PKPM结果分析限值规范要求和调整方法
PKPM参数设置规范详解

PKPM参数设置规范详解PKPM是一种常用的结构分析和设计软件,具有参数设置功能,可以根据不同的需求进行定制。
本文将详细介绍PKPM参数设置的规范,帮助用户更好地使用该软件。
首先需要明确的是,参数设置是PKPM软件中非常重要的一项功能,它直接影响到分析结果的准确性和可靠性。
因此,在进行参数设置时,需要遵循一定的规范,以确保分析结果的准确性。
一、参数设置的原则:1.合理性原则:设置的参数应符合实际情况,反映结构的真实状态,不能过于乐观或过于保守。
2.一致性原则:参数设置应与其他设计参数相一致,确保整个设计的协调性。
3.严谨性原则:遵循规范和标准,确保参数设置的合理性和准确性。
二、常见参数设置:1.材料参数:PKPM软件中提供了各类结构材料的参数设置,包括弹性模量、泊松比、抗拉强度等。
在设置材料参数时,应根据实际材料的性质和试验数据进行选择。
2.几何参数:几何参数包括构件的尺寸、形状等。
在设置几何参数时,应确保准确、一致,并考虑对结构响应的影响。
3.工况参数:工况参数包括荷载、边界条件等。
在设置工况参数时,应根据结构的使用状况和设计要求进行选择,并保持与其他设计参数的一致性。
4.计算参数:计算参数包括求解方法、计算精度等。
在设置计算参数时,应根据结构类型和分析要求进行选择,并保持计算结果的稳定性和可靠性。
三、参数设置的步骤:1.分析问题的定义:首先需要明确分析的目的和要求,确定分析的类型和范围。
2.数据的获取和处理:收集和整理分析所需的相关数据,包括结构的几何形状、材料性质、荷载情况等。
3.参数的选择和设置:根据实际情况,选择合适的参数,并进行设置。
需要注意的是,参数的设置应符合规范和标准,反映结构的真实状态。
4.分析的执行和结果的评定:按照设置的参数进行分析,并对结果进行评定。
如果结果不符合要求,可以进行参数的调整和分析的迭代,直到满足要求为止。
四、参数设置的注意事项:1.结构的复杂性:对于复杂结构的分析,参数设置更为关键。
PKPM如何调整参数和选用(完整版)分析

2010版SATWE计算参数选用一、2010版计算参数的选用(PKPM及SATWE):免责声明:炒饭个人总结,仅用作参考。
以下内容需与PKPM2010版satwe 说明书结合使用。
参数在PKPM中如何实现需参考satwe说明书。
1、总信息:A、“水平力与整体坐标夹角”,此参数一般不做修改。
而是将周期计算结果中输出的“地震作用最大的方向角”填到“斜交抗侧力构件方向附加地震数,相应角度”。
B、PM里的“混凝土容重”框架取26,剪力墙取27。
(现在版本软件PM与SATWE的“混凝土容重”联动),故在PM中布置楼面恒载时一般不勾选“自动计算现浇板厚”,恒载输入数值为“人工计算板自重+装修荷载重”。
C、“钢材容重”暂时默认78,未研究。
D、“裙房层数”此参数仅用来判定底部加强区:即对剪力墙和框剪结构PKPM 总是将裙房以上一层作为加强区判定的一个条件。
框架结构均可输入0,其他结构未研究。
此参数包含地下室层数。
(如3层地下室,4层裙房,此参数应输入7。
)E“转换层所在层号”含地下室层数,详见2010satwe说明书,未深入研究。
F、“嵌固端所在层数”自然地面为嵌固端时填“1”,地下室顶板作为嵌固端时填“地下室层数+1”。
G、“地下室层数”按实际输入。
H、“墙元细分最大控制长度”取“1”。
影响计算精度,对含剪力墙的结构有影响。
I、“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”仅在计算位移比和周期比时勾选,其他不勾选。
J、“地下室强制采用刚性楼板假定”勾选。
K、“墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点”此参数本人尚不能合理选择,只把网上比较后的结果贴出来。
