PKPM知识堂—多高层结构分析
PKPM高层结构设计中经常要控制轴压比、剪重比、刚度比、周期比、位移比和刚重比“六种比值”

PKPM高层结构设计中经常要控制轴压比、剪重比、刚度比、周期比、位移比和刚重比“六种比值”高层结构设计中经常要控制轴压比、剪重比、刚度比、周期比、位移比和刚重比“六种比值”,-1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求-2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性-3、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层-4、位移比: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。
-5、周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响-6、刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆-位移比(层间位移比):-1.1 名词释义:-(1)位移比:即楼层竖向构件的最大水平位移与平均水平位移的比值。
-(2) 层间位移比:即楼层竖向构件的最大层间位移角与平均层间位移角的比值。
-其中:-最大水平位移:墙顶、柱顶节点的最大水平位移。
-平均水平位移:墙顶、柱顶节点的最大水平位移与最小水平位移之和除2。
-层间位移角:墙、柱层间位移与层高的比值。
-最大层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值。
-平均层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值与最小值之和除2。
-1.3 控制目的: -高层建筑层数多,高度大,为了保证高层建筑结构具有必要的刚度,应对其最大位移和层间位移加以控制,主要目的有以下几点:-1 保证主体结构基本处于弹性受力状态,避免混凝土墙柱出现裂缝,控制楼面梁板的裂缝数量,宽度。
-2 保证填充墙,隔墙,幕墙等非结构构件的完好,避免产生明显的损坏。
-3.控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。
-1.2 相关规范条文的控制:-[抗规]3.4.2条规定,建筑及其抗侧力结构的平面布置宜规则,对称,并应具有良好的整体性,当存在结构平面扭转不规则时,楼层的最大弹性水平位移(或层间位移),不宜大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍。
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。
多、高层房屋结构的分析和

计算水平地震作用的底部剪力法
一、底部剪力的计算
j振型的底部剪力为
Fj3
n
V j0 Fji i 1 n
Fji j x ji jG j
Fj2
j j x jiGi
Fj1
i 1
1G
n i 1
j 1
j x ji
Gi G
组合后的结构底部剪力
第j振型 n
G—结构的总重力荷载代表值 G Gi i 1
11
地震作用参与荷载组合,按第一阶段设计时由 下式计算荷载效应组合:
S= GSGE EhSEhk EvSEvk w wSwk
SGE :重力荷载代表值的效应 SEhk :水平地震作用标准值的效应
SEvk :竖向地震作用标准值的效应
Swk :风荷载标准值的效应
w :风荷载组合值系数
12
FEK q
n
V2 j0
1G
j 1
n ( n j j 1 i1 1
j x ji
Gi )2 G
1Gq
n n
(
j 1 i 1
j 1
j x ji
Gi G
)2
—高振型影响系数 (规范取0.85)
4
FEK 1Geq Geq—结构等效总重力荷载代表值,0.85G
振型分解反应谱法
Fji j ji jG j
载 系数1.1计之
3 地震 高层钢结构抗震设计应进行多遇地震作用及罕遇地
荷载 震作用两阶段的抗震计算
2
