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PKPM出全套结构施工图截图过程(自己整理)

第17章电算复核17.1 PMCAD参数输入

17.2 荷载输入

17.2.1 楼面恒载

第一标准层

第二标准层

第三标准层

17.2.2 楼面活载

第一标准层

第二标准层

第三标准层

17.3 整楼模型

17.4 SATWE计算

17.4.1 分析与设计参数补充定义(必须执行)

17.4.2 生成SATWE数据文件及数据检查(必须执行)

17.4.3 SATWE计算控制参数

17.4.4 SATWE结果的文本输出

17.4.4.1 结构设计信息

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| 公司名称: | | | | 建筑结构的总信息| | SATWE 中文版| | 文件名: WMASS.OUT |

| | |工程名称: 设计人: | |工程代号: 校核人: 日期:2005/ 6/ 9 |

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总信息..............................................

结构材料信息: 钢砼结构

混凝土容重(kN/m3): Gc = 26.00

钢材容重(kN/m3): Gs = 78.00

水平力的夹角(Rad): ARF = 0.00

地下室层数: MBASE= 0

竖向荷载计算信息: 按模拟施工加荷计算方式

风荷载计算信息: 不计算风荷载

地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力

特殊荷载计算信息: 不计算

结构类别: 框架结构

裙房层数: MANNEX= 0

转换层所在层号:MCHANGE= 0

墙元细分最大控制长度(m) DMAX= 2.00

墙元侧向节点信息: 内部节点

是否对全楼强制采用刚性楼板假定否

采用的楼层刚度算法层间剪力比层间位移算法

风荷载信息..........................................

修正后的基本风压(kN/m2): WO = 0.30

地面粗糙程度: B 类

结构基本周期(秒): T1 = 0.00

体形变化分段数: MPART= 1

各段最高层号: NSTi = 4

各段体形系数: USi = 1.30

地震信息............................................

振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联) CQC

计算振型数: NMODE= 12 地震烈度: NAF = 7.00 场地类别: KD = 2 设计地震分组: 三组

特征周期TG = 0.45 多遇地震影响系数最大值Rmax1 = 0.08 罕遇地震影响系数最大值Rmax2 = 0.50 框架的抗震等级: NF = 3 剪力墙的抗震等级: NW = 3 活荷质量折减系数: RMC = 0.50 周期折减系数: TC = 1.00

结构的阻尼比(%): DAMP = 5.00 是否考虑偶然偏心: 否

是否考虑双向地震扭转效应: 否

斜交抗侧力构件方向的附加地震数= 0

活荷载信息..........................................

考虑活荷不利布置的层数从第1 到4层柱、墙活荷载是否折减不折算

传到基础的活荷载是否折减折算

------------柱,墙,基础活荷载折减系数-------------

计算截面以上的层数---------------折减系数

1 1.00

2---3 0.85

4---5 0.70

6---8 0.65

9---20 0.60

> 20 0.55

调整信息........................................

中梁刚度增大系数:BK = 1.00 梁端弯矩调幅系数:BT = 0.85 梁设计弯矩增大系数:BM = 1.00 连梁刚度折减系数:BLZ = 0.70 梁扭矩折减系数:TB = 0.40 全楼地震力放大系数:RSF = 1.00 0.2Qo 调整起始层号:KQ1 = 0 0.2Qo 调整终止层号:KQ2 = 0 顶塔楼内力放大起算层号:NTL = 0 顶塔楼内力放大:RTL = 1.00 九度结构及一级框架梁柱超配筋系数CPCOEF91 = 1.15 是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 = 1 是否调整与框支柱相连的梁内力IREGU_KZZB = 0 剪力墙加强区起算层号LEV_JLQJQ = 1 强制指定的薄弱层个数NWEAK = 0

配筋信息........................................

梁主筋强度(N/mm2): IB = 360

柱主筋强度(N/mm2): IC = 360

墙主筋强度(N/mm2): IW = 210 梁箍筋强度(N/mm2): JB = 300 柱箍筋强度(N/mm2): JC = 300 墙分布筋强度(N/mm2): JWH = 210 梁箍筋最大间距(mm): SB = 100.00

柱箍筋最大间距(mm): SC = 100.00

墙水平分布筋最大间距(mm): SWH = 200.00 墙竖向筋分布最小配筋率(%): RWV = 0.30

设计信息........................................

