08版PKPM钢结构设计软件

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钢结构设计软件PKPM-STS中部分参数的设置

钢结构设计软件PKPM-STS中部分参数的设置

钢结构设计软件PKPM-STS中部分参数的设置章节一:绪论1.1 研究背景及意义1.2 研究现状与发展趋势1.3 研究目的和内容章节二:PKPM-STS 软件的基本原理和参数设置2.1 PKPM-STS 软件的概括2.2 PKPM-STS 软件的基本原理2.3 PKPM-STS 软件中钢结构设计中的参数设置章节三:PKPM-STS 软件中的荷载参数设置3.1 荷载及其分类3.2 天气条件参数设置3.3 分别设置弯矩、轴力、剪力等荷载参数章节四:PKPM-STS 软件中的受力参数设置4.1 材料特性参数设置4.2 截面形状参数设置4.3 华南地区风荷载系数设置章节五:PKPM-STS 软件中的设计参数设置5.1 极限状态设计参数设置5.2 组合设计参数设置5.3 常用算法参数设置章节六:结论与展望6.1 研究结论总结6.2 研究不足和展望。

第一章:绪论1.1 研究背景及意义随着我国经济的发展和城市化的进程加速,大量的钢结构建筑被兴建,其中跨度、高度和复杂的建筑结构格局受到了广泛关注。

在实际施工中,为了保证钢结构建筑的安全性和稳定性,对钢结构的设计变得越来越重要。

通过计算机辅助设计软件,可以更加准确地完成钢结构设计,提高设计效率和安全性,成为钢结构设计领域不可或缺的技术手段。

PKPM-STS 是一款广泛应用于钢结构设计的软件。

该软件集成了先进的钢结构设计理论和计算方法,使得工程师可以通过图形界面方便地完成钢结构的各种计算和分析。

本文的研究旨在探讨 PKPM-STS 软件中的部分参数设置,包括荷载参数、受力参数和设计参数的设置,以提高软件的使用效率和设计精度。

具体包括:对软件中的参数设置进行分析和解读、对各个参数设置的区别和影响进行研究,以及通过软件模拟完成设计验证。

1.2 研究现状与发展趋势PKPM-STS 软件作为一款专业的钢结构设计软件已有多年发展历史。

目前的版本已经在计算能力和应用领域上有了很大的进步。

pkpm结构软件应用与设计实例

pkpm结构软件应用与设计实例

pkpm结构软件应用与设计实例
一、应用
PKPM结构软件主要用于建筑、地下结构、大型工业厂房、大跨度钢结构、建筑结构的抗震设计、石油化工及重型机械厂房抗震设计等领域。

