PKPM多塔设缝的建模和计算
PKPM建模计算全过程

PKPM计算步骤第一步:建立结构模型(前处理)PMCAD:第1~3主菜单(建筑模型与荷载输入、结构楼面布置信息、楼面荷载传导计算)第二步:整体分析(分析计算)TA T-8或TA T SA T-8或SA TWE PK第一主菜单第三步:基础设计(分析计算)JCCAD:第1~5主菜单第四步:绘制施工图(后处理)单层框排架施工图:PK绘图相关菜单板绘制结构平面施工图:PMCAD第5主菜单(完成PMCAD的第1~3主菜单后就可完成)梁施工图:梁柱施工图柱施工图:梁柱施工图剪力墙施工图:JLQ基础施工图:JCCAD绘图相关菜单第五步:图形编辑(后处理)任意程序模块下的“图形编辑、打印及转换”菜单PMCAD楼面模型与荷载输入1、轴线输入——画轴线2、网格生成——轴线命名3、楼层定义——换标准层——梁、柱构件定义——布置梁、柱、墙——设置本层信息4、荷载输入定义并布置作用于结构标准层中梁、柱、墙等构件上的荷载,以及某些特殊节点上的集中荷载。
楼面恒荷载、活荷载设计参数本菜单用于对结构设计计算和结构施工图绘制的相关参数进行输入、选择和确认楼层组装主要用于对已经建好的结构标准层、荷载标准层进行组装,形成整栋建筑的结构模型。
即要完成建筑的竖向布局,要求用户把已经定义的结构标准层和荷载标准层布置在从上至下的各楼层上,并输入层高。
保存、退出结构楼面布置信息对已经组合的结构楼层的楼面相关信息进行补充操作,采用人机交互方式输入有关楼板结构的信息(在各层楼面上布置次梁、铺预制板、楼板开洞、改楼板厚、设层间梁、设悬挑板、楼板错层等)。
楼板开洞主要用于当某个房间需要布设楼梯或有其他需求时,对房间内的楼板进行开洞。
次梁显示开关菜单预制楼板类似于【楼板开洞】修改板厚每层现浇楼板的厚度已在PMCAD主菜单1中决定。
主要是对结构标准层的某个房间的板厚进行调整。
悬挑楼板在结构标准层外围设置现浇悬挑板,如设置雨篷、阳台板等。
显层间梁显示开关楼板错层当某个房间的现浇楼板的标高不同于本层其他楼板的标高时,即需要把该楼板断开形成错层(如卫生间的楼板需下沉等)。
PKPM建模计算全过程

PKPM建模计算全过程PKPM(钢结构通用计算程序)是中国速算机械报主持研制的一套软件,主要用于钢结构设计和分析计算。
PKPM建模计算全过程包括以下几个步骤:建模、加载、计算、结果分析与设计。
建模:建模是PKPM建模计算全过程的第一步。
在PKPM中,可以通过绘制模型、输入节点坐标、输入截面尺寸等方式对结构进行建模。
用户可以根据实际情况选择适当的建模方式,完成结构的几何模型。
加载:加载是PKPM建模计算全过程的第二步。
在PKPM中,可以对结构施加各种力和约束。
用户可以通过输入荷载大小和荷载类型的参数,对结构进行加载。
荷载类型可以包括静力荷载、动力荷载等。
计算:计算是PKPM建模计算全过程的第三步。
在PKPM中,可以进行静力弹性计算和动力计算。
静力弹性计算以静力平衡为基础,利用刚度法进行力的平衡计算。
动力计算可以进行结构的自振频率计算和动力响应计算。
用户可以输入相应的计算参数,进行结构的计算。
结果分析与设计:结果分析与设计是PKPM建模计算全过程的最后一步。
在PKPM中,可以对计算结果进行分析和设计。
用户可以查看结构的内力分布图、位移云图等结果,并根据需要进行设计修改。
PKPM还提供了很多设计功能,可以对结构进行等效静力设计、构件正、副筋配筋等。
总结:PKPM建模计算全过程主要包括建模、加载、计算、结果分析与设计四个步骤。
通过这个全过程,用户可以完成钢结构的建模、加载、计算和分析设计工作。
PKPM作为一款通用计算程序,在钢结构设计和分析领域有着广泛的应用,为工程师提供了一个方便、高效、准确的工具。
pkpm建模全过程

PKPM建模全过程出图容:说明,根底,柱配筋图,梁配筋图,板配筋图,必要的大样图。
调模型技巧:对于多层结构,首先保证前两阶周期为平动,第三阶为扭转,且扭转周期比根本周期要小于0.85;当扭转周期比根本周期大于0.85时,应保证第二周期为平动。
当第三周期为平动时,说明该方向的平动比拟刚,即需要减弱该方向。
一、仔细查看建筑图,建模时应使建筑的外边线与结构模型齐平。
、构件截面尺寸确实定:设计时可先估算一个尺寸,一般8m的柱距可采用400*400或者450*450即可。