结构重要性系数: RWO = 1.00 柱计算长度计算原则: 有侧移

梁柱重叠部分简化: 不作为刚域

是否考虑P-Delt 效应:否

柱配筋计算原则: 按单偏压计算

钢构件截面净毛面积比: RN = 0.85 梁保护层厚度(mm): BCB = 30.00 柱保护层厚度(mm): ACA = 30.00 是否按砼规范(7.3.11-3)计算砼柱计算长度系数: 否

荷载组合信息........................................

恒载分项系数: CDEAD= 1.20 活载分项系数: CLIVE= 1.40 风荷载分项系数: CWIND= 1.40 水平地震力分项系数: CEA_H= 1.30 竖向地震力分项系数: CEA_V= 0.50 特殊荷载分项系数: CSPY = 0.00 活荷载的组合系数: CD_L = 0.70 风荷载的组合系数: CD_W = 0.60 活荷载的重力荷载代表值系数: CEA_L = 0.50

剪力墙底部加强区信息.................................

剪力墙底部加强区层数IWF= 2

剪力墙底部加强区高度(m) Z_STRENGTHEN= 10.60

*********************************************************

* 各层的质量、质心坐标信息*

*********************************************************

层号塔号质心X 质心Y 质心Z 恒载质量活载质量

(m) (m) (t) (t)

4 1 15.248 32.350 20.200 38.8 0.8

3 1 23.221 16.598 15.400 1400.2 178.4

2 1 22.481 16.45

3 10.600 1406.0 244.0

1 1 22.505 16.45

2 5.800 1435.9 244.0

活载产生的总质量(t): 667.200

恒载产生的总质量(t): 4280.840

结构的总质量(t): 4948.040

恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载

结构的总质量包括恒载产生的质量和活载产生的质量

活载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果(1t = 1000kg)

*********************************************************

* 各层构件数量、构件材料和层高*

*********************************************************

层号塔号梁数柱数墙数层高累计高度(混凝土) (混凝土) (混凝土) (m) (m)

1 1 127(30) 46(30) 0(30) 5.800 5.800

2 1 127(30) 46(30) 0(30) 4.800 10.600

3 1 128(30) 46(30) 0(30) 4.800 15.400

4 1 4(30) 4(30) 0(30) 4.800 20.200

*********************************************************

* 风荷载信息*

*********************************************************

层号塔号风荷载X 剪力X 倾覆弯矩X 风荷载Y 剪力Y 倾覆弯矩Y

4 1 18.7

5 18.8 90.0 9.38 9.4 45.0

3 1 85.98 104.7 592.7 94.57 103.9 544.0

2 1 76.29 181.0 1461.6 83.92 187.9 1445.8

1 1 90.48 271.5 3036.3 99.53 287.4 3112.7

=========================================================================== 计算信息

=========================================================================== Project File Name : 食堂

计算日期: 2005. 6. 9

开始时间: 19:12:12

可用内存: 976.00MB

第一步: 计算每层刚度中心、自由度等信息

开始时间: 19:12:12

第二步: 组装刚度矩阵并分解

开始时间: 19:12:13

FALE 自由度优化排序

Beginning Time : 19:12:13.15 End Time : 19:12:13.24 Total Time (s) : 0.09

FALE总刚阵组装

Beginning Time : 19:12:13.26 End Time : 19:12:13.34 Total Time (s) : 0.09

VSS 总刚阵LDLT分解

Beginning Time : 19:12:13.35 End Time : 19:12:13.35 Total Time (s) : 0.00

VSS 模态分析

Beginning Time : 19:12:13.35 End Time : 19:12:13.37 Total Time (s) : 0.02

形成地震荷载向量

形成垂直荷载向量

VSS LDLT回代求解

Beginning Time : 19:12:13.57 End Time : 19:12:13.57 Total Time (s) : 0.00

第五步: 计算杆件内力

开始时间: 19:12:13

活载随机加载计算

计算杆件内力

结束日期: 2005. 6. 9

时间: 19:12:14

总用时: 0: 0: 2

=========================================================================== 各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息

Floor No : 层号

Tower No : 塔号

Xstif,Ystif : 刚心的X,Y 坐标值

Alf : 层刚性主轴的方向

Xmass,Ymass : 质心的X,Y 坐标值

Gmass : 总质量

Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率

Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值

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

RJX,RJY,RJZ: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度

=========================================================================== Floor No. 1 Tower No. 1

Xstif= 24.0306(m) Ystif= 16.3500(m) Alf = 45.0000(Degree)

Xmass= 22.5049(m) Ymass= 16.4517(m) Gmass= 1923.8958(t)

Eex = 0.0751 Eey = 0.0050

Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000

Ratx1= 1.3870 Raty1= 1.4117 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

RJX = 2.9212E+05(kN/m) RJY = 2.8040E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

