新手必看之建筑结构设计计算步骤

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建筑物的结构计算方法介绍

建筑物的结构计算方法介绍

建筑物的结构计算方法介绍在建筑设计和施工中,结构计算是至关重要的环节。

它涉及到建筑物的安全、经济和持久性。

下面,我们将详细介绍建筑物的结构计算方法。

一、静力计算方法静力计算方法是基于静力荷载作用的建筑物结构计算方法。

这种方法主要考虑建筑物在静力荷载作用下的内力和变形。

通过这种方法,可以确定建筑物的承载能力和稳定性。

静力计算方法主要包括以下步骤:1. 确定结构体系和受力状态,包括荷载类型、大小和作用位置;2. 建立结构计算简图,包括结构的几何形状、支承条件和材料特性;3. 计算结构内力和变形,包括弯矩、剪力和轴力等,以及位移和挠度;4. 对计算结果进行校核和调整,确保结构安全性和稳定性。

二、弹性分析方法弹性分析方法是一种基于弹性力学原理的结构计算方法。

这种方法主要考虑建筑物在各种外力作用下的弹性响应。

通过这种方法,可以预测建筑物的振动、位移和应力等响应。

弹性分析方法主要包括以下步骤:1. 确定结构体系和受力状态,包括地震、风载和车辆等作用;2. 建立结构弹性力学模型,包括杆系模型、有限元模型等;3. 进行弹性分析,包括模态分析、响应谱分析和时程分析等;4. 对计算结果进行校核和调整,确保结构安全性和稳定性。

三、塑性分析方法塑性分析方法是一种基于塑性力学原理的结构计算方法。

这种方法主要考虑建筑物在超过其承载能力时发生的塑性变形。

通过这种方法,可以预测建筑物的极限承载能力和倒塌过程。

塑性分析方法主要包括以下步骤:1. 确定结构体系和受力状态,包括地震、爆炸和车辆等作用;2. 建立结构塑性力学模型,包括弹塑性模型、损伤模型等;3. 进行塑性分析,包括极限承载能力分析和倒塌过程分析等;4. 对计算结果进行校核和调整,确保结构安全性和稳定性。

建筑结构设计计算步骤参数确定分析

 建筑结构设计计算步骤参数确定分析

建筑结构设计计算步骤参数确定分析建筑结构是一个涉及多学科知识的领域,其中结构设计计算是整个建筑过程中至关重要的一步。

本文将围绕建筑结构设计计算步骤、参数的确定和分析展开讨论。

一、结构设计计算步骤结构设计计算是建筑设计的重要组成部分,建筑结构设计计算步骤通常包括以下内容:1.确定设计荷载:设计荷载是结构计算的基础,荷载分为静载和动载两种。