PKPM结构软件还可进行可视化分析、非线性分析、风振分析、地震动分析等计算,具有较强的扩展性和灵活性。

二、设计实例
1、层间位移分析
在一座高层建筑的结构分析过程中,需要进行层间位移分析。

首先,用户需要输入结
构参数和边界条件,然后进行分析。

分析结果显示,该建筑结构在地震作用下的层间位移
满足设计要求,具有较好的稳定性和抗震性能。

2、桥梁抗震设计
PKPM结构软件可用于桥梁结构的抗震设计。

用户需要输入桥梁结构的参数和地震作用参数,然后进行分析。

分析结果显示,该桥梁结构在地震作用下具有较好的稳定性和抗震
性能。

此外,软件还可按照规范要求进行桥梁结构的疲劳寿命分析,更加全面地评估桥梁
结构的抗震性能。

3、基础承载力计算
PKPM结构软件也可用于建筑基础的承载力计算。

用户需要输入建筑基础的几何尺寸参数和土壤参数,然后进行分析。

分析结果显示,该建筑基础具有足够的承载力,满足设计
要求。

此外,软件还可对基础和土壤的非线性特性进行分析,更加准确地评估基础的承载
能力。

4、大型机械厂房抗震设计
总之,PKPM结构软件具有广泛的应用领域和丰富的设计实例。

在工程结构设计过程中,设计师可以使用PKPM结构软件对工程结构进行全面、准确的分析和评估,从而确保工程结构在设计、建造和使用过程中的安全和稳定。

PKPM计算流程最全

PKPM计算流程最全

PKPM计算流程最全PKPM(平面空间钢结构分析与设计软件)是一种广泛应用于钢结构工程设计中的计算软件。

它包括了建模、荷载输入、分析计算、结果输出等多个步骤。

下面是PKPM计算流程的详细介绍。

1.建模:首先,需要根据实际情况使用PKPM软件进行建模。

建模主要包括定义结构的几何特征和材料特性。

几何特征包括结构的尺寸、形态和连接方式等;材料特性主要包括钢材的强度、弹性模量和重量等。

通过上述信息的输入,PKPM可以自动生成结构的三维模型。

2.荷载输入:在完成建模后,需要考虑实际使用条件下所受的荷载。

荷载包括静态荷载和动态荷载。

静态荷载包括自重、直接作用荷载和附加作用荷载等;动态荷载包括风荷载、地震荷载和温度荷载等。

根据实际情况,使用PKPM软件进行荷载输入,并定义荷载的作用位置和方向。

3.分析计算:在完成荷载输入后,需要进行结构的力学分析计算。

PKPM软件会根据建模和荷载输入的信息,利用结构力学的理论进行计算。

主要的分析计算包括线性静力分析、弯矩-剪力分析和构造稳定性分析等。

这些计算可以得到结构的内力和变形等数据。

4.结果输出:在完成分析计算后,需要将结果输出。

PKPM软件可以将分析计算得到的数据以图表和报告的形式进行展示。

结果输出包括结构受力状态、应力分布、位移变形、结构的安全评估和合理性检验等。

根据输出结果,可以对设计方案进行优化和改进,并进行相应的结构调整。

总结起来,PKPM计算流程主要包括建模、荷载输入、分析计算和结果输出等步骤。

通过PKPM软件进行这些步骤可以有效地进行结构的分析和设计工作,提高工作效率和设计质量。

PKPM钢结构计算实例

PKPM钢结构计算实例

PKPM钢结构计算实例PKPM是一种常用的钢结构计算软件,广泛应用于房屋建筑、工业厂房、桥梁和高层建筑等领域。

下面将通过一个实际的钢结构计算实例来介绍PKPM的使用。

假设我们需要设计一个用于工业厂房建筑的钢结构。

首先,我们需要给出建筑的设计参数,包括建筑的类型、使用情况、结构形式和尺寸等。

在PKPM软件中,我们可以选择“新建工程”来创建一个新的项目。

然后,在“模型”选项卡中,我们可以输入建筑的基本参数,例如建筑类型为工业厂房,使用要求为普通状况,结构形式为框架结构。

接下来,我们需要输入建筑的尺寸参数。

在PKPM软件中,可以使用“节点”和“荷载”选项卡来输入节点和荷载信息。

首先,在“节点”选项卡中,我们可以输入建筑的节点坐标和节点类型。

可以通过手动输入或导入自动绘图软件生成的节点坐标文件来完成节点的输入。

然后,在“荷载”选项卡中,我们可以输入建筑的荷载参数。

可以输入自重荷载、活荷载、风荷载和温度荷载等参数。

需要注意的是,建筑的荷载参数需要根据工程实际情况进行合理估计。

PKPM软件提供了自动计算荷载的功能,可以根据建筑尺寸和使用要求自动计算出荷载参数。

完成节点和荷载信息的输入后,我们就可以开始进行结构的分析和计算。

在PKPM软件中,我们可以选择“分析”选项卡,然后选择“线性分析”或“非线性分析”来进行结构的分析计算。