Floor No. 2 Tower No. 1

Xstif= 24.0306(m) Ystif= 16.3500(m) Alf = 45.0000(Degree)

Xmass= 22.4808(m) Ymass= 16.4534(m) Gmass= 1893.9961(t)

Eex = 0.0764 Eey = 0.0051

Ratx = 1.0300 Raty = 1.0119

Ratx1= 1.4652 Raty1= 1.4405 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

RJX = 3.0089E+05(kN/m) RJY = 2.8375E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

Floor No. 3 Tower No. 1

Xstif= 24.0306(m) Ystif= 16.3500(m) Alf = 45.0000(Degree)

Xmass= 23.2207(m) Ymass= 16.5982(m) Gmass= 1756.9637(t)

Eex = 0.0399 Eey = 0.0122

Ratx = 0.9750 Raty = 0.9917

Ratx1= 14.6056 Raty1= 17.9735 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

RJX = 2.9337E+05(kN/m) RJY = 2.8141E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

Floor No. 4 Tower No. 1

Xstif= 15.2480(m) Ystif= 32.3500(m) Alf = 45.0000(Degree)

Xmass= 15.2480(m) Ymass= 32.3500(m) Gmass= 40.3840(t)

Eex = 0.0000 Eey = 0.0000

Ratx = 0.0856 Raty = 0.0695

Ratx1= 1.2500 Raty1= 1.2500 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

RJX = 2.5108E+04(kN/m) RJY = 1.9571E+04(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

============================================================================ 抗倾覆验算结果

============================================================================

抗倾覆弯矩Mr 倾覆弯矩Mov 比值Mr/Mov 零应力区(%)

X风荷载1088568.8 3656.2 297.73 0.00

Y风荷载989608.0 3870.3 255.69 0.00

X 地震1088568.8 22944.3 47.44 0.00

Y 地震989608.0 21749.2 45.50 0.00

============================================================================ 结构整体稳定验算结果

============================================================================ 层号X向刚度Y向刚度层高上部重量X刚重比Y刚重比

1 0.292E+06 0.280E+06 5.80 49480. 34.24 32.87

2 0.301E+06 0.284E+06 4.80 32681. 44.19 41.67

3 0.293E+06 0.281E+06 4.80 16181. 87.02 83.47

4 0.251E+0

5 0.196E+05 4.80 396. 304.4

6 237.32

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20,可以不考虑重力二阶效应

**********************************************************************

* 楼层抗剪承载力、及承载力比值*

********************************************************************** Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比

----------------------------------------------------------------------

层号塔号X向承载力Y向承载力Ratio_Bu:X,Y

----------------------------------------------------------------------

4 1 0.2330E+03 0.2330E+03 1.00 1.00

3 1 0.4303E+0

4 0.4074E+04 18.46 17.48

2 1 0.5564E+04 0.5425E+04 1.29 1.33

1 1 0.5595E+04 0.5369E+04 1.01 0.99

17.4.4.2 周期、振型、地震力

====================================================================== 周期、地震力与振型输出文件

(VSS求解器)

====================================================================== 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号周期转角平动系数 (X+Y) 扭转系数

1 1.0829 93.13 0.94 ( 0.00+0.94 ) 0.06

2 1.057

3 3.53 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00

3 0.9585 97.02 0.08 ( 0.01+0.06 ) 0.92

4 0.3386 91.19 0.92 ( 0.00+0.92 ) 0.08

5 0.3305 1.40 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00

6 0.2985 85.66 0.12 ( 0.03+0.10 ) 0.88

7 0.2220 92.17 0.98 ( 0.00+0.98 ) 0.02

8 0.1993 2.35 0.94 ( 0.94+0.01 ) 0.06

9 0.1902 88.84 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99

10 0.1823 116.85 0.92 ( 0.18+0.73 ) 0.08

11 0.1794 26.68 0.99 ( 0.80+0.19 ) 0.01

12 0.1633 113.15 0.11 ( 0.04+0.07 ) 0.89

地震作用最大的方向 = -89.426 (度)