主梁取:h=(1/10-1/15)l, b=(1/3-1/2)h;次梁:h=(1/12-1/20)l, b=(1/3-1/2)h ;l 为跨度暖管井可直接去200*400单向板:h=L0/30 — L0/35 且hM 60mm双向板:h=L0/40 — L0/45 且hM 80mmL0为计算跨度,可取支座中心线之间的距离和 1.15Ln〔净跨〕两者的较小值〔跨度为较小板宽〕。
地下室顶板厚度不宜小于160mm顶层楼板厚度不宜小于120mm〈〈高规3.6.3 »悬挑板:板厚取跨度的1/10.三、PMCAD建模将CAD中的轴线导入PKPM :前提CAD中轴线必须在同一个图层上,量一下轴线长度是否与标注的一样即可。
步骤:TSSD打开建筑图一一选中轴线,采用CX命令〔恢复原图,点CX后右击〕一一W 命令建立外部块,并另存为04版——PKPM中PMCAD6 Autocad平面图向建筑模型转化——DWG转图一一打开DWG , “轴网"命令并点击导入的轴网一一转换成建筑模型数据——返回建模一一保存退出一一请选择中不选“清理无用的网格、节点"并确定一一继续退出程序——PM11. 先查阅〈〈抗规》6.1.2确定抗震等级。
2. 框架梁不须每根尺寸一样。
当梁的跨度较小时,梁高也不应取大。
当跨高比小于5时,构件易发生剪切破坏而不是弯曲破坏。
PKPM建模步骤

PKPM建模步骤PKPM(广义梁-库尔宾斯基轴侧力平衡法)是分析和设计结构的一种经典方法,广泛应用于建筑工程领域。
其建模步骤主要包括:1.建立模型准备阶段2.制定假设和参数设定阶段3.解决模型阶段4.分析和优化阶段5.模型校核和设计生成阶段下面将对每个步骤进行详细介绍。
第一步:建立模型准备阶段1.收集结构的几何形状和材料参数。
这包括建筑的平面布局图、剖面图、立面图以及相关的材料参数如弹性模量、截面性能等。
2.划定计算模型的边界条件。
根据结构的实际情况,划定结构模型的边界条件,包括固定支座、荷载作用点、约束条件等。
3.确定荷载情况。
根据设计要求和结构用途,确定结构所受到的静荷载、动荷载、温度荷载等。
4.选择合适的计算方法。
根据结构的复杂程度以及分析的目的,选择合适的计算方法和理论。
第二步:制定假设和参数设定阶段1.根据结构的实际情况,制定合理的假设条件。
如忽略结构的非线性行为、假设结构为刚性等。
2.确定材料参数。
根据结构所采用的材料,确定弹性模量、泊松比、截面形状、抗弯承载力等参数。
3.确定约束条件。
根据结构实际情况,确定固定支座、可移动支座或自由边界等约束条件。
第三步:解决模型阶段1.根据输入的几何形状、材料参数、边界条件和荷载情况,利用PKPM软件建立结构模型。
2.对建立的模型进行网格划分,选择合适的节点和单元,以便进行力的平衡计算。
3.建立主方程,利用力的平衡条件解决节点的位移和受力情况。
第四步:分析和优化阶段1.根据计算结果,对结构进行分析。
主要从结构的稳定性、静力学平衡、变形等方面进行分析。
2.对结构进行优化设计。
通过调整结构的几何形状、材料参数等,以达到结构的性能要求。
第五步:模型校核和设计生成阶段1.对计算结果进行校核。
校核主要包括验证计算所得的结构受力情况是否满足设计要求,并结合实际情况,判断结构的安全性和合理性。
2.生成详细设计和施工图纸。
根据校核结果,生成结构的详细设计和施工图纸,以供施工和监理使用。
PKPM初学者建模详细过程

PKPM初学者建模详细过程PKPM(Pressured Key-point Plane Method)是一种广泛使用的结构分析和设计软件,适用于钢结构、混凝土结构、木结构和复合结构等多种结构类型。
作为初学者,以下是PKPM建模的详细过程:1.确定结构类型和目标:首先,根据设计要求,确定要进行建模的结构类型,例如钢结构或混凝土结构。
确定结构的目标,如荷载计算、变形分析或最优设计。
2.建立模型:在PKPM软件中,选择适当的结构模板,如梁、柱或框架,然后设置结构参数,如尺寸、材料特性和截面属性。
根据具体的结构,选择适当的单元类型,如梁单元、板单元或体单元。
3.输入荷载:根据设计要求,输入荷载的重要参数,如类型、大小和作用方式,如集中力、均布荷载或温度荷载。
根据结构以及适用的规范,将荷载应用于适当的位置和方向。
4.约束和加载:在PKPM软件中,设置结构的约束和加载条件。
约束包括支座、铰接连接、弹性约束等,加载条件包括荷载大小和时间。
确保约束和加载条件符合设计要求。
5.分析模型:进行结构分析。
在PKPM软件中,选择合适的分析方法,如静力分析或动力分析。
