PKPM框架结构步骤
pkpm结构设计步骤教程

一、执行 PMCAD 主菜单 1,输入结构的整体模型 (一)根据建筑平、立、剖面图输入轴线 1、结构标准层“轴线输入” 1)结构图中尺寸是指中心线尺寸,而非建筑平面图中的外轮廓尺寸 2)根据上一层建筑平面的布置,在本层结构平面图中适当增设次梁 3)只有楼层板、梁、柱等构件布置完全一样(位置、截面、材料) ,并且层高相同时,才能归并为 一个结构标准层 2、 “网格生成”——轴线命名 (二)估算(主、次)梁、板、柱等构件截面尺寸,并进行“构件定义” 1、梁 1)抗震规范第 6.3.6 条规定:b≥200 2)主梁:h = (1/8~1/12) l ,b=(1/3~1/2)h 3)次梁:h = (1/12~1/16) l ,b=(1/3~1/2)h 2、框架柱: 1/20~1/15 层高 1)抗震规范第 6.3.1 条规定:矩形柱 bc、hc≥300,圆形柱 d≥350 2)控制柱的轴压比
3、板 楼板厚:h = l /40 ~ l /45 (单向板) 且 h≥60mm h = l /50 ~ l /45 (双向板) 且 h≥80mm h = l /12 悬壁板 (三)选择各标准层进行梁、柱构件布置, “楼层定义” 1、 构件布置,柱只能布置在节点上,主梁只能布置在轴线上。 2、 偏心,主要考虑外轮廓平齐。 3、 本层ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ改,删除不需要的梁、柱等。 4、 本层信息,给出本标准层板厚、材料等级、层高。 5、 截面显示,查看本标准层梁、柱构件的布置及截面尺寸、偏心是否正确。 6、 换标准层,进行下一标准层的构件布置,尽量用复制网格,以保证上下层节点对齐。 (四)定义各层楼、屋面恒、活荷载, “荷载定义”
Ac
N c wnS f c f c
——柱的轴压比限值,抗震等级为一到四级时,分别为 0.7~1.0 ——柱轴力放大系数,考虑柱受弯曲影响, =1.2~1.4
PKPM框架结构建模流程

PKPM框架结构建模流程PKPM(Plane Keep Position Method)是一种基于楼板平面不变的结构体系设计方法,其主要用于建筑物结构和楼板平面设计。
PKPM框架结构建模流程可以分为以下几个步骤。
第一步:数据准备在进行PKPM框架结构建模之前,需要进行数据准备。
首先,要根据结构设计要求和建筑平面布置情况获取相关数据,包括建筑的结构体系、梁、柱、楼板尺寸、楼层间高度、荷载参数等。
同时,还需要了解相关设计规范和标准。
第二步:建立结构模型在PKPM软件中,可以选择建立二维或三维的结构模型。
对于框架结构来说,一般会建立二维的平面模型。
通过选取适当的单元类型和参数设置,将建筑物的结构体系、各部件(梁、柱、楼板)进行逐一建模,并按照实际情况进行连接和支座设置。
第三步:设置截面和材料在进行结构分析之前,需要为各个构件设置合适的截面和材料属性。
根据实际情况,可以选择标准的截面类型,也可以设置自定义的截面形状。
同时,还需要为各个构件选择合适的材料类型、材料参数和强度等级。
第四步:施加载荷根据建筑物的用途和设计要求,确定合适的加载荷类型和大小。
可以根据规范或者实际测量数据设置楼板自重、活荷载、风荷载等。
通过选择合适的加载荷组合方式,将各项荷载施加到结构模型上。
第五步:分析计算在PKPM软件中,可以选择不同的分析方法进行计算,例如静力弹性分析、弹性动力分析等。
通过施加载荷和应用适当的分析方法,可以计算出结构的内力、位移、变形等结果。
第六步:结果分析与优化分析计算完成后,可以查看模型的计算结果,包括各个构件的内力大小、位移变形情况等。
根据分析结果,评估结构的安全性和稳定性,进行必要的优化和调整。
可以尝试调整构件尺寸、材料参数等,以提高结构的性能。
