PKPM配筋时按箍筋间距换算箍筋面积的问题
最新PKPM构件配筋详解

P K P M构件配筋详解功能说明这项菜单主要以图形方式显示各构件设计及验算结果,可以直接输出DWG图形文件。
图8.6.4 构件计算配筋简图8.6.4.1 各构件设计及验算结果功能说明简图上各构件的配筋结果表达方式如下:(1)钢筋混凝土梁和型钢混凝土梁(RC-Beam、SRC-Beam)图中:Asul-Asum-Asur:为梁上部左端、跨中、右端配筋面积(cm2);Asdl-Asdm-Asdr:为梁下部左端、跨中、右端配筋面积(cm2);GAsv:为梁加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值(cm2);GAsvm:为梁非加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值(cm2);VTAst :为梁受扭纵筋面积(cm2);VTAst1 :为梁抗扭箍筋的单肢箍面积(cm2);G、VT :为箍筋及剪扭配筋标志。
注意事項(1)梁配筋简图如下:图8.6.4.1-1 梁配筋示意图(2)加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,当输入的箍筋间距为加密区间距时,梁端箍筋加密区的计算结果可直接使用;如果非加密区与加密区的箍筋间距不同时,需要对非加密区的箍筋面积按非加密区的间距进行换算后再使用。
当梁受扭时,配置的箍筋单肢面积不应小于VTAst1。
(3)输出的箍筋面积为箍筋间距范围内所有肢的总面积,在确定单肢箍筋的面积时,需要除以箍筋肢数。
(4)输出的纵筋及箍筋面积都满足规范要求的最小配筋率要求,如果计算出的配筋面积小于最小配筋率时,按最小配筋面积来输出。
(5)VTAst和VTAst1都为零时,该行不输出。
功能说明(2)矩形钢筋混凝土柱和型钢混凝土柱(RC-Column、SRC-Column)图中:Asc :为柱1根角筋的总面积(cm2);Asy、Asz:分别为柱B边和H边的单边面积,包括两根角筋面积(cm2);Asvj:为柱节点域抗剪箍筋面积(cm2);GAsv :为柱加密区抗剪箍筋面积(cm2);GAsvm :为柱非加密区抗剪箍筋面积(cm2);Uc :为非地震作用效应荷载组合下柱的轴压比;Ucs :为地震作用效应荷载组合下柱的轴压比;G :为箍筋配筋标志。
pkpm箍筋面积换算

比方说:输出G1.6-1.0,箍筋肢数为2肢箍,在总信息中,梁箍筋间距默认SB = 100.00没有做修改,则加密区配箍为:1.6÷2÷0.1 (2为箍筋肢数,0.1为箍筋间距100)非加密区配箍为:1.0÷2÷0.1可以这样算,但计算时一定要注意原来的设定间距和箍筋的肢数。
可以写成:(输出的数据×100)/肢数/原来设定的间距×1000“输出的数据×100”是换算成平方毫米。
这个问题我也捆绕了很久,看了“老济南”先生的回答德出了一些看法:当出现“G 1.0-1.0时,才用D8@100:50.3*2/100=1,满足第一个1.0(加密区),因为第二个也是1.0,所以也应该是50.3*2/100=1,也用D8@100(非加密区),从上本梁并不存在所谓的加密区和非加密区。
阿修罗哥哥的D10◎150:78.5*2/150=1.0。
这样就存在的100/150两种间距的箍筋(加密区为100,不加密区为150)。
至于非加密区间距为200,估计是受了平法的影响。
当出现“G 1.0-0.5时,才用D8@200,就满足了0.5,所以可以看出只有当后一位数字不大于0.5才存在加密区和非加密区。
引用”这两张图作为SATWE的操作计算都是对的。
这里没有问题。
"<你用的是同一个剪力"我指的是在SATWE的操作计算中,只改变箍筋间距,读到剪力是相同的。
实际上加密区用的是支座的剪力,在均布荷载作用下,非加密区起点的剪力总是比支座的要小。
做为软件使用,弄清楚在配筋简图里,G后的第一个数是加密区的配箍量,第二个数是非加密区的配箍量,就足够了。
你的裁图中两个数多数相同,个别梁不相同。
“意思是说梁端部简力大,所以进行控制(加密),而跨中简力较小所以才(非加密),但并不是说梁端为100,跨中就一定是200,才要演算才行,如果200满足不了,还得用100。
PKPM手工配筋(根据SATWE配筋简图)