静载包括自重、建筑材料及构件重量、实用荷载等,动载包括风载、地震荷载等。

2.材料选择:材料的选择直接影响建筑结构的强度和稳定性。

常见的材料包括钢材、混凝土、木材等。

3.结构分析:结构分析是建筑结构设计计算的核心步骤,其目的是确定结构受力状态和结构强度。

常见的结构分析方法包括弹性分析和弹塑性分析。

4.设计结构构件:设计结构构件是根据结构分析结果确定构件的几何形状、尺寸和布置方式。

设计过程需要考虑结构构件的强度、刚度、稳定性等因素。

5.校核设计:校核设计是确保设计结果符合结构安全和稳定性要求的步骤。

在校核设计中,通常会进行结构强度、刚度和稳定性的分析。

二、参数的确定和分析在建筑结构设计计算过程中,参数的确定和分析是关键环节。

参数的确定通常有以下几个方面:1.确定荷载值:荷载值的确定直接影响结构的安全性和稳定性。

确定荷载值需要考虑建筑类型、设计用途、场地条件等多方面因素。

2.确定材料性能:不同材料的性能不同,如强度、韧性、抗裂性等。

根据建筑结构的实际情况,应选择相应材料并确定其性能参数。

3.确定结构分析方法:结构分析方法的选择取决于建筑结构的复杂程度、受力情况和工程需求。

常用的结构分析方法包括有限元方法、力法、位移法等。

4.确定结构构件的尺寸和布置:结构构件的尺寸和布置需要根据受力及使用要求进行合理设计。

尺寸过大过小、布置不合理都会影响建筑的稳定性。

5.确定校核设计方法:校核设计方法的选择需要根据结构的实际情况和需求。

校核设计过程中需要考虑的因素包括强度、稳定性、刚度和振动等。

建设工程中的结构设计与计算

建设工程中的结构设计与计算

建设工程中的结构设计与计算在建设工程中,结构设计与计算是至关重要的一环。

合理的结构设计和准确的计算结果能够确保建筑物的安全稳定性,为施工提供可靠的依据。

本文将介绍建设工程中结构设计与计算的基本原理和方法。

一、结构设计1. 结构设计的目标结构设计的目标是使建筑物能够承受外部荷载并保持稳定。

在设计中,需要考虑建筑物的使用功能、抗震性能、耐久性等因素,以及满足建筑法规和标准的要求。

2. 结构设计的基本步骤(1)确定设计载荷:根据建筑物的用途和位置,确定设计所需的风荷载、地震作用、雪荷载等各种外部载荷。

(2)选择结构形式:根据建筑物的功能和荷载要求,选择合适的结构形式,如框架结构、桁架结构、砖混结构等。

(3)确定结构材料:根据结构形式和荷载要求,选择合适的结构材料,如钢材、混凝土、砖块等。

(4)进行结构布置:根据建筑平面布置和结构形式,确定各个构件的布置和尺寸。

(5)进行结构分析:利用结构力学原理,对设计的结构进行力学分析,并根据分析结果进行调整和优化设计。

(6)确定结构连接方式:设计结构连接的方式和节点形式,以保证构件之间的连接强度和稳定性。

3. 结构设计的软件工具现代的结构设计通常使用专业的结构设计软件,如ANSYS、ABAQUS等。

这些软件能够进行结构分析、模拟和优化设计,提高设计效率和精度。

二、结构计算1. 结构计算的目的结构计算的目的是通过数值计算方法,得到结构构件的受力状态和变形情况,以评估结构的安全性和可行性。

计算结果能够为结构设计和施工提供重要的参考依据。

2. 结构计算的基本方法(1)静力计算:静力计算是最常用的结构计算方法,根据结构受力平衡条件,利用力的平衡方程进行计算。

(2)动力计算:动力计算是对结构进行动态响应分析的方法,考虑到结构在受到地震等动力荷载作用下的响应情况。

(3)稳定性计算:稳定性计算是针对柱、墙等长条形结构进行的计算,评估其在偏心荷载作用下的稳定性。

3. 结构计算的准确性和可靠性结构计算需要考虑荷载的准确性、材料性能的可靠性、以及计算方法的适用性。

建筑规划知识:建筑规划——如何进行建筑结构分析和计算

建筑规划知识:建筑规划——如何进行建筑结构分析和计算

建筑规划知识:建筑规划——如何进行建筑结构分析和计算建筑规划是建筑设计的基础,而建筑结构分析和计算是建筑规划中非常重要的一环,这是因为建筑结构直接关系到建筑的稳定性、安全性和经济性。

本文将从以下几个方面详细阐述如何进行建筑结构分析和计算。

一、建筑结构分析的基本原理建筑结构分析主要是对建筑的外载荷、内力、应变、变形等进行分析,得出结构的稳定性、可靠性、安全性等性质。

建筑结构分析的基本原理有三个:静力学原理、虚功原理和能量原理。

静力学原理是指在结构平衡状态下,受力物体的合力为零。

用于计算建筑结构的受力情况和支撑情况。

虚功原理是指结构受力部位的位移会使体系储存或释放内存能,通过对位移进行积分,得出内存能,从而对结构的稳定性和安全性进行分析。

能量原理是指在结构受力过程中,系统总能量守恒不变。

根据此原理可以计算建筑所需的材料和设计建筑的结构。

二、建筑结构计算的步骤建筑结构计算的步骤主要有四个:确定荷载,分析结构,设计结构和验证结构。

确定荷载是指根据建筑的具体情况,分析建筑所受的活载荷、恒载荷、风荷载、地震荷载等各项载荷,并确定受力点的位置和大小。

分析结构是指针对所确定的荷载,对建筑结构进行分析,得出内力、应力、变形等参数。

这是建筑结构分析的核心部分,需要熟练掌握建筑结构分析理论和方法。

设计结构是指根据分析结果,设计建筑结构,并确定使用的材料和规格。

对于不同类型和结构形式的建筑,设计方法也不尽相同。

验证结构是指验算设计出的结构,并进行结构检测和试验,以确保建筑稳定、可靠、安全。

三、建筑结构计算的注意事项建筑结构计算是一项十分精细的工作,下面列出一些注意事项:1.建筑结构计算需要遵循科学原则,熟悉相关规范、标准和法律法规。

2.建筑结构计算需要注意建筑结构的合理性和可行性,包括受力状态的合理性、设计方案的可行性等。

3.建筑结构计算需要注意材料的选用和加工工艺,以确保结构的稳定和安全。

4.建筑结构计算需要注意结构检测和试验的环节,确认结构的稳定性和可靠性。

PKPM结构设计计算步骤-权威总结(初学必看)