勾选该参数后,结构周期减小,连梁内力增大,内力平衡校核轴力。
L、“计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘”勾选。
对于L型、T型等截面形式,垂直于地震作用方向的墙段称为翼缘,平行于地震作用方向的墙段称为腹板,翼缘可以区分为有效翼缘和无效翼缘两部分。
无效翼缘内力计入框架,这对于结构中框架、短肢墙、普通墙的倾覆力矩指标计算,通常更为合理。
415PKPM计算结果的判断和调整

1、周期
▪ 1)周期是判断结构是否合理的主要指标。 ▪ 2)根据经验,各种结构非耦连计算的合理
第一周期如下: ▪ 框架结构:T1=(0.1~0.15)n ▪ 框 (架0.0—8~剪0力.1墙2)和n框架—核心筒结构:T1= ▪ 剪力墙结构: T1= (0.04~0.08)n ▪ 和筒中筒结构: T1= (0.06~0.10)n ▪ 式中n—结构层数,周期为程序计算周期
▪ 如何调整位移比:
▪ 1)改变结构平面布置,减小结构刚心与形 心的偏心距
▪ 2)加强周边结构,提高抗扭能力。 ▪ 3)在SATWE各层配筋构件编号简图中查找
位移最大点,加大该侧结构。
▪ 4)如结构有足够刚度,还可削弱对侧结构。
6、质心、刚心、偏心距
▪ 《超限要点》:偏心距大于0.15或相邻层质 心相差较大; 单塔或多塔与大底盘的质 心偏心距大于底盘相应边长20%。
▪ 1)当WZQ.out中的地震作用最大方向角大 于15度时,在指标计算时应先将satwe 分析 与设计参数补充定义中的水平力与总体坐 标夹角调整为该最大方向角。
▪ 2)在结构构件计算时,根据部分项目的计 算比较,构件在水平力为0度的配筋较按最 大方向角时大。因此应进行包络设计。
9、0.2Q0的调整
▪ 框架
轻质墙 砖墙
8.0~12.0 10.0~14.0
▪ 框架—剪力墙
轻质墙 砖墙
10.0~14.0 12.0~16.0
▪ 剪力墙
混凝土
14.0~18.0
2、防止倾覆:
▪ 1、高宽比的控制 高规:4.2.3条(在经过周 密计算后,高宽比可以有所突破)
PKPM如何调整参数和选用分析

PKPM如何调整参数和选用分析PKPM(一种常用于结构设计的计算机软件)参数调整和选用是设计和计算过程中非常重要的一环。
正确的参数调整和选用能够确保结构的安全、经济和合理。
本文将从PKPM参数的基本概念、应用范围、调整方法和选用原则等方面进行详细介绍。
一、PKPM参数的基本概念PKPM参数主要包括以下几个方面:1.材料参数:包括混凝土强度等级、钢筋强度等级、混凝土和钢筋的材料力学性能等。
2.计算参数:包括设计活载、设计雪荷载、设计地震加速度等。
3.结构参数:包括截面尺寸、受力构件的长度、连接方式等。
二、PKPM参数的应用范围PKPM适用于各种类型的结构计算和设计,包括建筑结构、桥梁结构、塔架结构等。
参数选用和调整的方法也可以适用于不同类型的结构。
三、PKPM参数的调整方法1.材料参数的调整:混凝土强度等级和钢筋强度等级是结构设计中最常见的材料参数。
根据具体的项目要求,可以通过查表或进行试验来确定合适的混凝土和钢筋强度等级,以确保结构的安全性和经济性。
2.计算参数的调整:设计活载、雪荷载和地震加速度等是结构计算中需要考虑的重要参数。
根据国家标准和设计规范的要求,可以选取合适的设计活载、雪荷载和地震加速度等值,并根据工程实际情况进行调整,以确保结构的安全性和合理性。
3.结构参数的调整:结构参数包括截面尺寸、受力构件的长度、连接方式等。
在进行结构设计和计算时,需要根据各个受力构件的受力特点和工程要求,选择合适的截面尺寸和构件长度,同时对连接方式进行合理设计,以保证结构的强度和稳定性。
四、PKPM参数的选用原则1.安全性原则:在进行PKPM参数选用和调整时,首要考虑的是结构的安全性。
必须确保结构能够满足承载能力和抗震能力的要求,以避免结构的破坏和倒塌。
