PKPM结构设计参数(精)
PKPM结构设计参数
1.风荷载
风压标准值计算公式为:WK=βzμsμZ W。其中:βz=1+ξυφz/μz在新规范中,基本风压Wo略有提高,而建筑的风压高度变化系数μE、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。具体的变化包括下面几条:
1)、基本风压::新的荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来的30年一遇改为50年一遇:新高规3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应按100年一遇的风压值采用。
2)、地面粗糙度类别:由原来的A、B、C类,改为A、B、C、D类。C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。
3)、凤压高度变化系数:A、B、C类对应的风压高度变化系数略有调整。新增加的D类对应的风压高度变化系数最,比C类小20%到50%。
4)、脉动增大系数:A、B、C类对应的脉动增大系数略有调整。新增加的D类对应脉动增大系数比89规范小,约5%到10%。与结构的材料和形式有关。
5)、脉动影晌系数:在89高规中,脉动影响系数仅与地面粗糙度类别有关,对应A、B、C类的脉动影响系数分别为,0.48、0.53和0.63。在新规范中,脉动影响系数不仅与地面粗糙度类别有关,而且还与建筑的高宽比和总高度有关,其数值都小于89高规。如C类、高度为5Om、高宽比为3的建筑,υ=0.46,比89高规小28%,若为D类,则小37%。
6)、结构的基本周期:脉动增大系数ξ与结构的基本周期有关(WoT12)。结构的基本周期可采用结构力学方法计算,对于比较规则的结构,也可以采用近似方法计算:框架结构T=(0.08-1.00)N:框剪结构、框筒结构T=(0.06-0.08)N:剪力墙结构、筒中筒结构T=(0.05-0.06)N。其中N为结构层数。
2.地震作用
1)、抗震设防烈度::新规范改变了抗震设防烈度与设计基本地震加速度值的对应关系,增加了7度(0.15g〉和8度(0.30g)两种情况(见新抗震规范表3.2.2)。
2)、设计地震分组:新规范把直接影响建筑的设计特征周期Tg的设计近震、远震改为设计地震分组,分别为设计地震第一组、第二组和第三组。
3)、特征周期值:比89规范增加了0.05s以上,这在一定程度上提高了地震作用。
4)、地震影响系数曲线:新规范5.1.5条,设计反应谱范围由原来的3s延伸到6s,分上升段、平台段、指数下降段和倾斜下降段四个区段。在5Tg以内与89规范相同,从5Tg起改
为倾斜下降段,斜率为0.02。对于阻尼比不等于0.05的结构,设计反应谱在阻尼比ζ等于0.05的基础上调整。
5)、扭转耦连:新高规3.3条规定,质量、刚度不对称、不均匀的结构,以及高度超过100m的高层建筑结构应采用考虑扭转稿连振动影响的振型分解反应谱法。
6)、双向地震作用:新抗震规范5.1.1条规定,质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向地震作用下的扭转影响。
7)、偶然偏心:新高规3.3.3条规定,计算地震作用时,应考虑偶然偏心的影响,附加偏心距可取与地震作用方向垂直的建筑物边长的5%。
8)、竖向地震作用:新规范5.3.1条规定,对于9度的高层建筑,其竖向地震作用标准值应按
公式(5.3.1-1)和〈5.3.14〉计算,并宜乘以1.5的放大系数。相当于重力荷载代表值的33.4%:新规范5.3.3条规定,长悬臂和其它大跨度结构竖向地震作用标准值,8度、8.5度和9度时分别取重力荷载代表值的10%、15%和20%:新高规10.2.3条规定,带转换层的高层建筑结构,8度抗震设计时转换构件应考虑竖向地震影响。
3.地震作用调整
1)、最小地震剪力调整::新规范5.2.5条规定,抗震验算时,结构任一楼层的水平地震的剪重比不应小于表5.2.5给出的最小地震剪力系数λ。对于竖向不规则结构的薄弱层,尚应乘以1.15的增大系数。
2)、0.2Q0调整:新规范6.2.13条规定,侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框一剪结构,任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框-剪结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。