地震作用--抗震设计反应谱
2 max 0.4 5 maxLeabharlann (Tg T) 2max
[2 0.2 1(T 5Tg )]max
0 0.1 Tg
PKPM常见问题及详解-结构篇

PKPM常见问题及详解:结构篇1、钢梁拼接处用内力设计一般就能满足设计要求,为什么还要采用等强设计?答:从概念上讲,拼接位置是构件的连续位置,如果按照内力进行拼接位置节点设计势必造成该位置承载力比连续部位要弱,该位置成为薄弱部位,在强风强震,及其他偶然情况下都很可能率先破坏,造成连续倒塌等安全隐患,所以该位置按等强设计是十分必要的。
这里说的概念设计是从抵抗不利情况出发的,我们在设计时考虑的地震作用一般为多遇地震作用,也就是小震情况,而我们要通过概念设计以及相关构造保证在设防地震(中震)以及罕遇地震作用甚至是极罕遇地震下的结构安全,此时结构中很多构件出现塑性,在此情况,如果拼接节点是先于构件破坏的,那么整个结构成为机构,后果不堪设想。
从规范角度来说,抗规8.2.8等条文也提到了等强连接设计以及强节点弱构件的相关验算,足见节点的重要性。
2、根据门式刚架规范4.1.3条条文说明“当屋面均布荷载标值取0.5KN/m2时,可不考虑最不利布置”计算屋面连续檩条时活荷载取0.5kN/m2时,就可以不考虑其最不利布置?答:首先在考虑此条时应根据具体情况而定,规范中规定“本条所指的活荷载仅指屋面施工及检修时的人员荷载”同时此条表述与旧版规程类似。
首先该条继承了旧规程3.2.2的说法是主要针对刚架构件而言的,刚架构件一般包括刚架梁、柱构件,对于檩条、墙梁等围护构件的计算新版规范没有单独提出,旧版规程则提出“屋面构件计算时的活荷载取值大于刚架构件计算时的取值是合理的”。
活载不利布置是一般活荷载的一种属性,即可变荷载存在加载位置的随机性,例如楼面或楼面各个房间在不同时间呈现不同的人员分布,屋面雪荷载随着背阴、向阳位置、遮挡及随着太阳位置的变化,对于雪的融化及再次冻结都会产生影响,所以门式刚架规范中4.3.5也考虑了类似不利布置的情况。
规范4.1.3条的规定认为人员及检修荷载取到相应数值时按照一次性加载也有较大概率能够包络活载不利布置的情况,对于雪荷载等其他活荷载类型还要根据具体情况而定。
PKPM计算结果的分析

PKPM计算结果的分析PKPM(全称:Profile and Kinematic Program Analysis)是一种结构分析软件工具,广泛用于建筑、桥梁、隧道和其他工程结构的分析和设计。
PKPM可以通过计算和分析来评估结构的稳定性、承载能力和变形性能。
在进行PKPM计算结果的分析时,我们可以考虑以下几个方面:1.结构的稳定性分析:PKPM通过计算结构在施加荷载时的内力和变形来评估结构的稳定性。
可以通过分析结果来判断结构是否满足设计要求,并识别可能的问题。
例如,当工程结构承受荷载时,PKPM可以计算各个零件的受力情况,以评估结构的抗压、抗弯和抗剪性能。
2.承载能力分析:PKPM可以计算结构在不同荷载作用下的极限承载能力,包括总荷载和局部荷载。
通过分析结果,可以评估结构是否能够承受实际工作条件下的荷载,并确定需要采取的增强措施。
3.变形性能分析:PKPM可以计算结构在施加荷载时的变形情况,包括整体变形和零件之间的相对位移。
通过分析结果,可以确定结构的变形情况是否满足设计要求,并识别可能的变形问题。
例如,在桥梁设计中,可以通过PKPM计算桥梁在车辆通过时的变形情况,以评估是否会产生超限振动和不平顺。
4.材料和构件的应力分析:PKPM可以计算结构中各个构件和材料的应力值,包括混凝土、钢筋等。
通过分析结果,可以评估结构中各个构件的应力是否满足设计要求,并优化构件的尺寸和材料选择。
5.倒塌分析和安全系数计算:PKPM可以通过分析结构在极限工况下的力学行为来评估结构的安全系数,并识别潜在的倒塌风险。
通过该分析结果,可以确定是否需要采取进一步的加固措施以提高结构的安全性。
总之,PKPM计算结果的分析涉及结构的稳定性、承载能力、变形性能、应力分析、倒塌分析等多个方面,这些分析结果将为工程师提供关于结构设计和加固的重要信息,以确保结构的安全和性能满足设计要求。