结构施工图识读

结构施工图识读 一、结构施工图概念及其用途: 结构施工图是根据房屋建筑中的承重构件进行结构设计后绘制成的 图样。结构设计时根据建筑要求选择结构类型,并进行合理布置,再通过力学计算确定构件的断面形状、大小、材料及构造等,并将设计结果绘成图样,以指导施工,这种图样有时简称为“结施”。结构施工图与建筑施工图一样,是施工的依据,主要用于放灰线、挖基槽、基础施工、支承模板、配钢筋、浇灌混凝土等施工过程,也用于计算工程量、编制预算和施工进度计划的依据。 二、结构施工图的组成: (一)结构设计说明 抗震设计与防火要求,地基与基础,地下室,钢筋混凝土各种构件,砖砌体,后浇带与施工缝等部分选用的材料类型、规格、强度等级,施工注意事项等。 (二)结构平面图 1.基础平面图 2.楼层结构平面布置图 3.屋面结构平面布置图 (三)构件详图 1.梁、板、柱及基础结构详图 2.楼梯结构详图 3.屋架结构详图

4.其他详图如支撑详图等 结构施工图中,基本构件如板、梁、柱等,为了图样表达简明扼要,便于清楚区分构件,便于施工,制表、查阅,有必要以代号或符号去表示各类构件,目前国家《建筑结构制图标准》给出的常用构件代号,均以构件名称的汉语拼音的第一个字母来表示的。 结构施工图识读方法: 1.从上往下,从左往右的看图顺序是施工图识读的一般顺序。比较符合看图的习惯,同时也是施工图绘制的先后顺序。 2.由前往后看,根据房屋的施工先后顺序,从基础、墙柱、楼面到屋面依次看,此顺序基本也是结构施工图编排的先后顺序。 3.看图时要注意从粗到细,从大到小。先粗看一遍,了解工程的概况、结构方案等。然后看总说明及每一张图纸,熟悉结构平面布置,检查构件布置是否合理正确,有无遗漏,柱网尺寸、构件定位尺寸、楼面标高等是否正确。最后根据结构平面布置图,详细看每一个构件的编号、跨数、截面尺寸、配筋、标高及其节点详图。

PKPM框架结构步骤

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≥200 2)主梁:h = (1/8~1/12) l ,b=(1/3~1/2)h 3)次梁:h = (1/12~1/16) l ,b=(1/3~1/2)h 2、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≥350 2)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≥60mm h = 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。 2、楼层组装完成后整个结构的层数必然等于几何层数。 3、确定“设计参数”,总信息、地震信息、风荷载信息等。 二、执行PMCAD主菜单2,布置次梁楼板 1、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。 2、对楼梯间进行全房间开洞,“楼板开洞”

pkpm结构设计详细步骤

PM操作步骤(第二题卓老师) ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 双击击如下图标,进入PKPM主菜单 一、模块(PM整体结构建模与形成数据文件) (当前工作目录要自己先指定好路径) 点击 1.布置轴网 ①点击轴网输入,选择正交轴网 ②点击确定,布置如下 ③点击使用或两点直线命令,增加一条轴线 ④点击按TAP键成批输入,命名如下所示 2.楼层定义(布置柱子和梁) ①点击后点击 1)布置柱子出现柱布置菜单如下图所示,可进入柱截面定义、布置等 ②点然后 ③点击确定 选择500*500的柱后,选 柱布置如下 2)梁布置 ④点击250*400200*300 选择250*400布置如下 ⑤点击选择200*300布置(次梁也用来布置) ⑥点击 3)偏心对齐 ⑦点击选偏心如下所示 4)复制标准层 ⑧点击添加两个标准层 3.荷载输入 1)第1标准层荷载输入

选择第一标准层 ①点击选择如下所示 ②荷载输入 布置9KN/m的荷载 布置5KN/m的荷载 2)第2标准层荷载输入 ①选择先布置9KN/m的梁间荷载 ②再布置m的梁间荷载 2)第3标准层荷载输入 ①选择主菜单点击选择 ②点击选择输入m的荷载 4)楼面荷载的输入 ①点击添加如下 ②点击确定 4.设计参数 4.设计参数 ①单击“设计参数”出现如下对话框 ②点击 ③单击地震信息,出现如下对话框 ④单击风荷载信息,出现如下对话框 ⑤单击绘图参数,出现如下对话框 点击确定 ⑥单击楼层定义的换标准层,然后单击添加标准层,选则全部复制,同样的方法添加两个标准层 添加完两个标准层,然后对第二标准层进行修改如下图所示,对第三标准层进行修改,如下图所示 5.楼层组装 1) 2) ①保存退出