3)、边榀地震作用效应调整:新规范5.2.3条规定,规则结构不进行扭转祸连计算时,平行于地震作用方向的两个边桶,其地震作用效应应乘增大系数。一般情况下,短边可按1.15采用,长边可按1.05采用:当扭转刚度较小时,宜按不小于1.3采用。软件未执行这一条。
4)、竖向不规则结构地震作用效应调整:新规范3.4.3条规定,竖向不规则的建筑结构,其薄弱层的地震剪力应乘以1.15的增大系数:新高规5.1.14条规定,楼层侧向刚度小于上层的70%或其正二层平均值的80%时,该楼层地震剪力应乘1.15增大系数;新规范3.4.3条规定,坚向不规则的建筑结构,竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应乘以1.25-1.5的增大系数。
5〉、转换梁地震作用下的内力调整:新高规10.2.23条规定,转换梁在特一级和一、二级抗震设计时,其地震作用下的内力分别放大1.8、1.5、1.25倍。
6)、框支柱地震作用下的内力调整:新高规10.2.7条规定,框支柱数目不多于10根时:当框支层为1一2层时各层每根柱所受的剪力应至少取基底剪力的2%当框支层为3层及3层以上时,各层每根柱所受的剪力应至少取基底剪力的3%:框支柱数目多于10根时,当框支层为1一2层时每层框支柱所承受剪力之和应取基底剪力20%,当框支层为3层及3层以上时,每层框支柱所承受剪力之和应取基底剪力3。她框支柱剪力调整后,应相应调整框支柱的弯矩及柱端梁的剪力、弯矩,框支柱的轴力可不调整。
4.作用效应组合
1)、作用效应组合基本公式非抗震设计时由可变荷载控制的组合zs=γGSGK+γJQJZ的iYQiSω非抗震设计时由永久荷载控制的组合zs=γGSGK+立的hSQik抗震设计时的组合。
2)、恒荷载作用的分项系数:当其对结构不利时,对于可变荷载效应控制的组合,应取1.2,对于永久荷载效应控制的组合,应取l.35:当其对结构不利时,一般应取1.0。
3)、可变荷载作用的分项系数和组合值系数:一般应取l.4;对于标准值大于4.OKN/m2的工业房屋楼面结构的活荷载应取1.3;楼面活荷载的组合值系数见荷载规范表4.1.1,取值范围在0.7-0.9之间;风荷载的组合值系数为0.6;与地震作用效应组合时风荷载的组合系数为0.2。
4)、地震作用的分项系数:一般应取1.3:当同时考虑水平、竖向地震作用时,应取0.5。
5〉、重力荷载代表值:新抗震规范5.1.3条规定,建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和。各可变荷载组合值系数,应按表5.1.3采用。(与荷载规范表4.1.1不同〉
5.设计内力调整
1)、梁设计剪力调整:抗震规范第6.2.4条和高规第6.2.5、7.2.21条规定,抗震设计时,特一、一、二、三级的框架梁和抗震墙中跨高比大于2.5的连梁,其梁端截面组合的设计剪力值应调整。
2)、柱设计内力调整:为了体现抗震设计中强柱弱梁概念设计的要求,抗震规范第6.2.2、6.2.3、6.2.6、6.2.10条和高规第4.9.2条规定抗震设计时,特一、一、二、三级的框架柱、框架结构的底层柱下端截面、角柱、框支柱的组合设计内力值应调整。
3)、剪力墙设计内力调整:高规第7.2.10、10.2.14、4.9.2条规定,抗震设计时,特一、一、二、三级的剪力墙底部加强区和非加强区截面组合的设计内力值应调整。
6.结构整体性能控制
1)、位移控制:新高规的4.3.5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1.3倍。
2)、周期控制:新高规的4.3.5条规定,结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期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、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.850。
3〉、层刚度比控制:新抗震规范附录E2.1规定,筒体结构转换层上下层的侧向刚度比不宜大于2;新高规的4.4.3条规定,抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相临上部楼层侧向刚度的70%或其上相临三层侧向刚度平均值的80%;新高规的5.3.7条规定,高层建筑结构计算中,当地下室的顶板作为上部结构嵌固端时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍:新高规的10.2.6条规定,底部大空间剪力墙结构,转换层上部结构与下部结构的侧向刚度,应符合高规附录D的规定。