2.经济性原则:结构设计和计算过程中,除了要满足安全性的要求外,还需要考虑经济性的因素。
即在满足结构的安全性的前提下,尽量减小结构的材料和成本,以提高工程的经济效益。
PKPM-SATWE输出结果的合理性判断与调整

7 输出结果的合理性判断与调整目前用于高层建筑结构分析的软件种类繁多,不同软件往往会导致不同的计算结果。
因此设计人员应对程序的适用范围、技术条件等全面了解。
在计算机辅助设计时,由于程序与结构某处实际情况不符,或人工输入有误,或软件本身有缺陷均会导致错误的计算结果,因而要求设计人必须对这些结果从力学概念和工程经验等方面加以认真分析对比、慎重校核,确认其合理性和可靠性,方可用于工程设计。
分析判断的内容一般包括:(1)结构整体性能方面,如结构自振周期和振型形态、结构整体位移和位移形态、楼层剪力、刚度等是否超限,合理。
(2)局部超限,主要是构件配筋超筋和截面尺寸超应力控制等情况。
对受力复杂的构件(如异型、转换、越层、悬挑和有特殊荷载的构件),其内力和应力分布是否与力学概念、工程经验一致等。
结构整体性能的超限处理,一般需要调整结构布置,局部超限的处理则需要通过调整构件材料和截面尺寸来实现。
4.7.1 周期周期输出结果文件(WZQ.OUT)中给出了振型号及其对应的自振周期、振动方向角、平动系数和扭转系数。
对周期的合理性分析主要从以下三方面来考虑:(A)基本自振周期的大小按正常的设计,一般高层建筑结构的基本自振周期大概在下列范围内:框架结构:T1=(0.08~0.10)n;框架-剪力墙和框架-核心筒结构:T1=(0.06~0.08)n;筒中筒和剪力墙结构:T1=(0.05~0.06)n,式中n为结构层数。
(B)第一周期是平动振动周期根据《高规》的规定,高层建筑结构必须考虑扭转的影响。
一个周期是平动振动周期还是扭转振动周期,可以通过扭转系数来判定。
若扭转系数等于1,则说明该周期为纯扭转振动周期;若平动系数等于1,则说明该周期为纯平动振动周期,其振动方向角为α(与x方向的夹角)。
α=0°时,则为x方向的平动;α=90°时,则为y方向的平动;0°<α<90°时,为沿方向角α 的空间振动。
PKPM如何能调整全参数和选用

PKPM如何能调整全参数和选用PKPM(“平面空间结构系统计算程序”)是一种结构分析与设计软件,被广泛应用于建筑和土木工程领域。
它可以用于计算各种类型的结构,包括框架结构、砖混结构、钢结构等。
在进行结构分析和设计时,PKPM提供了一系列的参数和选项,可以根据具体的工程要求进行调整和选用。
下面将介绍如何完整调整全参数和选用PKPM。
1.在PKPM中进行结构建模首先,在PKPM中需要进行结构建模,包括输入结构的几何尺寸、材料性质和荷载情况等。
这些参数可以通过人工输入或者导入其他软件生成的模型来完成。
2.调整分析参数PKPM提供了多种不同的分析方法和选项,可以根据具体的分析需求进行调整。
例如,可以选择静力分析方法或者动力分析方法,选择不同的加载工况等。
3.选用合适的材料性质在进行结构分析和设计时,需要选用相应的材料性质,如混凝土的强度等。
这些参数可以根据具体工程的要求进行选择。
4.调整截面参数PKPM中可以设置结构截面的参数,包括截面的几何形状和截面的惯性矩等。
这些参数可以影响到结构的强度和刚度等性能。
5.输入荷载情况在进行结构分析和设计时,需要输入具体的荷载情况,包括静载荷和动载荷等。
这些荷载参数需根据工程实际情况进行选取和调整。
6.进行结构分析在完成上述参数的设置后,可以进行结构分析,得出结构的内力、位移等结果。
7.进行结构设计根据结构分析的结果,可以进行结构设计,如钢筋布置、截面尺寸等。
需要注意的是,PKPM是一种计算工具,其结果需要结构工程师进行合理的判断和调整。
在实际应用中,还需同时考虑结构的可靠性、经济性以及施工的可行性等因素。
总之,PKPM是一款功能强大的结构计算软件,通过调整全参数和选用合适的参数和选项,可以帮助工程师进行结构分析和设计。