建筑结构施工图的识读

第3章建筑结构施工图的识读 能力要求:通过本章的学习,熟悉基础平面图、楼层结构平面图的图示方法和要求及平面整体表示方法的制图规则。 3.1概述 房屋的结构施工图是根据房屋建筑中的承重构件进行结构设计后画出的图样。结构设计时要根据建筑要求选择结构类型,并进行合理布置,再通过力学计算确定构件的断面形状、大小、材料及构造等。结构施工图必须与建筑施工图密切配合,它们之间不能产生矛盾。 结构施工图与建筑施工图一样,是施工的依据,主要用于放灰线、挖基槽、基础施工、支承模板、配钢筋、浇灌混凝土等施工过程,也是计算工程量、编制预算和施工进度计划的依据。 1.房屋结构的分类 常见的房屋结构按承重构件的材料可分为: (1) 混合结构—墙用砖砌筑,梁、楼板和屋面都是钢筋混凝土构件。 (2) 钢筋混凝土结构—柱、梁、楼板和屋面都是钢筋混凝土构件。 (3) 砖木结构—墙用砖砌筑,梁、楼板和屋架都用木料制成。 (4)钢结构—承重构件全部为钢材。 (5)木结构—承重构件全部为木料。 目前我国建造的住宅、办公楼、学校的教学 楼、集体宿舍等民用建筑,都广泛采用混合结构。 在房屋建筑结构中,结构的作用递给基础,最后由基础传递给地基。如图3一1 所示。 2.结构施工图通常应包括的内容 结构设计总说明(对于较小的房屋一般不必单 独编写),基础平面图及基础详图,楼层结构平面 图,屋面结构平面图,结构构件(例如梁、板、柱、楼 梯、屋架等)详图。 根据建筑各方面的要求,进行结构造型和构件布置,再通过力学计算,决定房屋各承重构件(如图3一z)的材料、形状、大小以及内部构造等等,井将设计结果绘成图样,以指导施工,这种图样称为结构施工图,简称“结施”。

PKPM建模步骤

PKPM建模步骤 常识:1KN相当于100KG物体的重量,10KPa约等于1t/m2(即1m2上1t重的物体产生的压强) 第一步:看建筑图 主要看轴线尺寸,柱位,墙的位置,楼梯的位置,建筑标高,室内外高差,层高,檐口的高度,看立面图确定层高,根据建筑平面图及使用功能确定荷载,根据建筑物的总高度确定抗震等级。 初步从建筑图中获取信息,估算外圈梁高,柱截面尺寸,板厚,以及确定要建模型的标准层数。一般情况下边柱和中柱尺寸做成一样。结构高度是建筑标高减去面层的高度。 梁的截面尺寸,宜符合下列要求:截面宽度不宜小于200mm;截面高宽比不宜大于4;净跨与截面高度之比不宜小于4(抗规6.3.1 第60页)。框架梁的经济跨度一般为6到8米。框架结构主梁截面高度可按主梁计算跨度的十五分之一到十分之一确定,主梁截面的宽度可取主梁高度的二分之一到三分之一。主梁比次梁至少高50mm。 当梁底距外窗顶尺寸较小时,宜加大梁高做至窗顶。 尽量避免长高比小于4的短梁,采用时箍筋应全梁加密,梁上筋通长,梁纵筋不宜过大。 梁宽大于350时,应采用四肢箍。 柱的截面尺寸,宜符合下列要求:1.截面的宽度和高度,四级或不超过2层时不宜小于300mm,一二三级且超过2层时不宜小于400mm;圆柱的直径,四级或不超过2层时不宜小于350mm,一二三级且超过2层时不宜小于450mm。2.剪跨比宜大于2(简支梁上集中荷载作用点到支座边缘的最小距离a与截面有效高度h之比)。3.截面长边与短边的边长比不宜大于3。(抗规6.3.5 第61页)。 所有框架柱的配筋要进行优化归并,减少柱的种类和钢筋的种类,并且柱配筋每一侧至少要有1.2的放大系数,不能采用pkpm自动生成的结果。 板厚取值:取板跨短边1/35——1/40,一般现浇板厚取100mm,屋面板厚取120mm。异型板厚取110——150mm,一般取120mm。 开洞和板厚为零的区别:全房间开洞则板上无荷载;板厚为零则荷载仍然可以传递。 第二步:建立模型 建立工作目录,进入PKPM软件中的PMCAD,定轴网,布置梁柱。 第三步:荷载输入 楼梯间一般定义板厚为零 若勾选自动计算现浇楼板自重,则只需输入附加恒载即可,附加恒载,住宅取1.5KN/m2,商铺取2.5 KN/m2,楼梯取7 KN/m2。活载查荷载规范,一般民用住宅,宿舍,办公楼2KN/m2,食堂餐厅2.5KN/m2,非上人屋面0.5KN/m2,上人屋面2.5KN/m2,消防楼梯3.5KN/m2。 屋面恒载可取4KN/m2 楼梯间的导荷方式为对边导荷 梁上荷载主要是墙重及其他作用与梁上的荷载,自定义荷载数值,然后布置到梁上,梁上无活荷载 SATWE参数设置 混凝土容重考虑抹灰等,一般框架结构取26KN/m2,框剪结构取27KN/m2,纯剪力墙结构取28KN/m2 梁柱板保护层厚度:梁一般为25mm;柱一般为30mm;板一般为15mm。 一般认为计算振型个数应该大于9,多塔结构振型应该更多些,但应该注意一点,此处指定的

