YJK软件介绍建模及空间结构
YJK上部结构结构设计软件介绍

61
边缘构件的设计
• 自动生成边缘构件
– 按组合轴压比确定边缘构件的类型
– 可以自动考虑各种形式边缘构件的合并
– 按照平法图集11G101-1的相关要求进行命名和编号, 此名称用于边缘构件设计结果的显示与校核。
• 人工修改与指定
• 结果体现在文本文件WMASS.OUT、WWNL*.OUT中。
★ ★ ★ ★智能整体设计优点
★改变人工的多次反复计算为自动的连续计算 ★填补手工计算不可能完成的空白 ★避免关键规范计算要求的遗漏 ★有效避免用户的失误操作
41
为设计师提供更优秀的构件设计功能
• 小跨高比连梁设计时的两个关键问题 • 可以考虑梁与楼板的共同工作 • 墙柱配筋设计可考虑端柱影响 • 可自动计算剪力墙的组合轴压比 • 复杂边缘构件的设计 • 型钢混凝土构件可按不同规程进行计算
盈建科结构施工图辅助设计软件(YJK-D)
3
盈建科开发思路
软件建模操作简单流畅,易于上手,零学习成本 使用专业的有限元求解器,保证计算的准确性
以2010新规范为依据,填补大量新增需求空白 开放数据,与国内外主要建筑结构设计软件全面兼容
4
YJK建筑结构设计软件
--上部结构建模、分析、设计详细介绍
上部结构模块软件特点
9940.9
0.0
——
222
1252.6
1474.6
396.2
73.1%
306
1096.5
1402.5
320.7
77.1%
0
6838.8
6838.8
0.0
——
0
(完整word版)YJK操作入门

YJK 结构设计软件操作入门这里以一个十分简单的工程如下图所示,讲解最主要的操作步骤,使初学者用户可以很快地入门。
对软件功能更深入的了解和应用应参阅用户手册。
该模型共 7 层,分为 3 个标准层,各层层高:第一层为3600 , 2-7 层为 3300 。
是一个简单的框架 -剪力墙结构。
模型中柱子尺寸为500*500 ,框架梁尺寸为 300*600 ,次梁、封口梁 250*500 ,剪力墙厚度为 200mm ,门洞 1200*2400 ,窗洞 1500*1500 ,一层板厚 150mm ,其他楼层板厚100mm 。
楼面承担恒载 5kN/m 2,活载 2kN/m 2。
部分梁上施加 2kN/m 的恒载、 8kN 的集中力活荷载。
风荷载为基本风压 0.45kN/m 2,地面粗糙度为 B类。
地震设防烈度为 7 度( 0.1g ),场地特征周期为 0.25s 。
第一章模型荷载输入第一节启动 YJK双击屏幕上的YJK 图标,进入YJK软件的启动界面。
在启动界面的左上角点击【新建】按钮。
在弹出的新建对话框中选择已建好的子目录并输入模型的名称。
我们事先已在D盘建立子目录“Test ”,此时在弹出的对话框中选择D盘的“Test ”子目录并在下面“文件名”栏输入工程名“Test ”。
如果对已有模型进行查看和修改,点击【打开】按钮,在弹出的对话框中选择模型所在目录和模型文件。
注意:每做一项新的工程,都应建立一个新的子目录,并在新子目录中操作,这样不同工程的数据才不致混淆。
第二节结构模型输入点击【保存】按钮后,程序自动进入“模型荷载输入”,开始进行结构人机交互建模输入。
这是 YJK最重要的一步操作,它要逐层输入各层的轴线、网格,输入每层的柱、梁、墙、门窗洞口、荷载等信息,最后通过楼层组装完成整个结构模型输入。
屏幕上方自动将一级菜单“模型荷载输入”展开为轴线网格、构件布置、楼板布置、荷载输入、楼层组装五个二级菜单。
屏幕中间是模型视图窗口,显示模型信息内容,屏幕左下部分是命令提示行栏,显示各命令执行情况,也可以人工键入常用命令操作。
YJK结构施工图软件特点课件

提供优化选筋方式
楼板计算