线性分析适用于小荷载和较简单的结构,而非线性分析适用于大荷载和复杂的结构。

在分析计算过程中,PKPM软件会根据输入的节点和荷载信息自动生成结构的刚度矩阵和荷载矩阵,并进行相应的求解和计算。

分析完成后,我们可以查看和分析计算结果。

PKPM软件提供了丰富的结果展示功能,可以生成结构的受力图、变形图和应力图等,帮助工程师直观地了解和评估结构的受力性能。

最后,根据结果分析和评估,我们可以对结构进行优化设计。

在PKPM软件中,我们可以通过修改节点坐标、荷载参数或材料参数等来进行设计优化。

并且,PKPM软件提供了多种设计规范和标准的支持,可以根据工程要求选择不同的设计规范进行设计。

PKPM软件简介.ppt

PKPM软件简介.ppt

2. 启动主菜单3输入荷载信息后,程序提示:
本工程荷载是否第一次输入?(Del—返回) 并有如下三项选择:
1)保留原荷载 2)第一次输入 3)由建筑传来
3. 荷载信息的输入
楼面荷载
① 楼面荷载分恒载与活载
可以根据各房间的情况进行修正均布恒载或 布活荷载值(KN/m2)。
② 层间拷贝
将上一层的各房间楼面荷载拷贝到本层。 只有上层与本层的房间形心重合的房间才能拷贝。
4.工程实例中构件截面尺寸估算
⑴根据结构平面布置图进行框架梁截面尺寸估算 ⑵柱截面尺寸估算 ⑶楼板厚度
5.构件定义
⑴柱定义 ⑵主梁定义
6.楼层定义
⑴柱布置 ⑵主梁布置 ⑶偏心对齐 ⑷本层信息 ⑸换标准层
7.荷载定义 8.楼层组装 9.设计参数 10.保存文件 11.退出程序 12.工程实例的楼层形成
⑵100厚钢筋混凝土现浇楼面
25 KN m3 0.1 25 2.5 KN m2
⑶30厚C20细石混凝土面层
20 KN m3 0.03 24 0.72 KN m2
总计
墙面恒载:
⑴20厚底混合砂浆双面粉刷 17 KN m3 0.0417 0.68 KN m2
⑵水泥空心砖 10.3 KN m3 0.2510.3 2.58 KN m2
节点荷载
此项供输入平面节点上的某些附加 荷为正。内容与操作过程与梁间荷载相类 似。
次梁荷载
此项供输入一级次梁及交叉次 梁上的附加荷载。选择此项后,可用 光标捕捉到所需次梁,按回车键,即 可按提示输入一组次梁荷载。程序将 自动把一级次梁荷载按两端简支往主 梁上倒算,交叉次梁时做交梁内力分 析,并将其支座反力导算到主梁上。
它在国内设计市场占有绝对优势, 拥有8000家设计院用户。

PKPM-STSL钢结构算量软件演示流程

PKPM-STSL钢结构算量软件演示流程

05
结果查看与导出
结果查看方式
图形查看
软件支持以三维图形的方式展示 计算结果,用户可以直观地查看 结构的应力分布、位移变化等。
数据表格
软件提供详细的数据表格,用户 可以查看各部分的应力、应变、 位移等详细数据。
曲线图
软件支持生成各种数据曲线图, 用户可以通过曲线图查看数据的 变化趋势。
结果导出格式
安装完成
安装程序自动关闭,软件已成功安装在计算机上。
软件启动流程
打开软件安装目录
找到安装的PKPM-STSL钢结 构算量软件所在的文件夹。
1
运行软件
双击软件启动图标,开始启 动软件。
加载软件界面
等待软件加载,直至软件界 面完全显示。
开始使用软件
在软件界面中,根据需求选 择相应的功能模块,开始进 行钢结构算量工作。
兼容性
确保与其他软件的兼容性,方便用户在不同软 件间进行数据交换。
导入流程
提供详细的导入流程指南,帮助用户快速完成模型数据的导入。
模型编辑与修改
实时联动
支持对模型进行实时编辑和修改,确保数据的一致性和准确性。
参数化编辑
提供参数化编辑工具,方便用户对模型进行参数化调整和优化。
历史记录管理
保留历史记录,方便用户回溯和对比不同版本之间的差异。
04
算量设置与计算
材料设置
钢材类型
选择适用的钢材类型,如Q235、 Q345等,并设置相应的材料属性, 如密度、弹性模量、泊松比等。
连接方式
根据实际工程需要,选择合适的连接 方式,如焊接、螺栓连接等,并设置 相应的连接参数。
计算参数设置
截面类型
根据实际工程需要,选择合适的截面类型,如H型钢、工字钢等,并设置相应的截面参数。

PKPM结构设计参数介绍

PKPM结构设计参数介绍PKPM(Peking University Performance Management)是由北京大学结构工程与结构减振研究所开发的一套钢结构分析与设计软件,广泛应用于国内外的工程项目中。