建筑结构施工图识图入门总结,很详细

建筑结构施工图识图入门总结,很详细 知识,力求达到以下四个面能力: 1、理解建筑施工图的成图原理和制图标准; 2、看懂房屋的组成和各部分的材料、做法,能够看懂一般建筑工程的主要施工图纸; 3、能够根据施工图纸进行建筑面积和一般工程量的计算以及常用构件数量的统计; 4、能够发现图纸中较明显的错误、遗漏和图样之间相互矛盾的地。 第一节建筑工程施工图的组成 各专业施工图的容 1、总图:建筑场地围建筑物的位置、形状和尺寸,道路、绿化及各种室外管线的布置等。 2、建筑专业图:建筑平面图、立面图、剖面图、各种详图及门窗表、材料做法表。 3、结构专业图:基础图、各层顶板的平面、剖面、各种构件详图,构件数量表及设计说明。 4、设备专业图:包括给水、排水、采暖、通风各系统的平面图、轴测图和各种详图。 5、电气专业图:包括照明、动力和弱电的系统图、平面图及详图等。 第二节建筑工程图的成图原理 一、投影的概念 用一组假想的投射线把物体的形状投到一个平面上,就可以得到一个图形,称为投影法。 二、投影的种类 1、中心投影:投影线由一点放射出来投射到物体上,这种作图法称为中心投影法。 2、平行投影:投影线呈相互平行状投射到物体上,称平行投影。 (1)正投影:使投影线垂直于投影面时,并且使物体的一个面也垂直于投影线。 (2)斜投影:当投影线倾斜于投影面时,所作出的投影。 三、物体的三面正投影图 1、三面正投影体系的形成 (1)将物体放在三个相互垂直的投影面间;

(2)用三组垂直于投影面的投影线作投影; (3)在三个投影面上得到三个正投影图。 2、三面正投影体系的展开 (1)正立投影面不动; (2)水平投影面向下转动90°; (3)侧立投影面向右后转动90°。 3、三面投影图的特性 (1)不全面性 每个投影图只能反映物体两个向的尺寸;立面图反映长度和高度;平面图反映长度和宽度;侧面图反映高度和宽度。 (2)“三等关系” 长对正:立面图与平面图的长度相等; 高平齐:立面图与侧面图的高度相等; 宽相等:平面图与侧面图的宽度相等。 4、镜像投影图 当用正投影图不易表达物体形状时,可在物体下放一个镜面,再用正投影法从上向下进行投影,在镜面中反射出的物体的图形就是镜像投影图。 镜像投影法一般应用在绘制各层结构顶板平面图。 四、剖面图 (一)剖面图的形成:用一个假想的平面把物体切开,移走一部分,作剩下这部分物体的正投影。 (二)剖面图的形式: 1、全剖面图 2、半剖面图 3、局部剖面图 4、阶梯剖面图 (三)剖面图的标注式 1、剖切线:剖切位置、剖切向、剖面编号。 2、剖面图编号

pkpm结构设计详细步骤

P M操作步骤(第二题卓老师) ?????????? ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 双击击如下图标,进入PKPM主菜单 一、模块(P M整体结构建模与形成数据文件) (当前工作目录要自己先指定好路径) 点击 1.布置轴网 ①点击轴网输入,选择正交轴网 ②点击确定,布置如下 ③点击使用或两点直线命令,增加一条轴线 ④点击按TAP 键成批输入,命名如下所示 2.楼层定义(布置柱子和梁) ①点击后点击 1)布置柱子出现柱布置菜单如下图所示,可进入柱截面定义、布置等 ②点然后 ③点击确定 选择500*500的柱后,选 柱布置如下 2)梁布置 ④点击250*400 200*300 选择250*400布置如下 ⑤点击选择200*300布置(次梁也用来布置) ⑥点击 3)偏心对齐 ⑦点击选偏心如下所示 4)复制标准层 ⑧点击添加两个标准层 3.荷载输入 1)第1标准层荷载输入 选择第一标准层 ①点击选择如下所示 ②荷载输入