• 程序提供楼板计算的三种算法。手册算法是指按《建筑结 构静力计算手册》中板的弹性薄板算法;塑性计算方法是 按照《建筑结构静力计算手册》(中国建筑工业出版社, 1974)中板的极限平衡法计算四边支承板;有限元方法是 程序将把全层的所有楼板板块都按照有限元算法计算。
楼板计算
• 板厚注写为h=xxx(为垂直于板面的厚度); • 贯通纵筋按板块的下部和上部分别注写(当板块
上部不设贯通钢筋时则不注),并以B代表下部, 以T代表上部,B&T代表上部与下部;X向贯通筋 以X打头,Y向贯通筋以Y打头,两向贯通纵筋配 置相同时则以X&Y打头
楼板的的平法施工图
楼板板块集中标注
• 板块集中标注的菜单
• 基础施工图模块需接力基础设计软件建立的基础 模型和计算结果
• 软件按照2011年9月发布的国家建筑标准设计图 集11G101《混凝土结构施工图平面整体表示方法 制图规则和构造详图》自动绘制施工图纸。
• 钢筋修改等操作均在平法图上进行
• 软件使用YJK自己开发的图形平台绘制施工图。 绘制成的施工图后缀为.Dwy,统一放置在工程路 径的“\施工图”目录中。
• 已经绘制好的施工图可以在各施工图模块中再次 打开,重复编辑。
• 软件提供了Dwy图转AutoCAD图的接口,熟悉 AutoCAD的用户可以将软件生成的图文件转换成 AutoCAD支持的dwg图进行编辑。
通用菜单完成结构模板图绘制
每个模块左边有4列菜单都是用于平 面模板图绘制的
• 在板、梁、柱、墙、基础每个模块的菜单中,左 边有4列都是用于平面模板图绘制的,分别为:
楼板板块集中标注
板支座原位标注
• 板支座原位标注的内容为:板支座上部非贯通纵 筋和悬挑板上部受力钢筋
盈建科YJK计算参数详解结构总体信息

盈建科YJK计算参数详解结构总体信息盈建科(YJK)是一种计算参数详解结构总体信息的方法。
它是一种系统的结构计算方法,可以用来预测和分析不同材料、形状和尺寸的结构的性能和行为。
盈建科方法首先确定了结构的几何形状和尺寸,包括梁的长度、柱的高度、板的厚度等。
然后,通过材料的力学性质(如弹性模量、屈服强度等)来确定材料的特点,并结合结构的几何特征来计算结构的总体信息。
这些信息包括结构的挠度、应力、位移等。
在计算参数详解结构总体信息时,盈建科方法采用了基于力学原理的数学模型。
该模型考虑了结构受力平衡和材料的线弹性行为,可以准确地预测结构的性能和行为。
模型的基本假设包括结构是刚性的、材料是均匀的等,这些假设在实际工程中一般是成立的。
盈建科方法计算参数详解结构总体信息的过程主要包括以下几个步骤:1.确定结构的几何形状和尺寸。
这些参数包括梁的截面形状和尺寸、柱的截面形状和尺寸、板的尺寸等。
这些参数直接影响结构的强度和刚度。
2.确定材料的力学性质。
这些性质包括弹性模量、屈服强度、泊松比等。
这些性质反映了材料的刚度和强度特征,对结构的性能有重要影响。
3.根据结构的几何特征和材料的力学性质,建立计算模型。
这个模型通常是基于有限元法或其他数值方法。
模型考虑了结构的几何特征、材料的力学性质和边界条件等因素。
4.对模型进行求解,计算结构的总体信息。
这些信息包括结构的挠度、应力、位移等。
求解过程一般通过数值计算方法完成。
5.对计算结果进行分析和验证。
分析结果可以用来评价结构的性能和行为,验证结果可以与实测数据进行比较,进一步验证计算模型的准确性。
通过盈建科计算参数详解结构总体信息,可以帮助工程师预测和分析不同材料、形状和尺寸的结构的性能和行为。
这些信息对设计和施工过程中的结构优化和改进具有重要意义,可以提高结构的安全性和经济性。
复杂空间模型的输入和计算YJK

复杂空间模型的输⼊和计算YJK复杂空间模型的输⼊和计算⼀、空间结构菜单的作⽤是什么?按照楼层模型逐层建模的⽅式,适⽤于⼤多数建筑结构,或者适⽤于建筑结构的绝⼤部分。
但是像空间⽹架、桁架、特殊的建筑造型等,⽤逐层建模⽅式建不出来。