PKPM结构设计参数是指在使用PKPM软件进行结构设计时所需要输入和设定的一些关键参数,下面将对一些常见的PKPM结构设计参数进行详细介绍。

1.结构模型参数:结构模型参数主要包括结构的几何形状和尺寸等信息,如墙板、梁、柱的截面尺寸,结构的高度、跨度、楼层平面布局等。

这些参数是根据设计要求和实际情况确定的,对结构的分析和设计起着基础性的作用。

2.几何刚度参数:几何刚度参数是指由结构的几何形状决定的刚度参数,包括梁、柱的刚度、节点的刚度等。

在PKPM软件中,可以通过输入各个构件的截面尺寸和材料特性来定义几何刚度参数,从而对结构的刚度进行准确的计算。

3.材料参数:材料参数是指结构构件所使用的材料的力学特性参数,包括钢材的弹性模量、屈服强度、抗拉强度、屈服应变等,混凝土的弹性模量、抗压强度、抗拉强度等。

这些参数是PKPM软件进行结构分析和设计时必须要输入的重要参数,用于计算结构的应力、应变和刚度等。

4.荷载参数:荷载参数是指作用于结构上的外部荷载参数,包括静载荷、动载荷和温度荷载等。

静载荷包括自重、活载和附加荷载等,动载荷则是指风荷载、地震荷载等。

温度荷载是由温度变化引起的结构变形和应力。

在PKPM软件中,可以根据各个构件的位置和功能要求,输入相应的荷载参数,并进行合理分析和计算。

5.设计规范参数:设计规范参数是指根据国家和地区的相关设计规范要求所确定的参数,如钢结构设计规范、混凝土结构设计规范等。

这些规范参数包括构件的安全系数、限制值等,对于结构的安全性和合规性具有重要的影响。

在PKPM软件中,可以根据设计规范的不同要求,设定相应的参数,以满足结构设计的要求。

6.连接参数:连接参数是指结构中各个构件之间的连接方式和参数,包括梁柱连接、柱基连接等。

PKPM钢结构实用教程

PKPM钢结构实用教程第一部分:软件介绍与基本操作1.PKPM钢结构简介:介绍PKPM钢结构软件的背景和功能,以及它在钢结构工程中的应用。

第二部分:基本建模与加载1.建模:介绍如何使用PKPM钢结构进行基本建模,包括结构的几何模型、截面的定义和材料的属性设置等。

2.荷载:介绍如何在PKPM钢结构中添加荷载,包括静力荷载、动力荷载和温度荷载等,并说明每种荷载所需的参数和设置方法。

第三部分:静力分析和设计1.静力分析:介绍如何进行静力分析,包括结构的初始位移分析、静力反应分析和结构的内力计算等。

2.设计检验:介绍如何进行基于强度和稳定性的设计检验,包括钢材的截面验算、构件的抗弯和抗剪验算等。

第四部分:动力分析和稳定性1.动力分析:介绍如何进行动力分析,包括地震分析、风载分析和动力响应分析等,并说明相应的参数和输入要求。

2.稳定性分析:介绍如何进行稳定性分析,包括局部稳定性和整体稳定性的判定与验算,以及相应的安全系数要求。

第五部分:结果输出与报表生成1.结果输出:介绍如何查看和输出分析结果,包括应变图、位移图、内力图和反力图等,并说明如何进行结果的动态演示。

2.报表生成:介绍如何生成分析报表和荷载报表,以及如何导出相关数据以供后续设计和施工使用。

第六部分:应用案例分析1.实例一:钢结构大厦的分析与设计过程,从模型建立到最终结果的输出与验算。

2.实例二:钢桥的动力响应分析,从动力荷载的输入到稳定性的判定与调整过程。

总结:对本教程内容进行总结和回顾,并展望PKPM钢结构在未来的发展和应用前景。

通过阅读本教程,读者将能够掌握PKPM钢结构的基本操作和应用技巧,能够熟练地进行钢结构的建模、分析和设计,并能够根据实际工程需要进行相应的参数设置和结果输出。

同时,通过实例的分析和讨论,读者也可以更好地理解PKPM钢结构的工作原理和应用方法,从而提高工程设计的效率和质量。

钢构工程施工用什么软件

钢构工程施工用什么软件一、AutoCAD(CAD)AutoCAD是 Autodesk 公司的一款能够制图、设计和绘图的计算机辅助设计软件,是目前市场份额最大的计算机辅助设计软件。