然而,对于普通用户来说,由于其复杂性和专业性,可能需要具备一定的结构工程知识和经验才能正确使用。
pkpm计算给果合理性判断及设计调整
pkpm计算给果合理性判断及设计调整1.自振周期周期的大小与刚度的平方成反比,与结构质量的平方根成正比。
周期的大小与结构在地震中的反应有密切关系,最基本的时不能与场地图的卓越周期一致,否则会发生类共振。
对于比较正常的工程设计,其不考虑折减的计算自振周期大概在下列范围中:第一振型周期:框架结构:T1=(0.12~0.15)n;框架-剪力墙结构和框架筒体结构:T1=(0.05~0.12)n;剪力墙结构和筒中结构:T1=(0.04~0.06)n (n为建筑层数)周期通过“周期、振型、地震力”菜单中的”WZQ.OUT”文件输出。
如果计算结果偏离上述数值太远,应考虑工程中截面是否太大或太小,剪力墙数量是否合理,应适当进行调整。
反之,如果截面尺寸、结构布置正确,无特殊情况而偏离太远,则应检查输入数据是否有错误。
以上判断是根据平移振动分解方法提出的。
考虑扭转耦连振动时,情况复杂很多,首先应选择与平移振动对应的振型来进行上述比较。
2.振型曲线在正常的计算下,对于比较均匀的结构,振型曲线应是比较连续的光滑的曲线,不应有大进大出,大的凹凸曲折。
3.剪重比剪重比主要是限制各楼层的最小水平地震力,确保周期较长的结构安全,详见《抗震规范》第5.2.5条规定,《高层规范》第3.3.13条及相应的条文说明。
这个要求如同最小配筋率的要求,计算出来的水平地震剪力如果达不到规范的最低要求,就要人为提高,并按这个最低要求完成后续的计算。
若剪重比不满足要求,则需进行如下调整:1.若结构的剪重比不满足规范要求,建议先不要选择程序自动调整。
首先考查剪重比的原始值,若与规范要求相差较大,应优化设计方案,改进结构布局,调整结构刚度。
当剪重比和规范相差不大时,在选择该项目自动调整地震力,以满足规范要求。
2.如果还需人工干预,可按下列3种情况进行调整:(1)当地震剪力偏小而层间侧移角又偏大时,说明结构过柔,宜适当加大墙、柱截面,提高刚度。
(2)当地震剪力偏大而层间位移角又偏小时,说明结构过刚,宜适当减小墙、柱截面,降低刚度以取得合适的经济技术指标。
PKPM七大控制指标及调整方法
PKPM七大控制指标及调整方法PKPM是工程结构设计软件,其七大控制指标是指结构设计中需要关注的七个主要要素,包括构件强度、位移控制、设计可靠性、现场施工、效果评估、结构体系合理性和经济效益。
下面将详细介绍这七大控制指标及其调整方法。
一、构件强度控制构件强度是指构件在设计荷载下所能承受的最大应力。
为确保结构的安全性,必须对构件的强度进行控制。
调整方法有:1.增加构件的截面尺寸,增加其抗弯和抗剪的承载力;2.合理设置加劲筋,增加构件的抗弯刚度和强度;3.采用高强度材料,提高构件的抗弯和抗压强度;4.增加钢筋配筋率,提高构件的承载力。
二、位移控制位移控制是指在设计荷载作用下,结构产生的变形应满足规定的要求。
位移过大会影响结构的使用性能和安全性。
调整方法有:1.增加构件的刚度,减小其变形;2.采用预应力或钢筋混凝土组合结构,提高结构整体的刚度;3.增加支撑系统,限制结构的变形;4.优化结构参数,减小结构的变形。
三、设计可靠性设计可靠性是指在规定的荷载和极限状态下,结构满足强度、刚度和稳定性的概率。
提高设计可靠性可以增强结构的安全性。
调整方法有:1.采用可靠性设计方法,考虑荷载和材料参数的不确定性;2.对结构进行全过程监测,及时发现并修复结构缺陷;3.加强施工质量控制,确保结构的设计要求得到满足;4.增加荷载组合中荷载的安全系数,提高结构的抗荷能力。
四、现场施工控制现场施工控制是指在施工过程中,要保证结构能够按照设计要求进行安装和施工。
