水平力与整体坐标轴夹角,斜交抗侧力构件附加地震

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SATWE上机指南

SATWE上机指南

SATWE上机指南一、总信息1、水平力与整体坐标系的夹角度。

◇指地震力、风力作用与整体坐标系的夹角,当建筑物的抗侧力结构方向与坐标系不一致时,改变地震力、风力与坐标系的夹角,使地震力、风力方向与建筑物的抗侧力结构方向一致。

2、混凝土容重3mkN。

◇指构成梁、柱、墙的混凝土容重,应包括外粉刷。

剪力墙结构取28,框剪结构取27,框架结构取26。

3、钢材容重3mkN。

◇用于计算钢结构,应包括外粉刷重量、纯钢材取78.5。

4、裙楼层数◇从计算模型首层算起。

5、转换层所在的层号◇从计算模型首层算起。

6、地下室层数◇从计算模型首层算起。

7、单元细分最大控制长度 m。

◇取值范围1.0~2.0,一般取1.5,当需要增加计算精度时取1。

8、单元侧向节点信息:内部节点;出口节点。

◇一般选取内部节点,当需要提高计算精度时选外部节点。

9、结构材料信息◇钢筋混凝土结构◇钢与砖混合结构◇有填充墙结构◇无填充墙结构◇砌体结构程序根据材料信息计算地震力及风荷载。

注意:选项不同,计算结果差别较大。

10、结构体系◇框架结构◇框剪结构◇框筒结构◇筒中筒结构◇剪力墙结构◇短肢剪力墙结构◇复杂高层结构程序根据结构体系选用相应的调整信息。

对于带转换层的复杂高层结构,整体指标控制及转换层以下结构设计,选复杂高层结构,转换层以上结构设计按相应的结构体系选择。

当存在有短肢剪力墙时,选短肢剪力墙结构,程序自动判断剪力墙。

11、恒活荷载计算信息◇不计算恒火荷载:用于风、地震单项计算。

◇一次性加载:用于多层计算。

◇模拟加载1:考虑墙、柱轴向压缩(首选)。

◇模拟加载2:不考虑墙、柱轴向压缩。

12、风荷载计算信息◇不计算风荷载。

◇计算风荷载:按水平力与整体坐标系的夹角方向计算。

13、地震力计算信息◇不计算地震力。

◇计算水平地震力:按水平力与整体坐标系的夹角方向计算。

◇计算水平地震力和竖向地震力:8、9度抗震设计时,高层建筑中的大跨度和长悬臂结构选此项。

14、结构温度计算信息升温;降温◇考虑温度变化对结构内力影响时选用。

pkpm-satwe参数详细讲解详解解析

pkpm-satwe参数详细讲解详解解析

连梁刚度折减系数
为防止连梁开裂过大 该系数一般不宜小于0.55
一般工程取0.7
中梁刚度增大系数
《砼规范》5.2.4: 对现浇楼盖和装配整
体式楼盖,宜考虑楼板作为翼缘对梁刚 度和承载力的影响。
程序自动搜索中梁和边梁,两侧均与刚性楼板相连的中梁的刚度 放大系数为BK,只有一侧与刚性楼板相连的中梁或边梁的刚度放 大系数为1.0+(BK-1)/2,其它情况的梁刚度不放大。
2 Sx Sx (0.85S y ) 2
S y S (0.85S x )
2 y
2
框架柱的不同处理:框架柱在双向地震组合时, 不组合轴向力,这样柱配筋偏大,提高了柱的安 全度。
考虑偶然偏心
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 验算结构位移比时,总是要考虑偶然偏心
构件设计则不应选择“强制刚性楼板”
*因此需要进行两次计算
地下室强制采用刚性楼板假定
V1.2版
v1.3版
包含了地下室
地下室的计算模型完全由用户控制
墙梁跨中节点作为刚性板楼板从节点
程序默认勾选=旧版的算法 如不勾选,则认为墙梁跨中结点为弹性节点,其水平面内 位移不受刚性板约束,即类似于框架梁的算法,此时墙梁 剪力一般比勾选时小,但相应结构整体刚度变小、周期加 长,侧移加大点
简言之,地震组合数将增加到原来的三倍
注意
现在程序可以同时考虑偶然偏心和双向地震的作用 并且最后的结果两者取最不利结果
计算振型个数
振型数不应小于15 对多塔结构的振型数不应小于塔楼数的9倍 且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%
周期折减系数
为了考虑框架结构和框架剪力墙结构的填充墙刚度对 计算周期的影响