第七步:施工图绘制在进行PKPM框架结构建模之后,可以根据分析计算的结果,绘制出相应的施工图和构件明细图。
这些图纸可以为实际施工提供参考和指导,确保结构的正确建造。
PKPM毕业设计框架结构建模操作流程

新建工程
1、新建一个v工程文件夹
2件、目将录文,件双v夹击拖打动开至文
新建工程
2点、击输确入定工v创程建名工,程
建立模型 建立轴网
v 1、点击 正交轴网
2、输入 轴线距离
3、点击确 定创建轴网
建立模型 定义柱截面
1、切换到构件布置栏 2、点击柱
3、点击增加截面
4、输入柱截面
satwe 进行satwe计算
1、点击生 成数据+全 部计算进行 计算
后处理 查看文本结果
1、切换至 结果菜单栏
2、点击文本及计算书, 点击新版文本查看
后处理 查看图形结果
1、点击轴压比和配 筋查看图形结果
2、配筋结果的含义 查看stawe使用说明
4、点击确定增加线荷载
建立模型 布置梁上线荷载
2、点选相应 的梁进行布置
1、选择需要 布置的线荷载
建立模型 复制标准层
1、点击标 准层下拉框
2、选择添 加标准层
3、选择全部复制 4、点击确定增加标准层
建立模型 修改新标准层
1、选择需要编辑 的标准层,按前述 建模布置进行修改 编辑
建立模型 定义标准层信息 1、切换楼层菜单栏 2、选择全楼信息
5、点击确定创建
建立模型 布置柱截面
1、选择需要布置的截面
2、框选节点进行布置
建立模型 定义截面
3、输入梁截面
4、点击确定创建
建立模型 布置梁截面
1、选择需要布置的截面 2、框选轴线进行布置
建立模型 生成楼板
1、切换到楼板模块
2、点击生成楼板
建立模型 修改楼板
3、点击修改板厚
3、编辑各标准层材料信息
PKPM框架结构步骤讲解

一、执行PMCAD主菜单1,输入结构的整体模型(一)根据建筑平、立、剖面图输入轴线1、结构标准层“轴线输入”1)结构图中尺寸是指中心线尺寸,而非建筑平面图中的外轮廓尺寸2)根据上一层建筑平面的布置,在本层结构平面图中适当增设次梁3)只有楼层板、梁、柱等构件布置完全一样(位置、截面、材料),并且层高相同时,才能归并为一个结构标准层2、“网格生成”——轴线命名(二)估算(主、次)梁、板、柱等构件截面尺寸,并进行“构件定义”1、梁1)抗震规范第6.3.6条规定:b≥2002)主梁:h = (1/8~1/12) l ,b=(1/3~1/2)h3)次梁:h = (1/12~1/16) l ,b=(1/3~1/2)h2、框架柱:1)抗震规范第6.3.1条规定:矩形柱bc、hc≥300,圆形柱d≥3502)控制柱的轴压比——柱的轴压比限值,抗震等级为一到四级时,分别为0.7~1.0——柱轴力放大系数,考虑柱受弯曲影响, =1.2~1.4——楼面竖向荷载单位面积的折算值, =13~15kN/m2——柱计算截面以上的楼层数——柱的负荷面积3、板楼板厚:h = l /40 ~ l /45 (单向板) 且h≥60mmh = l /50 ~ l /45 (双向板) 且h≥80mm(三)选择各标准层进行梁、柱构件布置,“楼层定义”1、构件布置,柱只能布置在节点上,主梁只能布置在轴线上。
2、偏心,主要考虑外轮廓平齐。
3、本层修改,删除不需要的梁、柱等。
4、本层信息,给出本标准层板厚、材料等级、层高。
5、截面显示,查看本标准层梁、柱构件的布置及截面尺寸、偏心是否正确。
6、换标准层,进行下一标准层的构件布置,尽量用复制网格,以保证上下层节点对齐。
(四)定义各层楼、屋面恒、活荷载,“荷载定义”1、荷载标准层,是指上下相邻且荷载布置完全相同的层。
2、此处定义的荷载是指楼、屋面统一的恒、活荷载,个别房间荷载不同的留在PM主菜单3局部修改(五)根据建筑方案,将各结构标准层和荷载标准层进行组装,形成结构整体模型,“楼层组装”1、楼层的组装就遵循自下而上的原则。