调整方法有:1.正确设置支撑体系,保证结构的稳定性;2.控制混凝土浇筑的施工工艺和质量,确保结构的强度和耐久性;3.严格控制施工过程中的各项关键工序,如配筋、板模安装等;4.不断加强施工现场的管理与监督,提高施工质量和安全性。
五、效果评估控制效果评估是指对已建成的结构进行性能评估和验收,以确保结构的设计目标得到实现。
调整方法有:1.设置监测系统,定期对结构的健康状况进行评估;2.进行结构的静力和动力试验,获得结构的力学性能参数;3.针对结构存在的问题,进行相应的技术改进和修复;4.加强结构的维护和管理,延长结构的使用寿命。
PKPM 软件计算结果分析详细说明
PKPM软件计算结果分析详细说明一、位移比、层间位移比控制规范条文:《高规》JGJ3-2010中第3.4.5条规定,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角,A、B级高度高层建筑均不宜大于该楼层平均值的1.2倍;且A级高度高层建筑不应大于该楼层平均值的1.5倍,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑,不应大于该楼层平均值的1.4倍。
《高规》JGJ3-2010的第3.7.3条规定,高度不大于150m的高层建筑,其楼层层间最大位移与层间之比(即最大层间位移角)Δu/h应满足以下要求:结构休系Δu/h限值框架 1/550 框架-剪力墙,框架-核心筒 1/800 筒中筒,剪力墙 1/1000 框支层 1/1000《抗规》GB50011-2010中第3.4.4条第1款第一条:“扭转不规则时,应计入扭转影响,且楼层竖向构件最大的弹性水平位移和层间位移分别不宜大于楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的1.5倍,当最大层间位移远小于规范限值时,可适当放宽。
”名词释义:(1)位移比:即楼层竖向构件的最大水平位移与平均水平位移的比值。
(2)层间位移比:即楼层竖向构件的最大层间位移角与平均层间位移角的比值。
其中:最大水平位移:墙顶、柱顶节点的最大水平位移。
平均水平位移:墙顶、柱顶节点的最大水平位移与最小水平位移之和除2。
层间位移角:墙、柱层间位移与层高的比值。
最大层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值。
平均层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值与最小值之和除2。
控制目的:高层建筑层数多,高度大,为了保证高层建筑结构具有必要的刚度,应对其最大位移和层间位移加以控制,主要目的有以下几点:1.保证主体结构基本处于弹性受力状态,避免混凝土墙柱出现裂缝,控制楼面梁板的裂缝数量,宽度。
2.保证填充墙,隔墙,幕墙等非结构构件的完好,避免产生明显的损坏。
3.控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。
结构位移输出文件(WDISP.OUT)Max-(X)、Max-(Y)----最大X、Y向位移。
PKPM参数限值控制
提要:在使用中国建筑科学研究院PKPMCAD工程部开发研制的PKPM系列软件中的高层建筑结构空间有限元分析软件(SATWE)进行高层结构的配筋计算后,可以得到一些计算结构图形和文本。
本文仅以SATWE程序的电算结果,结合现行规范条文的要求,谈谈如何对高层结构电算结果进行判读、分析、控制与调整。
关键字:高层建筑,建筑结构,SATWE,电算结果,限值,分析,调整引言:高层建筑结构空间有限元分析软件(SATWE)是中国建筑科学研究院PKPMCAD 工程部专门为高层结构分析与设计而开发的基于壳元理论的三维组合结构有限元分析软件。
