PKPM框架结构步骤分析

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pkpm结构设计步骤教程

pkpm结构设计步骤教程
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≥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操作流程自己总结

PKPM操作流程自己总结

PKPM操作流程自己总结PKPM(Physical Knowledge Practice Method)是一种在土木工程领域广泛应用的结构设计和计算软件。

其操作流程可总结为以下几个步骤:1.创建模型:首先,需要在PKPM软件中创建一个结构模型。

可以根据实际情况选择创建空间框架、平面框架或平板等模型。

在创建模型时,需要定义模型的几何形状、材料性质和荷载条件等。

2.添加结构元素:在模型中,需要添加各种结构元素,如柱子、梁等。

通过选择适当的元素类型和尺寸,可以反映出实际结构的几何形状和材料特性。

3.定义材料性质:在PKPM中,需要为每种结构元素定义材料性质。

可以选择材料的类型(如混凝土、钢材等),并输入相应的材料参数(如弹性模量、抗拉强度等)。

4.设定荷载条件:在模型中,需要设定结构所承受的荷载条件。

可以选择静荷载、动荷载或温度荷载等,并指定相应的荷载值和作用位置。

5.进行分析计算:一旦模型创建完毕并定义好材料性质和荷载条件,就可以对模型进行分析计算。

在PKPM中,可以选择静力分析、动力分析或非线性分析等不同的分析方法来获得结构的力学性能。

6.查看和分析结果:在计算完成后,可以查看和分析计算结果。

PKPM提供了丰富的结果显示功能,如位移云图、应力云图和反力云图等。

可以通过这些结果来评估结构的性能和安全性等。

7.优化设计:根据对计算结果的分析,可以进行结构的优化设计。

通过调整材料性质、几何形状或荷载条件等参数,可以改善结构的性能和安全性。

8.输出报告:最后,在PKPM中可以输出结构设计和计算的报告。

报告中包括模型的几何形状、材料性质、荷载条件和计算结果等。

可以用于技术交流、审查或归档等。

综上所述,PKPM操作流程包括创建模型、添加结构元素、定义材料性质、设定荷载条件、进行分析计算、查看和分析结果、优化设计以及输出报告等。

通过按照这些步骤进行操作,可以实现结构设计和计算的全过程管理和控制。

PKPM的应用使得土木工程师能够更加高效和准确地完成结构设计和计算工作,提高了工作效率和质量。

谈利用PKPM进行框架结构设计

谈利用PKPM进行框架结构设计

谈利用PKPM进行框架结构设计PKPM(国家标准规范的计算机辅助设计软件)是一款钢结构设计软件,可用于框架结构设计。

框架结构是一种常见的结构形式,由梁、柱和节点组成,PKPM可以帮助设计师对这些要素进行分析和设计。

下面将详述如何利用PKPM进行框架结构设计。

首先,在利用PKPM进行框架结构设计之前,需要收集和整理工程要求、工程材料、结构荷载等相关数据。

这些数据是进行框架结构设计的基础,能够影响到整个设计过程以及设计结果的准确性。

其次,在进入PKPM软件后,我们需要根据实际情况选择合适的计算和分析模型。

PKPM提供了许多预设的计算和分析模型,我们可以根据工程的具体需求选择合适的模型。

在选择模型后,我们需要输入设计数据、结构组成、节点条件等信息。

然后,我们需要对荷载进行分析和计算。

PKPM软件提供了强大的荷载计算功能,可以对静态荷载、动态荷载等进行分析。

通过输入荷载参数,PKPM可以自动计算出荷载的大小和作用在结构上的位置,并对结构产生的应力和变形进行计算和仿真。

接下来,我们可以进行结构的设计和分析。

PKPM提供了丰富的结构设计工具,可以对梁、柱等结构要素进行强度、刚度等方面的计算和分析。

设计师可以根据需要设置不同的设计要求和约束条件,PKPM会根据这些条件进行结构优化和设计,并提供设计结果和建议。

在进行框架结构设计时,我们需要注意以下几个方面:1.选取合适的结构材料和截面型号。

PKPM可以根据输入的结构要求和荷载条件,进行截面优化和选型。

设计师可以通过设置不同的约束条件和要求,选择合适的结构材料和截面型号,以满足设计要求。

2.合理设置节点条件和连接方式。

框架结构的节点是连接梁、柱的重要组成部分,节点连接的刚性和稳定性直接影响整个结构的安全性和稳定性。

在PKPM中,我们可以设置节点的约束条件和连接方式,以确保节点的稳定性和安全性。

3.进行结构的验算和分析。

框架结构设计完成后,我们需要对结构进行验算和分析,以验证设计的准确性和合理性。

PKPM框架结构建模流程

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

PKPM毕业设计框架结构建模操作流程
PKPM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

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

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。

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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。

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PMCAD主菜单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,不得重复布置。

2、对楼梯间进行全房间开洞,“楼板开洞”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”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PMCAD主菜单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PMCAD主菜单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DWG文件用CAD 打开。

五、执行TAT-8主菜单1,接PM生成TAT数据1、一般选择“生成荷载文件”,否则,没有TAT荷载;2、一般选择“考虑风荷载”,否则,荷载组合中没有风荷载;3、一般选择“不保留”以前的TAT计算参数,特别是当在PMCAD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PMCAD主菜单1、2、3,且在当前工作目录中存在PMCAD主菜单2生成的文件TATDA1.PM和LAYDATN.PM,以及PMCAD主菜单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DATA.TAT和荷载数据文件LOAD.TAT。

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DATA.TAT和荷载文件LOAD.TAT。

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TAT-C.ERR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”;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7.3.11-2条规定,底层柱取1.0,上层柱取1.25;是否考虑P-Δ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0.7~1.0,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0.02,混合结构取0.03; 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0.2Q0,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1~1.5;梁端负弯矩调幅系数,取0.7~1对主梁进行负弯矩折减,正弯矩相应增大,一般取0.85;梁弯矩放大系数,考虑活荷载最不利布置时取1.0,不考虑活荷载最不利布置时常取1.2;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1;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。

3、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。

4、执行“9.文本文件查看”,数检报告TAT-C.OUT。

七、执行TAT-8主菜单3,结构内力和配筋计算1、“质量、质心坐标和刚度计算”,一般选择“打勾”,生成计算书文件TAT-M.OUT。

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6。

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,TAT-4.OUT。

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时,才可以实现。

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、“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GCPJ.OUT”,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;2)对钢筋砼梁,有以下4种超限提示:**(Ns)X > 0.25H0,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 >0.25fc,表示梁剪扭截面不够;3、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。

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、如要作基础设计,执行“7 汇底层柱墙最大组合内力图DCNL*.T”6、执行“9 文本文件查看”,主要有:1)TAT-M.OUT,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)TAT-4.OUT,楼层位移文件3)GCPJ.OUT,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)1、输入归并层数。

2、输入适当的归并系数,一般取0.2~0.3。

3、生成各层梁归并图,LGB-*.T。

十、执行TAT-8主菜单A,梁平面图画法1、输入需要画的层号。

2、选择“重新生成配筋”。

3、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”。

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。

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