PKPM结构设计计算步骤-权威总结(初学必看)
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
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) TAT-8 或 TAT SAT-8 或 SATWE 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
分析计算 SATWE(SAT-8) 接 PM 生成 SATWE 数据(前处理){必须执行的两项} 结构内力,配筋计算(分析计算 1)
PM 次梁内力与配筋计算(分析计算 2) 分析结果图形和文本显示(后处理 1)
施工图绘制 画结构平面图 完成上面的三部操作后,通过执行 PMCAD 主菜单 5【画结构平面图】来完成结构的平面布置 图绘制(非配筋图),并可以完成现浇楼板的配筋计算及楼板结构图绘制。 三个步骤:参数定义、楼板计算、绘制结构平面图 梁施工图 【梁柱施工图】1~3 菜单项 柱施工图 【梁柱施工图】4~7 菜单项
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)。 强度等级 楼层中某些构件的材料由于某些要求,需要与本层中的其他构件的材料不同时,使用本菜单 对结构标准层中的构件(柱、梁、墙、支撑)材料进行局部调整。 砖混圈梁 用于布置砌体结构的圈梁并输入相关数据。 楼面荷载传导计算

简述建筑结构设计计算步骤

简述建筑结构设计计算步骤

简述建筑结构设计计算步骤摘要:《混凝土结构设计规范》及《抗震设计规范》对建筑结构设计提出了很高的要求,结构计算是复杂多样,因此不可能一次完成,而应当从整体到局部、分层次完成。

主要计算过程可以分为四步进行:整体参数计算,整体合理性计算,构件优化计算和抗震性能验算。

关键字:建筑结构设计计算步骤结构可靠度抗震建筑结构设计规范在结构可靠度、设计计算、配筋构造方面均有许多阐述,特别是对抗震及结构的整体性,规则性作出了很高的要求,使结构设计不可能一次完成。

如何正确运用设计软件进行结构设计计算,以满足规范的要求,是每个设计人员都非常关心的问题。

以satwe软件为例,进行结构设计计算步骤的讨论,主要计算过程可以分为四步进行:整体参数计算,整体合理性计算,构件优化计算和抗震性能验1.完成整体参数的正确设定计算开始以前,设计人员首先要根据规范的具体规定和软件手册对参数意义的描述,以及工程的实际情况,对软件初始参数和特殊构件进行正确设置。

但有几个参数是关系到整体计算结果的,必须首先确定其合理取值,才能保证后续计算结果的正确性。

这些参数包括振型组合数、最大地震力作用方向和结构基本周期等,在计算前很难估计,需要经过试算才能得到。

1.1振型组合数是软件在做抗震计算时考虑振型的数量。

该值取值如果太小就不能正确反映模型应当考虑的振型数量,使计算结果就容易不正确;取值太大,就可能使计算结果发生畸变。

1.2最大地震力作用方向是指地震沿着不同方向作用,结构地震反映的大小也各不相同,那么必然存在某各角度使得结构地震反应值最大的最不利地震作用方向。

设计软件可以自动计算出最大地震力作用方向并在计算书中输出,设计人员如发现该角度绝对值大于15度,应将该数值回填到软件的“水平力与整体坐标夹角”选项里并重新计算,以体现最不利地震作用方向的影响。

1.3结构基本周期是计算风荷载的重要指标。

设计人员如果不能事先知道其准确值,可以保留软件的缺省值,待计算后从计算书中读取其值,填入软件的“结构基本周期”选项,重新计算即可。

结构设计的计算流程

结构设计的计算流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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建筑结构分析与计算