根据SATWE电算结果文件,可以方便快捷的对《建筑抗震设计规范GB50011—2001(2008版)》(以下简称为抗规);《高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3—2002》(以下简称为高规)中规定一些重要参数的限值,如位移、周期、轴压比、层刚度比、剪重比、刚重比、层间受剪承载力比等的限值进行判读、分析、调整与控制。
本文对电算结果中最重要的三个文本输出文件和一个图形输出文件,逐条进行分析。
一、结构设计信息WMASS。
OUT本文本信息需要分析与调整的主要包括刚度比、刚重比和层间受剪承载力之比。
1。
1刚度比的控制1。
1.1规范条文及其控制意义见《高规》4。
4.2、5.1.14条及《抗规》3。
4。
2条。
控制刚度比主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层.1。
1.2电算结果判读分析剪切刚度主要用于底部大空间为一层的转换结构(例如一层框支)及地下室嵌固条件的判定,判断地下室嵌固时,依据《高规》5.3。
7,地下室其上一层的计算信息中Ratx,Raty结果不应大于0.5。
剪弯刚度主要用于底部大空间为多层的转换结构(例如二层以上框支);通常工程都采用地震剪力与地震层间位移比.在各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息中Ratx1,Raty1结果大于等于1。
即满足规范要求。
1.1.3不满足时的调整方法应适当加强本层墙柱、梁的刚度,适当削弱上部相关楼层墙柱、梁的刚度。
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1/500 1/800 1/1000 1/1000 1/250
1/50 1/100 1/120 1/120 1/50 增加刚度:增大 最大节点位移所 在位置竖向构件 的刚度,即增加 墙厚、柱截面当
位移角略大于规范限值 时,可通过“周期折减 系数”和“中梁刚度放 大系数”调整
刚度比(分析结果中“结构信息”)
规范
控制目的 限值结构竖向布置的不规则性,并避免楼层抗侧力结构的受剪承载力沿竖向发生突变,从而形成薄弱层 调整方法 注意问题
适当提高本层构件强度以及本层墙、柱等抗侧力构件的抗剪承载力,或适当的降低上部相关楼层墙、柱等抗侧力构件的抗剪承 载力 当结果中Ratio_Bu:X、Y小于0.8时,不满足规范要求时,在SATWE的前处理“分析与设计参数补充定义”调整信息选项中指定 薄弱层号,重新进行计算,程序会自动按规定调整薄弱层的地震剪力
整体措施
1、第一振型为扭转时,说明结构扭转刚度相对两个主轴方向侧移刚度较小,应增强结构外围刚度,并削弱结构内 第一或二 部刚度 调整方法 振型为扭 2、第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向侧移刚度相差大,结构扭转刚度相对其中一主轴的侧移刚度合 转时 理,对另一主轴方向的侧移刚度过小,宜削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚度,并加强结构外围刚度 1、抗侧力构件对结构扭转刚度的贡献与其距结构刚心的距离成正比,即结构外围的抗侧力构件对结构的扭转刚度 贡献最大 2、当第一振型为扭转时,周期比肯定不满足规范要求;第二振型为扭转时,周期比较难满足规范 注意问题 3、计算周期比时,宜勾选“强制采用刚性楼板假定”(规范没有明确规定)由定义知,整体振动振型越明显越 好,要避免出现局部振动 4、周期比不满足规范值时,需申请抗震设防专项审查 5、多层建筑、无特殊要求的体育馆、空旷结构及工业厂房无需控制周期比
BACK
红色:规范限值 紫色:调整方法
位移角(分析结果中“结构位移”)
结构类型
钢筋混凝土框架 钢筋砼框架-抗震墙、 板柱-抗震墙、框筒 钢筋混凝土抗震墙、 筒中筒 钢筋混凝土框支层 多、高层钢结构
ห้องสมุดไป่ตู้
θ
e(弹性)
θ
e(弹塑性)
调整方法
备注
