广厦工程计算中的40个问题 解决方法

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建筑工程中存在的问题及解决方法略谈

建筑工程中存在的问题及解决方法略谈

建筑工程中存在的问题及解决方法略谈建筑工程是一个复杂而庞大的系统工程,涉及技术、经济、管理等多个方面。

在建筑工程的过程中,常常会出现各种问题,这些问题不仅仅影响工程质量和进度,还可能造成安全隐患。

本文将从施工质量、进度控制、安全管理等方面,对建筑工程中常见的问题进行简要概述,并提出解决方法。

一、施工质量问题1.质量监控不到位:施工过程中,监理和施工单位对质量控制不到位,没有建立严格的质量管理制度,导致施工质量不达标。

解决方法包括:加强监理力度,确保监理单位与施工单位的有效沟通;建立质量管理制度,明确相关责任人,制定相应的质量标准和工序规范。

2.施工工艺不当:施工单位没有根据设计要求和规范进行施工,导致出现施工缺陷。

解决方法包括:加强工艺指导,确保施工按照规范进行;加强技术培训和交流,提高施工人员的技术水平。

3.材料质量问题:施工单位在采购材料时,盲目追求低价,导致采购到劣质材料使用在工程中。

解决方法包括:做好材料采购的前期工作,对供应商进行严格把关;加强对材料的质量检验,确保合格的材料使用在工程中。

二、进度控制问题1.施工计划冲突:在建筑工程中,有多个专业的施工节点,如果计划不合理,会导致不同施工节点之间的冲突,造成工程延迟。

解决方法包括:制定合理的施工计划,确保不同施工节点之间的协调;加强协调与沟通,提前解决可能出现的问题。

2.施工人员不足:施工单位为了减少成本,往往安排的施工人员不足,导致施工进度缓慢。

解决方法包括:合理安排施工人员,确保施工人员的数量与工程的进度相匹配;加强施工人员的培训,提高施工效率。

3.设备故障:施工过程中,设备的故障也会导致进度延误。

解决方法包括:定期检查和维护设备,确保设备的正常运转;备用设备的准备,遇到故障时能够及时替换。

三、安全管理问题1.施工安全隐患:建筑工程涉及高空作业、电气设备、物料的堆放等,如果安全管理不到位,会导致安全事故的发生。

解决方法包括:制定完善的安全管理制度,明确相关责任人;加强安全培训,提高工人的安全意识。

工程常见问题及解决方案(3篇)

工程常见问题及解决方案(3篇)

第1篇一、前言工程建设项目在实施过程中,常常会遇到各种各样的问题。

这些问题可能源于设计、施工、管理等多个方面,解决这些问题是确保工程顺利进行的关键。

本文将针对工程中常见的几种问题,分析其产生的原因,并提出相应的解决方案。

二、工程常见问题及解决方案1. 设计问题(1)问题:设计不合理原因分析:设计人员对项目需求理解不准确,或者设计经验不足,导致设计方案不符合实际需求。

解决方案:①加强设计人员的培训,提高设计能力;②与业主、施工方等多方沟通,确保设计方案符合实际需求;③在项目实施过程中,及时调整设计方案,以适应实际情况。

(2)问题:设计变更频繁原因分析:设计变更可能源于设计不合理、项目需求变更等原因。

解决方案:①在项目初期,明确项目需求,尽量减少设计变更;②建立设计变更管理制度,对设计变更进行审批和监督;③加强设计人员与施工方的沟通,确保设计变更的合理性和可行性。