PKPM框架结构建模流程

PKPM框架结构建模流程PKPM框架是一种常用的计算机辅助设计(CAD)软件框架,用于建立和分析结构工程模型。
它被广泛应用于建筑和土木工程领域,可以对结构的稳定性、强度和刚度等进行分析和计算。
下面将详细介绍PKPM框架的建模流程。
1.计划和准备在开始建模之前,需要进行规划和准备工作。
首先,明确建模的目标和需求,确定建模的范围和级别。
然后,收集和整理相关的设计资料,包括结构图纸、荷载数据、材料参数等。
根据设计要求,制定建模的计划和工作流程。
2.建立模型在PKPM框架中,常用的建模方法包括手动建模和导入模型。
手动建模是指通过在PKPM软件中逐个绘制元素和输入参数来构建结构模型。
导入模型是指通过从其他CAD软件或者PKPM预设模板中导入已有的模型。
根据建模的复杂程度和要求,选择合适的建模方法。
3.输入参数在建立模型后,需要输入相关的参数。
包括结构的材料参数、截面参数、构件的几何参数、荷载数据等。
PKPM框架提供了丰富的参数设置和输入方式,可以根据实际情况进行选择和调整。
4.设定边界条件边界条件是指结构模型的边界和约束条件。
在PKPM框架中,可以设定节点的固定支座、弹性支座和可调支座等。
通过设定合适的边界条件,可以模拟结构的实际工作状态。
5.进行分析计算在完成参数设置和边界条件设定后,可以进行结构的分析计算。
PKPM框架提供了静力分析、动力分析、稳定性分析等多种分析方法。
根据设计要求和工况情况,选择合适的分析方法进行计算。
6.结果检查和优化计算完成后,可以对计算结果进行检查和分析。
包括结构的位移、内力、应力等数据。
根据检查结果,可以对模型进行调整和优化。
如增加梁、柱或加强部分构件的尺寸,改变材料参数等。
7.输出结果和报告最后,可以将计算结果输出到报告或图纸中。
PKPM框架可以生成各种图表和图纸,包括荷载图、受力图、构件图纸等。
通过输出结果和报告,可以传达计算和分析的结果,为结构的改进和施工提供参考。
总结:PKPM框架结构建模流程主要包括计划和准备、建立模型、输入参数、设定边界条件、进行分析计算、结果检查和优化以及输出结果和报告等步骤。
用PKPM设计底部框架上部砖混结构的过程

用PKPM设计底部框架上部砖混结构的过程PKPM(《结构设计手册》)是一种适用于混凝土结构、房屋结构和桥梁结构的计算软件,可用于设计底部框架上部砖混结构。
以下是PKPM设计底部框架上部砖混结构的过程:1.建立模型:首先,需要根据实际情况,在PKPM中建立砖混结构的三维模型。
在模型中,包括建筑物的各个结构单元,如柱、梁、墙和地板。
2.施加载荷:在模型中施加相应的加载荷,包括活载、风载、地震载等。
这些加载荷应根据设计要求和相关规范进行遴选和计算。
3.设计标准:根据相关的设计规范,如《混凝土结构设计规范》和《砖(石)结构工程设计规范》,确定设计参数。
4.分析结构:使用PKPM对砖混结构进行静力分析,计算结构的内力、弯矩、剪力和轴力等。
根据计算结果,判断结构的受力和变形情况。
5.设计构件:根据结构的内力矩和轴力,按照规范的相关要求设计构件。
根据不同构件的计算和强度要求,确定截面尺寸和配筋。
6.计算节点:对于节点的计算,可以采用两种方式:一是根据实际情况做简化处理,以便于计算;二是采用实际的节点模型进行细致的计算。
7.设计墙体:对于砖墙的设计,需要根据规范的要求,确定墙体的厚度和配筋。
同时还需要考虑墙体的受力和稳定性。
8.设计地板:对于地板的设计,需要根据规范的要求,确定地板的厚度和钢筋配筋。
同时还需要考虑地板的受力和挠度控制。
9.校核合格:根据设计要求和计算结果,对砖混结构的各个构件进行校核。
校核包括挠度、裂缝宽度、变形控制等。
10.优化设计:根据校核结果,根据需要进行结构的优化设计。