布置9KN/m的荷载 布置5KN/m的荷载 2)第2标准层荷载输入 ①选择先布置9KN/m的梁间荷载 ②再布置 1.5KN/m的梁间荷载 2)第3标准层荷载输入 ①选择主菜单点击选择 ②点击选择输入1.5kn/m的荷载 4)楼面荷载的输入 ①点击添加如下 ②点击确定 4.设计参数 4.设计参数 ①单击“设计参数”出现如下对话框 ②点击 ③单击地震信息,出现如下对话框 ④单击风荷载信息,出现如下对话框 ⑤单击绘图参数,出现如下对话框 点击确定 ⑥单击楼层定义的换标准层,然后单击添加标准层,选则全部复制,同样的方法添加两个标准层 添加完两个标准层,然后对第二标准层进行修改如下图所示,对第三标准层进行修改,如下图所示5. 楼层组装 1) 2) ①保存退出 ②确定(pmcad 的第一部就完成了) 6. 全房间开洞、修改板厚、荷载修改 ①单击“应用”出现如下图标 保存退出

PKPM软件JCCAD筏板基础设计步骤举例

PKPM软件JCCAD筏板基础设计步骤举例PKPM软件JCCAD筏板基础设计步骤举例 一、地质资料输入 1、PKPM软件的JCCAD部分进行基础设计时,不一定要输入地质资料。 对于无桩的基础,如果不进行沉降计算,则可以不输入地质资料;如果要进行沉降计算,则需要输入地质资料。输入土的力学指标包括:压缩模量、重度。 对于有桩基础,如果不进行单桩刚度及沉降计算的话,可以不输入地质资料;否则就要输入。输入土的力学指标包括:压缩模量、重度、状态参数、内摩擦角和粘聚力。 2、在PKPM软件主界面“结构”页中选择“JCCAD”软件的第一项“地质资料输入”,程序进入地质资料输入环境,如下图所示: 3、土层布置

给地质资料命名之后,开始进行土层布置,点击右侧菜单“土层布置”,如下图所示: 弹出土层参数对话框,显示用于生成各勘测孔柱状图的地基土分层数据,如下图所示:4、输入孔点

单击“孔点输入”→“输入孔位”,以相对坐标和米为单位,逐一输入所有勘测孔点的相对 位置。孔点输入结束后,程序自动用互不重叠的三角形网格将各个孔点连接起来,并用插值法将孔点之间和孔点外部的场地土情况计算出来。如下图所示: 程序要求孔点形成的三角形网格互不交叉,互不重叠。如孔点位置十分复杂,程序自动形成的网格不能满足上述要求,可以通过“网格修改”命令由人工修改完成。 点击“修改参数”,点取已输入的孔点,弹出孔点土层参数对话框,如下图所示。对话框中显示的是标准孔点的土参数,应按各勘测孔的情况修改表中的数据,如土层低标高、土层参数、空口标高、探孔水头标高等。空口位置一般不采用绝对坐标,不必修改孔口坐标。如某一列各勘测孔的土参数相同,可以选择“用于所有点”,以减少修改土层参数的工作量。

建筑结构施工图的识读

第3章建筑结构施工图的识读能力要求:通过本章的学习,熟悉基础平面图、楼层结构平面图的图示方法和要求及平面整体表示方法的制图规则。 3.1概述 房屋的结构施工图是根据房屋建筑中的承重构件进行结构设计后画出的图样。结构设计时要根据建筑要求选择结构类型,并进行合理布置,再通过力学计算确定构件的断面形状、大小、材料及构造等。结构施工图必须与建筑施工图密切配合,它们之间不能产生矛盾。 结构施工图与建筑施工图一样,是施工的依据,主要用于放灰线、挖基槽、基础施工、支承模板、配钢筋、浇灌混凝土等施工过程,也是计算工程量、编制预算和施工进度计划的依据。 1.房屋结构的分类 常见的房屋结构按承重构件的材料可分为: (1) 混合结构—墙用砖砌筑,梁、楼板和屋面都是钢筋混凝土构件。 (2) 钢筋混凝土结构—柱、梁、楼板和屋面都是钢筋混凝土构件。 (3) 砖木结构—墙用砖砌筑,梁、楼板和屋架都用木料制成。 (4)钢结构—承重构件全部为钢材。 (5)木结构—承重构件全部为木料。 目前我国建造的住宅、办公楼、学校的教学 楼、集体宿舍等民用建筑,都广泛采用混合结构。 在房屋建筑结构中,结构的作用递给基础,最后由基础传递给地基。如图3一1 所示。 2.结构施工图通常应包括的内容 结构设计总说明(对于较小的房屋一般不必单 独编写),基础平面图及基础详图,楼层结构平面 图,屋面结构平面图,结构构件(例如梁、板、柱、楼 梯、屋架等)详图。 根据建筑各方面的要求,进行结构造型和构件布置,再通过力学计算,决定房屋各承重构件(如图3一z)的材料、形状、大小以及内部构造等等,井将设计结果绘成图样,以指导施工,这种图样称为结构施工图,简称“结施”。