关于附加地震作用方向

关于附加地震作用方向

关于附加地震作用方向类似于下图所示工程,框架梁柱(抗侧构件)呈弧形分布,没有明显抗侧主轴线,这需要计算多少个方向的地震作用呢?我们先看看规范是怎么规定的:《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第5.1.1条:各类建筑结构的地震作用,应符合下列规定:1、一般情况下,应至少在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用,各方向的水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担。

2、有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。

规范的规定可以理解为,只要保证每个斜交的抗侧构件与所计算的水平地震作用方向的夹角不大于15°即可。

如下图所示,我们在平面上划出0°(X)、+30°、-30°、+60°、-60°和90°(Y)共6个方向,这样就能保证上述6个方向,总有一个方向与任意抗侧构件的夹角θ小于15°。

所以,对上图所示工程只要补充计算+30°、-30°、+60°和-60°等4组附加地震作用,再加上原来已经计算的0°(X)向和90°(Y)向地震作用,就肯定有1组地震作用与斜交框架的夹角θ小于15°,这样也就满足了规范的要求。

其实,对于任意复杂结构平面,都可以按照上述方法去附加地震作用方向。

我们进一步论证上述结论的合理性。

地震的作用方向是随机的,但实际计算时不可能考虑无数的地震作用方向,所以上述《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第5.1.1条规定,一般计算两个主轴方向分别计算水平地震作用就可以了,因为对无斜交抗侧力构件的结构,这已经是最不利工况了。

而对有斜交抗侧力构件的结构,假设抗侧构件与所计算地震方向a 斜交的夹角是θ,再假定a向地震作用为Ea,则斜交抗侧力构件分配到的地震力Eθ=Ea*cos15°=0.9659Ea,可见,当θ不大于15°时,Ea与Eθ的差值小于工程允许的5%。

pkpm中SATWE详细参数讲解

pkpm中SATWE详细参数讲解

五.调整信息
• 梁端弯矩调幅系数:可在0.8~1.0范围内取值,一般取0.85。 • 梁活荷载内力增大系数:考虑活荷不利布置,应填1。否则填1.1~1.2。 • 梁扭矩折减系数:可在0.4~1.0范围内取值,一般取0.4。 • 托墙梁刚度放大系数:托墙梁刚度放大系数一般取1。 • 实配钢筋超配系数:指梁,参看抗规公式6.2.2-2 • 连梁刚度折减系数:不小于0.5,设防烈度为6,7度时可取0.7,设防烈
四.活荷信息
• 柱、墙活荷载是否折减: 按荷载规范5.1.2条执行。 • 传到基础的活荷载是否折减: 按荷载规范5.1.2条执行,注意在接力
JCCAD时,SATWE传递的内力为没有折减的标准内力,由用户在JCCAD 中另行指定折减信息。 • 考虑活荷不利布置的层数:一般考虑。 • 柱,墙,基础活荷载折减系数:按荷载规范5.1.2条执行。 • 考虑结构使用年限的活荷载调整系数:高规5.6.1 使用年限50年取1.0 , 100年取1.1。
SATWE参数设置
编写人:
一.总信息
• 水平力与整体坐标夹角:程序缺省为0,仅需改变风荷载作用方向时才采用该 参数。如不改变风荷载方向,只需考虑其它角度的地震作用时,则无需改变 “水平力与整体坐标夹角”,只增加附加地震作用方向即可。
• 混凝土容重:剪力墙结构取27,框架结构取26. • 裙房层数:裙房屋顶层在SATWE模型中的层号,模型第一层为1,无裙房为0。 • 转换层所在层号:转换层在模型第一层为1,无转换层为0。 • 地下室层数:按实际填写。 • 嵌固端所在层号:基础嵌固,所在层号为1;地下室顶板为嵌固部位,所在层
当框架-剪力墙结构中框架部分承担的地震倾覆力矩大于总和的50%时,需要 选上。
• 当边缘构件轴压比小于抗规6.4.5条规定的限值时一律设置构造边缘构件: 是 • 是否按混凝土规范B.0.4考虑柱二阶效应: 排架结构选是。 • 柱配筋计算原则: 必须点角柱和转换柱 。一般按单偏压计算,双偏压复核。 • 过渡层:依据高规7.2.14.3 条,宜在约束构造边缘构件层与构造边缘构件层之