优化设计包括调整截面和配筋,以达到经济性和结构性能的最优化。
11.细化设计:根据优化设计结果,对各个构件进行细化设计,包括构造节点的设计和详情图的制作。
12.编制施工图:根据细化设计结果和相关要求,编制施工图纸。
施工图纸包括各个构件的详图、钢筋图和施工工艺等。
13.监测施工:在施工阶段,进行现场监测和质量控制。
根据监测结果和实际施工情况,进行相应的调整和改进。
框架结构建模

利用PKPM进行多层框架结构设计的主要步骤一、执行PMCAD主菜单1,输入结构的整体模型(一)根据建筑平、立、剖面图输入轴线1、结构标准层“轴线输入”1)结构图中尺寸是指中心线尺寸,而非建筑平面图中的外轮廓尺寸2)根据上一层建筑平面的布置,在本层结构平面图中适当增设次梁3)只有楼层板、梁、柱等构件布置完全一样(位置、截面、材料),并且层高相同时,才能归并为一个结构标准层2、“网格生成”——轴线命名(二)估算(主、次)梁、板、柱等构件截面尺寸,并进行“构件定义”1、梁1)抗震规范第6.3.6条规定:b≥2002)主梁:h = (1/8~1/12) l ,b=(1/3~1/2)h3)次梁:h = (1/12~1/16) l ,b=(1/3~1/2)h2、框架柱:1)抗震规范第6.3.1条规定:矩形柱bc、hc≥300,圆形柱d≥3502)控制柱的轴压比——柱的轴压比限值,抗震等级为一到四级时,分别为0.7~1.0——柱轴力放大系数,考虑柱受弯曲影响,=1.2~1.4——楼面竖向荷载单位面积的折算值,=13~15kN/m2——柱计算截面以上的楼层数——柱的负荷面积3、板楼板厚:h = l /40 ~l /45 (单向板) 且h≥60mmh = l /50 ~l /45 (双向板) 且h≥80mm(三)选择各标准层进行梁、柱构件布置,“楼层定义”1、构件布置,柱只能布置在节点上,主梁只能布置在轴线上。
2、偏心,主要考虑外轮廓平齐。
3、本层修改,删除不需要的梁、柱等。
4、本层信息,给出本标准层板厚、材料等级、层高。
5、截面显示,查看本标准层梁、柱构件的布置及截面尺寸、偏心是否正确。
6、换标准层,进行下一标准层的构件布置,尽量用复制网格,以保证上下层节点对齐。
(四)定义各层楼、屋面恒、活荷载,“荷载定义”1、荷载标准层,是指上下相邻且荷载布置完全相同的层。
2、此处定义的荷载是指楼、屋面统一的恒、活荷载,个别房间荷载不同的留在PM主菜单3局部修改(五)根据建筑方案,将各结构标准层和荷载标准层进行组装,形成结构整体模型,“楼层组装”1、楼层的组装就遵循自下而上的原则。
PKPM—钢结构设计流程

PKPM—钢结构设计流程进入PKPM钢结构——框架模块开始进行建模:1.三维模型输入轴线输入楼层定义柱布置、主梁布置(可一边定义截面,一边布置构件)本层信息定义(主要是板厚)偏心对齐(原布置图有相应要求时使用)荷载定义(初步定义楼面恒、活荷载)楼层组装楼层组装(根据图纸实际情况,将标准层、荷载层和层高组合起来形成完整的模型)设计参数(定义相关参数)本步骤注意要点:梁柱截面初步定义:对于工字钢梁,翼缘宽度一般为150~250(可根据实际要求增大),腹板高度可按1/15~1/20跨度取值,荷载较小时可酌情减小。
钢框架柱种类较多,总体来说初步估计截面根据长细比来估算,初步满足50<λ<150,长细比一般不能超过300(长细比为计算长度与回转半径的比值),且梁截面应满足节点连接的要求。
注意洞口次梁一般都在本菜单内输入完成。
设计参数相关:注意不能有空出未填项!结构形式:框架主材:钢钢构件钢材:Q235或Q345钢截面净毛面积比值:0.85计算振型个数:层数*3沿高度体型分段系数,一般无高度方向急剧变化的选择1其余参数在设计要求中均会说明。
