四层框架结构中学实验楼的设计PKPM电算
利用PKPM进行多层框架结构设计的主要步骤(精)

、执行PM CAI 主菜单1,输入结构的整体模型一)根据建筑平、立、剖面图输入轴线柱计算截面以上的楼层数1、结构标准层“轴线输入” 1) 结构图中尺寸是指中心线尺寸,而非建筑平面图中的外轮廓尺寸2) 根据上一层建筑平面的布置,在本层结构平面图中适当增设次梁3) 才能归并为一个结构标准层只有楼层板、梁、柱等构件布置完全一样(位置、截面、材料),并且层高相同时,2、“网格生成”——轴线命名二)估算(主、次)梁、板、柱等构件截面尺寸,并进行“构件定义”1、1) 抗震规范第 6.3.6 条规定: b > 2002) 主梁: h = (1/8 〜 1/12) I ,b = (1/3 〜1/2)h3) 次梁:h = (1/12 〜1/16) I ,b = (1/3 〜1/2)h2、框架柱: 1) 抗震规范第 6.3.1 条规定: 矩形柱 be 、hO300,圆形柱 d >3502) 控制柱的轴压比柱的轴压比限值,抗震等级为一到四级时,分别为 0.7 〜1.0柱轴力放大系数,考虑柱受弯曲影响, =1.2 〜1.4楼面竖向荷载单位面积的折算值,=13 〜15kN/m2三)选择各标准层进行梁、柱构件布置,“楼层定义”构件布置,柱只能布置在节点上,主梁只能布置在轴线上。
四)定义各层楼、屋面恒、活荷载,“荷载定义”1、 荷载标准层,是指上下相邻且荷载布置完全相同的层。
此处定义的荷载是指楼、屋面统一的恒、活荷载,个别房间荷载不同的留在 菜单 3 局部修改(五)根据建筑方案, 将各结构标准层和荷载标准层进行组装, 形成结构整体模型, “楼 层组装” 确定“设计参数”,总信息、地震信息、风荷载信息等。
执行PM CAI 主菜单2,布置次梁楼板此处次梁是指未在主菜单 1 布置过的次梁,对于已将其当作主梁在主菜单 1布置过的梁,不得重复布置。
柱的负荷面积3、板楼板厚: h = l /40 I /45 ( 单向板)且h >60mmh = l /50 l /45 ( 双向板)且h >80mm1、 2、 偏心,主要考虑外轮廓平齐。
土木工程毕业设计-框架结构电算分析

第7章框架结构电算分析本章介绍在建筑结构设计中十分常用的软件:PKPM系列软件。
具体步骤为;首先利用PMCAD对主楼建模;然后利用PK对某一榀横向框架进行计算分析,接着利用SAT WE进行三维有限元计算,配筋,验算。
最后将电算结果同手算结果比较,从而对软件、手算过程进行评估。
7. 1 框架结构建模7.1.1 计算参数某大学生科技活动中心结构平面布置图见图7-1,建筑立面图见图7-20 建筑总高26. 4m,总长63. 6m,总宽35. 7m。
基本风压:W=0. 35kN/m2,基本雪压S0 =O. 30kN/m2;抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0. 10g,拟建场地士类型为中软场地士,Ⅱ类建筑场地,设计地震分组为第一组。
楼盖、屋盖均采用现浇钢筋混凝土结构,各层梁、柱、板混凝土强度均采用C30,纵向受力钢筋采用HRB400级钢筋,其余钢筋采用HPB300级钢筋。
(1)屋面、楼面均布活荷载标准值上人屋面均布活荷载:2.00kN/m2一般楼面均布活荷载:2.00kN/m2档案库、书库、储藏室均布活荷载5.00kN/m2电梯机房均布活荷载:7.00kN/m2楼梯均布活荷载:3.50kN/m2走廊均布活荷载: 3.50kN/m2(2)屋面雪荷载标准值屋面雪载标准值为S k =µr S0=0. 30kN/m2柱截面尺寸采用600mm ×600mm;板厚为120mm。
梁截面尺寸为:横向框架长跨梁b×h=300mmX700mm横向框架短跨梁(2400mm) : b X h = 300mm×500mm 纵向框架梁:bXh=300mm×550mm次梁:b×h =300mm×500mm框架计算简图如图7-3所示。
图7-1结构平面布置图7.1.2 PKPM电算电算采用的PKPM软件为基于2010版新规范的PKPM2010版(2011.9. 30)。
PKPM毕业设计框架结构建模操作流程

新建工程
1、新建一个v工程文件夹
2件、目将录文,件双v夹击拖打动开至文
新建工程
2点、击输确入定工v创程建名工,程
建立模型 建立轴网
v 1、点击 正交轴网
2、输入 轴线距离
3、点击确 定创建轴网
建立模型 定义柱截面
1、切换到构件布置栏 2、点击柱
3、点击增加截面
4、输入柱截面
satwe 进行satwe计算
1、点击生 成数据+全 部计算进行 计算
后处理 查看文本结果
1、切换至 结果菜单栏
2、点击文本及计算书, 点击新版文本查看
后处理 查看图形结果
1、点击轴压比和配 筋查看图形结果