根据结构和加载条件,进行计算并生成结果。
6.检查计算结果:分析完成后,检查计算结果以验证结构的安全性和满足设计要求。
结果包括荷载反应、应力分布、变形情况等。
确保结果在规定的安全限制范围内。
7.优化设计(可选):如果需要,可以根据计算结果对结构进行优化设计。
优化设计的目标包括减少材料使用量、降低结构重量或调整结构形态。
8.详细设计:根据计算结果和优化设计,进行结构的详细设计。
包括确定构件尺寸、截面属性、材料选择等。
确保设计满足结构的要求和规范。
9.输出结果:根据设计要求,选择合适的结果展示方式,如绘图、表格或报告。
输出结果包括结构尺寸、截面图、应力变化图、变形示意图等。
10.评估结构:根据计算结果、详细设计和输出结果,评估结构的安全性、可行性和可靠性。
确定结构是否满足设计要求,并进行必要的调整和修正。
pkpm多塔定义

pkpm多塔定义PKPM多塔是一种建筑结构分析软件,它是由中国建筑科学研究院开发的一款专业软件。
PKPM多塔主要用于建筑结构的分析和设计,可以模拟各种荷载情况下的结构响应,并提供详细的设计报告和计算结果。
PKPM多塔在国内外广泛应用于高层建筑、桥梁、隧道、地铁等工程领域。
一、PKPM多塔的功能1. 建模功能PKPM多塔可以通过输入节点坐标和单元连接关系等信息来进行建模,支持各种常见结构单元类型,如梁、柱、板、墙等。
用户还可以自定义材料特性和截面形状参数。
2. 荷载功能PKPM多塔支持各种荷载类型,包括静力荷载、动力荷载、温度荷载等。
用户可以根据实际情况进行选择和设置,并对不同荷载组合进行组合计算。
3. 分析功能PKPM多塔提供了静力分析、动力分析和非线性分析等不同类型的分析方法,并支持线性弹性和非线性弹塑性材料特性。
用户可以根据需要选择不同的分析方法。
4. 设计功能PKPM多塔可以根据不同的设计规范进行结构设计,包括中国规范、美国规范、欧洲规范等。
用户可以选择不同的设计规范,并设置相应的参数和限制条件,进行结构设计。
5. 结果输出功能PKPM多塔可以输出各种结构分析和设计结果,包括节点位移、应力应变、反力等信息。
用户还可以生成详细的计算报告和图表,方便后续分析和使用。
二、PKPM多塔的优点1. 界面友好PKPM多塔采用了现代化的界面设计,操作简单方便,易于上手。
用户可以通过鼠标拖拽等方式快速完成建模和分析任务。
2. 功能强大PKPM多塔支持各种复杂结构的建模和分析,能够满足不同领域不同类型工程项目的需求。
同时,它还具有丰富的荷载类型和分析方法,能够准确模拟实际情况下的结构响应。
3. 精度高PKPM多塔采用了先进的数值计算方法,并考虑了材料特性、截面形状等因素对结构响应的影响,能够提供高精度的分析结果。
4. 数据安全PKPM多塔采用了严格的数据加密和备份机制,确保用户数据的安全性和完整性。
同时,它还支持多用户操作和权限管理,可以有效避免误操作和数据泄露等问题。
pkpm课设模型计算书1

课设模型计算书项目编号: No.1项目名称: 办公楼设计项目计算人: 陈浩然专业负责人: 陈浩然校核人: 陈浩然日期: 2020-06-27九江学院目录一. 设计依据 (4)二. 计算软件信息 (4)三. 结构模型概况 (4)1. 系统总信息 (4)2. 楼层信息 (12)3. 各层等效尺寸 (13)4. 层塔属性 (14)四. 工况和组合 (14)1. 工况设定 (14)2. 工况信息 (15)3. 构件内力基本组合系数 (15)五. 质量信息 (16)1. 结构质量分布 (16)2. 各层刚心、偏心率信息 (18)六. 荷载信息 (18)1. 风荷载信息 (18)七. 立面规则性 (20)1. 楼层侧向剪切刚度 (20)2. 各楼层受剪承载力 (20)八. 变形验算 (21)1. 普通结构楼层位移指标统计 (21)2. 普通结构楼层位移指标统计(强刚) (27)九. 舒适度验算 (30)1. 结构顶点风振加速度 (30)十. 抗倾覆和稳定验算 (30)1. 抗倾覆验算 (30)十一. 超筋超限信息 (31)1. 超筋超限信息汇总 (31)十二. 指标汇总 (31)1. 指标汇总信息 (31)十三. 结构分析及设计结果简图 (32)1. 结构平面简图 (32)2. 荷载简图 (34)3. 配筋简图 (37)4. 边缘构件简图 (40)5. 柱、墙轴压比简图 (41)十四. 抗震分析及调整 (42)1. 