1、《抗规》P44-表5.5.1-5;《高规》P18-表3.7.3-5,另:单层钢筋混 凝土柱排架(弹塑性1/30),底部框架砌体房屋中的框架-剪力墙(弹塑 性)1/100 2、位移角指弹性方法计算的楼层层间最大位移与层高之比(Δ u/h) 3、SATWE计算可不考虑偶然偏心和双向地震,但宜选“强制采用刚性板假 定” 4、对结构扭转及侧向刚度的控制,可通过“扭转位移比”的控制,达到限 值结构扭转的目的,而“侧向刚度”的控制,达到限制结构最小侧向刚度 的目的 5、侧向刚度:限制结构在正常使用条件下的水平位移,确保结构应具备的 刚度,避免产生过大位移而影响承载力、稳定性和使用要求。
剪重比(分析结果中“周期 振型 地震力”)
定义 规范 控制目的
刚重比(分析结果中“结构信息”)
结构任一楼层的水平地震剪力与该楼层及其以上各层总重力荷 结构的侧向刚度与重力荷载设计值之比 载代表值的比值(反映地震作用大小的重要指标) 《高规》P41-4.3.12:楼层的剪重比不应小于楼层最小地震剪 《高规》5.4.1和5.4.4条文说明 力系数λ ,对竖向不规则的结构,应乘1.15的增大系数 反映结构的刚柔程度,使得剪重比在合适的范围内,保证结构 控制风荷载或水平地震作用下,重力荷载产生的二阶效应不致 整体刚度的恰当 过大,从而引起建筑结构失稳而倒塌
规范
控制目的 结构扭转:限制结构平面布置不规则性,避免产生过大偏心而导致结构产生较大的扭转效应。
期望结果 调整扭转效应,减少结构钢心和形心的偏心距 整体措施 查看变形图,寻找需要加强的部位,也可查找位移最大节点,加强该节点构件刚度,对位移最小节点削弱其强度
调整方法 具体措施
参考地震作用下结构的变形,观察结构变形方向,确定①同时加强X和Y向构件刚度②加强X或Y向刚度③加强角部刚 度④加强周边刚度⑤可相应调整梁尺寸(减小梁厚,增大梁高)
BACK
蓝色:重点内容 红色:规范
轴压比(分析结果中“混凝土构件配筋及钢构件配筋验算图”)
结构类型
框架
抗震等级 一 二 三 四
#### #### #### -
调整 过大 过小
经济性 差,相应 减少柱、 墙截面尺 寸或降低 混凝土强 度等级
备注
1、轴压比=考虑地震作用组合的轴压力设计值/(柱全截面面积*砼轴心抗压 强度设计值)u=N/(A*fc),适用于砼强度等级不高于C60的柱,C65-C70, 降低0.05,C75-C80,降低0.10 2、表内数值适合剪跨比大于2的柱,1.5≤λ ≤2,限值降低0.05,λ < 1.5,限值应专门研究并采取相应构造措施λ =M/(V*ho)或λ =Hn/(2*ho)祥 《高规》6.2.6 3、调整后不应大于1.05,祥《抗规》6.3.6/6.4.2和《高规》
注意问题
当底部总剪力相差较大时,结构的选型和总体布置需重新调 整,不能仅采用乘以增大系数的方法来处理
层钢筋混 墙(弹塑
/h) 用刚性板假
制,达到限 小侧向刚度
构应具备的
力与侧向位
于0.8;对 层高的1.5
或梁的刚
不用考虑这
%,不应小 载力的75% 力之和)
件的抗剪承
选项中指定
)
阶效应不致
构件的刚 竖向构件的
无法保证 结构延 性,宜适 板柱-剪力墙, 框剪,框筒,筒 #### #### #### #### 当增加相 应截面面 中筒 部分框支剪力墙 #### #### 积或增加 砼强度等
周期比(分析结果中“周期 振型 地震力”)
定义 规范
结构以扭转为主的第一自振周期Tt与以平动为主的第一自振周期T1之比-Tt/T1 《高规》P12-3.4.5:结构扭转为主的第一自振周期Tt与以平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B 级高度高层建筑不应大于0.85(最大适用高度:祥《高规》P9-3.3.1和《混规》P48-6.1.1-2)
定义