2、输入次梁楼板楼板开洞(一般只开全房间洞)次梁布置(如未在上一个菜单完成)组合楼盖压板布置(一般选择预设的压板型号)修改板厚设悬挑板(如有,且压板需延伸过去)楼板错层本步骤注意要点:板跨度按布置完次梁后的跨度计算压板选择基本原则:板跨不能大于压型钢板的最大简支跨度。
楼梯位置板厚修改为0(不能开洞)板厚定义原则同混凝土结构(短跨的1/30~1/40)3、输入荷载数据楼面荷载楼面恒载楼面活载梁间荷载梁间恒载梁间活载本步骤注意要点:楼面恒载为楼面附加荷载(做法)+楼板自重楼面活载为根据楼面功能在规范中查询所得数据单位均为千牛/平方米梁间恒载为梁上构件(如墙、拦板、栏杆、女儿墙等)在梁上施加的线荷载(如墙荷载未给出,则需按墙厚*墙高*容重的公式来折算,并减去开洞折减掉的荷载)梁间活载一般为设置拦板、栏杆、女儿墙等处由于被倚靠产生的线荷载单位均为千牛/米荷载根据平面布置输入完成后,进入下一步计算导算时暂时不用进行活荷载折减。
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一、执行PMCADfe菜单1,输入结构的整体模型(一)根据建筑平、立、剖面图输入轴线1 、结构标准层“轴线输入”1 )结构图中尺寸是指中心线尺寸,而非建筑平面图中的外轮廓尺寸2)根据上一层建筑平面的布置,在本层结构平面图中适当增设次梁3)只有楼层板、梁、柱等构件布置完全一样(位置、截面、材料),并且层高相同时,才能归并为一个结构标准层2、“网格生成”——轴线命名(二)估算(主、次)梁、板、柱等构件截面尺寸,并进行“构件定义”1、梁1)抗震规范第条规定:b> 2002)主梁:h = (1/8 〜1/12) I ,b=(1/3 〜1/2)h3)次梁:h = (1/12 〜1/16) I ,b=(1/3 〜1/2)h2、框架柱:1)抗震规范第条规定:矩形柱bc、hc>300,圆形柱d>3502)控制柱的轴压比――柱的轴压比限值,抗震等级为一到四级时,分别为〜——柱轴力放大系数,考虑柱受弯曲影响,――楼面竖向荷载单位面积的折算值,=13〜15kN/m2――柱计算截面以上的楼层数――柱的负荷面积(三)选择各标准层进行梁、柱构件布置,“楼层定义”构件布置,柱只能布置在节点上,主梁只能布置在轴线上。
复布置。
3、板楼板厚: h = l /40 I /45 ( 单向板)且h > 60mmh = l /50I /45 ( 双向板)且h > 80mm2、 对楼梯间进行全房间开洞,“楼板开洞”1、 2、 偏心,主要考虑外轮廓平齐。
3、 本层修改, 删除不需要的梁、柱等。
4、 本层信息, 给出本标准层板厚、材料等级、层高。
5、 截面显示, 查看本标准层梁、柱构件的布置及截面尺寸、偏心是否正确。
6、 换标准层, 进行下一标准层的构件布置,尽量用复制网格,以保证上下层节点对齐。
(四)定义各层楼、屋面恒、活荷载,“荷载定义”1、 荷载标准层,是指上下相邻且荷载布置完全相同的层。
2、 此处定义的荷载是指楼、屋面统一的恒、活荷载,个别房间荷载不同的留在 PMI 主菜单3局部修改( 五 ) 根据建筑方案,将各结构标准层和荷载标准层进行组装,形成结构整体模型, 楼层组装”1、 楼层的组装就遵循自下而上的原则。
2、 楼层组装完成后整个结构的层数必然等于几何层数。
3、 确定“设计参数”,总信息、地震信息、风荷载信息等。
二、执行PMCADfe 菜单2,布置次梁楼板1、 此处次梁是指未在主菜单 1 布置过的次梁,对于已将其当作主梁在主菜单1 布置过的梁,不得重3、对个别房间板厚发生变化的,按照设计实际作局部修改,“修改板厚”一般选择“生成荷载文件”,否则,没有 TAT 荷载;一般选择“考虑风荷载”,否则,荷载组合中没有风荷载4、 对有悬挑板的梁上布置悬挑板,“设悬挑板”5、 第1 层布置好后,下一层的布置尽量利用“拷贝前层”避免重复工作,拷贝前层时可根据实际情 况需要, 决定是否拷贝前层的楼板开洞、修改板厚、设悬挑板、次梁布置等信息。