2. 施工问题(1)问题:施工质量问题原因分析:施工人员素质不高,施工工艺不规范,材料质量不达标等。

解决方案:①加强对施工人员的培训,提高施工质量意识;②建立健全施工质量管理体系,对施工过程进行全程监控;③选用优质材料,确保施工质量。

(2)问题:进度延误原因分析:施工组织不合理,施工资源不足,天气等不可抗力因素等。

解决方案:①优化施工组织,合理安排施工计划;②确保施工资源充足,提高施工效率;③针对不可抗力因素,制定应急预案,减少对工程进度的影响。

3. 管理问题(1)问题:项目管理混乱原因分析:项目管理制度不完善,管理人员素质不高,沟通协调能力不足等。

解决方案:①建立健全项目管理制度,明确管理职责;②加强对管理人员的培训,提高管理水平;③加强各部门之间的沟通协调,确保项目顺利进行。

(2)问题:成本控制不力原因分析:成本预算不合理,成本管理措施不严格,材料采购不规范等。

解决方案:①合理制定成本预算,确保成本控制;②加强成本管理,严格执行成本管理制度;③规范材料采购,降低材料成本。

建筑工程中常见问题及解决方法

建筑工程中常见问题及解决方法

建筑工程中常见问题及解决方法建筑工程是一个复杂的领域,因此在建筑工程过程中常常会出现各种问题。

这些问题可能涉及到安全、质量、时间、费用等不同领域,解决这些问题需要建筑工程师们的专业知识和经验。

本文将从多个角度探讨建筑工程中常见的问题和解决方法。

1. 安全问题在建筑工程中,安全问题是首要考虑的因素。

违反安全规定可能导致严重的安全事故。

常见的安全问题包括现场管理不到位、作业人员缺乏安全意识、施工设备失灵等。

为了解决这些问题,必须加强现场管理、培训作业人员安全意识和保养设备。

2. 质量问题建筑工程的品质是不容忽视的因素。

低质量的工程会导致工程质量不过关,耗费时间和费用,对周围环境造成不必要的影响。

常见的质量问题包括材料选用不当、施工图纸有误、施工方法不规范等。

为了确保建筑工程的质量,必须遵循标准和规范,严格把控质量。

3. 时间问题时间是建筑工程中最重要的因素之一。

延误既会浪费资金,也会影响项目的成功。

常见的时间问题包括进度超期、施工计划不严密、人员调配不合理等。

为了解决这些问题,必须合理安排施工计划、提高工作效率、加强人员管理。

4. 费用问题建筑工程是一个费用高的领域。

预算不到位、管理不严格的情况下,费用会超出预算,引起浪费或债务。

常见的费用问题包括项目费用算错、费用控制不到位、成本管理不严厉等。

为了解决这些问题,必须严格控制预算、合理管理费用、加强成本控制。

5. 环保问题现代社会重视环境保护,建筑工程也不能例外。

环境保护与建筑工程是可以并存的,我们需要在建筑工程中注重环保问题。

常见的环保问题包括施工过程中污染环境、建筑物产生垃圾、非法倾倒建筑垃圾等。

为了解决这些问题,我们必须采取环保措施,例如节约资源利用、垃圾分类、垃圾处理合乎环保标准等。

综上所述,建筑工程中的问题是多方面的,我们需要通过合理的管理措施和切实可行的方法去解决这些问题。

在工程建设过程中,加强安全管理、把握工程质量、合理安排施工计划、科学严细成本控制等方面,都是必要的措施。

多高层建筑结构计算中的疑难问题及其处理办法-63页精选文档

多高层建筑结构计算中的疑难问题及其处理办法-63页精选文档

4.地下室的人防设计
可以进行各种复杂的地下室人防计算: 1)多层人防的计算; 2)结构局部人防的计算; 3)多个人防单元的计算; 4)没有直接布置人防荷载的墙柱梁板的人防计算。
计算过程: 1)选择“人防荷载”工况输入墙柱梁板的人防荷载; 2)设置墙柱梁板考虑人防设计,没有直接布置人防荷载的墙
柱梁板可考虑人防设计; 3)三维线弹性有限元分析; 4)人防作用效应组合; 5)人防构件截面计算 。
i 1
i2
n 层号
程序对于模拟施工的求解方法,不采用任何近似的 方法,而是真正按施工过程的状态进行模拟计算,荷载 和刚度两个都在变化的求解,结果合理。
2)后浇构件的计算
在框剪结构设计中,由于核心筒剪力墙与周围柱竖向 变形差异大,与两者连接的梁在计算上往往承载力不够, 设计上可考虑后浇施工。可设置墙柱梁板的模拟施工号实 现后浇施工计算。
B点x向位 移
21.614
B点z向位 移
-4.640
19.399
4.261
18.888
-4.034
20.051
4.606
19.243
-4.130
c)单元剖分长度
单元尺寸/厚度>5
ETABS GSSAP SATWE
5x5 22.080 19.399 20.051
2x2 4.850 4.261 4.606
2)层风荷载的分配 根据每个节点的按迎风面积分配,好于以往计算作用于质
心的方法,两者顶点位移误差最大可达20%。
3)多方向的风荷载计算 有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,在风
荷载计算时也应分别计算各抗侧力构件方向的水平力作用。 最多可输入8个风荷载方向,每个风荷载方向作为一个独立