用来确定结构中薄弱层,控制结构竖向布置,或用于判断地下室结构刚度是否满足嵌固要求(侧向刚度指楼层的剪力与侧向位 移的比值) 《高规》P15-3.5.2:对框架结构,本层与相邻上层的比值不宜小于0.7,与相邻上部三层刚度平均值的比值不宜小于0.8;对 框剪、板柱-剪力墙、剪力墙、框筒、筒中筒结构,本层与相邻上层的比值不宜小于0.9;当本层层高大于相邻上层层高的1.5 倍时,该比值不宜小于1.1;对结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5 刚度比不满足规范要求时,程序会自动指定为薄弱层,若还需人工干预,则可适当降低本层层高和加强本层墙、柱或梁的刚 度,适当提高上部相关的楼层的层高及削弱上部相关楼层墙、柱、梁的刚度 对一些复杂的建筑,如坡屋顶、体育馆、工业厂房等结构或者柱墙不在同一标高,或者本层没有楼板的建筑,可以不用考虑这 类结构所计算的层刚度特性
位移比(分析结果中“结构位移”)
定义
楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)与楼层两端弹性水平位移(层间位移)平均值的比值 《高规》P12-3.4.5:在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,A级高度高层 建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高度高层建筑、超过A级高度的混合结构及本规程第 10章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍
控制目的 主要控制结构的扭转效应,侧重控制侧向刚度与扭转刚度之间的一种相对关系(结构承载布置合理)
期望结果 结构刚度(扭转刚度和侧移刚度)与对应周期成反比,结构第一、二振型宜为平动,扭转振型宜出现在第三振型及 以后 1、从整体上调整结构的布置,把抗侧力构件布置到更合理的位置上,使结构在两个主轴上抗震性能接近 2、增大T1,减少平面刚度,减少平面中部的部分剪力墙;减小Tt,提高扭转刚度,平面周边布置剪力墙
规范
调整方法 注意问题
楼层受剪承载力比(分析结果中“结构信息”)
定义
楼层受剪承载力比指全部剪力墙、柱、斜撑的受剪承载力之和与其上一层的受剪承载力之比 《高规》P15-3.5.3:A级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不宜小于其相邻上一层受剪承载力的80%,不应小 于其相邻上一层受剪承载力的65%;B级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间承载力不应小于其相邻上一层受剪承载力的75% (楼层抗侧力结构的层间受剪承载力是指在所考虑的水平地震作用方向上,该层全部柱、剪力墙、斜撑的受剪承载力之和)
1、SATWE计算时需考虑偶然偏心,不考虑双向地震,宜勾选“强制采用刚性楼板假定” 注意问题 2、由于位移比是在刚性楼板假定下计算的,最大位移比往往出现在结构的四角部位,因此应调整结构外围对应位 置抗侧力构件的刚度;同时在设计中,应在结构措施上对楼板的刚度予以保证。
1、SATWE计算时需考虑偶然偏心,不考虑双向地震,宜勾选“强制采用刚性楼板假定” 注意问题 2、由于位移比是在刚性楼板假定下计算的,最大位移比往往出现在结构的四角部位,因此应调整结构外围对应位 置抗侧力构件的刚度;同时在设计中,应在结构措施上对楼板的刚度予以保证。
由“有效质量系数”控制,与“振型数”相关,当有效质量系 刚重比小,应改变结构的布置,加强墙、柱等竖向构件的刚 数小于90%时,调整振型数满足要求;大于90%时,则考虑剪重 度;刚重比过分大,结构经济指标差,可适当减少竖向构件的 调整方法 比的合理性,若不合理按《抗规》5.2.5条文说明,程序会自 截面尺寸 动对其上部所有楼层进行调整,且同时调整位移和倾覆力矩