2、配筋结果的含义 查看stawe使用说明
4、点击确定增加线荷载
建立模型 布置梁上线荷载
2、点选相应 的梁进行布置
1、选择需要 布置的线荷载
建立模型 复制标准层
1、点击标 准层下拉框
2、选择添 加标准层
3、选择全部复制 4、点击确定增加标准层
建立模型 修改新标准层
1、选择需要编辑 的标准层,按前述 建模布置进行修改 编辑
建立模型 定义标准层信息 1、切换楼层菜单栏 2、选择全楼信息
5、点击确定创建
建立模型 布置柱截面
1、选择需要布置的截面
2、框选节点进行布置
建立模型 定义截面
3、输入梁截面
4、点击确定创建
建立模型 布置梁截面
1、选择需要布置的截面 2、框选轴线进行布置
建立模型 生成楼板
1、切换到楼板模块
2、点击生成楼板
建立模型 修改楼板
3、点击修改板厚
3、编辑各标准层材料信息
pkpm计算步骤

pkpm计算步骤——自己整理第一步: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PMCAD楼面模型与荷载输入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)。
PKPM框架结构计算书包括哪些内容

PKPM框架结构计算书包括哪些内容
1、必要的设计计算说明,不要让别人猜人的思路,如建筑层有结构层的关系,非规范中包含荷载取值的说明;
2、PKPM结构总信息;
3、地震计算相关信息;
4、计算结果位移信息
5、荷载简图;
6、结构梁柱截面简图;
7、梁柱计算配筋图(含轴压比);
8、超限信息(如果有);
9、计算基础所用的标准组合柱底轴力;
10、设计承台所用的基本组合柱底轴力;
11、承台设计计算书;
12、桩承载力计算书;
13、大跨度楼梯计算书;
14、水池和地下室侧墙计算书(如果有);
15、地下室的抗浮与人防计算;
16、基本就以上这些了。
当然有些地方还需要板的配筋计算书以及地下室底板的裂缝计算书。
PKPM框架结构设计中地梁怎么处理?
可以再建一个标准层,用模拟施工2加荷,新建的标准层层高为基础底到地梁顶,还有就是因为是地梁,没楼板,故在板荷中把恒载和活载都改为0.5,不必全房开洞。
不改成0是因为改成0了会影响内力组合。
这个方法是可以的,还有的方法就是手动导荷,相对麻烦点。
PKPM设计框架结构梁什么情况可以定义成铰接
一般都不点铰接,但如果你在计算时出现梁配筋图VT超限及抗扭超限,也就是钢筋红了,而且注明是VT,这时你就需要在次梁上点铰接。
还有就是梁的一端在柱子上,一端在主梁上,这种情况可在主梁
那端点铰接,我的经验是红了才点,不红就不点。
PKPM计算书

P K P M计算书(总16页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--PKPM课程作业---框架结构1工程概况本工程为7层小办公楼,框架结构,一、二层层高为,三、四层层高为,五、六层层高为,七层层高为。
设计地震分组为二组,抗震设防烈度为8度(),场地类别为二类,框架抗震等级为三级。
地面粗糙度为B类,基本风压为2kN mm。
/建筑模型与荷载输入建筑模型与荷载输入本办公楼1、2层为第一标准层,选用截面为800*800的柱,500*700的主梁;3、4层为第二标准层,选用选用截面为700*700的柱,500*700的主梁;第5、6层为第三标准层,选用截面为600*600的柱,500*700的主梁;第7层为第四标准层,选用截面为400*400的柱,400*600的主梁;。
标准层设置如图所示图1 第一标准层图2 第二标准层图3 第三标准层图4 第四标准层修改设计参数及输入楼面荷载图5 地震及风压设计参数图楼层组装图6 楼层组装图7 整楼组装效果图荷载计算本工程荷载输入如下图8 楼、屋面荷载定义图2楼板计算楼板编号(以一层为例)图9 一层楼板房间编号图楼板配筋(以一层楼板为例)图10 一层楼板配筋及钢筋表图楼板计算书房间标号为18的楼板计算书:日期:11/18/2010时间: 9:01:54:28 pm一、基本资料:1、房间编号: 182、边界条件(左端/下端/右端/上端):固定/固定/固定/固定/3、荷载:永久荷载标准值:g = kN/M2可变荷载标准值:q = kN/M2计算跨度Lx = 3900 mm ;计算跨度Ly = 3900 mm板厚H = 120 mm;砼强度等级:C25;钢筋强度等级:HPB2354、计算方法:弹性算法。
5、泊松比:μ=1/5.6、考虑活荷载不利组合。