PKPM高层模型控制参数及调整

satwe处理后最主要控制以下几个参数就可以了。
高层结构设计需要控制的七个比值及调整方法高层设计的难点在于竖向承重构件(柱、剪力墙等)的合理布置,设计过程中控制的目标参数主要有如下七个:一、轴压比:主要为限制结构的轴压比,保证结构的延性要求,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6,高规 6.4.2和及相应的条文说明。
轴压比不满足要求,结构的延性要求无法保证;轴压比过小,则说明结构的经济技术指标较差,宜适当减少相应墙、柱的截面面积。
轴压比不满足时的调整方法:1、程序调整:SATWE程序不能实现。
2、人工调整:增大该墙、柱截面或提高该楼层墙、柱混凝土强度。
二、剪重比:主要为限制各楼层的最小水平地震剪力,确保周期较长的结构的安全,见抗规5.2.5,高规及相应的条文说明。
这个要求如同最小配筋率的要求,算出来的水平地震剪力如果达不到规范的最低要求,就要人为提高,并按这个最低要求完成后续的计算。
剪重比不满足时的调整方法:1、程序调整:在SATWE的“调整信息”中勾选“按抗震规范5.2.5调整各楼层地震内力”后,SATWE按抗规5.2.5自动将楼层最小地震剪力系数直接乘以该层及以上重力荷载代表值之和,用以调整该楼层地震剪力,以满足剪重比要求。
2、人工调整:如果还需人工干预,可按下列三种情况进行调整:1)当地震剪力偏小而层间侧移角又偏大时,说明结构过柔,宜适当加大墙、柱截面,提高刚度。
2)当地震剪力偏大而层间侧移角又偏小时,说明结构过刚,宜适当减小墙、柱截面,降低刚度以取得合适的经济技术指标。
3)当地震剪力偏小而层间侧移角又恰当时,可在SATWE的“调整信息”中的“全楼地震作用放大系数”中输入大于1的系数增大地震作用,以满足剪重比要求。
三、刚度比:主要为限制结构竖向布置的不规则性,避免结构刚度沿竖向突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2,高规4.4.2及相应的条文说明;对于形成的薄弱层则按高规予以加强。
PKPM,多层框架结构设计,多层框架结构设计的主要步骤
PKPM,多层框架结构设计,多层框架结构设计的主要步骤PKPM,多层框架结构设计,多层框架结构设计的主要步骤一、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b c、h c≥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。
PKPM_多层框架结构设计的主要步骤
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。
建筑结构PKPM通用课件
结构设计
有限元分析
参数化建模
施工图生成
PKPM软件在建筑结构设计中的应用
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第二季度
建筑工程设计
桥梁工程设计
第三季度
钢结构设计
第四季度
抗震设计
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弹性力学原理
建筑结构分析基于弹性力学原理, 即结构在外力作用下产生的变形 符合虎克定律,应力与应变呈线 性关系。
平衡方程
结构分析需满足静力学平衡方程, 即结构内力与外力的合力为零, 保证结构的稳定平衡。
边界条件
建筑结构分析中需考虑结构的边 界条件,如固定支座、铰支座等,
边界条件的不同会对结构分析结 果产生影响。
有限元分析方法
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单元类型
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分析步骤
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原理介绍 接触模型 分析应用
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剪力墙结构设计