YJK建模软件设置的“空间结构”菜单就是⽤来完成复杂结构模型的建模输⼊。
除了逐层输⼊⽅式以外,建模软件还提供了空间模型的输⼊⽅式。
和主菜单的轴线输⼊、构件布置、楼板布置、荷载输⼊、楼层组装并列,最后是“空间模型”菜单。
图5.1 空间建模菜单空间模型的特点是输⼊空间⽹格线并在其上布置构件和荷载,逐层建模时输⼊的轴线只能在⽔平⾯上进⾏,空间⽹格线则可以在空间的任意⽅向绘制。
对于不易按照楼层模型输⼊的复杂空间模型,可以按照空间模型⽅式输⼊。
平⾯建模时输⼊的轴线为红⾊,空间建模菜单输⼊的空间⽹格线为黄绿⾊,这样可以区分开来,突出空间⽹格的特点。
可以导⼊已有的⽤Autocad建⽴的空间⽹格,导⼊的⽹格也以黄绿⾊显⽰。
在空间模型菜单中布置的构件和荷载,只能布置在黄绿⾊的空间⽹格线上,⽽不能布置在参照的平⾯楼层⽹格上。
在⽬前的空间模型中,设置了柱、斜杆和梁构件的布置,没有设置楼板布置和墙、墙上洞⼝的布置。
荷载⽅⾯设置了恒、活荷载的输⼊,每种荷载设置了梁间荷载和节点荷载的输⼊。
由于没有空间楼板的输⼊,也就没有楼板荷载的输⼊和导算的功能。
⼆、把空间结构建模嵌⼊在普通的楼层建模中⽅式中的好处是什么?建模程序以逐层建模⽅式为主,同时提供空间建模⽅式,并使⼆者密切结合。
这是因为设置了复杂空间结构的建筑⼯程,其⼤部分仍设置了楼层,对楼层部分按照逐层建模⽅式效率⾼得多。
完全依靠空间建模⽅式建模的实际⼯程很少。
有的软件系统另外设置了单独的空间建模程序,但这样的程序以三维操作为主,操作⽅式和楼层⽅式差别太⼤,需要另外学习。
由于⼀般建筑结构中的复杂空间结构只占很少部分,⼤部分仍属楼层模型,把楼层模型⽤三维操作建模显然效率太低。
midasToYjk 操作说明

7、 荷载与作用:
(1) 节点集中荷载 Midas Gen 中定义的 6 个自由度方向节点荷载,均能准确转入,两种软件的节点荷载对 应图如图 18 所示。
a) Midas Gen 中的节点荷载
b) YJK 中的节点荷载 图 18 节点集中荷载对应图
(2) 节点强制位移 Midas Gen 中定义的 6 个自由度方向节点强制位移(既可为局部坐标系,也可为整 体坐标系) ,均能准确转入,两种软件的节点强制位移定义方式对应图如图 18 所示。
a) Midas Gen 中的非规则板
b) YJK 中的斜墙
图 16 Midas Gen 中竖向板构件与 YJK 中墙构件对应图
6、 工况
Midas Gen 中定义的恒荷载、活荷载,都能准确转入 YJK 中,并建立相应的荷载工况, 其它工况的荷载暂时都转入了活载工况。
图 17 Midas Gen 中支持的静力荷载工况
Midas Gen 中的构件种类主要有框架(对应 YJK 中斜撑、梁、柱) ,单拉或单压杆、桁 架、板、墙。 各种构件的转换原则如下: 竖向框架构件,将转成 YJK 中的柱构件; 水平框架构件, 转换成 YJK 中的梁构件; 记录于杆件上的截面特性调整系数, 转入 YJK 后对应梁刚度放大系数; 桁架构件,转换成 YJK 中的斜撑构件; 单拉或单压杆,目前暂未能转入; 板构件,转入 YJK 后为板构件,包含 3 节点板和 4 节点板,但应根据情况对模型的楼 板假定进行检查并分情形增加板属性定义,例如: a、层数据对话框(如图 14)中楼板刚性楼板属性选不考虑时(对应 YJK 中的非刚性 楼板假定) : 1) 如果板的面内面外厚度(如图 15)均不为 0,则应在 YJK 的前处理及计算模 块中将板属性指为弹性板 6; 2) 如果板的面内厚度不为 0,面外厚度为 0,则应在 YJK 的前处理及计算模块中 将板属性指为弹性膜; b、层数据话框中楼板刚性楼板属性选考虑时(刚性楼板假定) : 1) 如果板的面外厚度为 0,则转成刚性楼板假定; 2) 如果板的面外厚度不为 0,且选择厚板,则转换为弹性板 3。