二、计算结果:Mx =+5)** +* * ^2 = ·M考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩:Mxa =+5)** * ^2 = ·MMx= + = ·MAsx= ,实配φ 8@150 (As =ρmin = % ,ρ= %My =+5)** +* * ^2= ·M考虑活载不利布置跨中Y向应增加的弯矩:Mya =+5)** * ^2 = ·MMy= + = ·MAsy= ,实配φ 8@150 (As =ρmin = % ,ρ= %Mx' =** +* * ^2 = ·MAsx'= ,实配φ 8@100 (As = ,可能与邻跨有关系)ρmin = % ,ρ= %My' =** +* * ^2 = ·MAsy'= ,实配φ 8@100 (As = ,可能与邻跨有关系)ρmin = % ,ρ= %三、跨中挠度验算:Mk -------- 按荷载效应的标准组合计算的弯矩值Mq -------- 按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值(1)、挠度和裂缝验算参数:Mk =+5)** +* )* ^2 = ·MMq =+5)** +* )* ^2 = ·MEs = mm2 Ec = mm2Ftk = mm2 Fy = mm2(2)、在荷载效应的标准组合作用下,受弯构件的短期刚度 Bs:①、裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ,按下列公式计算:ψ= - * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式)σsk = Mk / * ho * As) (混凝土规范式)σsk = * 101.* 335.) = mm矩形截面,Ate=*b*h=*1000*120.=ρte = As / Ate (混凝土规范式)ρte = 335./ 60000.=ψ= - * * =当ψ<时,取ψ=②、钢筋弹性模量与混凝土模量的比值αE:αE =Es / Ec = =③、受压翼缘面积与腹板有效面积的比值γf':矩形截面,γf' = 0④、纵向受拉钢筋配筋率ρ= As / b / ho = 335./1000/ 101.=⑤、钢筋混凝土受弯构件的 Bs 按公式(混凝土规范式)计算:Bs=Es*As*ho^2/[ψ++6*αE*ρ/(1+ γf')]Bs= 210000.* 335.* 101.^2/[*++6**(1+*]= ·M(3)、考虑荷载长期效应组合对挠度影响增大影响系数θ:按混凝土规范第条,当ρ' = 0时,θ=(4)、受弯构件的长期刚度 B,可按下列公式计算:B = Mk / [Mq * (θ - 1) + Mk] * Bs (混凝土规范式)B= [ *(2-1)+ ]* = ·M(5)、挠度 f =κ * Qk * L ^ 4 / Bf =* * ^4/ =f / L = 3900.= 1/ 926.,满足规范要求!四、裂缝宽度验算:①、X方向板带跨中裂缝:裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ,按下列公式计算:ψ= - * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式)σsk = Mk / * ho * As) (混凝土规范式)σsk = *10^6/* 101.* 335.) = mm矩形截面,Ate=*b*h=*1000*120.=ρte = As / Ate (混凝土规范式)ρte = 335./ 60000.=当ρte <时,取ρte =ψ= - * ( * =当ψ<时,取ψ=ωmax =αcr*ψ*σsk/Es*+*Deq/ρte) (混凝土规范式)ωmax =**210000.**20.+* = ,满足规范要求!②、Y方向板带跨中裂缝:裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ,按下列公式计算:ψ= - * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式)σsk = Mk / * ho * As) (混凝土规范式)σsk = *10^6/* 93.* 335.) = mm矩形截面,Ate=*b*h=*1000*120.=ρte = As / Ate (混凝土规范式)ρte = 335./ 60000.=当ρte <时,取ρte =ψ= - * ( * =当ψ<时,取ψ=ωmax =αcr*ψ*σsk/Es*+*Deq/ρte) (混凝土规范式)ωmax =**210000.**20.+* = ,满足规范要求!