建筑结构分析与计算建筑结构是指建筑物的骨架,负责承受和传递荷载,并保持稳定的力学系统。

在建筑设计过程中,结构工程师需要进行结构分析与计算,以确保建筑物具有足够的强度和稳定性。

本文将介绍建筑结构分析与计算的一般方法和步骤。

一、荷载计算在进行结构分析之前,首先需要计算建筑物所承受的荷载。

荷载可以分为恒载、活载、风荷载、地震荷载等。

恒载是指长期作用于建筑物的荷载,如自重、设备重量等;活载是指短期作用于建筑物的荷载,如人员、家具、雪等;风荷载和地震荷载是外部环境作用于建筑物的荷载。

通过对荷载进行逐级计算和累加,可以得到建筑物所承受的总体荷载。

二、结构分析结构分析是指利用力学原理和数学方法,计算和分析建筑结构的内力和变形。

常用的结构分析方法有静力分析、弹性分析和非线性分析等。

静力分析是最常用的方法,适用于简单的结构和小荷载情况。

弹性分析考虑结构的变形,适用于复杂结构和大荷载情况。

非线性分析考虑结构的非线性特性,适用于特殊情况,如地震作用下的结构。

三、结构计算结构计算是指根据结构分析的结果,计算和确定结构的尺寸、截面和材料等。

结构计算需要考虑结构的强度、刚度和稳定性等要求。

根据结构的形式和材料的特性,可以采用不同的设计方法和理论。

常用的结构计算方法有弹性设计、极限状态设计和可靠性设计等。

四、结构验算结构验算是指对结构设计的合理性和安全性进行验证和检查。

通过结构验算可以确保结构满足设计要求,并具有足够的安全保障。

常用的结构验算方法有强度验算、刚度验算和稳定性验算等。

强度验算是指根据结构的内力和材料的强度,判断结构的承载能力。

刚度验算是指根据结构的变形和刚度,判断结构的稳定性和使用性能。

稳定性验算是指根据结构的稳定条件,判断结构的倾覆和偏转情况。

五、结构优化结构优化是指通过调整结构的形式、尺寸和材料等,使结构具有更高的效益和经济性。

在结构设计过程中,可以通过优化方法和工具,对结构进行参数优化和拓扑优化等。

参数优化是指通过调整结构的参数,以满足设计要求和约束条件。

结构的计算步骤

结构计算步骤一:前期准备工作:1:拿到建筑方案后,根据建筑物的使用功能,依据高层规范第四章以及抗震规范的有关内容,(建筑物的最大适用高度、建筑物的高宽比、以及细部尺寸等,错层、连体、加强层、转换层登几种不利得结构形式中最多采用两种。

)选择安全、经济、合理的结构形式。

框架、框剪、剪力墙、混合结构以及筒体等。

2:进行计算前的前期准备工作,仔细研读地质报告,必要时通过多方讨论采用合理得基础形式。

防震缝、伸缩缝、沉降缝的划分是否合理。

(注意防震缝需要计算确定)明确结构计算的一些参数如:设防烈度、抗震等级、修正后的基本风压(在基本风压标准值的基础上需要调整)、各个不同功能的活荷载的取值。

二:进行运算阶段:1:先取一个标准层的轴线,按照结构的需要做一些调整,使之满足结构建模需要,完成之后。

将其导入结构建模pkpm中,完成轴线建模。

2:在导入之后的轴线上建梁、柱、墙等,建模时一定要准确无误不能有偏移.3:将标准层的荷载加上,然后将所有的标准层进行组装,组装完成之后将所有的计算参数调整好,将调整好的标准层复制一个文件,作为最终的计算模型。