PKPM电算

PKPM电算

PKPM计算书项目编号: No.1项目名称: 维美德西安造纸机械有限公司办公楼计算人: 王川专业负责人: 王川校核人: 王川日期: 2018-05-30长安大学建筑工程学院目录一. 设计依据 (4)二. 计算软件信息 (4)三. 结构模型概况 (4)1. 系统总信息 (4)2. 楼层信息 (10)3. 各层等效尺寸 (11)4. 层塔属性 (11)四. 工况和组合 (12)1. 工况设定 (12)2. 工况信息 (12)3. 构件内力基本组合系数 (13)五. 质量信息 (13)1. 结构质量分布 (13)2. 各层刚心、偏心率信息 (15)六. 立面规则性 (15)1. 楼层侧向剪切刚度 (15)2. [楼层剪力/层间位移]刚度 (16)3. 各楼层受剪承载力 (17)4. 楼层薄弱层调整系数 (18)5. 楼层侧向剪弯刚度 (19)七. 抗震分析及调整 (19)1. 结构周期及振型方向 (19)2. 各地震方向参与振型的有效质量系数 (21)3. 地震作用下结构剪重比及其调整 (21)4. 偶然偏心信息 (24)5. 各振型的地震力(按抗规5.2.5调整前) (24)6. 各振型的基底剪力 (25)八. 结构体系指标及二道防线调整 (26)1. 竖向构件倾覆力矩及百分比(抗规方式) (26)2. 竖向构件地震剪力及百分比 (28)3. 各层规定水平力 (30)4. 竖向构件倾覆力矩及百分比(力学方式) (30)九. 变形验算 (32)1. 普通结构楼层位移指标统计 (32)2. 大震下弹塑性层间位移角 (36)十. 抗倾覆和稳定验算 (36)1. 抗倾覆验算 (36)2. 整体稳定刚重比验算 (37)3. 二阶效应系数及内力放大 (37)十一. 超筋超限信息 (38)1. 超筋超限信息汇总 (38)十二. 指标汇总 (38)1. 指标汇总信息 (38)十三. 结构分析及设计结果简图 (39)1. 结构平面简图 (39)2. 荷载简图 (42)3. 配筋简图 (44)一. 设计依据本工程按照如下规范、规程进行设计:1. 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)2. 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)(2015年版)3. 中华人民共和国国家标准. GB50068-2010,建筑结构可靠度设计统一标准[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.4. 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)5. 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)6. 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)7. 中华人民共和国国家标准. GB50009-2012, 建筑结构荷载规范[S],北京:中国建筑工业出版社,2012.8. 中华人民共和国国家标准.GB 50223-2008,建筑工程抗震设防分类标准[S],北京:中国建筑工业出版社, 2008.二. 计算软件信息本工程计算软件为SATWE V4.1.0版。