③、左端支座跨中裂缝:裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ,按下列公式计算:ψ= - * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式)σsk = Mk / * ho * As) (混凝土规范式)σsk = *10^6/* 101.* 503.) = mm矩形截面,Ate=*b*h=*1000*120.=ρte = As / Ate (混凝土规范式)ρte = 503./ 60000.=当ρte <时,取ρte =ψ= - * ( * =ωmax =αcr*ψ*σsk/Es*+*Deq/ρte) (混凝土规范式)ωmax =**210000.**20.+* = ,满足规范要求!④、下端支座跨中裂缝:裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ,按下列公式计算:ψ= - * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式)σsk = Mk / * ho * As) (混凝土规范式)σsk = *10^6/* 101.* 503.) = mm矩形截面,Ate=*b*h=*1000*120.=ρte = As / Ate (混凝土规范式)ρte = 503./ 60000.=当ρte <时,取ρte =ψ= - * ( * =ωmax =αcr*ψ*σsk/Es*+*Deq/ρte) (混凝土规范式)ωmax =**210000.**20.+* = ,满足规范要求!⑤、右端支座跨中裂缝:裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ,按下列公式计算:ψ= - * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式)σsk = Mk / * ho * As) (混凝土规范式)σsk = *10^6/* 101.* 503.) = mm矩形截面,Ate=*b*h=*1000*120.=ρte = As / Ate (混凝土规范式)ρte = 503./ 60000.=当ρte <时,取ρte =ψ= - * ( * =ωmax =αcr*ψ*σsk/Es*+*Deq/ρte) (混凝土规范式)ωmax =**210000.**20.+* = ,满足规范要求!⑥、上端支座跨中裂缝:裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ,按下列公式计算:ψ= - * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式)σsk = Mk / * ho * As) (混凝土规范式)σsk = *10^6/* 101.* 503.) = mm矩形截面,Ate=*b*h=*1000*120.=ρte = As / Ate (混凝土规范式)ρte = 503./ 60000.=当ρte <时,取ρte =ψ= - * ( * =ωmax =αcr*ψ*σsk/Es*+*Deq/ρte) (混凝土规范式)ωmax =**210000.**20.+* = ,满足规范要求!3形成PK文件形成4轴和C轴的PK文件做出相应计算(以4轴为例)如图所示图11 第4轴框架的计算简图及各种内力图第4轴整榀框架的配筋图12 第4轴整榀框架的配筋图绘制柱的施工图图13柱的施工图4楼梯设计楼梯参数设置及对话输入图14 楼梯参数设置图15 整楼楼梯组装效果图楼梯施工图一层楼梯施工图及配筋表示意图如图:图16 一层楼梯施工图图17 楼梯配筋表及钢筋编号配筋示意图。
PKPM楼板计算
PKPM楼板计算1.计算都是以房间、考虑四边支撑按静力计算手册查表独立计算。
目前主要应用两种计算方法:弹性和塑性分析法。
弹性分析法:当四周与梁整体现浇的板按弹性方法时,所得弯矩可以折减。
中间跨跨中与支座可折减20%,边跨跨中及自楼板边缘算起的第二支座,当Lb/L小于1.5时折减20%,当Lb/L 在1.5~2.0之间折减10%。
(L为垂直楼板边缘方向的长度,Lb为沿楼板边缘方向的长度)。
角区格不应折减。
上述折减的原因是板支座由于负弯矩作用上皮开裂,板跨中由于正弯矩作用下皮开裂,在荷载作用下,产生板平面内的推力,此推力对板的承载能力是有利的。
塑性分析法:北京建筑设计研究院采用塑性算法已经有50年历史,未出安全问题。
直接承受动力荷载作用和要求不出现裂缝的构件不能考虑塑性设计,考虑塑性设计结构中的钢筋应有足够的延性(伸长率),采用热扎钢筋而不宜采用冷加工钢筋。
采用塑性设计进行承载力计算时,还应满足正常使用极限状态(挠度、裂缝)的要求,并采取有效的构造措施加以保证。
2.PKPM中现浇板计算有自动计算、活载不利布置算法和连续板串算法。