结构周期及振型方向 (42)2. 结构周期及振型方向(强刚) (42)3. 各地震方向参与振型的有效质量系数 (43)4. 偶然偏心信息 (43)一. 设计依据本工程按照如下规范、规程进行设计:1. 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)2. 《钢结构设计标准》(GB50017-2017)3. 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)4. 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)5. 《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)6. 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)7. 《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-2015)8. 《钢管混凝土结构设计与施工规程》(CECS 28-2012)9. 《混凝土异形柱结构技术规程》(JGJ149-2017)10. 《钢板剪力墙技术规程》(JGJ/T 380-2015)11. 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015)12. 《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB50068-2018)二. 计算软件信息本工程计算软件为SATWE V5.1.1版。
pkpm建模及计算结构分析(原创)解析

==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]========== 层号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X向调整系数 1.453 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Y向调整系数 1.211 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5、点击荷载输入,输入出相应的梁板荷载。
6、点击楼层组装,根据建筑添加楼层,完成楼层组装
7、点击设计参数,根据工程实际情况填写各参数,输入完毕之后,存盘之后退
8、点击SATWE界面,运行第1项,根据工程实际情况及规范要求,填好各种 参数;之后依次运行2、5、6项,生成数据文件。
SATWE 计算结果分析
抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 2.40% X 方向的有效质量系数: 99.09%
地下室可以不受最 小剪重比的控制
============================================================
须大于%
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
各层 X 方向的作用力(CQC) Floor : 层号 Tower : 塔号 Fx : X 向地震作用下结构的地震反应力 Vx : X 向地震作用下结构的楼层剪力 Mx : X 向地震作用下结构的弯矩 Static Fx: 静力法 X 向的地震力 -----------------------------------------------------------------------------------------Floor Tower Fx Vx (分塔剪重比) (整层剪重比) Mx Static Fx (kN) (kN) (kN-m) (kN) (注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构) 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 424.29 2074.07 1096.26 995.19 988.31 1037.96 1038.40 1066.55 1074.79 1081.06 1037.50 2198.31 949.96 1127.89 443.58 