pkpm课设模型计算书1

pkpm课设模型计算书1

课设模型计算书项目编号: No.1项目名称: 办公楼设计项目计算人: 陈浩然专业负责人: 陈浩然校核人: 陈浩然日期: 2020-06-27九江学院目录一. 设计依据 (4)二. 计算软件信息 (4)三. 结构模型概况 (4)1. 系统总信息 (4)2. 楼层信息 (12)3. 各层等效尺寸 (13)4. 层塔属性 (14)四. 工况和组合 (14)1. 工况设定 (14)2. 工况信息 (15)3. 构件内力基本组合系数 (15)五. 质量信息 (16)1. 结构质量分布 (16)2. 各层刚心、偏心率信息 (18)六. 荷载信息 (18)1. 风荷载信息 (18)七. 立面规则性 (20)1. 楼层侧向剪切刚度 (20)2. 各楼层受剪承载力 (20)八. 变形验算 (21)1. 普通结构楼层位移指标统计 (21)2. 普通结构楼层位移指标统计(强刚) (27)九. 舒适度验算 (30)1. 结构顶点风振加速度 (30)十. 抗倾覆和稳定验算 (30)1. 抗倾覆验算 (30)十一. 超筋超限信息 (31)1. 超筋超限信息汇总 (31)十二. 指标汇总 (31)1. 指标汇总信息 (31)十三. 结构分析及设计结果简图 (32)1. 结构平面简图 (32)2. 荷载简图 (34)3. 配筋简图 (37)4. 边缘构件简图 (40)5. 柱、墙轴压比简图 (41)十四. 抗震分析及调整 (42)1. 结构周期及振型方向 (42)2. 结构周期及振型方向(强刚) (42)3. 各地震方向参与振型的有效质量系数 (43)4. 偶然偏心信息 (43)一. 设计依据本工程按照如下规范、规程进行设计:1. 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)2. 《钢结构设计标准》(GB50017-2017)3. 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)4. 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)5. 《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)6. 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)7. 《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-2015)8. 《钢管混凝土结构设计与施工规程》(CECS 28-2012)9. 《混凝土异形柱结构技术规程》(JGJ149-2017)10. 《钢板剪力墙技术规程》(JGJ/T 380-2015)11. 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015)12. 《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB50068-2018)二. 计算软件信息本工程计算软件为SATWE V5.1.1版。

YJK参数设置详细解析

结构总体信息 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。

9、加强层所在层号:人工指定。

根据《高规》 10.3 、《抗规》 6.1.10 条并结合工 程实际情况填写。

10、底框层数:用于框支剪力墙结构。

高规 10.211、施工模拟加载层步长:一般默认 1.12、恒活荷载计算信息: (P66)1)一般不允许不计算恒活荷载,也较少选一次性加载模型; 2) 模拟施工加载一模式: 采用的是整体刚度分层加载模型, 该模型应用与各 种类型的下传荷载的结构,但不使用与有吊柱的情况;3) 按模拟施工二: 计算时程序将竖向构件的轴向刚度放大十倍, 削弱了竖向 荷载按刚度的重分配, 柱墙上分得的轴力比较均匀, 传给基础的荷载更为合 理。

4)模拟施工加载三:采用分层刚度分层加载模型,接近于施工过程。

故此建议一般对多、 高层建筑首选模拟施工 3。

对钢结构或大型体育馆类 (指 没有严格的标准层概念) 结构应选一次加载。

对于长悬臂结构或有吊柱结构, 由于一般是采用悬挑脚手架的施工工艺, 故对悬臂部分应采用一次加载进行1、结构体系:按实际情况填写。

2、结构材料信息:按实际情况填写。

3 、结构所在地区: 一般选择“全国”。

分为全国 、上海 、广东, 分别采用中国国家规范、上海地区规程和广东地区规程。

B 类建筑和 A 类建筑选项只在坚定 加固版本中才可选择。

4、地下室层数:定义与上部结构整体分析的地下室层数,根据实际情况输入,无则填 0。

5、嵌固端所在层号: (P219~224) 抗规 6.1.14 条:地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的 2 倍。