自动计算对规则板按计算手册查表的方法计算,对凸形不规则板块,程序用边界元法计算,对凹形不规则板块,程序用有限元发计算,程序自动识别板的形状类型并选相应的计算方法。
程序只能对规则板显示计算书,而对不规则板不能显示计算书。
对于板底内力取该板块跨中之内力,支座内力则取其两侧板块分别计算后的较大值。
规则板的计算实质是查表计算,而表格中所涉及的边界条件,在一个边界上必须是唯一的。
对边界条件的选择,普遍的设计人员边缘梁处按简支边界考虑。
理想的简支支座很少,一般板在支撑边缘总有一定的约束。
尽管设计计算时可取为简支边而认为支座弯矩为0,但在板受力变形时仍将产生一定的弯矩,并在板边形成裂缝。
有资深人士认为应该按嵌固考虑,个人认为荷载不大时可按简支考虑,适当加大配筋。
当选择塑性算法时只针对规则板长宽比≤2适用,当为不规则或长宽比大于2时,程序自动按弹性算法。
利用PKPM进行多层框架结构设计的主要步骤(精)
一、执行PMCAD主菜单1,输入结构的整体模型(一)根据建筑平、立、剖面图输入轴线1、结构标准层“轴线输入”1)结构图中尺寸是指中心线尺寸,而非建筑平面图中的外轮廓尺寸2)根据上一层建筑平面的布置,在本层结构平面图中适当增设次梁3)只有楼层板、梁、柱等构件布置完全一样(位置、截面、材料),并且层高相同时,才能归并为一个结构标准层2、“网格生成”——轴线命名(二)估算(主、次)梁、板、柱等构件截面尺寸,并进行“构件定义”1、梁1)抗震规范第6.3.6条规定:b≥2002)主梁:h = (1/8~1/12) l ,b=(1/3~1/2)h3)次梁:h = (1/12~1/16) l ,b=(1/3~1/2)h2、框架柱:1)抗震规范第6.3.1条规定:矩形柱bc、hc≥300,圆形柱d≥3502)控制柱的轴压比——柱的轴压比限值,抗震等级为一到四级时,分别为0.7~1.0——柱轴力放大系数,考虑柱受弯曲影响,=1.2~1.4——楼面竖向荷载单位面积的折算值,=13~15kN/m2——柱计算截面以上的楼层数——柱的负荷面积3、板楼板厚:h = l /40 ~ l /45 (单向板) 且h≥60mmh = l /50 ~ l /45 (双向板) 且h≥80mm(三)选择各标准层进行梁、柱构件布置,“楼层定义”1、构件布置,柱只能布置在节点上,主梁只能布置在轴线上。
2、偏心,主要考虑外轮廓平齐。
3、本层修改,删除不需要的梁、柱等。
4、本层信息,给出本标准层板厚、材料等级、层高。
5、截面显示,查看本标准层梁、柱构件的布置及截面尺寸、偏心是否正确。
6、换标准层,进行下一标准层的构件布置,尽量用复制网格,以保证上下层节点对齐。
(四)定义各层楼、屋面恒、活荷载,“荷载定义”1、荷载标准层,是指上下相邻且荷载布置完全相同的层。
2、此处定义的荷载是指楼、屋面统一的恒、活荷载,个别房间荷载不同的留在PM主菜单3局部修改(五)根据建筑方案,将各结构标准层和荷载标准层进行组装,形成结构整体模型,“楼层组装”1、楼层的组装就遵循自下而上的原则。
pkpm框架结构毕业设计
pkpm框架结构毕业设计PKPM(Physical Key Performance Monitor)框架结构毕业设计引言:随着信息技术的快速发展,计算机科学与工程领域的毕业设计也变得越来越重要。
作为一个计算机科学与工程专业的学生,我选择了PKPM框架结构作为我的毕业设计主题。
本文将介绍PKPM框架结构的背景、设计原则、核心组件以及未来发展方向。
背景:PKPM框架结构是一种用于监测物理性能的技术框架。
它通过收集和分析大量的物理数据,帮助工程师们评估和优化建筑结构的性能。
PKPM框架结构的设计目标是提供一个可靠、高效、可扩展和易于使用的工具,以支持建筑工程师在设计和施工过程中做出明智的决策。
设计原则:PKPM框架结构的设计基于以下原则:1. 可靠性:框架必须能够准确地收集和分析物理数据,以提供可靠的性能评估结果。
2. 高效性:框架应该能够在短时间内处理大量的数据,并提供实时的性能分析。
3. 可扩展性:框架应该能够适应不同规模和复杂度的建筑结构,并支持未来的功能扩展。
4. 易用性:框架应该提供简单直观的用户界面,使工程师们能够轻松地使用和理解框架的功能。
核心组件:PKPM框架结构包含以下核心组件:1. 数据收集模块:这个模块负责从传感器、监测设备和其他数据源中收集物理数据。
它使用高效的数据采集算法,确保数据的准确性和完整性。
2. 数据处理模块:这个模块负责对收集到的数据进行预处理和分析。
它使用先进的算法和模型,提取有用的信息,并生成性能评估报告。
3. 可视化模块:这个模块负责将处理后的数据以图形化和可视化的方式展示给用户。
它使用直观的图表和图像,帮助工程师们更好地理解和分析建筑结构的性能。
