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PKPM设计软件砖混结构设计步骤

PKPM设计软件砖混结构设计步骤

PKPM设计软件砖混结构设计步骤软件,结构设计, PKPM, 砖混计算砖混结构时,PKPM(20051217版)的主要步骤如下:1、输入结构模型及荷载:包括轴线、墙厚、连梁、板厚、构造柱(按柱输入)、设计参数等基本信息;2、结构楼面布置信息:布置楼板错层、楼板开洞,修改部分板厚,布置圈梁3、楼面荷载传导计算:输入及修改部分荷载,荷载传递计算4、砌体结构抗震及其他计算,察看输出结果:包括受压计算、抗震计算、局压计算等结果。

5、画结构平面图:计算楼板配筋6、砖混节点大样:在楼板配筋图的基础上,输出圈梁及构造柱的节点。

7、如果需要计算第一步模型中输入的连梁的话,可在形成PK文件这步选取要计算的连梁,然后到PK中去计算。

建议一次不多于5个,否则可能会计算不准确。

后面就是基础计算了!8、梁的另一种算法: 砖混的连梁可以直接用TAT或SW ATE算,只需要把梁节点定义成铰支座,再进行整体计算就行,比用PK快且准确9. 板厚取值单向板板厚不小于1/30L,双向板不小于1/35L,且楼面板最小厚度不小于90mm,屋面板最小厚度不小于100mm。

相邻现浇板的板厚不应相差30mm以上.望满意附加知识现浇板配筋规定:(1)现浇板配筋应按照“细筋密布”的原则进行设计。

(2)现浇板应控制最小配筋率大于0.25%。

(3)靠近山墙部位的板块宜配置双层双向钢筋网片。

墙阳角处增设放射性钢筋。

在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,应配置双层双向钢筋网片。

(4)屋面板筋宜采用双层双向钢筋。

(5)板厚大于120mm的现浇楼板应设置双层双向钢筋。

住宅工程结构伸缩缝设置与砼构件保护层厚度应严格按照相应规范的规定执行。

纵向长度较长(一般大于40m)的建筑物可采用后浇带的处理方法,或者可在房屋每隔20m左右在板的支座上(分户隔墙下)设缝处理。

现浇板可通过添加适量的外加剂补偿砼收缩。

当现浇楼板强度等级大于C30时应优先使用高性能砼。

现浇板的裂缝控制,应根据其建筑与结构的特征,采取结构加强与必要时释放应力的设计原则进行处理。

PKPM砖混结构抗震及其他计算

PKPM砖混结构抗震及其他计算

PKPM砖混结构抗震及其他计算PKPM砖混结构抗震及其他计算程序适用于12层以下任意平面布置的砌体结构及底框-抗震墙砌体结构的计算。

底框-抗震墙砌体结构层数为1或2。

一、砌体结构抗震验算(1)砌体结构抗震验算的计算过程用底部剪力法计算各层地震力——按楼面刚度和墙体侧向刚度分配地震剪力到每个墙段——导算楼面荷载和墙体自重计算墙体压应力——按墙体截面的抗震受剪承载力计算公式验算个墙段的受剪承载力。

(2)砌体结构抗震验算的计算内容验算每一大片墙体的抗震受剪承载力,计算对象包括门窗洞口在内的大片墙体,求出每一片墙体在抗震受剪时考虑压力影响的沿阶梯形截面坡坏的抗震抗剪强度。