通过实例演示非线性分析的应用,包括钢筋混凝土框架结构的非线性分析、钢结构 的弹塑性分析和土木工程的土压力分析等。
动力分析
复合材料结构分析
介绍复合材料的基本概念和分类,以及复合材料在建筑结构中的应用情况。
阐述复合材料结构分析的原理和方法,包括层合板理论、有限元法和渐 进损伤分析等内容。
PKPM 软件计算结果分析详细说明
PKPM软件计算结果分析详细说明一、位移比、层间位移比控制规范条文:《高规》JGJ3-2010中第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。
《高规》JGJ3-2010的第3.7.3条规定,高度不大于150m的高层建筑,其楼层层间最大位移与层间之比(即最大层间位移角)Δu/h应满足以下要求:结构休系Δu/h限值框架 1/550 框架-剪力墙,框架-核心筒 1/800 筒中筒,剪力墙 1/1000 框支层 1/1000《抗规》GB50011-2010中第3.4.4条第1款第一条:“扭转不规则时,应计入扭转影响,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,当最大层间位移远小于规范限值时,可适当放宽。
”名词释义:(1)位移比:即楼层竖向构件的最大水平位移与平均水平位移的比值。
(2)层间位移比:即楼层竖向构件的最大层间位移角与平均层间位移角的比值。
其中:最大水平位移:墙顶、柱顶节点的最大水平位移。
平均水平位移:墙顶、柱顶节点的最大水平位移与最小水平位移之和除2。
层间位移角:墙、柱层间位移与层高的比值。
最大层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值。
平均层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值与最小值之和除2。
控制目的:高层建筑层数多,高度大,为了保证高层建筑结构具有必要的刚度,应对其最大位移和层间位移加以控制,主要目的有以下几点:1.保证主体结构基本处于弹性受力状态,避免混凝土墙柱出现裂缝,控制楼面梁板的裂缝数量,宽度。
2.保证填充墙,隔墙,幕墙等非结构构件的完好,避免产生明显的损坏。
3.控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。
结构位移输出文件(WDISP.OUT)Max-(X)、Max-(Y)----最大X、Y向位移。
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知识堂问答—多高层结构分析 问:嵌固端所在层号该如何填?日期:2011/6/14
答:嵌固端所在层号指的是在指定层的底端嵌固,程序默认值是地下室层数+1,由于规范中对嵌固层刚度比有所规定,如果地上一层与地下一层相关部位的侧向刚度比大于0.5,则不满足规范要求,需要将嵌固层下移。 问:为什么satwe数据检查会提示墙连接关系混乱?日期:2011/6/14
答:一般原因是PM模型中上下层墙体的定位轴线未完全对齐,也就是构件输入偏心导致墙上下相连但定位网格未完全对位,建议通过调整上下轴线使其在同一直线上。 问:为什么定义了特殊风,在荷载组合里未按照风荷载的组合系数?日期:2011/6/14
答:如果定义了4组特殊风,程序中才会当作一个完整的风荷载(+X,-X,+Y,-Y)并与恒、活、地震荷载组合,并采用风荷载的组合系数,如果定义的特殊风不是4组,则把它当作活荷载,采用活荷载的组合系数。 问:什么时候需要勾选“强制刚性楼板假定时保留弹性板面外刚度”的选项?日期:2011/6/14
答:SATWE对于地下室楼层总是强制采用刚性楼板假定,而刚性楼板假定是不考虑板面外刚度,像板柱体系的地下室,将无法考虑板的面外刚度,会影响柱内力。故考虑此项,对于弹性板3和弹性板6,只在楼板面内进行强制刚性楼板假定,弹性板面外刚度仍按实际情况考虑。否则则不保留弹性板的面外刚度。 问:为什么风荷载信息中要填两个风压和阻尼比?日期:2011/6/14