三、执行PMCADfe 菜单3,输入荷载信息 1、“楼面荷载”对个别房间进行楼面荷载修改,如:板厚有变化的房间的楼面恒载、厕所的楼面恒载 及门厅、走道、楼梯间的楼面活荷载等。
2、梁间荷载”对梁承受的非板传来的荷载 ( 如填充墙等 )进行输入,注意,对梁承受填充墙荷载的需 考虑窗洞、楼梯间全房间开洞的须根据实际情况计算梯段传至楼层梯梁的均布恒 (活) 载、梯段及休息平台 经平台梯梁 (、梯柱 )传至下层框架梁的集中恒 (活)载 3、 节点荷载” 梯段及休息平台经平台梯梁 (、梯柱 ) 传至框架柱的集中恒 (活) 载 4、 程序能对梁的自重、板的导荷进行自动计算,这些荷载都不能在此处重复计算,荷载的输入是指 程序不能计算和导算的外加荷载,一定要根据实际情况进行计算输入,不得多输,更不能漏掉荷载。
切记, 楼梯间的荷载往往容易漏掉 5、 第1 层布置好后,下一层的布置尽量利用“层间拷贝”避免重复工作,可根据实际情况选择前面 已经布置好的任意一层作荷载拷贝,还可根据实际情况选择是否拷贝楼面荷载、梁间荷载、节点荷载等信 息。
四、执行PMCADfe 菜单C ,平面荷载显示校核 1、 显示各层输入的楼面荷载、梁间荷载、节点荷载,以供校核 2、 如要保留各荷载文件,必须为每个文件另取文件名,“指定图名” 3、 荷载文件格式为*.T ,可用主菜单9 “图形编辑、打印及转换”打开文件,或转换为DW 戌件用CAD 打开。
五、执行TAT-8主菜单1,接PM 生成TAT 数据 1、 2、3、一般选择“不保留”以前的 TAT 计算参数,特别是当在 PMCA 中对结构模型作过改变时(如增删构件等),必须对TAT 参数重新定义,以避免 PM 与TAT 矛盾;4、在执行本菜单以前,必须执行过 PMCA 主菜单1、2、3,且在当前工作目录中存在 PMCA 主菜单2生成的文件和,以及 PMCADfe 菜单3生成的荷载文件 DAT*.PM 。
5、执行完本菜单后,将生成 TAT 计算格式的几何数据文件和荷载数据文件。
六、执行 TAT-8 主菜单 2,数据检查和图形检查1、 执行“1.数据检查”检查几何文件和荷载文件。
如果有错误或警告信息,屏幕会有提示,此时应进入“9.文本文件查看”打开出错信息文件查看产生错误的原因,并作出相应修改。
然后依次执行 PM 主菜单 1、 2、 3,并重新进行数据检查,直到没有错误提示为止。
2、 执行“ 3.参数修正”对TAT 计算参数进行定义,除根据结构的实际情况选择外,几个重要参数按 如下 1) 总信息: 结构类型,按实际选取 ; 结构材料及特征,按实际选取 地震力计算信息,一般选“计算水平地震” 竖向力计算信息, 一般选“模拟施工加载 1 ”3、对个别房间板厚发生变化的,按照设计实际作局部修改,“修改板厚”砼柱长度系数,一般多层房屋梁柱为刚接的框架结构,选择“不打勾”,即按第条规定,底层柱取,上层柱取;是否考虑P- △效应,一般多层房屋可选不考虑是否考虑梁柱重叠的影响,一般可选不考虑2)地震信息:是否考虑扭转耦连,一般需要考虑,对称的结构,可以选择不考虑计算振型个数,当地震力计算采用算法1(侧刚计算法),不考虑耦连的振型数不大于结构的层数,考虑耦连的振型数不大于3倍的层数;当地震力计算采用算法2(总刚计算法),振型数一般大于12;周期折减系数,视填充墙的多少取〜,填充墙越多,取值越小结构的阻尼比,仅对钢结构、混合结构需要相应地减小,钢结构取,混合结构取5%的偶然偏心,对高层应考虑由质量偶然偏心引起的可能的最不利的地震作用楼层最小地震剪力系数,选择“打勾”,程序取规范值为默认值3)调整信息,对高层框架剪力墙结构中框架部分地震剪力的调整梁刚度放大系数,考虑楼板对梁刚度的影响,中梁取1〜2,连梁取1〜; 