错层结构建模位移指标 yjk

错层结构建模位移指标 yjk
(最新版)
目录
1.错层结构建模的概述
2.位移指标 yjk 的含义和作用
3.yjk 指标在错层结构建模中的应用
4.yjk 指标的优缺点分析
5.结论
正文
错层结构建模是一种在建筑结构分析中广泛应用的方法,它能够有效地模拟建筑结构在各种受力情况下的位移情况。
在建筑结构分析中,位移指标是一个重要的参数,它能够反映建筑结构在受力情况下的变形情况。
其中,yjk 指标是位移指标中的一种,它主要用于衡量建筑结构在错层结构建模中的位移情况。
yjk 指标的全称是“错层结构建模位移指标”,它通过对建筑结构在错层条件下的位移情况进行量化,为建筑结构分析提供了重要的依据。
在实际应用中,yjk 指标主要用于评估建筑结构的稳定性和安全性,以及为建筑结构的设计提供参考。
在错层结构建模中,yjk 指标的应用非常广泛。
它可以用于评估建筑结构在各种受力情况下的位移情况,包括地震、风荷载、温度变化等。
通过分析 yjk 指标,可以有效地预测建筑结构在受力情况下的位移情况,从而为建筑结构的设计和施工提供重要的参考。
然而,yjk 指标也存在一些缺点。
首先,yjk 指标的计算比较复杂,需要考虑许多因素,包括建筑结构的材料、截面形状、边界条件等。
其次,yjk 指标的适用范围有限,它主要适用于错层结构建模,对于其他类型的
建筑结构,可能需要采用其他指标来进行评估。
总的来说,yjk 指标作为一种位移指标,在错层结构建模中发挥着重要的作用。
通过分析 yjk 指标,可以有效地预测建筑结构在受力情况下的位移情况,从而为建筑结构的设计和施工提供重要的参考。
YJK-盈建科结构软件总体介绍

YJK结构设计软件系统简介YJK结构设计软件系统是一套全新的的集成化建筑结构辅助设计系统,功能包括结构建模、上部结构计算、基础设计、砌体结构设计、施工图设计五大方面。
系统建立在多模块集成的自主图形平台下,采用先进的Direct3d图形技术和Rabbin 风格,并广泛吸收了当今BIM方面的领先软件Revit和Autocad2010图形交互界面和技术,既突出三维建模的优势,有保留传统的二维绘图机制。
所有功能模块和各级菜单集成在统一的、紧凑的界面下,连接简便顺畅,避免了频繁的出出进进,加上美观的图形菜单、图文并茂的帮助提醒,给用户以全新的操作体验。
系统立足于解决当前设计应用中的难点热点问题,填补大量需求的空白,广泛应用先进技术从而全面提升软件的应用范围、规模、稳定性和效率。
本系统一定会给用户带来全新的体验和应用效果。
各模块功能特点如下:结构建模与荷载输入在全面继承逐层建立模型方式的基础上,同时提供了三维建模方法,并使二维和三维两种方式密切融合,互相补充,从而使建模更方便、直观、易学、高效,并广泛拓展到复杂建筑模型的建模应用。
特点还有全面应用的UNDO、REDO机制,方便的模型编辑修改,专业的荷载输入和管理,细致周到的模型检查。
建筑模型向计算模型的转换更加智能,建模和计算状态即时切换从而效率大大提高;全新的有限元墙元自动划分方法;多塔结构自动划分;计算风荷载更加精细准确。
上部结构计算采用通用有限元的技术架构,力学计算与专业设计分离管理,合理应用偏心刚域、主从节点、协调与非协调单元等技术,领先的快速求解器,计算稳定性和计算规模大大增加。
采用结构2010系列新规范编制。
专业化、智能化特点突出,如强制刚性板假定与非刚性板假定集成进行,同时完成规范指标计算和内力配筋计算,对转换梁、连梁自动采用墙单元,高效率的施工模拟计算和用于基础设计的上部刚度凝聚计算,准确的重力二阶效应计算,对于多塔结构自动实现对合塔与分塔状况自动计算选大,对剪力墙连梁的非地震作用工况和地震作用工况分别采用连梁不折减和折减的刚度矩阵计算,边缘构件自动生成,墙的轴压比计算考虑组合墙肢等。