答:这两个一个是用于风荷载计算,一个是用于风振舒适度验算。根据规范要求,风荷载计算用50年一遇的基本风压,舒适度用10年一遇的风压。舒适度的阻尼比和风荷载的阻尼比要求也不一样。舒适度验算是10版新增加的内容,验算结果会在WMASS.OUT输出。 问:为什么SATWE中无法定义人防荷载?日期:2011/6/14
答:从08版开始,人防荷载的定义就放在PM里了,在不同的标准层可以定义不同的人防荷载,对单个楼板,也可以单独定义。 问:如何填写“扣除地面以下几层的回填土约束”此参数?日期:2011/6/14
答:该参数提供回填土约束解除功能。例如结构有4层地下室,解除两层意味地下一层和二层不受回填土约束,仅地下三、四层受到回填土约束。 问:SATWE位移输出文件中的“有害位移角”的含义和用途是什么?日期:2011/6/14
答:按照广东高规的要求计算并输出。关于其限值应查看广东高规。 有害位移角可以理解为楼层的受力位移角,即扣除楼层刚体变形后的位移角。可以理解为楼层的“应变”。 SATWE中某一层的有害位移角,其数值约等于本层位移角减去其下一层的位移角。 问:应用PUSH模块进行静力推覆分析时得不到性能点怎么办?日期:2011/6/14
答:首先应查看基底剪力-顶点位移曲线和抗倒塌验算图中的能力曲线,判断该曲线是否仍处在上升阶段。 如能力曲线仍有上升趋势,则应继续施加侧推荷载。这时需查看PUSH计算中达到何种停机准则而停止计算。可按原参数设置再计算一次,停机时查看屏幕上给出的停机条件。修改参数设置,将停机条件放宽后,则可继续进行推覆分析直至得到性能点。 如能力曲线已明显无上升趋势,则表明结构在当前模型和参数设置下验算无法得到性能点。需再从建模、参数设置等方面查找可能存在的问题。 问:如何在SATWE、PMSAP的弹性时程分析功能及弹塑性分析模块EPDA中使用用户定义地震波功
能?日期:2011/6/14 答:在当前的工程目录下建立相应的文件放入用户地震波数据。文件名应采用“USER”加上“1”或“2”或其他阿拉伯数字;使用“.X”、“.Y”和“.Z”文件后缀给出主方向、次方向和竖向所对应的地震波数据;如果用户给出了无后缀的文件,则认为该文件中的内容为主方向的地震波波形。例如“USER1”、“USER2.X”、“USER2.Y”、“USER2.Z”等文件名都是合法的。 即每条地震波最多可由三个文件组成,例如“USER2.X”、“USER2.Y”、“USER2.Z”,其中USER2.X存入该波主方向数据,USER2.Y存入该波次方向数据,USER2.Z存入该波主方向数据。当然如果只做双向时程分析则每条地震波可只包含两个文件,即“USER2.X”、“USER2.Y”,如果只做单向时程分析则每条地震波可仅包含一个文件,即“USER2.X”或“USER2”。 在用户定义地震波的文本文件中第一行第一个数输入用户地震波的时间采样点数,也就是地震波步数;在该行第二个数输入采样点的时间间隔。在以后的其他行中依次写入地震波采样点的加速度值,单位在各采样点一致的前提下可以任意,空格隔开即可。例如下面的文件内容是合法的:
当输入完毕用户地震波并且存储后,在“用户定义”栏中就会出现用户地震波名称供用户选择。用户可点取该波查看其波形是否正常。 问:10版能否兼容05版数据?日期:2011/6/14
答:10版PKPM可以兼容05版建模的工程数据。用10版PMCAD或STS第一次打开05版模型数据时,程序将自动识别其版本,并转换成10版的数据格式。转换之前,程序自动新建“_05数据备份”文件夹,并将05版的原始数据备份到该文件夹中。原始目录下的数据一经转换为10版格式,将无法恢复为05版数据格式,且不能再在05版下正确使用,请务必注意! 尽管程序已自动进行了备份操作,我们仍然强烈建议用户在操作之前自行进行模型数据备份,以确保数据安全。 经过PM转换后的05版数据,第一次进入SATWE时,程序将自动读入参数定义、特殊构件、多塔等信息,并转换为10版的数据格式。用户应仔细查看相应信息,确认无误后方可生成SATWE数据并进行后续的内力分析及配筋设计。 问:10版能否兼容08版数据?日期:2011/6/14