计算结果是抗力与效应的比值。

验算各门窗间墙段的抗震受剪承载力,当墙段的抗震受剪承载力不满足时,将计算出墙段所需水平配筋的总截面面积。

(3)参数输入地下室结构嵌固高度(mm)<3层:当有地下室或者有半地下室时,输入地下室或半地下室至计算水平地震力的地平面的高度,该高度值小于房屋3层高度。

(当输入的嵌固高度大于0时,在计算基底总地震力时不计算地平面以下结构部分的重力荷载代表值,在计算各层的地震力和地震剪力时,结构总高度将减去高高度值)。

施工质量控制等级:1,2,3级对砌体的强度作相应的调整系数为1.05,1.00,0.89。

砂浆类型:选择水泥砂浆对砌体的抗压强度(*0.9)、抗剪强度(*0.8)。

(4)计算结果黄色数据:是个大片墙包括门窗洞口的抗震验算结果,数值结果是抗力与荷载效应的比值,标注方向与该片墙的轴线垂直。

计算结果小于一,不满足抗震强度要求,用红色显示。

兰色数据:是个门窗间墙段的验算结果。

标注方向与该墙段平行。

不满足用红色显示,旁边括号给出层间竖向截面中所需水平钢筋的总截面面积(mm*mm)。

白色数据:为混凝土剪力墙的剪力设计值(kn),可以根据次值对墙体进行配筋。

(5)墙体剪力设计值计算结果各大片墙剪力设计值垂直于该墙比标注,各墙段平行标注,都为白色。

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砖混结构设计流程

PKPM砖混结构设计流程

PKPM砖混结构设计流程PKPM(Peking University Structure Program)是由北京大学开发的一款用于结构设计和分析的软件。

PKPM砖混结构设计流程主要涉及了结构的设计、材料的选择、力学分析等多个方面。

下面将对PKPM砖混结构设计流程进行详细介绍。

第一步,建立结构模型。

首先,需要根据实际情况画出结构的平面布置图和剖面图。

然后,根据建筑物的尺寸和荷载情况,进行结构的模型建立。

通过PKPM软件提供的绘图工具,可以进行各种结构元素(如墙体、楼板、梁等)的绘制,并进行连接和组装。

在绘制过程中,还可以设置结构的截面尺寸、钢筋配筋等参数。

第二步,选择材料属性。

PKPM软件提供了多种材料属性的选择,包括混凝土、砖、钢筋等。

在这一步,需要根据结构的要求和设计标准,选择适当的材料属性,并输入相应的参数。

例如,混凝土的强度等级、配筋率等。

第三步,施加外荷载。

完成结构模型和材料属性的定义后,需要对结构施加外荷载。

外荷载包括活荷载(如人员、家具等)和恒荷载(如结构自重)。

根据不同情况,设置荷载的大小和作用位置。

第四步,进行力学分析。

在PKPM软件中,可以进行静力分析和动力分析。

静力分析可以计算出结构的内力分布、变形等;动力分析可以计算结构受到地震荷载等动力作用时的响应。

通过力学分析,可以对结构进行校核和优化。

第五步,设计构件的配筋。

根据力学分析的结果,进行结构的构件配筋。

对于砖混结构而言,主要是进行砖墙、钢筋混凝土梁柱等构件的配筋。

PKPM软件中提供了自动配筋和手动配筋两种方式。

可以根据设计要求和标准,在软件中选择适当的配筋方式进行设计。

第六步,进行结构校核。

在完成构件配筋后,对结构进行校核。

校核包括受力构件(如梁、柱)的强度检验、受力区域的抗剪承载力检验等。

可以利用PKPM软件提供的校核功能,对结构的安全性进行评估。

第七步,输出设计结果。

最后,可以通过PKPM软件输出设计结果,包括结构的内力分布图、构件的配筋图等。

pkpm建模及计算结构分析(原创)解析

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

PKPM楼板舒适度验算操作流程

PKPM楼板舒适度验算操作流程

2、勾选
4、根据《混规》3.4.6及《高 规》3.7.7判别自振频率是否满 足,不满足需进行时程分析。
3、点击应用 查看振型模态
动力时程分析
1、点击
4、点击计算
2、点选动力时程 分析,参数按默认
3、点选振型叠加 法,参数按默认
动力时程分析
1、点击文本查看可查看文本 计算结果,点击word计算书 可输出舒适度计算书
PKPM舒适度验算操作流程
进入复杂楼板分析模块
1、打开模型,切换 至复杂楼板分析模块
填写舒适度信息
1 3、填写参数
2
根据《荷规》3.2.7采用
勾选自动
勾选
根据建筑功能确定
可填10 按默认
按照《混规》3.4.6及 《高规》3.7.7填写
舒适度计算
1、点击网格划分 2、进行计算
自振频率查看
1、点击

pkpm计算书内容

结构的总信息总信息............................................................... 风荷载信息 ....................................................... 地震信息........................................................... 活荷载信息 ....................................................... 调整信息........................................................... 配筋信息........................................................... 设计信息........................................................... 荷载组合信息.................................................... 砌体结构信息....................................................目录1、结构的总信息………………….WMASS.OUT2、基础计算书……………………..3、结构平面简图……………………WPJW*.T4、梁、墙柱节点输入及楼面荷载平图... ( 图 )5、抗震计算……………….…………ZH*.T6、受压计算………………….………ZC*.T7、墙轴力……………………………..ZN*.T8、墙高厚比计算…………..…………ZG*.T9、局部承压计算………………….....JBCY*.T10、梁、墙柱配筋简图………….….. WPJ*.T11、层间位移角曲线图………….…. ( 图 )3.结构平面简图操作步骤:砌体结构---(配筋砌体结构三维分析)---分析结果和文本显示---第1项.各层配筋构件编号简图4.梁、墙柱节点输入及楼面荷载平图操作步骤:砌体结构---砌体结构辅助设计---1.平面荷载显示校核---(存为T图转CAD版本.dwg)5.抗震计算、6.受压计算、7.墙轴力、8.墙高厚比计算、9.局部承压计算操作步骤:砌体结构---砌体信息及计算10.混凝土(梁、墙柱)配筋简图操作步骤:砌体结构---(配筋砌体结构三维分析)---分析结果和文本显示---第2项.混凝土构件配筋及钢构件验算简图11.层间位移角曲线图操作步骤:砌体结构---(配筋砌体结构三维分析)---分析结果和文本显示---第9项.水平力作用下结构各层平均侧移简图程序适用于12层以下任意平面布置的砌体结构及底框-抗震墙砌体结构的计算。

pkpm建模及计算结构分析


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

7 1 1029 10.10 9.90 1.02 3600.