D.0.1:底部大空间为一层的部分框支剪力墙结构,可近似采用转换层上、下层结构等效刚度比γ表示转换层上、下层结构刚度的变化,非抗震设计时γ不应大于3,抗震设计时不应大于2。
D.0.2:底部为2-5层大空间的部分框支剪力墙结构,其转换层下部框架一剪力墙结构的等效侧向刚度与相同或相近高度的上部剪力墙结构的等效侧向刚度比γe宜接近1,非抗震设计时不应大于2,抗震设计时不应大于1.3。
4)、层刚度比计算:
高规附录D.0.l建议的方法一剪切刚度Ki=Gi Ai/hI
高规附录D.0.2建议的方法一剪弯刚度Ki=A i/Hi
抗震规范的3.4.2和3.4.3条文说明中建议的计算方法:
Ki=Vi /A Iji
新规范软件中提供前两种算法。
5)、框剪结构中框架承担的倾覆力矩计算;新抗震规范第6.1.3条、高规8.1.3条规定,框架一剪力墙结构,在基本振型地震作用下,若框架部分承担的地震倾覆力矩大于总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定,柱轴压比限值宜按框架结构采用。抗震规范第6.1.3条的条文说明给出了框架部分承担的倾覆力矩的计算方法zMC=ZZVjh
7.结构构件设计计算
1〉、柱轴压比计算:新抗震规范6.3.7条、高规的6.4.2条和混凝土规范的11.4.16条,都规定了柱轴压比的限值,并规定建造于IV类场地且较高的高层建筑柱轴压比限值应适
当降低。柱轴压比指柱考虑地震作用组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比:可不进行地震计算的结构,取无地震作用组合的轴压力设计值:
2)、剪力墙轴压比计算:新抗震规范6.4.6条、高规的7.2.14条和混凝土规范的11.7.13条,都规定了剪力墙轴压比的限值。目前新规范程序给出各个墙肢的轴压比。
3)、剪力墙强区:底部加新抗震规范和新高规对剪力墙结构底部加强部位的定义略有不同,分别定义如下:
新抗震规范6.1.10条规定,部分框支抗震墙结构的抗震墙,其底部加强部位的高度,可取框支层加上框支层以上两层的高度及落地抗震墙总高度的l/8二者的较大值,且不大于15m,其它结构的抗震墙,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部二层高度二者的较大值,且不大于15m。
结构设计中PKPM软件的参数选择
结构设计中PKPM软件的参数选择
PKPM 软件在工程设计中已被结构专业设计人员广泛应用,其方便快捷的建模方法和强大的计算能力使得设计人员在较短周期内完成较大工作量的结构设计任务成为可能。值得注意的是,结构分析软件不论其处理功能如何完善,只能作为辅助设计工具,不能完全代替设计人员的作用。PKPM只能作为辅助设计工具,对于建模过程中参数以及步骤的选取还需要设计人员进行操作,由此可知若设计人员对软件操作不当,将会导致软件的计算结果有误,另外,还要求设计人员能判别计算结果的合理性。本文结合PKPM结构设计软件功能及相关规范,就使用PKPM软件进行建筑结构设计时容易出现的错误进行分析和讨论,并且在建筑结构设计中如何科学合理地应用PKPM软件提出了自己的看法,
一、参数选取
1.1地震信息。在PKPM中水平地震力的输入,主要通过建模时输入地震信息来实现,由此可知道地震信息参数输入的正确与否将会直接影响结构受承受地震力大小的正确性。而地震信息中某些参数的输入较难确定,对于没有理解各参数的设计者来说,容易造成参数的输入错误。笔者认为,在地震信息对话框中容易出现输入错误的参数如下,并就这些错误的改正提出笔者的建议:
(1)单、双向水平地震作用的选取。对于该参数的勾选主要根据结构本身存在的质量和刚度是否对称来判断,若结构质量和刚度存在明显不对称则应勾选双向水平地震力,考虑双向水平地震作用下的扭转效应。但经分析可发现,考虑双向水平地震作用必然会比单向水平地震作用的计算结果偏大,从而导致梁柱的配筋量偏大。以一个不规则的三层普通框架结构为例,计算结果表明考虑双向水平地震作用比考虑单向水平地震作用的柱配筋明显增加,可见该参数对于结构用钢量也有明显影响,因此应慎重考虑结构的单双向水平地震作用。