在钢结构工程中,AutoCAD被广泛应用于钢结构的设计、绘图和图纸制作等方面。

工程师可以使用AutoCAD绘制钢结构的结构图、连接图、构件图等,帮助设计人员更好地进行设计。

而施工单位可以使用AutoCAD来制作钢结构的施工图纸,明确施工计划和工序。

二、PKPM(钢结构设计计算软件)PKPM 是我国独立研发基于国标、行业标准和科研成果的大型钢结构计算软件,具有多种辅助设计功能。

PKPM可以对钢结构进行结构分析、承载力计算、设计参数计算等,帮助设计人员快速准确地设计出符合规范要求的钢结构。

在钢结构工程的施工中,设计人员可以使用PKPM对结构施工方案进行计算和分析,提供详细的设计方案和施工参数,指导施工单位进行施工。

三、Tekla Structures(三维建模软件)Tekla Structures 是一款专业的钢结构三维建模软件,可以完成钢结构的三维建模、绘制施工图、生成构件清单等功能。

在钢结构工程中,施工单位可以使用 Tekla Structures 进行三维建模,展现整个钢结构工程的结构形态,辅助设计、施工人员更好地理解工程要求和工序。

通过Tekla Structures生成的三维模型,可以方便快速地分析结构的稳定性、受力计算、构件连接等,提高设计准确性和施工效率。

四、BIM(建筑信息建模)BIM 是一种基于数字化建模的设计、施工和管理工具,可以将建筑工程的设计、施工、运营全过程整合在一个平台上,从而提高建筑工程的设计效率、质量和成本控制。

在钢结构施工中,BIM 可以对整个工程进行数字化建模,实现设计、施工、监理等各个环节之间的信息共享和协同作业。

通过BIM技术,可以实现工程的全过程管理,包括设计方案的优化、施工过程的调整、预算及进度控制等,为工程的顺利实施提供了有力支持。

PKPM低层冷弯薄壁型钢住宅设计软件CSHCAD软件介绍

PKPM低层冷弯薄壁型钢住宅设计软件CSHCAD软件介绍CSHCAD是用于低层冷弯薄壁型钢住宅结构的设计软件,软件填补了该结构建模、设计一体化CAD软件方面的空白,通过鉴定,在技术上达到了国际先进水平。

CSHCAD软件具有以下特点:(1)设计完全符合现行国内规范。

软件依照国内现行的《钢结构设计规范(GB50017-2003)》《建筑结构荷载规范(GB50009-2012)》《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程(JGJ227-2011)》,进行编制,完全符合国内审图要求。

(2)建模全面、快捷。

根据对低层冷弯薄壁型钢住宅实际工程的调研、相关设计单位的走访,及参考国外的相关做法,整理出对于这类结构常用的截面形式,软件涵盖了常见低层冷弯薄壁型钢住宅结构的各种构件截面类型。

软件除了提供常用的交互建模方式外,还增加了标准户型库,方便设计人员快速的导入模型。

针对冷弯薄壁型钢结构杆件截面小,杆件多的特点,软件提供了“快速布墙”和“快速布梁”的功能。

(3)结构设计准确。

低层冷弯薄壁型钢住宅的空间结构分析采用中国建筑科学研究院编制的“复杂多层及高层建筑结构分析与设计软件 PMSAP”完成结构内力分析。

在抗剪墙板、柱及其连接设计时,恒活荷载作用采用PMSAP的空间分析结果,因为墙板的空间蒙皮效应在空间有限元分析中不容易模拟真实,因此对于风、地震水平作用荷载的分析,采用了《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》推荐的简化计算方法,采用底部剪力法计算地震作用,抗剪墙按刚度分配水平剪力的方法。

(4)详细的计算书输出。

软件可以输出整体计算书和各层信息计算书,并提供txt及pdf两种格式。

整体计算书包含:设计依据、风荷载作用信息、地震荷载作用信息、墙板抗剪信息。

各层计算书包含:楼层信息、墙基本信息、柱单工况内力、梁单工况内力、柱构件验算结果、梁构件验算结果。

(5)丰富的设计工具。

软件除空间结构建模与分析外还提供多种设计工具,便于设计人员工作。

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