根据SATWE计算结果手工配筋一、SATWE梁的计算结果的含义:1、加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配筋率要求控制。
若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算;1)用户输入的箍筋间距信息在SATWE参数设置框中2)沿梁全长箍筋的面积配筋率要求,见《混规》11.3.9 梁端设置的第一个箍筋距框架节点边缘不应大于50mm。
非加密区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍。
沿梁全长箍筋的面积配筋率ρsv应符合下列规定:3)如何进行换算?保持总的配箍率不变,当加密区间距为100,非加密区间距为200,则应对非加密区箍筋面积进行换算,假设换算前后面积分别为ASV1、ASV2,间距分别为S1、S2,则有:ASV1/ S1= ASV2/ S2.[即Asv/S保持不变,原因见《混规》-2010中式(4.3.2-2)]2、算例下面的梁为百盛米厂第三层右边数过来第四根边梁。
该梁有关信息如下:截面参数(m) B*H = 0.250*0.600保护层厚度(mm) Cov = 30.0箍筋间距(mm) SS = 100.0混凝土强度等级RC = 30.0主筋强度(N/mm2) FYI = 360.0箍筋强度(N/mm2) FYJ = 210.0抗震构造措施的抗震等级NF = 41、梁顶纵筋和梁底纵筋(bxh=250mmx600mm)1)配置原则:框架梁、次梁单侧纵筋不得多于两层,底筋根数不少于3根;同侧纵筋布置中,不同直径的钢筋,直径相差不大于2级;框架梁、次梁通长纵筋直径可小于支座短筋直径。
尽量使通长面筋(钢筋面积)不大于支座纵筋面积的60%,但不宜小于30%。
2)手工配置:梁面(右):AS=12cm2=1200 mm2, 实配4根HRB400级直径20(1257),保护层C=20,2x(20+8)+3x25+4x20=211<250, 放置一排,满足(见《混凝》P102和P115)梁底(左)(:AS=13cm2=1300 mm2, 实配5根HRB400级直径20(1571),保护层C=20,2x(20+8)+4x25+5x20=256>250, 放置两排,上排2根,下排3根。
pkpm柱配筋计算

pkpm柱配筋计算(最新版)目录1.PKPM 柱配筋计算概述2.PKPM 柱配筋计算流程3.PKPM 柱配筋计算参数设置4.PKPM 柱配筋计算结果分析5.PKPM 柱配筋计算的应用实例正文一、PKPM 柱配筋计算概述PKPM(Program for Knee-Spring Model)是我国自主研发的一款建筑结构设计软件,广泛应用于土木工程领域。
PKPM 柱配筋计算是该软件中的一项重要功能,可以对混凝土柱的钢筋配置进行精确计算,为结构设计提供科学依据。
二、PKPM 柱配筋计算流程1.建立模型:首先,根据设计要求,在 PKPM 软件中建立混凝土柱的三维模型,包括柱的截面尺寸、材料性能等参数。
2.设置参数:在进行柱配筋计算前,需要对计算参数进行设置,包括混凝土强度等级、钢筋种类、箍筋间距等。
3.计算:设置好参数后,启动 PKPM 柱配筋计算功能,软件将自动进行计算,并输出配筋结果。
4.结果分析:根据计算结果,分析柱的受力状况、钢筋配置是否合理等,如有需要,可进行调整并重新计算。
5.输出图纸:最后,将计算结果以图纸形式输出,以便于设计人员进行后续设计工作。
三、PKPM 柱配筋计算参数设置在进行 PKPM 柱配筋计算时,需要设置一些参数,主要包括:1.混凝土参数:包括混凝土强度等级、弹性模量等。
2.钢筋参数:包括钢筋种类、直径、间距等。
3.箍筋参数:包括箍筋种类、直径、间距等。
4.荷载参数:包括荷载类型、荷载大小、荷载作用方向等。
四、PKPM 柱配筋计算结果分析PKPM 柱配筋计算结果主要包括钢筋面积、钢筋根数、箍筋面积等。
设计人员需要根据这些结果分析柱的受力状况、钢筋配置是否合理,如有需要,可进行调整并重新计算。
五、PKPM 柱配筋计算的应用实例假设某工程需要设计一根高 20m、截面尺寸为 400mm×400mm 的混凝土柱,设计人员可以使用 PKPM 软件进行柱配筋计算。
首先,建立柱的三维模型,设置好相关参数,然后进行计算,最后根据计算结果进行设计。
pkpm柱箍筋计算