(2)耦联选取。目前绝大多数结构都存在不对称性,加上结构本身就存在相互耦联的关系,因此笔者建议耦联选项应选取,而无论结构质量、刚度的对称与否。
PKPM参数设置教程
PKPM参数设置教程
PKPM是一款常用的结构分析和设计软件,它具有简单易用、功能强大的特点。在进行结构分析和设计时,正确设置PKPM的参数是非常重要的,本教程将为大家详细介绍PKPM参数设置的步骤和注意事项。
一、模型参数设置
1.材料参数:在PKPM中,材料参数包括混凝土、钢筋等材料的强度和弹性模量等属性。在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的材料参数。
2.截面参数:截面参数是指梁、柱、梁柱节点等构件的截面尺寸和形状等属性。在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的截面参数。
3.支座参数:支座参数是指结构的支座类型、支座刚度等属性。在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的支座参数。
二、荷载参数设置
1.面积荷载:在PKPM中,面积荷载可以是均布荷载、集中荷载等。在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的面积荷载参数,包括荷载的大小和作用位置等。
2.点荷载:点荷载是指作用在结构上的集中力或集中力矩。在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的点荷载参数,包括荷载的大小和作用位置等。 3.温度荷载:温度荷载是指由于温度变化引起的结构变形。在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的温度荷载参数,包括温度变化范围和温度变化系数等。
三、分析参数设置
1.分析类型:在PKPM中,分析类型包括静力分析、模态分析和动力时程分析等。在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况选择合适的分析类型。
2.求解控制:在PKPM中,求解控制包括杆件分析控制和节点分析控制等。在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况设置合适的求解控制参数。
3.分析选项:在PKPM中,分析选项包括荷载组合、组合类型等。在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况选择适合的分析选项。
四、设计参数设置
1.验算参数:在PKPM中,验算参数包括构件的抗弯强度、剪切强度等。在进行结构设计之前,需要根据实际情况设置正确的验算参数。
[整理]Pkpm设计参数选定.
-------------
------------- 框架梁端负弯矩调整系数:
高规5.2.3
装配整体式框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.7~0.8;现浇框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.8~0.9,考虑混泥土塑性变形内力重分布,即梁端弯矩减少,中部弯矩相应的增大。
周期折减系数(0.5~1.0): -------------
------------- 高规3.3.17
目的是充分考虑结构的填充墙刚度对计算周期的印象
当非承重墙体为填充砖墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数ψT可按下列规定取值:
1 框架结构可取0.6~0.7;
2 框架-剪力墙结构可取0.7~0.8;
3 剪力墙结构可取0.9~1.0。纯剪力墙可不考虑
对于其他结构体系或采用其他非承重墙体时,可根据工程情况确定周期折减系数。
考虑活荷载折减:
一般就是在计算梁的平面折减和计算柱与基础时的空间折减
PK -------------
-------------
梁惯性距增大系数:
对于现浇楼板结构,可以考虑楼板对梁刚度的贡献而对梁刚度进行调整
附加重量质点数:
附加重量是指末参加结构恒载、活载分析的重量,但该重量应在统计各振动质点重量时计入
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-------------
SATWE