建筑工程常见问题与解决方法

建筑工程常见问题与解决方法

建筑工程常见问题与解决方法建筑工程是一项复杂而庞大的工作,涉及到许多不同的领域和环节。

在建筑工程中,常常会出现一些问题和挑战,需要及时解决。

本文将讨论一些常见的建筑工程问题,并提供解决方法。

1. 地基问题地基是建筑物的基础,它的稳定性直接影响到整个建筑物的安全性。

常见的地基问题包括土壤不均匀、地基沉降和地下水位过高等。

解决这些问题的方法包括进行地质勘探,选择合适的地基处理方法(如加固、加厚、排水等),以及监测地基的变化情况。

2. 结构问题建筑物的结构问题可能包括设计不合理、材料质量不达标、施工工艺不当等。

解决这些问题的方法包括重新设计结构、更换不合格材料、加强施工管理等。

此外,定期进行结构检测和维护也是预防结构问题的重要手段。

3. 施工安全问题建筑工程是一项高风险的工作,施工安全问题必须得到重视。

常见的施工安全问题包括高空坠落、电气事故、塔吊倾倒等。

解决这些问题的方法包括制定严格的安全操作规程、提供必要的个人防护设备、进行安全教育培训等。

4. 质量问题建筑工程的质量问题可能包括施工质量不达标、材料质量不合格等。

解决这些问题的方法包括加强施工质量管理、进行质量把关、加强材料采购和检验等。

此外,定期进行质量检测和评估也是确保建筑质量的重要手段。

5. 环境保护问题建筑工程对环境的影响不容忽视,常见的环境问题包括噪音污染、粉尘污染、废水废气排放等。

解决这些问题的方法包括采取隔音、防尘、废物处理等措施,确保施工过程对环境的影响最小化。

6. 工期延误问题建筑工程的工期延误可能由于各种原因引起,如天气因素、施工计划不合理、材料供应延迟等。

解决这些问题的方法包括制定合理的施工计划、加强供应链管理、提前预留一定的施工缓冲时间等。

7. 成本控制问题建筑工程的成本控制是一个重要的管理任务,常见的成本问题包括材料浪费、人工费用超支等。

解决这些问题的方法包括制定详细的预算计划、加强成本监控、优化资源配置等。

总之,建筑工程中常见的问题多种多样,需要综合考虑各种因素并采取相应的解决方法。

(整理)3广厦AutoCAD自动成图常见问题.

(整理)3广厦AutoCAD自动成图常见问题.

3常见疑问3.1系统问题3.1.1结构设计如此复杂而规范如此繁琐,自动成图能让人放心吗?答:1、自动成图于90年代初容柏生院士的指导下开发,经受了20年上百万栋工程的考验,考虑了计算、规范和施工各方面的情况;2、正因为结构设计如此复杂而规范如此繁琐,正需要计算机处理,自动成图是一个专家系统型的工具,把关规范要求,解放设计人员去关心设计的重要内容,避免忙于繁琐的画图工作。

3.1.2定制施工图习惯后具体工程中哪些参数还需人工设置?答:定制施工图习惯后,具体工程中如下两设置地方与每个具体工程可能不同,需设计人员人工设置:1、在“平法配筋-施工图控制”中指定建筑层号和计算的结构层号的对应关系:地梁层、地下室层数和屋面层。

2、在“GSPLOT-生成Dwg-板施工图习惯”中,若需要,可在这指定板的3个特殊的表示法:不需注明底筋的板厚(mm)及其底筋、要填充的板标高(m)及其填充图案、要填充的板标厚(mm)及其填充图案。