PKPM柱箍筋计算步骤如下:
1.确定柱子的截面尺寸和受力情况,包括柱子的高度、宽度、长度等参数,以及外部施加的荷载。
2.根据设计规范和要求,确定箍筋的间距和直径。
箍筋的间距一般根据柱子的截面尺寸和受力情况来决定,应小于或等于柱子的最小尺寸。
箍筋的
直径也根据柱子的尺寸和受力情况来决定。
3.根据柱子的截面尺寸和受力情况,以及箍筋的间距和直径,计算箍筋的数量和长度。
箍筋的数量应满足柱子的抗剪和抗弯强度要求。
在PKPM软件中,可以设定箍筋的计算间距,软件会自动计算箍筋的数量和长度,非常方便。
但请注意,计算结果仅供参考,具体配筋应根据实际情况进行调整。
以上信息仅供参考,建议咨询专业工程师或查阅相关软件使用手册。
PKPM构件配筋详解(DOC)

Uc:为非地震作用效应荷载组合下柱的轴压比;
Ucs:为地震作用效应荷载组合下柱的轴压比;G:为箍筋配筋标志。
注意事項
(1)圆柱是按等效矩形截面来计算箍筋面积的;
(2)柱子的箍筋是按用户输入的箍筋间距计算的,并满足加密区内最小体积 配箍率的要求控制。柱子的体积配箍率是按普通箍和复合箍的要求取值的。输出 的箍筋面积为箍筋间距范围内所有肢的总面积,在确定单肢箍筋的面积时,需要 除以箍筋肢数;
Aswvl:为地下室外墙或人防临空墙,每延米单侧竖向分布筋面积
(cm2/m)。
功能说明
(5)墙梁(RC Wall-Beam)
墙梁的配筋及输出格式与框架梁一致。需要特别说明的是:墙梁除混
凝土强度等级与剪力墙一致外,其它参数:主筋强度、箍筋强度、墙梁的箍筋间 距等均与框架梁一致。
注意事項
当墙梁的跨高比ln/h》时,墙梁按框架梁来设计;墙梁的跨高比In/h<5时,
(3)Asvj取计算的Asvjz与Asvjy的大值;Asv取计算的Asvz和Asvy的大 值;Asvm取Asvzm与Asvym的大值;
(4)输出的柱子纵筋面积满足规范规定的最小配筋率要求。
图中:
Asw:为墙柱端部边缘构件Lc范围内配筋面积(cm2);
Aswh:为墙柱水平分布筋间距范围内水平分布筋面积(cm2);
Ucs:为地震作用效应荷载组合下柱的轴压比;
G:为箍筋配筋标志。
注意事項
(1)柱配筋简图如下:
图8.641-3柱箍筋简图
(2) 柱子全截面配筋面积计算方法:As=2*( Asx+Asy)-4*Asc
(3)柱子的箍筋是按用户输入的箍筋间距计算的,并满足加密区内最小体积 配箍率的要求控制。柱子的体积配箍率是按普通箍和复合箍的要求取值的。输出 的箍筋面积为箍筋间距范围内所有肢的总面积,在确定单肢箍筋的面积时,需要 除以箍筋肢数。
pkpm柱箍筋计算

pkpm柱箍筋计算
(实用版)
目录
1.PKPM 软件简介
2.柱箍筋的概念与作用
3.PKPM 软件中柱箍筋的计算方法
4.柱箍筋计算的注意事项
5.结论
正文
一、PKPM 软件简介
PKPM(Powerful Kernel Package for Mechanics)是一款我国自主研发的建筑结构设计与计算软件,广泛应用于建筑、结构、土木等领域。
该软件凭借其强大的功能、简便的操作和较高的计算精度,成为了工程技术人员的得力助手。
二、柱箍筋的概念与作用
柱箍筋,又称柱环筋,是指在混凝土柱中围绕主筋布置的钢筋。
它的主要作用是固定主筋的位置,增强柱的抗压、抗弯和抗剪能力,提高柱的整体稳定性。
三、PKPM 软件中柱箍筋的计算方法
在 PKPM 软件中,柱箍筋的计算采用以下步骤:
1.输入柱的截面参数,包括截面形状、尺寸和混凝土强度等级等;
2.输入主筋的布置和规格;
3.根据设计规范和计算模型,自动计算柱箍筋的直径、间距和数量等;
4.输出计算结果,包括柱箍筋的布置图和详图。
四、柱箍筋计算的注意事项
在进行柱箍筋计算时,应注意以下几点:
1.准确输入柱的截面参数,以保证计算结果的准确性;
2.根据设计规范选择合适的计算模型,如矩形柱、圆形柱等;
3.合理选择主筋的规格和布置,以满足结构的承载力和刚度要求;
4.检查柱箍筋的计算结果,如直径、间距等,与设计要求是否一致。
五、结论
PKPM 软件在柱箍筋计算方面具有较高的准确性和便捷性,能够满足工程技术人员的设计需求。
PKPM及广厦配筋结果说明001