梁端负弯矩调幅系数,取〜1对主梁进行负弯矩折减,正弯矩相应增大,一般取梁弯矩放大系数,考虑活荷载最不利布置时取,不考虑活荷载最不利布置时常取梁扭转折减系数,考虑楼板对梁的扭转效应的影响,当结构没有楼板或有弧梁时,应取4)材料信息砼容重,考虑抹灰等影响,取26〜28;梁箍筋间距,应填入加密区的间距,并满足规范要求柱箍筋间距,应填入加密区的间距,并满足规范要求5)设计信息柱墙活荷载折减,一般选“按规范折减”梁、柱配筋保护层厚度,满足规范要求6)风荷载信息是否重算风荷载,如在TAT 中定义了多塔、弹性节点等,应选择“重新计算”。
其他参数按实际或取默认值。
执行“ 6. 检查和绘各层几何平面图FP*.T ”,生成各层结构构件几何平面图。
1;3、4、执行“ 9. 文本文件查看”,数检报告。
6。
七、执行 TAT-8 主菜单 3,结构内力和配筋计算质量、质心坐标和刚度计算”,一般选择“打勾”,生成计算书文件。
2、“结构周期、地震力计算”,一般选择“打勾”,算法一般采用“侧刚”,但空旷结构由于没有楼板,不能采用刚性楼板定义,必须用“总刚”模型。
总刚模型一定是耦连的,振型数大于等于3、“结构位移计算和输出”,一般选择“打勾”,输出一般选择“简化”。
周期、位移计算完成后,生成楼层位移文件,。
实现。
“12层以下框架薄弱层计算”,对 7〜9度纯框架结构,应该选择“打勾”,进行罕遇地震作用下 薄弱层的抗震变形验算。
八、执行 TAT-8 主菜单 5,分析结果图形和文本显示1 、执行“ 3 绘各层柱、梁、墙配筋验算图 PJ*.T ”,查看和输出结构各层柱、梁、墙的配筋简图,红 字表示超筋。
2、进入“ 9 文本文件查看”打开“超配筋信息文件”,查看是否有超限,及什么原因引起超限:1) 对钢筋砼柱,有以下 3 种超限提示:**(NUc)N , Uc=N/Ac/fc ,表示轴压比超限 ;** Rs > Rsmax ,表示柱配筋率超限 ;**(NVx)Vx , Vx > Fvx=Ax*fc*B*H0 ,表示柱抗剪截面不够 ;**(NVy)Vy , Vy > Fvy=Ay*fc*B*H0 ,表示柱抗剪截面不够 ;1、 4、 梁活荷载不利布置计算”,一般选择“打勾”。
5、 基础上刚度计算”,在基础计算时是否考虑上、下部结构协同工作,只有在用JCCAD 寸,才可以6、 构件内力标准值计算”,一般选择“打勾”。
7、 配筋及验算”,一般选择“打勾”。
8、2) 对钢筋砼梁,有以下 4 种超限提示:**(Ns)X > ,表示梁受压区高度超限**(Ns) Rs > Rsmax ,表示梁主筋配筋率超限 ;**(NTv)V , V > Fv=Av*fc*B*H0 ,表示梁抗剪截面不够 ;**(NTv)V , T , V/(BH0)+T/Wt > ,表示梁剪扭截面不够 ;针对具体情况,返回PM 主菜单1进行构件截面的修改,重复上面的步骤,直至不出现超限信息。
如要作基础设计,执行“ 7 汇底层柱墙最大组合内力图 DCNL*.T ”1),结构控制参数、各层质量和质心坐标、各层风荷载输出文件2) ,楼层位移文件3) ,各层构件超配筋信息输出文件九、执行 TAT-8 主菜单 6,梁归并 ( 全楼归并 )十、执行TAT-8主菜单A ,梁平面图画法执行“修改参数”,选择合适的“施工图纸规格”,“是否根据允许裂缝宽度自动选筋”选择“打勾”。
3、 4、 执行“ 6 梁挠度、柱节点验算和墙边缘构件图PD*.T ”,查看和输出梁的挠度图,红字表示超限。
5、 6、 执行“ 9 文本文件查看” ,主要有:1、 输入归并层数。
2、 输入适当的归并系数,一般取〜。
3、 生成各层梁归并图, LGB-*.T 。
1、输入需要画的层号。
2、 选择“重新生成配筋”。
3、4、 执行“继续”,查看“挠度图”、“裂缝图”,并执行“次梁加筋”,计算并布置次梁处附加筋。