未来发展方向:PKPM框架结构在未来有很大的发展潜力。
以下是几个可能的发展方向:1. 人工智能应用:引入人工智能算法,使框架能够自动学习和优化建筑结构的性能。
2. 多维度分析:增加对建筑结构不同维度的分析,如力学性能、热性能、声学性能等,以提供更全面的性能评估。
pkpm建模及计算结构分析
•
14 1 1096.26 3253.31( 7.06%) ( 7.06%) 34573.18 971.71
•
13 1 995.19 3852.76( 5.97%) ( 5.97%) 49926.23 902.30
•
12 1 988.31 4323.64( 5.21%) ( 5.21%) 66748.69 832.89
•
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
•
------------------------------------------------------------------------------------------
双向地震作用下
• Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
•
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
位移比、层间位移比控制
---主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。
规范条文: 《高规》3.4.5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1.4倍。 《抗规》3.4.4-1-1)扭转不规则时,应计及扭转影响,且楼层竖 向构件最大的弹性水平位移和层间位移分别不宜大于楼层两端 弹性水平位移和层间位移平均值的1.5倍;
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四层框架结构中学实验楼的设计(PKPM电算)摘要本课题为中学新校区1#实验楼的设计,4层,建筑面积约3000m2,长42m,宽16.8m,高14.95m。
采用钢筋混凝土框架结构。
首先,根据设计出的建筑方案及所选用的建筑材料及做法,确定结构计算简图,进行荷载和内力计算,绘制了相应的内力图;其次,进行结构内...<p>摘要<br />本课题为新校区1#实验楼的设计,4层,建筑面积约3000m2,长42m,宽16.8m,高14.95m。
采用钢筋混凝土。
首先,根据设计出的建筑方案及所选用的建筑材料及做法,确定结构计算简图,进行荷载和内力计算,绘制了相应的内力图;其次,进行结构内力组合,确定结构控制截面的弯矩、剪力和轴力设计值。
最后,根据已经计算出的结构控制截面的内力值,对梁、板、柱、基础等进行配筋计算,并绘制了相应的结构施工图。
同时,本文采用PKPM软件进行电算,以保证计算结果的可靠性,并达到同手算结果对比、分析的目的。
<br /><br />关键词 框架结构,内力,配筋,控制截面<br /><br />外文摘要<br /><br />Title The Design Of Huaizhou New Campus 1 # ExperimentBuilding & nbsp; &nb sp; <br />Abstract <br />The topic is the design of Huaizhou New Campus 1 # Experiment Building, four layers, the areaof construction is about 3000m2, the length of the building is 42m, the width is 16.8m and the height is 14.95m. This building is reinforced concrete frame structure. First of all, according to architectural drawing of design, building material and method, determine schematic calculation,thus completing the load and internal forces calculation, drawing a map corresponding to the internal forces; Secondly, proceed the structure internal force combination, determine the structure control