修改设计类型为 梯梁或梯柱。

4 计算结果的显示和应用
4.1 考虑楼梯影响的墙柱梁板结果
在“图形方式”和“平法施工图”中, 显示的墙柱梁板内力和配筋已考虑了楼梯的影响, 在 “平法配筋”自动生成施工图时自动采用了这些结果。

对于梯梁或梯柱,在“图形方式”三维视图下可查看内力和配筋。

4.2 考虑楼梯影响的静力位移
在“图形方式─三维位移”中,可显示楼梯和整个结构在各工况下的三维运动情况。

4.3 考虑楼梯影响的三维振型
在“图形方式─三维振型”中,可显示楼梯和整个结构在各工况下的三维振型振动情 况。

4.4 楼梯本身的静动力计算结果
在“图形方式─板壳结果”中,可显示楼梯本身单工况应力和组合后内力配筋包络等 计算结果,设计人员可根据计算结果加强楼板和平台的钢筋。

楼梯板和平台板单工况应力和组合后内力配筋按局部坐标系输出,在录入中对话框 输入楼梯时,楼梯板和平台板沿走向为板的局部 X 轴,X 底筋面积表示沿局部 X 轴摆放 的底筋面积,即走向摆放的底筋面积。

计算结果按节点输出,取各节点的大值作为设计 依据。

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