3.1.3自动成图GSPLOT支持所有AutoCAD版本吗?答:支持从AutoCAD2004-2015开始所有版本(32位和64位版本),每3年的AutoCAD版本对应同一个自动成图程序,安装时所有自动成图程序都已自动安装。

转换程序Arx 对应支持的AutoCAD版本GSPLOT2004~6.Arx AutoCAD2004、AutoCAD2005、AutoCAD2006GSPLOT2007~9.Arx AutoCAD2007、AutoCAD2008、AutoCAD2009GSPLOT2010~12_32.Arx AutoCAD2010、AutoCAD2011、AutoCAD2012的32位版本GSPLOT2010~12_64.Arx AutoCAD2010、AutoCAD2011、AutoCAD2012的64位版本GSPLOT2013_32.Arx AutoCAD2013、AutoCAD2014的32位版本GSPLOT2013_64.Arx AutoCAD2013、AutoCAD2014的64位版本GSPLOT2015_32.Arx AutoCAD2015的32位版本GSPLOT2015_64.Arx AutoCAD2015的64位版本启动自动成图时会自动寻找电脑上所有AutoCAD版本,提示选择一个AutoCAD版本即可。

建筑施工中的常见难题及应对策略

建筑施工中的常见难题及应对策略

建筑施工中的常见难题及应对策略一、建筑施工中的常见难题分析1. 工期延误在建筑施工过程中,工期延误是常见的问题。

常见的原因包括设计变更、原材料供应不足、施工队伍不稳定等。

2. 质量问题建筑质量问题也是建筑施工中常见的难题。

可能会出现施工不按照设计要求进行、材料质量不符合标准等情况。

3. 安全事故建筑施工过程中,安全事故是不可忽视的难题。

可能会发生高处坠落、施工设备故障、火灾等安全问题。

4. 成本控制施工成本控制一直是建筑施工中的难题。

原材料价格上涨、劳动力成本增加等因素可能导致成本超支。

二、应对策略1. 工期延误的应对策略- 提前进行施工计划,合理安排每个工序的时间节点。

- 做好风险管理,尽量预测可能延误工期的因素,并制定应对方案。

- 加强与设计、供应商等相关方的沟通和协调,及时解决问题。

2. 质量问题的应对策略- 加强施工质量管理,提高施工队伍的专业素质。

- 根据设计要求,制定详细的工艺标准和施工规范,确保施工符合要求。

- 严格把控原材料的采购和验收环节,杜绝使用不合格材料。

3. 安全事故的应对策略- 设立完善的安全管理制度和操作规程。

- 进行施工安全培训,提高员工的安全意识。

- 配备必要的安全设备和防护措施,并进行定期检查和维护。

4. 成本控制的应对策略- 提前进行成本预算,合理把控每一项成本。

- 与供应商进行有效的谈判,争取更优惠的价格。

- 加强施工过程的监督和管理,避免资源浪费和不必要的额外费用。

三、合理分段,提高文章可读性建筑施工中的常见难题及应对策略,可以从以下三个方面进行合理分段,提高文章的可读性。

首先,对常见难题进行分析。

在这一部分,可以分别介绍工期延误、质量问题、安全事故和成本控制等难题,详细说明其可能出现的原因和影响。

然后,对每个难题给出应对策略。

一级标题可以是工期延误的应对策略,再分别对质量问题、安全事故和成本控制给出应对策略。

在每个应对策略下,可以列出具体的解决方法和措施。

建筑工程中的主要问题和其解决方法

建筑工程中的主要问题和其解决方法

建筑工程中的主要问题和其解决方法建筑工程中常常会遇到各种问题,这些问题可能会给项目进展带来困难,甚至影响到工程的质量。

因此,及时解决这些问题是非常重要的。

以下是建筑工程中的主要问题及其解决方法:1. 施工进度延误施工进度延误是建筑工程中最常见的问题之一。

造成施工进度延误的原因有很多,比如材料供应延迟、天气条件不利、工人不足等。

为了解决这个问题,可以采取以下措施:- 提前规划和安排工程进度,合理安排施工工序;- 与供应商建立良好的合作关系,确保材料供应的及时性;- 根据天气情况合理调整工作计划;- 招募足够的合格工人,并提供必要的培训。