是专门为多、高层建筑结构分析与设计而研制的空间组合结构有限元分析软件,适用于各种复杂体型的高层钢筋混泥土框架、框剪、剪力墙、筒体、刚-混泥土混合和高层钢结构
墙元细分最大控制长度:
这是在墙元细分时的一个参数,对于尺寸较大的剪力墙,在作墙元细分形成一系列小壳元时,为确保精度,要求小壳元的边长不得大于给定限值Dmax,限值为1.0-5.0,对于一般工程取2.0,对于框支剪力墙结构,可取小,如取1.5或1.0
恒活荷载计算信息:
不计算恒活荷载:不计算竖向力
一次性加栽:按一次加荷方式计算竖向力
模拟施工加载1:按模拟施工加荷方式计算竖向力,采用整体刚度分层加载模型。不适应有吊柱的情况。
PKPM计算参数
PKPM计算参数
PKPM是建筑工程设计和施工的一种常用计算软件,全称为“工程结构分析和设计程序”。PKPM主要用于进行建筑结构的力学分析和设计计算,是国内较早开发的结构计算软件之一
在进行PKPM计算时,需要输入一些计算参数,以确保计算的准确性和可靠性。下面是一些常见的PKPM计算参数:
1.材料参数:包括混凝土的抗压强度、抗拉强度、弹性模量等;钢筋的屈服强度、弹性模量等。这些参数是根据实验室试验结果或国家标准来确定的。
2.结构参数:包括构件的尺寸参数、支座的刚度参数等。这些参数根据实际的工程结构设计来确定,包括梁、柱、板等构件的尺寸,以及支座的刚度参数。
3.荷载参数:包括静荷载和动荷载。静荷载是指直接作用于建筑结构上的恒定荷载,如自重、楼层荷载等;动荷载是指作用于结构上的变化荷载,如风荷载、地震荷载等。这些荷载参数需要根据实际工程情况和设计规范来确定。
4.边界条件:包括结构的支座条件、约束条件等。这些条件是结构计算中的边界条件,用于确定结构的受力和变形情况。例如,支座条件可以是固定支座、弹性支座或浮动支座等。约束条件可以是禁止一些位移或转角,以模拟实际工程中的约束情况。
5.分析方法:PKPM可以进行静力分析、动力分析以及非线性分析等。静力分析是指在稳态荷载下进行的结构分析,动力分析是指在动态荷载下进行的结构响应分析,非线性分析是指考虑构件变形和材料非线性等因素的分析。不同的分析方法需要输入不同的计算参数。
在进行PKPM计算时,需要根据具体的工程情况和设计要求来确定这些计算参数。在输入参数时,需要保证参数的准确性和合理性,确保计算结果的可靠性。另外,还需要根据计算结果来进行适当的修改和调整,以满足工程实际需求。
需要注意的是,PKPM计算参数的输入应当遵循相应的设计规范和国家标准,以确保结构的安全性和可靠性。此外,在使用PKPM进行计算时,还需要结合具体的结构计算原理和方法进行分析,以获得准确的计算结果。
pkpm参数
SATWE参数设置
一:总信息
1、水平力与整体坐标夹角(度):一般为缺省。若地震作用最大的方向大于15度则回填。
2、混凝土容重(KN/m3):砖混结构25 KN/m3,框架结构26KN/m3。
3、刚才容重(KN/m3):一般情况下为78.0 KN/m3(缺省值)。
4、裙房层数:程序不能自动识别裙房层数,需要人工指定。应从结构最底层起算(包括地 下室),例如:地下室3层,地上裙房4层时,裙房层数应填入7。
5、转换层所在层号:应按PMCAD楼层组装中的自然层号填写,例如:地下室3层,转换层位于地上2层时,转换层所在层号应填入5.程序不能自动识别转换层,需要人工指定。
对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即以(转换层所在层号-嵌固端所在层号+1)进行判断,是否为3层或3层以上转换。
6、嵌固端所在层号:无地下室时输入1,有地下室时输入(地下室层数+1)。
7、地下室层数: 根据实际情况输入。
8、墙元细分最大控制长度(m):一般为缺省值1。
9、转换层指定为薄弱层:SATWE中转换层缺省不作为薄弱层,需要人工指定。如需将转 换层指定为薄弱层,可将此项打勾,则程序自动将转换层号添加到薄弱层号中,如不打勾,则需要用户手动添加。
此项打勾与在“调整信息”页“指定薄弱层号”中直接填写转换层层号的效果是完全一致的。
10、所有楼层强制采用刚性楼板假定:一般仅在计算位移比和周期比时建议选择。在进行结构内力分析和配筋计算时不选择。
11、地下室强制采用刚性楼板假定:一般情况不选取,按强制刚性板假定时保留弹性板面外刚度考虑。特别是对于板柱结构定义了弹性板3、6情况。但已选择对所有楼层墙肢采用刚性楼板假定的话此条无意义。