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户局部振动发生的位置,从而可查到大量结构的缺陷和错误
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造成局部振动的
常见问题
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带有空间结构工程的应用
和逐层建模平行地设置空间建模菜单 不是设置单独的空间建模程序
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带有空间结构工程的应用
• 基本操作
• 导入AutoCAD网格后的常见调整;
• 参数建立桁架、空间桁架、网架、网壳
• 空间结构与楼层连接处的弹性连接(两点约束等)应用;
• 盈建科专家团队由来自建研院、北京大学等著名 高校和Midas、金土木、探索者、斯维尔等知名软 件企业的骨干组成
• YJK结构软件2011年7月通过建设部组织的鉴定 2
YJK结构设计软件系统
• 功能包括结构建模、上部结构计算、基础设计、 砌体结构设计、施工图设计、接口设计六大方面
3
讲课大纲
• 建模部分有特点的操作 • 带有空间结构工程的应用 • 超大工程计算及效果分析 • 解决超筋超限及设计优化的若干应用及效果 • 特种结构应用(无梁楼盖、现浇空心板、筒仓水池) • 施工图设计 • 基础设计软件带来的全新应用 • 接口
计算过程
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设计结果各菜单
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设置了热键可随时放大或缩小图上的文字,缩放后行距不变,不会重叠 37
计算结果对比
38
程序查出局部振动现象时,将在计算完成后在屏幕上给出提示框,以振型动画告知用
户局部振动发生的位置,从而可查到大量结构的缺陷和错误
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程序查出局部振动现象时,将在计算完成后在屏幕上给出提示框,以振型动画告知用
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各软件在功能细节上差别大
121
复杂模型应采用不同力学模型对比分析
• 弹性板假定和刚性板假定
• 剪力墙连梁按杆单元和壳单元计算,转换梁按杆单元和壳 单元计算,斜墙的板单元和墙单元,网格划分改进
• 复杂楼板按导荷方式还是直接有限元方式
• 错层结构的不同计算模型
• 空间结构的分别和联合计算模式
• 普通风荷载和精细风荷载(包括蒙皮导荷)的计算
• 三维的杆单元和壳单元具有理论解,这类软件结果应和理 论解一致,也就是说它们之间的计算结果应该一致,或者 说随着各软件的补充完善结果应趋于一致,否则一定是某 些方面出了问题。
116
各软件在功能细节上差别大
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各软件在功能细节上差别大
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各软件在功能细节上差别大
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各软件在功能细节上差别大
YJK建筑结构设计软件
2013年3月
北京盈建科软件有限责任公司 (Beijing YJK Building Software Co., Ltd.)