PKPM及广厦配筋结果说明
若在配筋信息中输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算。
若输入的为非加密区间距,亦需转换。
例:配筋信息中输入的箍筋间距为100,计算结果G1.2(加密区)-1.0(非加密区),则加密区配4|a8@100=2.0>1.2;非加密区如间距150,则应配1.0×150/100=1.5,配
2|b10@150=1.49=1.5;如间距200,则应配1.0X200/100=2.0,配4|b10@200=2.2>2。
2|b8@200=5.03,2|b8@100=10.06,2|b10@200=11.21,2|b10@100=22.42。
对于VT,扭筋N分配50%,梁端及梁底各分配25%。
有一根梁,箍筋是G0.7-0.5 ,VT1-0.2 ,VT的1表示受扭纵筋,0.2表示抗扭箍筋沿周边布置的单支箍面积。
配抗扭箍筋:例如是2支箍,那么受扭箍筋面积为0.2*2=0.4加上原来的G0.7-0.5,那么加密区按0.4+0.7=1.1配箍筋。
广厦配筋信息
梁:(15-6-8+2)/(3-6-2/1)
上排数字显示本跨梁左支座、中间和右支座的负筋配筋面积、上面负筋“+”后为扩扭纵筋的配筋面积,下面的左支座、中间最大和右支座的底筋配筋面积,“/”后为0.1m范围内梁端部配箍面积,所有单位均为cm2。
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PKPM配筋时按箍筋间距换算箍筋面积的问题
按PKPM 计算结果手工配筋时
如何考虑箍筋间距换算箍筋面积
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中
7.5.4 矩形、T 形和I 形截面的一般受弯构件,当仅配置箍筋时,其斜截面的受剪承载力应符合下列规定:
V ≦ Vcs Vcs = 0.7f tbh0 + 1.25fyv s Asv
h0
V ——构件斜截面上的最大剪力设计值;可由外力按照结构力学知识计算得出。
Vcs ——构件斜截面上混凝土和箍筋的受剪承载力设计值
0.7f tbh0——混凝土的受剪承载力设计值;此值只要梁截面尺寸确定就可以算出。
1.25fyv s Asv
h0——箍筋的受剪承载力设计值
为保证V ≦Vcs 一定成立,通常取Vcs=V 。
取Vcs=V 配箍筋,实际取的箍筋面积通常会大于计算值,这样就反过来提高了Vcs 值,可靠度就更高了。
因此,Vcs = 0.7ftbh0 + 1.25fyv
s Asv h0 中,仅有 Asv 和s 未知,只要指定其中任一值,便能求出另一值。
如果指定s ,
则Asv =025.1s *0.7ftbh0)
-Vcs (fyvh (*)
因此,对于加密区和非加密区的箍筋,s 不同,Asv 也不同。
按常规做法,φ8@100/200表示箍筋加密区间距为100、非加密区间距为200,代入(*)式可得,Asv0=2Asv
Asv ——加密区箍筋面积;Asv0——非加密区箍筋面积
这就是为什么PKPM 中SATWE4“混凝土构件配筋及钢构件验算简图”中,箍筋的实际面积应按SATWE1中输入的箍筋间距进行相应
调整的原因。
如何对箍筋面积进行调整?
若SATWE1中输入的间距是加密区的箍筋间距,则实际的非加密区的箍筋面积应将显示数值乘以(非加密区箍筋间距/加密区箍筋间距);反之,若SATWE1中输入的间距是非加密区的箍筋间距,则实际的加密区的箍筋面积应将显示数值乘以(加密区箍筋间距/非加密区箍筋间距)。