2. 质量控制问题建筑工程的质量控制是确保工程质量的关键。

质量问题可能包括材料质量不合格、工艺不符合标准等。

为了解决这个问题,可以采取以下措施:- 选择合格的供应商和承包商,确保材料和工艺符合标准;- 加强质量监督和检查,及时发现并纠正问题;- 建立质量管理体系,规范施工过程。

3. 安全风险建筑工程中存在各种安全风险,如高空作业风险、电气安全风险等。

为了确保工人和项目的安全,需要采取以下措施:- 提供必要的安全培训和装备,确保工人具备安全意识和技能;- 制定详细的施工安全计划,并进行严格执行;- 定期进行安全检查和评估,及时消除安全隐患。

4. 预算超支建筑工程中的预算超支是常见的问题之一。

这可能是由于材料价格上涨、设计变更等原因导致的。

为了避免预算超支,可以采取以下措施:- 在工程计划中充分考虑潜在的费用风险;- 与供应商和承包商进行充分沟通,确保价格的准确性;- 对设计变更进行严格控制,避免不必要的费用增加。

5. 环境影响建筑工程可能对周围环境产生一定的影响,如噪音、扬尘等。

为了减轻环境影响,可以采取以下措施:- 选择低噪音、低污染的施工设备;- 定期清理施工现场,控制扬尘产生;- 与周边居民进行充分沟通,减少不必要的纠纷。

通过针对这些主要问题的解决方法,可以更好地管理和控制建筑工程,确保工程质量、进度和安全。

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分析和比较: 两种方法计算结果与理论结果一致。
结论和建议: 采用墙下加刚性梁计算方法操作较麻烦,最好是采用偏 心刚域方法,按实际模型输入垂直墙即可。
5.工程名:墙端柱.prj 问题的背景:当墙端或墙中柱与剪力墙有较大偏心时,计 算软件对偏心处理有无问题?
算例: 1)在柱顶上布置1000kN 的集中活荷载; 2)计算墙和柱的弯矩。
计算模型: 1)GSSAP中自动在柱跨中增加节点 ; 2)将梁拉到楼层平面上计算,不增加柱跨中节点。
不同方法和软件计算结果:
计算方法 下沉梁支座弯矩(kN.m) 柱中增加节点 -26 柱中不增加节点 相差百分比 -31 19%
下沉梁跨中弯矩(kN.m)
18
13
28%
分析和比较: 是否增加节点对下沉梁及相交柱计算结果影响较大。
梁最大弯矩(kN.m) 柱底弯矩(kN.m)
-36.94
15.76 33.90
-37.1
15.7 36.2
-49
48 24
-49.2
47.6 23.4
-25%
-67% 46%
分析和比较: 1)采用GSSAP和ETABS计算是正确的。 2)实际模型与将斜屋面拉平加大荷载方法的计算结果相比, 梁弯矩减少,柱的弯矩增大,结果相差较大。 结论和建议:应采用实际模型计算此类斜屋面结构。
不同方法和软件计算结果:
计算方法 水平梁最小 弯矩(kN.m) GSSAP ETABS -36 -34
水平梁最大 弯矩(kN.m)
23
25
分析和比较:GSSAP与ETABS计算结果一致。 结论和建议:应采用实际模型计算此类斜屋面结构。
5.工程名:体育馆.prj 问题的背景:体育 馆看台有大量斜梁 斜板,结构设计软 件有无方便的计算 方法?
算例: 1)在层2柱顶上分别布置 1000kN和2000kN的集 中活荷载; 2)查看柱底内力情况。
计算模型: 1)GSSAP采用偏心刚域方法计算。 2)SATWE采用人工布置刚梁方法。
不同方法和软件计算结果:
计算方法
柱底轴力(kN)
理论结果
3000
GSSAP
3000 300
SATWE
3000 315
计算模型: 1)GSSAP采用偏心刚域方法计算。 2)SATWE采用人工布置刚梁方法(刚梁长350mm)。
不同方法和软件计算结果:
计算方法 柱底轴力(kN) 柱底弯矩(kN.m) 理论结果 347.50 -87.50 GSSAP 347.50 -87.50 SATWE 347.3 -84.4
分析和比较: 1 )偏心刚域方法与理论结果完全吻合; 2 )加刚梁会产生内外力不平衡的现象,柱的弯矩偏小。 结论和建议: GSSAP偏心刚域方法可以准确计算,按实际模型输入梁 的偏心即可。
计算模型: 1)GSSAP中采用实际标高,板自动采用膜元计算; 2)ETABS中采用实际标高,板选择采用 4)SSW中将斜屋面拉平自动加大荷载来计算。
不同方法和软件计算结果:
计算方法 GSSAP ETABS SSW SATWE 相差
梁最小弯矩(kN.m)
2.工程名:两柱两梁.prj
算例:两柱托两梁,在其中一根梁上布置50kN/m的均布荷 载,工业结构中常见到的一种情况。
问题的背景:两根梁同时搭接在两根柱上,以往有两种计算 方法: 1)把柱当墙输入; 2)梁端与柱中之间加刚梁。 采用方法1会影响柱的内力调整和截面计算,对柱配筋需 人工处理;采用方法2输入较繁琐,有内外力不平衡的现象。
计算模型: 1)GSSAP中,墙采用墙壳,梁采用梁壳计算; 2)平面应力,墙梁柱都采用平面应力元; 3)ETABS中,墙和梁采用墙壳。
不同方法和软件计算结果:
计算方法 梁跨中竖向位移(mm) GSSAP 0.38 平面应力 0.37 ETABS 0.32
二、标高算例
1. 工程名:梁标高.prj
工程中梁板的相对标高并不都为0, 以往计算常常不考虑标高的影响, 计算结果与实际情况有很大区别。
问题的背景:当梁下沉并且下沉高度大于梁高时,以往各 软件都把梁拉到楼层平面上计算,这种不考虑梁下沉影响 的处理方法导致计算结果有较大误差。 算例:梁下沉1000mm。
3.工程名:梁托两墙.prj 问题的背景:转换大梁同时托两片剪力墙,以往的常用软 件无法计算。
算例: 1)在其中一条墙上布置 50kN/m的荷载; 2)计算梁的扭矩和柱的弯 矩。
计算模型: 1)GSSAP采用偏心刚域方法计算。 2)SATWE采用人工布置刚梁方法。
不同方法和软件计算结果:
计算方法 柱底轴力(kN) 柱底弯矩(kN.m) 梁扭矩(kN.m) 理论结果 123.75 -7.50 -7.50 GSSAP 123.75 -7.50 -7.50 SATWE 122.7 22.5 13.6
不同方法和软件计算结果:
计算方法 柱底轴力(kN) 梁扭矩(kN.m) 理论结果 97.00 -6.50 GSSAP 97.00 -6.50 -6.50 SATWE(无刚梁) 97.00 0 0 SATWE(有刚梁) 97.00 28.1 28.4
柱底弯矩(kN.m) -6.50
分析和比较: 1 )GSSAP偏心刚域方法与理论结果完全吻合; 2 )SATWE没有人工布置刚性梁时,无扭矩,结果有问题; 3 )SATWE人工布置刚性梁时,刚梁长取偏心100mm,结果有 较大误差,随刚梁长度增大误差减小,梁长度要求大于 300mm。 罚约束应用不合理,引起力不平衡。 结论和建议: 1 ) GSSAP偏心刚域方法可以准确计算扭矩,按实际模型输 入偏心墙即可; 2 ) SATWE必须梁墙间人工加刚性梁,要注意刚梁长度控制。
算例: 1)在垂直于梁的墙上布 置20kN/m的荷载; 2) 计算梁的扭矩和柱的 弯矩。
计算模型: 1)GSSAP采用偏心刚域方法计算。 2)SATWE采用人工布置刚梁方法。
不同方法和软件计算结果:
计算方法 柱底轴力(kN) 柱底弯矩(kN.m) 梁扭矩(kN.m) 理论结果 33.25 -2.19 -2.19 STAWE 33.3 -2.2 -2.2 GSSAP 33.25 -2.19 -2.19
振型5
振型6