YJK建筑结构设计软件
• YJK建筑结构设计软件是以我国建筑结构软件首席 专家陈岱林为首的专家团队历时两年开发完成
• 陈岱林是PKPM创始人、长达20多年的领导人和总 架构师
成的混合结构按照不同阻尼比计算
• 在地震作用参数中阻尼比设定选项:
1)全楼统一
2)按材料区分
• 程序按照应变能加权平均的方式计算等效阻尼比
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带钢网架体 育场
屋顶钢结构 加层
混合结构工 业厂房
钢砼混合结 构小高层
按比例阻尼算法各层 剪力相差3%-20%
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关于不同力学模型
• 《抗规》3.6.6规定,复杂结构在多遇地震作用下的内力和变形分析时 ,应采用不少于两个合适的不同力学模型,并对其计算结果进行分析 比较。
• 《高规》5.1.12规定,体型复杂、结构布置复杂以及B级高度高层建筑 ,应采用至少两个不同力学模型的结构分析软件进行整体计算。
• 《广高规》 5.1.14规定,体型复杂、结构布置复杂以及B级高度高层 建筑,应采用至少两个不同单位编制的结构分析软件进行整体计算, 不同结构分析软件之间弹性计算结果的差异不应过大。
• 钢结构与混凝土结构组成的混合结构的比例阻尼应用;
• 空间模型为了楼层属性的导入楼层应用;
• 仅利用空间建模优势但保持普通楼层的各种实例;
• 空间模型的蒙皮自动导荷;
• 空间模型部分的计算结果查看
43
和逐层建模平行地设置空间建模菜单,并使空间模型和各层模型顺利衔接 44
进入空间建模菜单按照空间方式布置轴线, 空间轴线用特殊的黄绿色显
92
空间结构和 普通楼层相 结合建模的 实例
93
94
95
应用实例
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删去原有的梁 导入AutoCAD轴线
补充支座
97
98
蒙皮导荷 99
设置滑动支座
100
对空间结构可通过三维方式显示,可通过局部楼层、选择显示局部查看 101
屋盖为空间层,下面4层为普通层
带斜墙的体育场
102
增加了斜墙布置菜单
软件计算时自动连接空间模型和普通层
50
空间模型可分布在各层
51
52
导入AutoCAD空间网格线实例
楼层模型部分 空间模型部分
完整模型
某音乐厅
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楼层模型部分
完整模型
导入的Autocad空间网格线和已
空间模型部分 有楼层连接的调整
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导入的Autocad空间网格线和已 有楼层连接的调整
使用单线模型看得更清55晰
• 为了设置“两点约束”,在设置的短柱(斜撑)与空间结 构之间留有一定的距离
• 在计算前处理通过菜单“两点约束”设置空间结构与普通 层之间的弹性连接
70
特殊构件定义中的自定义节点约束和支座信息
•功能:指定两节点间的约束关系; 指定支座(底层接基础的嵌固节点)的弹簧刚度或者强制位移。
自定义节点约束和支座信息
28
简化成均布荷载
仍按梯形荷载导荷 29
建模与计算模块的衔接 30
上部结构计算
• 上部结构计算下有“前处理及计算、设计 结果、时程分析”三项一级菜单
• 采用用户熟悉的菜单项、参数项和输出格
式。
31
32
设置计算参数时随时按【F1】查看参数使用说明
33
采用层拉伸体三维模型直观进行多塔划分、楼层属性的查看和修34 改
参数建立桁架、空间桁架、网架、网壳
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57
蒙皮自动导荷功能
58
蒙皮,就是软件在迎 着荷载的一侧,自动 沿着结构的最外侧生 成的导荷面。
59
60
蒙皮导荷就是将导荷面上的均布面 荷载导算到蒙皮面周边的节点上, 生成的都是节点荷载。 生成的导荷面由用户控制是否在空 间结构中显示。
61
62
63
• 组合墙配筋、强柱弱梁计算等
• 各种包络设计的应用
122
谢 谢!