sectional bending moment, shearing force and ax force design value. Finally, according to already calculate structure control sectional internal force value, the beam, slab and columns, the foundation being reinforced, and the mapping of the corresponding structure construction plan. At the same time, we used the software PKPM to ensure the reliability of results, and achieve the purpose of analysis, contrast the result which was calculated by hand. <spanclass='Ddl686'></span> <br /><br />Keywords frame construction, internal force,reinforcement, control section<br /><br />本方案采用框架结构,框架结构是由梁、柱、节点及基础组成的结构形式,横梁和立柱通过节点连成一体,形成承重结构,将荷载传至基础。
其特点是承重系统与非承重系统有明确的分工,支承建筑空间的骨架与梁,柱是承重系统,而分割室内外空间的围护结构和轻质隔墙是不承重的,这种结构形式强度高,整体性好刚度大,抗震性好,开窗自由。
本方案为中学实验楼,考虑到工作等各方面的要求,设置应合理,采光、通风良好,同时还要合理安排辅助房间,并配置良好的室外绿化等。
<br />框架结构体系的优点是建筑平面布置灵活,能获得较大的使用空间,建筑立面容易处理,可以适应不同的房屋造型。
同时,在结构性能方面,框架结构属于柔性结构,自振周期较长,地震反应较小,经过合理的结构设计可以具有较好的延性性能。
我国定义8层及8层以上的建筑为高层建筑,一般认为8层以下房屋属多层建筑,钢筋混凝土框架结构多用于多层建筑,较少用于高层建筑,因为当房屋的高度超过一定的范围时,框架结构侧向刚度较小,水平荷载作用下侧移较大,从受力合理和控制造价的角度,现浇钢筋混凝土框架结构一般不超过60米,地震区现浇钢筋混凝土框架,当设防烈度为7度、8度、9度、时高度一般不超过55米、45米和25米。
<span class='Ddl686'></span> <br />框架结构是由梁、柱、节点及基础组成的结构形式,横梁和柱,通过节点连为一体,形成承重结构,将荷载传至基础,整个房屋全部采用这种结构形式的称为框架结构或纯框架结构,框架可以是等跨或不等跨的,也可以是层高相同或不完全相同的,有时因工艺和使用要求,也可能在某层抽柱或某跨抽梁,形成缺梁、缺柱的框架。
<br /> <br />6.1 梁的配筋计算 34<br />6.1.1 边跨梁配筋计算 34<br />6.1.2 中跨梁配筋计算 36<br />6.2 框架柱配筋计算 36<br />6.2.1 框架柱的纵向受力钢筋计算 36<br />6.2.2 斜截面受剪承载力计算 38<br />7 楼板设计和计算 42<br />7.1 屋面板计算 42<br />7.1.1 荷载计算 42<br />7.1.2 按弹性理论计算 42<br />7.2 楼面板计算 43<br />7.2.1 荷载计算 43<br />7.2.2 按弹性理论计算 43<br />7.2.3 截面设计 44<br />8楼梯设计 45<br />8.1 梯段板设计 45<br />8.1.1荷载计算 45<br />8.1.2 截面设计 45<br />8.2平台板计算 46<br />8.2.1荷载计算 46<br />8.2.2截面设计 46<br />8.3 平台梁计算 46<br />8.3.1 荷载计算 46 <br />8.3.2 内力计算 47<br />8.3.3 截面计算 47<br />9 基础设计 48<br />9.1 设计资料 48<br />9.2 基础梁配筋计算 48<br />9.3 冀板的承载力计算 51<br />9.3.1 边基础冀板的承载力计算 51<br />9.3.2 中基础冀板的承载力计算 52<br />10 电算 52<br />结论 106<br />致谢 107<br />参考文献 108<br />附录 109 </p><P></P><p>内容简介</p><p>本设计由六大部分组成:绪论、建筑设计、结构设计、设计概算、施工组织设计、结语。