82.15 424.29( 9.75%) ( 9.75%) 1272.86 1780.51 2496.49( 9.04%) ( 9.04%) 21240.45 1389.86 3253.31( 7.06%) ( 7.06%) 34573.18 971.71 3852.76( 5.97%) ( 5.97%) 49926.23 902.30 4323.64( 5.21%) ( 5.21%) 66748.69 832.89 4737.57( 4.67%) ( 4.67%) 84687.70 763.49 5122.91( 4.27%) ( 4.27%) 103596.30 694.08 5488.89( 3.96%) ( 3.96%) 123425.59 624.67 5848.67( 3.73%) ( 3.73%) 144193.27 555.26 6199.13( 3.53%) ( 3.53%) 165949.39 485.85 6528.78( 3.38%) ( 3.38%) 187089.30 398.57 7418.21( 3.21%) ( 3.21%) 208055.33 729.54 7854.46( 3.14%) ( 3.14%) 231841.33 292.56 8306.62( 3.03%) ( 3.03%) 256066.31 299.28 8489.78( 2.91%) ( 2.91%) 289587.19 152.15 8518.24( 1.65%) ( 1.65%) 327807.75 1043.95
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PKPM多塔设缝的建模和计算
PKPM(结构分析设计软件)可用于对多塔结构进行建模和计算。
以下
是一个超过1200字的关于PKPM多塔结构建模和计算的详细说明:第一步:建模
1.确定结构类型:根据实际情况确定多塔结构的类型,例如钢塔、混
凝土塔等。
2.确定结构尺寸:测量或根据设计图纸确定多塔结构的尺寸,包括高度、宽度、厚度等。
3.建立模型:打开PKPM软件,在“新建”菜单中选择“结构系统”,根据实际情况选择合适的单位系统,然后在“结构系统”中点击“建立”
按钮。
4.定义结构:在结构定义中,选择多塔结构的类型和材料,在“结构”菜单中选择“结构定义”,然后在“结构系统”中选择“塔”,并点击
“定义”按钮。
在弹出的“塔属性”对话框中输入多塔结构的尺寸和材料
参数。
5.建立节点:在“节点”菜单中选择“创建”按钮,然后在结构中选
择适当的节点位置,点击鼠标右键锁定节点。
6.建立杆件:在“杆件”菜单中选择“创建”按钮,然后在结构中选
择适当的节点位置,点击鼠标右键选中起始节点和终止节点,并键入杆件
的材料和尺寸参数。
7.建立荷载:在“荷载”菜单中选择“创建”按钮,然后选择适当的
荷载类型(如点荷载、线荷载、分布荷载等),在结构中选择适当的节点
位置或建立荷载路径,输入荷载参数。
8.定义边界条件:在“边界条件”菜单中选择“定义”按钮,然后在
结构中选择适当的节点位置,点击鼠标右键选择边界条件类型,并输入相
应的边界条件参数。
第二步:计算
1.进行静力分析:在“计算”菜单中选择“静力分析”按钮,在计算
选项中选择适当的静力分析方法(如平衡法、位移法等),并根据需要选
择适当的计算参数,然后点击“确定”按钮进行静力分析。
2.查看结果:在“查看”菜单中选择“结果”按钮,然后选择适当的
结果类型(如节点反力、杆件内力、位移等),点击“确定”按钮查看相
应的结果。
3.进行动力分析:如果需要进行动力分析,可以在“计算”菜单中选
择“动力分析”按钮,在计算选项中选择适当的动力分析方法(如模态分析、响应谱分析等),并根据需要选择适当的计算参数,然后点击“确定”按钮进行动力分析。
4.优化设计:根据计算结果,可以对多塔结构进行优化设计,包括调
整尺寸、材料参数等,以满足设计要求。
总结:
PKPM软件是一种功能强大的结构分析设计软件,可以对多塔结构进
行建模和计算。
通过建立模型、定义结构、建立节点和杆件、设置荷载和
边界条件等步骤,可以对多塔结构进行详细的建模。
然后进行静力分析和
动力分析,得到节点反力、杆件内力、位移等结果。
最后,根据计算结果对多塔结构进行优化设计,以满足设计要求。
PKPM软件提供了友好的用户界面和强大的计算功能,可以帮助工程师更有效地进行多塔结构的建模和计算。