如果地下室首层的侧向刚度大于其上一层侧向刚度的 2 倍,可将地下一层顶 板作为嵌固部位; 如果不大于 2 倍,可将嵌固端逐层下移到符合要求的部位, 直到嵌固端所在层侧向刚度大于上部结构一层的 2 倍。

SATWE参数取值


一、总信息 4、裙房层数
• 《高层建筑混凝土结 构技术规程》10.6.3.3 塔楼中与裙房相连的 外围柱、剪力墙,从 固定端至裙房屋面上 一层的高度范围内, 柱纵向钢筋的最小配 筋率宜适当提高,柱 箍筋宜在裙楼屋面上、 下层的范围内全高加 密。
一、总信息 *5、转换层所在层号
• 《高规》10.2.2 底 部加强层高度、 10.2.3输出刚度比。 • 如结构体系中选择 为框支剪力墙结构 还将执行框支结构 的相关规定
七、荷载组合
• 《荷规》P13 • 一般为初始值
SATWE结构内力和配筋计算
• 为默认值
SATWE结构内力和配筋计算 层刚度比计算
• 剪切刚度适用 于一层框支剪 力墙结构; • 剪弯刚度适用 于一层以上框 支剪力墙结构; • 地震剪力与地 震层间位移的 比,适用于均 匀的非框支结 构,特别是框 架结构。
六、设计信息
梁柱重叠部分简化为刚域
• 《砼规》5.2.3 P29 • 杆件间连接部分的 刚度远大于杆件中 间截面的刚度时, 可作为刚域插入计 算图形。 • 梁的自重及计算长 度都减小 • 对于大载面柱 (1400mm)及异 形柱应考虑选择
六、设计信息
按高规或高钢规进行构件设计
• 根据工程实际情况 选取
SATWE参数取值
一、总信息 1、水平力与整体坐标夹角
各类建筑结构的地震作用应符合下列 规定:1 一般情况下应允许在建筑结构的两个主轴方向分别计 算水平地震作用并进行抗震验算各方向的水平地震作用应由 该方向抗侧力构件承担
《建筑抗震设计规范》5.1.1
• 缺省为0, 地震力与 风力沿纵横坐标轴 方向作用。 • 如果风荷载作用起 控制作用时,可根 据风荷载方向修改。 • 如只改变地震作用 方向,则只“增加 附加地震作用方向”

未计算抗震比计算抗震配筋大的解答

• 经过计算看振型参与质量是否超过总质量 的90%。如超过,则继续进行;如不够, 则应返回参数设置项,去增加振型数。
双向地震作用:
规范条文: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。
判定标准: 楼层位移比(层间位移比)大于1.2 程序实现:现在我们考虑某个地震反应参数,该参数在X 和Y地震作用下的反应分别为SX和SY,那么在考虑了双向地震扭 转效应后:
实现:
• 程序设置了‘裙房层数’参数,作为多塔楼结构的底部加强 部位的判断因素,即底部加强部位的高度还要满足裙房层数 的要求,从而加强墙的抗震构造。
• ‘裙房层数’参数的加强仅限于剪力墙,程序没有对塔楼之 间裙房连接体的屋面梁以及塔楼中与裙房连接体相连的外围 柱构造上应予以特别加强。对于这些部位用户应在施工图中 特别加强。
X地震作用下的值SX,Y地震作用下的值SY, 考虑双向地震
后 SX , SY
改变成为
S
' X
,
SY'
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%。
偶然偏心的含义指的是:由偶然因素引起的结构质量分布的 变化,会导致结构固有振动特性的变化,因而结构在相同地震作 用下的反应也将发生变化。考虑偶然偏心,也就是考虑由偶然偏 心引起的可能的最不利的地震作用。
抗震设防烈度:
新抗震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),因而程序 在原有6,7,8,9度的基础上,又增加了7度(0.15g)和8 度(0.30g)两个选项。