12、墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:一般为缺省勾选。不勾选的话位移偏小。
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设计参数分析详解
第7章 SATWE应用详解
在PKPM系列设计软件中,用于结构分析计算的主要有SATWE、TAT、PK、PMSAP,目前结构设计人员最常用的是有限元分析软件SATWE。本章主要详细叙述SATWE 的使用方法,包括计算参数的取值设置,特殊荷载的设定,计算分析方法的选择,计算结果分析,控制参数的调整,以及结构设计优化等。之所以突出介绍SATWE,其原因如下:
1. SATWE软件使用普遍,用户广泛。
2. SATWE软件功能强大,采用墙元模型,可以完成复杂多高层结构的计算分析工作,而且操作简单,适应性强。
3. SATWE软件参数较多,可以设置的项目也很多,计算输出的内容十分丰富,一旦学会了SATWE软件的使用,再去学PK、TAT、PMSAP等就是一件非茶馆容易的事了。
第7.1节 设计参数设置详解
PM建模完成后就进入结构计算分析阶段,SATWE软件可以直接读取建模数据,但是在计算之前还需要做一些前期处理工作,例如补充设置计算分析参数,定义特殊构件和特殊荷载等。点击选择SATWE软件的第一项进入“接PM生成SATWE数据”屏幕弹出图示对话框,如图所示。
软件的参数设置是否正确直接关系到软件分析结果的准确性,这也是学好用好软件的关键一步。本节主要介绍SATWE软件设计参数的取值设置。详细叙述分别如下:
7.1.1总信息
结构总信息共有17个参数,其含义及取值原则如下:
7.1.1.1水平力与整体坐标的夹角(度)
这一参数主要是为了考虑水平力(地震最不利作用与最大风力作用)方向与模型坐标主轴存在较大夹角的影响。一般设计人员实现很难预估算出结构的最不利地震作用方向,因此可以先取初始值00,SATWE计算后会在计算书中输出结构最不利方向角,如果这个角度与主轴夹角大于±15°,就应将该角度输入重新计算,以考虑最不利地震作用个方向的影响。
7.1.1.2混凝土容重(KN/m3)
程序钢筋混凝土容重初始值为25.0 KN/m3,以用于一般工程,考虑抹灰装修荷载可以取到26~28 KN/m3。
PKPM参数设置教程 2
PKPM参数设置教程
PKPM是一种常用的结构分析软件,通过设置不同的参数可以使得分析结果更加精确和合理。本篇教程将对PKPM的参数设置进行详细介绍,希望对使用PKPM的用户有所帮助。
一、桁架模型参数设置
桁架模型是PKPM最常用的结构类型之一,其参数设置主要包括节点设置、截面设置和材料设置。
节点设置:
对于桁架模型,首先需要设置节点的坐标。在PKPM中,可以通过手动输入坐标值或者通过导入CAD文件的方式进行设置。在进行节点设置时,需要注意节点之间的互连关系,确保节点之间合理连接。
截面设置:
截面设置是桁架模型设计中的重要步骤。在PKPM中,可以选择常用的截面形状,如矩形、圆形等,也可以根据实际需要自定义截面形状。在设置截面时,需要考虑到截面的几何尺寸和材料强度等因素。
对于桁架模型而言,大多数情况下可以简化为单元截面,在设置截面时需要注意保证桁架模型的整体稳定性和安全性。
材料设置:
在PKPM中,可以选择常用的材料类型,如碳钢、高强钢等,也可以根据实际需要自定义材料类型。在设置材料时,需要输入材料的弹性模量和屈服强度等参数。对于桁架模型而言,通常使用弹性理想塑性材料模型进行分析。 二、框架模型参数设置
框架模型是PKPM中比较常见的结构类型之一,其参数设置主要包括节点设置、截面设置和材料设置。
节点设置:
框架模型节点的设置方式与桁架模型类似,需要设置节点的坐标,并保证节点之间连接合理。
截面设置:
在PKPM中,框架模型的截面可以选择常见的几何形状,如矩形、圆形等,也可以自定义截面形状。在设置截面时,需要考虑到截面的几何尺寸和材料强度等因素。
对于框架模型而言,通常需要设置节点的支座条件,包括固支、弹性支座和铰支等。
材料设置:
在PKPM中,可以选择常用的材料类型,如混凝土、钢筋等,也可以自定义材料类型。在设置材料时,需要输入材料的弹性模量、泊松比和抗压抗拉强度等参数。对于框架模型而言,需要设置材料的屈服强度和破坏应变等参数。
pkpm参数 2
混凝土容重:27 自重荷载有利的情况下25
夹角:与地震作用有关
裙房层数:此参数是为了确定裙房的抗震等级,及主楼哪一层加强抗震措施
转换层层号:为确定底部加强部位,转换层上下刚度比的计算和内力调整
嵌固端所在层号:?