分析和比较: 1)振型5两刚板分别扭动,振型6两刚板反向在X向平动; 2)将板拉到同一楼层平面计算不出振型5和6。 结论和建议: 应按楼板的实际标高建模并按弹性板参与计算,否则水平位 移及构件内力可能有较大误差。
3.工程名:斜屋面1.prj 问题的背景:对于起坡屋面,以往处理办法是将斜屋面拉 平并加大荷载来计算,计算结果与实际情况相差较大,如 何解决? 算例:中间起坡高度2000mm。
工程计算中有大量的偏心存在, 偏心引起的弯扭较大,偏心计算 是当前计算中的难点。
问题的背景:梁托墙, 墙对梁有偏心时,对梁产生较大扭 矩,为何有些计算算不出梁扭矩和柱弯矩?
算例: 1)墙对梁的偏心100mm; 2)在墙上布置50kN/m的荷 载,模拟上面还有多层墙; 3)考证有偏心计算的计算 精度。
4.工程名:斜屋面2.prj 问题的背景:坡屋面下有水平梁连接,边沿只有一条梁, 这种模型以往常用软件不能计算,如何准确计算?
算例: 1)中间起坡高 度2000mm; 2)连接的水平 梁按斜梁输入。
计算模型: 1)GSSAP中采用实际标高,板自动采用膜元计算; 2)ETABS中采用实际标高,板选择采用膜元计算。
分析和比较: 1 )偏心刚域方法与理论结果完全吻合; 2 )SATWE人工布置刚性梁时,刚梁长取偏心150mm,结 果有较大误差。 结论和建议: GSSAP偏心刚域方法可以准确计算,按实际模型输入墙 的偏心即可。
4.工程名:梁托垂墙.prj 问题的背景:转换大梁托L形、Z形墙时,所托墙有垂直于 梁的部分,以往处理方法是墙下加刚梁,输入繁琐。
柱底弯矩(kN.m) 300
分析和比较: 1 )偏心刚域方法与理论结果完全吻合; 2 )SATWE计算由于刚性梁(长300mm)的影响,会产生弯 矩和剪力不平衡的现象。 结论和建议: GSSAP偏心刚域方法可以准确计算,按实际的偏心输入 柱即可,无需其它柱间加刚性梁等特殊计算方法。
1 )在实际工程中,存在大量的偏心,柱跟柱、墙跟柱、 梁跟墙柱,包括板跟墙柱梁,都存在这种情况; 2 )偏心刚域方法在理论和实践上能准确计算所有偏心情 况,这是没有任何争议的; 3)在一个软件中如果对所有偏心没有完全实现这个方法, 计算肯定有问题,如SATWE和SSW等软件,很多方面 就没有这样做。 4)GSSAP在国内外所有软件中第1个完全实现了这种方法, 自动处理,不需人工干预。
计算模型:GSSAP采用偏心刚域方法计算。 不同方法和软件计算结果:
计算方法 柱底轴力(kN) ETABS 658.8 SATWE 538.6 GSSAP 575.07
墙底轴力(kN)
合计轴力(kN)
341.2
1000
461.4
1000
424.93
1000
计算方法
柱底弯矩(kN.m) 墙底弯矩(kN.m) 弯矩平衡验算
结论和建议: 1)计算程序应准确考虑梁标高对计算结果的影响; 2)特别注意:通过修改标高来输入错层结构时,软件应按 照实际模型计算。
2.工程名:板标高.prj 问题的背景:同一楼面不同区域板标高相差较大时,以往 简化计算将板拉到同一楼层平面,计算结果有什么问题?
算例:板下沉1000mm。
计算模型: GSSAP计算中,自动将标高不在楼面的板按照弹性板计算。 不同方法和软件计算结果:
SATWE
16.7 753.4 不平衡
GSSAP
18.8 383.8 平衡
分析和比较: 1)3个软件能保证轴力平衡; 2)偏心刚域方法保证基底弯矩平衡; 3) SATWE墙柱无偏心时基底弯矩平衡,有偏心时不平衡。 结论和建议: GSSAP偏心刚域方法可以准确计算,按实际柱对墙的偏心 输入柱即可。
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