答:10版PKPM可以兼容08版建模的工程数据。用10版PMCAD或STS第一次打开08版模型数据时,程序将自动识别其版本,并转换成08版的数据格式。转换之前,程序在工程目录下自动新建“08_模型数据备份”文件夹,并将08版建模数据.JWS文件备份到该文件夹中。原始目录下的数据一经转换为10版格式,将无法恢复为08版数据格式,且不能再在08版下正确使用,请务必注意!尽管程序已自动进行了备份操作,我们仍然强烈建议用户在操作之前自行进行模型数据备份,以确保数据安全。经过PM转换后的08版数据,第一次进入SATWE时,程序将自动读入参数定义、特殊构件、多塔等信息,并转换为10版的数据格式。用户应仔细查看相应信息,确认无误后方可生成SATWE数据并进行后续的内力分析及配筋设计。 问:05/08版与10版SATWE结果为什么差异很大?日期:2011/6/14 答:1、周期、振型的差异 1)剪力墙单元划分方式的改进08新版和10版采用与05版不同的剪力墙单元划分方式,改进了墙元网格质量,造成有限元分析结果的差异,对于带剪力墙的结构,新旧版本的分析结果将存在一定差异。 2)梁刚度系数10版如果勾选“梁刚度系数按2010规范取值”,每根梁的刚度系数将通过计算确定,与旧版存在差异,造成结构刚度不同。 2、单工况内力差异 1)10版连梁仅在计算地震作用时进行刚度折减,旧版在所有工况下均折减,造成恒、活、风荷载等工况下的内力差异。 2)薄弱层地震内力放大系数,旧版取1.15,10版缺省值为1.25。 3)0.2V0调整、剪重比调整、框支柱剪力调整等、框筒结构剪力调整、板柱结构风荷载剪力调整等,根据新旧规范要求不同,造成调整结果的差异。 3、组合内力的差异:根据新旧规范对于强柱弱梁、强剪弱弯的调整、转换构件等的组合内力调整的要求不同,造成组合内力的差异4.配筋差异 1)长度系数不同:10版取消了混凝土柱按7.3.11-3条计算长度系数的方式,长度系数不同,造成柱设计结果的差异。 2)轴压力二阶效应新旧规范对偏压构件考虑轴压力的附加弯矩影响的方式不同,造成柱设计结果的差异。 3)保护层厚度的差异旧版保护层厚度含义为截面外缘到纵筋的厚度,10版含义为到箍筋的厚度,10版应将旧版的保护层厚度-10,才能使厚度一致。 4)规范相关的条文区别规范有关构件设计、构造等要求不同,造成设计结果的差异。由于10版针对规范进行了大量的改进, 上述仅列举了几条典型的可能造成差异的原因,如果新旧版本差异很大时,对结果有疑义时,应按上述顺序,从整体分析结果—〉单工况内力—〉组合内力—〉配筋结果逐级进行比较,确定产生差异的原因。 问:程序是否执行了框支柱承受的最小地震剪力调整(新抗规6.2.10条)?日期:2011/6/14
答:10版如果选择了“部分框支剪力墙结构”,填写了“转换层所在层号”,并指定了“转换柱”,程序将自动进行对框支柱的地震剪力进行调整。如果指定了0.2V0调整信息,程序同时还将进行0.2V0调整。框支柱的调整信息没有单独输出,从调整前后的内力文件输出结果可以体现。 问:10版程序墙体稳定验算与08版有何不同?日期:2011/6/14
答:10版程序中专门增加了一个菜单做墙体稳定验算,解决了之前配筋设计不能处理跃层墙的情况,而且对于约束条件是三边和四边支承的情况,采用的公式也有所不同。 问:如何验证弹性时程分析时多组时程曲线平均反应谱与规范反应谱在统计意义上相符?日期:
2011/6/14 答:10版弹性时程分析程序新增了一项菜单:地震波反应谱与规范谱对比图,用户可选择所关心的周期点,程序自动列出在相应周期点上两条曲线的百分比差异,差异小于20%则可以认为是统计意义上相符。 问:SATWE中,计算中震弹性,软件如何设置?怎么实现的?日期:2011/6/14
答:08版设置:1)按设防烈度输入地震影响系数最大值;2)框架、剪力墙抗震等级指定为4级。 10版设置:1)“中震或大震设计”选择弹性;2)按设防烈度输入地震影响系数最大值 。软件实现:1)地震影响系数最大值按设防烈度取值;2)取消组合内力调整。 问:SATWE中,计算中震不屈服,软件如何设置?怎么实现的?日期:2011/6/14
答:08版设置:1)按设防烈度输入地震影响系数最大值;2)选中“按中震(或大震)不屈服