地下室层数:确定底部加强区范围和内力调整。地下室与上部共同分析时,程序中的相对刚度:0,3,5?
墙元细分最大控制长度:与分析精度略有影响,默认2 敏感的工程可以稍微去小一点1.5或者1
对所有楼层强制采用刚性楼板假定:位移比,周期是用,而计算构件时需要弹性假定。。。假定刚性楼板时,需要采取必要的措施保证楼板平面的整体刚度。(因为有时楼板洞口较大是,对抗侧刚度较小的构件位移和内力将相对与刚性楼板假定加大。因此可以采用加大钢筋。)
强制刚性楼板假定是保留弹性楼板外刚度:?
墙梁跨中结点作为刚性楼板从节点:?
地震作用计算信息:一般选水平地震力,当满足相应的规范时需加上竖向地震力。(悬臂,大跨度)
风荷载信息
地面粗糙程度:A海,沙漠B乡村C市区D较高房屋的市区
风压:一般0.4(50年一遇不小于0.3)
结构基本周期:框架(0.08~1)N
风荷载作用下结构的阻尼比:?
风荷载效应放大系数:?
舒适度验算风压:(按10年一遇算)?
舒适度验算结构阻尼比(按10年一遇)?
考虑风振影响:?
体型系数:矩形民用房屋按程序默认
地震信息
规则性:若选不规则,那么第二轮计算时严格按照实际情况。
分组,烈度,场地类别:按实际情况查表取得。
抗震等级:6度,《24,框架结构 所以抗震等级四级
抗震构造措施的抗震等级:?
中震(或大震)设计:?
考虑偶然偏心,考虑双向地震作用:各类建筑结构的地震作用都应符合规范。扭转反应:与质量和刚度的规则与否有关----1·质量与刚度分布明显不均匀,不对称时应计算双向水平地震作用下的扭转影响。2·当计算双向地震作用时可不考虑质量偶然偏心的影响,计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响。3·质量与刚度分布规则是选择考虑偶然偏心,不均匀是选择双向地震4·结构中提供的位移比超过1.2倍时可认为质量与刚度分布不均匀。
pkpm抗风柱设计参数
第 1 页 共 3 页 pkpm抗风柱设计参数
【原创版】
目录
1.PKPM 软件概述
2.抗风柱设计重要性
3.PKPM 抗风柱设计参数详解
4.参数设置方法及注意事项
5.应用实例
正文
【PKPM 软件概述】
PKPM(建筑结构设计软件)是一款广泛应用于我国建筑结构设计领域的专业软件,该软件具有强大的计算和分析功能,可以满足各种建筑结构设计的需求。其中,抗风柱设计是 PKPM 软件的一个重要功能模块,可以帮助设计师快速、准确地完成抗风柱的设计工作。
【抗风柱设计重要性】
抗风柱是建筑结构中抵御风荷载作用的主要构件,其设计合理与否直接关系到建筑的安全稳定。在我国,抗风柱设计需要遵循《建筑抗风设计规范》(GB 50009-2012)等相关规范的要求,以确保建筑在风灾情况下具有良好的抗风性能。
【PKPM 抗风柱设计参数详解】
PKPM 软件提供了丰富的抗风柱设计参数,包括以下几方面:
1.几何参数:包括柱身截面形状、尺寸、柱顶形式等,这些参数将直接影响抗风柱的力学性能和美观程度。
2.材料参数:包括材料类型、弹性模量、泊松比等,这些参数将影响 第 2 页 共 3 页 抗风柱的强度、刚度和稳定性。
3.荷载参数:包括风荷载类型、风压值、风向等,这些参数将直接影响抗风柱的设计荷载。
4.约束条件:包括柱身与建筑物的连接方式、柱身与基础的连接方式等,这些参数将影响抗风柱的受力状况。
5.其他参数:包括设计方法、安全系数、抗震设防烈度等,这些参数将影响抗风柱的设计结果和安全性能。
【参数设置方法及注意事项】
在使用 PKPM 软件进行抗风柱设计时,需要根据实际工程需求和规范要求合理设置各项参数。设置参数时,应注意以下几点:
1.确保参数设置的合理性,避免出现与实际工程不符的情况。
2.严格按照规范要求设置参数,以保证设计结果的正确性。
3.注意参数之间的相互影响,调整一个参数时,要考虑其他参数的相应调整。