123
4
建模部分 有特点的操作
5
建模部分有特点的操作
• 转PKPM模型数据及大致流程 • 跃层斜柱的输入 • 根据计算结果局部振动提示查找模型缺陷; • 属性框方式修改截面与荷载; • 标准层排序; • 房间内容(板厚、恒活面荷载等)新查询修改
6
启动界面
7
8
学习最好的图形平台和界面
9
如果Ribbon彩色图标下标志有蓝色或者绿色箭头, 说明该菜单下存在下级菜单
紧凑的四级菜单:稍加停靠就自动展开 10
突出三维特点的模型与荷载 输入方式
11
构件布置方式
12
建模的各种布置或查看操作可随切换楼层连续进行 13
可在全楼模型或局部楼层上操作
14
可对全楼模型进行平移、复制、镜像、旋转、拉伸等编辑
15
可对局部模型进行平移、复制、镜像、旋转、拉伸等编辑
16
构件列表中的显示项可方便地在全楼模型上查看杆件荷载布置状1况7
裁剪局部模型的操作
18
19
20
加腋梁通过给普通梁赋加腋属性实现,保持梁的整根状态21
荷载的叠加输入和覆盖输入方式
22
可将恒载与活载同时输入
23
房间属性内容查询 24
25
房间属性内容查询 26
27
房间每边有多根构 件时的导荷
• 以前只能按均布荷载输 出
• 现在可通过参数按照复 杂梯形荷载输出
115
各主流软件的力学模型在主体上都是相同的
• 目前设计高层建筑采用的各种流行软件,它们的力学模型 在主体上都是相同的,即都采用三维的杆单元和壳单元, 如SATWE、Etabs、Midas、广厦等。以前使用的TBSA、 TAT对剪力墙采用薄壁柱计算模型,应属于和SATWE等不 同的力学模型,但它们现在已基本不用。
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高耸复杂体型建筑的 精细风荷载导算
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输入风荷载参数
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空间结构与楼层连接处的弹性连接 (使用两点约束)
• 空间结构与普通层之间常需设置弹性连接,或至少是铰接 连接
• 在空间结构和普通层连接处设置短柱或短支撑(目的主要 是确立计算中空间层与各个普通层的连接关系,短柱本身 的设计可忽略)
82
计算结果的位移动画
83
为了楼层指标的计算,可将空间模型再分配到各普通楼层84
为了楼层指标的计算,可将空间模型再分配到各普通楼层85
各普通楼层增加了空间模型分配过来的复杂部分 86
87
将空间结构导入普通楼层的效果
88
89
90
空间结构和 普通楼层相 结合建模的 实例
91
最终生成的都是普通楼层
未作节点约束设置的计算
将连体支座处X平动刚度设置为0
自定义节点约束支座信息
网架滑动支座的计算
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网架和支座的连接:两侧为弹性约束,中部为铰支
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77
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水平弹性约束 下有相对位移
铰接支座无相 对水平位移
网架和支座在水平荷载下的相对位移