2011PKPM设置参数说明

2011PKPM设计参数PMCAD设计参数a.总信息1.结构体系(框架,框剪,框筒,筒中筒,剪力墙,断肢剪力墙,复杂高层,砌体,底框)。

2.结构主材(钢筋混凝土,砌体,钢和混凝土)。

3.结构重要性系数(《高层混凝土结构技术规程》4.7.1(对安全等级为一级或设计使用年限为100年及以上的结构构件,不应小于1.1;对安全等级为二级或设计使用年限为50年的结构构件,不应小于1.0),混凝土规范3.2.3(在持久设计状况和短暂设计状况下,安全等级一级1.1,二级1,三级0.9;对地震设计状况下取0.9)。

4.底框层数,地下室层数按实际选用。

5.梁柱钢筋的混凝土保护层厚度(《混凝土结构设计规范》表3.4.1及表9.2.1)。

6.与基础相连的最大楼层号,按实际情况,如没有什么特殊情况,取1。

7.框架梁端负弯矩调幅系数一般取(0.85—0.9)《高层混凝土结构技术规程》5.2.3条文中有说明(装配整体式框架梁取0.7~0.8,现浇框架梁取0.8~0.9)。

8.考虑结构使用年限的活荷载调整系数(50年取值1,100年取值1.1)。

b.材料信息1.混凝土容重取26-27,全剪力墙取27,取25时需输入粉刷层荷载。

2.钢材容重取78。

3.梁柱主筋类别,按设计需要选取。

优先采用三级钢,可以节约钢材。

c.地震信息1.重庆设计地震分组为第一组,抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g(见抗震规范附录A)。

2.场地类别根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度按表4.1.6划分四类。

3.框架抗震等级根据抗规6.1.2确定(框架结构6度设防时,小于24m四级,大于24m三级;框剪结构小于60m四级,大于60m三级)。

4.计算阵型个数(阵型个数一般可以取阵型参与质量达到总质量90%所需的阵型数。

通常阵型个数取值应不小于3,且为3的倍数,计算后应查看计算书WZQ.OUT,检查X和Y方向的有效质量系数是否大于0.9,不大于需要重新增加阵型个数重新计算)5.周期折减系数(目的是为了考虑框架结构和框架剪力墙结构填充墙刚度对周期的影响;当非承重墙体为填充实心粘土砖墙时,框架结构取0.6~0.7,框剪取0.7~0.8,剪力墙取0.9~1.0;如采用轻质填充材料,折减系数应按实际情况不折减或者少折减)。

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水平力与整体坐标轴夹角,斜交抗侧力构件附加地震
这两个概念容易搞混淆,有共同点,也有区别。

共同点:都可以作为附加地震角度来输入。

区别:前者,也就是水平力与整体坐标轴夹角,既可以改变风荷载作用方向,也可以改变地震作用方向,因为它指的是水平力。

后者指的是地震力。

水平力与整体坐标轴夹角的修改会改变地震力和风荷载的作用方向,逆时针为正,顺时针为负。

如果只需改变地震力作用方向,但不改变风荷载作用方向,可不修改此参数,而直接修改斜角抗侧力构件角度参数。

此参数在wzq.out文件中,由程序自动计算出来的,可以将此值返填到该参数中,并重新生成数据。

但是程序算出来的是最大地震力方向,未必是最大风荷载方向,如果直接修改这个参数,则导致风荷载最大作用方向也发生变化。

所以一般的做法是不修改该参数,直接修改地震信息里的斜交抗侧力构件角度参数。

总结一下,就是水平力与整体坐标夹角一般不会动,只修改斜交抗侧力构件角度参数。

在两种情况下需要修改。

一是当结构本身有斜交构件时,二是wzq文件中的最大地震力作用方向与X、Y轴交角大于15度时。

注意程序给出的是角度值,自己判读它与两个轴的夹角是否大于15度,若大于,则需要填,不大于则不需填。

如80度时,就不需要填了。

中国钢结构人才网。

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