1030 0.85 0.82 1.03 1/4248. 42.9% 0.83

6 1 1008 9.48 9.30 1.02 3600.

1008 1.22 1.18 1.03 1/2957. 15.8% 1.19

5 1 897 8.43 8.28 1.02 3600.

1
1.453
1.211 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2

3
1.000
1.000

4
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1.000
1.000

9
1.000
1.000
• 10
1.000
1.000

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 1 424.29 424.29( 9.75%) ( 9.75%) 1272.86 1780.51

pkpm软件结构设计流程

pkpm软件结构设计流程下载温馨提示: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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PKPM计算全参数

PKPM计算参数一、总信息1.水平力与整体坐标夹角:一般情况下取0度,平面复杂(如L型、三角型)或抗侧力结构非正交时,理应分别按各抗侧力构件方向角算一次,但实际上按0、45度各算一次即可;当程序给出最大地震力作用方向时,可按该方向角输入计算,配筋取三者的大值。

根据抗震规范5.1.1-2规定,当结构存在相交角大于15度的抗侧力构件时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。

当计算出来的角度大于15度时,应返填入此项。

2.砼容重:25结构类型框架结构框剪结构剪力墙结构重度 25 2 6 273.钢材容重:一般取78,如果考虑饰面设计者可以适量增加。

4.裙房层数:高规第4.8.6条规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施,因此该层数必须给定。

层数是计算层数,等同于裙房屋面层层号。

5.转换层所在层号:该指定只为程序决定底部加强部位及转换层上下刚度比的计算和内力调整提供信息,同时,当转换层号大于等于三层时,程序自动对落地剪力墙、框支柱抗震等级增加一级,对转换层梁、柱及该层的弹性板定义仍要人工指定。

(层号为计算层号)6.地下室层数:程序据此信息决定底部加强区范围和内力调整。

当地下室局部层数不同时,以主楼地下室层数输入。

地下室一般与上部共同作用分析;地下室刚度大于上部层刚度的2倍,可不采用共同分析;地下室与上部共同分析时,程序中相对刚度一般为3,模拟约束作用。

当相对刚度为0,地下室考虑水平地震作用,不考虑风作用。

当相对刚度为负值,地下室完全嵌固。

7.墙元细分最大控制长度:可取1~5之间的数值,一般取2就可满足计算要求,框支剪力墙可取1或1.5。

8.墙元侧向节点信息:内部节点:一般选择内部节点,当有转换层时,需提高计算精度是时,可以选取外部节点。

对于多层结构,应选此项。

外部节点:按外部节点处理时,耗机时和内存资源较多。

对于高层结构,可选此项。

9.恒活荷载计算信息:一次性加载计算:主要用于多层结构,而且多层结构最好采用这种加载计算法。

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PKPM计算流程最全
PKPM(国家建筑标准最全)计算流程可以分为以下几个步骤:
1.分析结构:首先,需要对建筑结构进行详细的分析,包括建筑物的
平面布局、结构形式、荷载情况等。

这一步骤是计算流程的基础,也是后
续计算的前提。

2.确定材料性能:在进行计算之前,需要准确确定结构构件的材料性能,包括钢材的屈服强度、混凝土的抗压强度等。

这些数据通常通过实验
获得,或者根据国家标准进行估算。

3.设计荷载:根据建筑物的用途和规模,需要确定所受荷载的种类和
大小。

主要包括自重、活荷载、风荷载、地震荷载等。

根据国家标准和相
关规范,将这些荷载转化为作用在结构上的力和力矩。

4.建立模型:根据结构的实际情况,将建筑物分解为若干节点和构件,并按照一定的规则进行编号。

然后,根据节点和构件之间的连接关系,建
立起结构的有限元模型。

5.确定边界条件:根据结构的支座情况和约束条件,确定各个节点的
位移边界条件。

这一步骤主要用于约束位移,保证结构的稳定性。

6.确定约束反力:根据边界条件和结构模型,通过有限元分析求解,
确定各个节点的约束反力。

这些约束反力反映了结构在平衡状态下的力学
特性。

7.计算结构响应:利用有限元分析软件,对结构进行静力分析或动力
分析。

根据结构受到的荷载和约束条件,计算结构的位移、应力和变形等
参数。

8.检验计算结果:根据国家标准和规范,将计算结果与设计要求进行
比较,检验结构的安全性。

主要包括极限状态设计、使用状态设计和材料
的抗震性能要求等。

9.优化设计:根据计算结果和检验结论,对结构进行优化设计。

通过
调整结构形式、构件尺寸和材料性能等参数,提高结构的安全性和经济性。

10.编制计算报告:根据计算过程和结果,编制详细的计算报告。


告应包括结构的基本信息、计算方法、输入数据、计算过程、计算结果、
检验结论和优化设计等内容。

以上是PKPM计算流程的主要步骤,其中涉及到的细节和具体计算方
法会根据具体的项目和要求而有所差异。

在进行计算过程中,应严格按照
国家标准和规范进行,尽可能准确地模拟结构的力学行为,保证结构的安
全性和可靠性。

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