4:通过一系列的运算后,结合调整梁、柱、剪力墙等截面的厚度,长度、偏心、位置等。

使之满足结构合理性的一系列指标。

刚心与质心是否重合、位移比、刚度比、承载力之比、周期比、刚重比、剪重比、周期值要适中,不能过大或者过小,过大则结构太柔不安全,过小则结构太刚不经济。

尽量满足第一周期为平动,不要为扭转。

以及结构薄弱层等等的调整。

5:将调整后的标准层用tssd,将标准层的结构布置图画出来,将截面尺寸标出来。

然后做成块,放在建筑图上,仔细核对定位、偏心以及门窗洞口等是否有打架的地方。

与建筑不一致的地方互相调整。

6:将调整后的结构布置图的截面尺寸、定位等修改到先前的复制的模型中。

这样标准层的建模基本就调整完毕。

7:将所有的标准层见到模型上去,然后复制一个文件,在进行所有的运算,调整之后,使之满足所有合理的结构参数。

二级结构师辅导结构设计计算步骤

二级结构师辅导结构设计计算步骤
一、结构设计计算步骤:
1.确定设计要求:根据结构的功能要求、经济性和施工条件确定设计要求和结构的类型;
2.了解结构的工况:了解结构所处的环境和基础条件以及结构的使用条件;
3.分析计算结构的基本参数:确定满足设计要求的结构的基本参数,包括构件的截面尺寸、墙体的厚度、材料的型号、荷载的类别及作用方向等;
4.确定结构的位移要求:根据结构的功能及使用环境,确定各个构件的位移限值;
5.确定结构的稳定控制要求:根据结构的特征及经济性要求,确定结构的稳定方式和防火要求;
6.确定构件的抗震要求:根据结构的工况及经济性要求,确定构件的抗震要求;
7.计算结构各种荷载的变形:根据结构的类型及荷载的型式,计算结构的变形以确定在承受正常荷载时所受的构件应力情况;
8.计算抗震荷载及构件应力:根据抗震要求,计算抗震荷载以确定在承受地震荷载时的构件应力情况;
9.确定结构的稳定性:根据结构的数据及受力状况确定结构的整体稳定性;。

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新手必看之建筑结构设计计算步骤
新规范对建筑结构设计提出了更高的要求,结构计算更加复杂多样,因此不可能一次完成,而应当从整体到局部、分层次完成。

主要计算过程可以分为四步进行:整体参数计算,整体合理性计算,构件优化计算和抗震性能验算。

每步计算中又包含多次试算,在上一步计算取得合理结果以后,方可进行下一步计算,以便使结构计算过程科学化,提高设计工作效率。

新的建筑结构设计规范在结构可靠度、设计计算、配筋构造方面均有重大更新和补充,特别是对抗震及结构的整体性,规则性做出了更高的要求,使结构设计不可能一次完成。

如何正确运用设计软件进行结构设计计算,以满足新规范的要求,是每个设计人员都非常关心的问题。

以SATWE软件为例,进行结构设计计算步骤的讨论,对一个典型工程而言,使用结构软件进行结构计算分四步较为科学。

1.完成整体参数的正确设定
计算开始以前,设计人员首先要根据新规范的具体规定和软件手册对参数意义的描述,以及工程的实际情况,对软件初始参数和特殊构件进行正确设置。

但有几个参数是关系到整体计算结果的,必须首先确定其合理取值,才能保证后续计算结果的正确性。

这些参数包括振型组合数、最大地震力作用方向和结构基本周期等,在计算前很难估计,需要经过试算才能得到。

(1) 振型组合数是软件在做抗震计算时考虑振型的数量。

该值取值太小
不能正确反映模型应当考虑的振型数量,使计算结果失真;取值太大,不仅浪费时间,还可能使计算结果发生畸变。

《高层建筑混凝土结构技术规程》5.1.13-2条规定,抗震计算时,宜考虑平扭藕联计算结构的扭转效应,振型数不宜小于15,对多塔结构的振型数不应小于塔楼的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%。

一般而言,振型数的多少与结构层数及结构自由度有关,当结构层数较多或结构层刚度突变较大时,振型数应当取得多些,如有弹性节点、多塔楼、转换层等结构形式。

振型组合数是否取值合理,可以看软件计算书中的x,y 向的有效质量系数是否大于0.9。

具体操作是,首先根据工程实际情况及设计经验预设一个振型数计算后考察有效质量系数是否大于0.9,若小于0.9,可逐步加大振型个数,直到x, y两个方向的有效质量系数都大于0.9为止。

必须指出的是,结构的振型组合数并不是越大越好,其最大值不能超过结构得总自由度数。

例如对采用刚性板假定得单塔结构,考虑扭转藕联作用时,其振型不得超过结构层数的3倍。

如果选取的振型组合数已经增加到结构层数的3倍,其有效质量系数仍不能满足要求,也不能再增加振型数,而应认真分析原因,考虑结构方案是否合理。

(2)最大地震力作用方向是指地震沿着不同方向作用,结构地震反映的大小也各不相同,那么必然存在某各角度使得结构地震反应值最大的最不利地震作用方向。

设计软件可以自动计算出最大地震力作用方向并在计算书中输出,设计人员如发祥该角度绝对值大于15度,应将该数值回填到软件的水平力与整体坐标夹角选项里并重新计算,以体现最不
利地震作用方向的影响。

(3)结构基本周期是计算风荷载的重要指标。

设计人员如果不能事先知道其准确值,可以保留软件的缺省值,待计算后从计算书中读取其值,填入软件的结构基本周期选项,重新计算即可。

上述的计算目的是将这些对全局有控制作用的整体参数先行计算出来,正确设置,否则其后的计算结果与实际差别很大。

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