砌体结构pkpm设计步骤

砌体结构的pkpm设计步骤 具体步入程序时所出现的菜单次序一样: 一: 第1步:“轴线输入” 是利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。这些轴线可以是与墙、梁等长的线段也可以是一整条建筑轴线。可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修改。 第2步:“网点生成” 是程序自动将绘制的定位轴线分割为网格和节点。凡是轴线相交处都会产生一个节点,轴线线段的起止点也做为节点。这里用户可对程序自动分割所产生的网格和节点进行进一步的修改、审核和测试。网格确定后即可以给轴线命名。删除不无用的节点。 第3步:“构件定义” 是用于定义全楼所用到的全部柱、梁、墙、墙上洞口及斜杆支撑的截面尺寸,以备下一步骤使用。 第4步:“楼层定义” 是依照从下至上的次序进行各个结构标准层平面布置。凡是结构布置相同的相邻楼层都应视为同一标准层,只需输入一次。由于定位轴线和网点业已形成,布置构件时只需简单地指出哪些节点放置哪些柱;哪条网格上放置哪个墙、梁或洞口。 注意:1构造柱布置,构造柱的设置位置应符合相应抗震规范; 2、墙体布置,墙体布置完毕后,荷载不必再输入,系统自动计算墙体荷载; 3、门窗洞口布置,注意洞口大小尺寸(厨卫门宽800mm、卧室900、大门1000,门高2.1米;窗户一般高1.8、1.6米,宽1.5米,满足窗地比即可。洞口设置时至左右节点距离应加以设置。避免洞口超过墙) 4、阳台或者要布置预制板但又不是规则闭合矩形的位置加设梁,此梁按主梁布置,相应的荷载设置也应布置。 第5步:“荷载定义” 是依照从下至上的次序定义荷载标准层。凡是楼面均布恒载和活载都相同的相邻楼层都应视为同一荷载标准层,只需输入一次。 荷载输入-恒活设置时,选择自动计算现浇板自重 注意:1、楼面恒载,根据楼面做法,经计算一般取1.0到1.2,卫生间加做防水后取1.6左右。楼梯处取梯段板及踏步换算厚度后,乘以相应容重加上粉刷层容重,为4.5左右。预制板恒载为3或2.96(自重2+粉刷0.4+做法0.6) 顶层楼面恒载加大,2.2考虑保温隔热。 2、楼面活荷载查荷载规范。

pkpm框架结构设计附上主要步骤

设计说明: 一、建模前的准备工作: 1、确定结构体系: 根据设计任务,本工程为一五层建筑,采用全钢筋混凝土框架结构,底层至顶层全部采用现浇楼板。 2、结构尺寸估算: 根据建筑图中的开间、进深及层高,结合各楼层采用的砼强度等级及受荷情况,根据设计规范及构造要求可以估算基本构件尺寸(单位:mm ) A 、柱:本工程可取400×400mm 。 B 、梁: 主梁:128 L h L ≥≥; 32h b h ≥ ≥; 本工程根据图纸得5700/12=475《h 《5700/8=712.5,取 h=600mm,b=300mm 次梁:1812 L h L ≥≥; 32h b h ≥ ≥; 本工程根据图纸得4200/18=233《h 《4200/12=350,取 h=350mm,b=200mm 悬挑梁:一般取为悬臂长的1/6, C 、板: 40/;80L h mm h ≥≥,本工程可取120mm ; 3、确定荷载 A 、楼面恒载(包括楼板自重): 一层~五层楼面:4KN/m 2,卫生间:3.5KN/m 2,楼梯间:5.5KN/m 2, 屋面:6KN/m 2,

B、楼面活载: 一层~五层楼面:2.0KN/m2,卫生间:2.0KN/m2,楼梯间:2.0KN/m2, 阳台:2.5KN/m2 不上人屋面:0.5KN/m2, C、墙荷载: 外横墙:9.4KN/m 外纵墙:4.0KN/m 内墙:6.0KN/m 女儿墙:4 KN/m 4、确定结构标准层和荷载标准层 根据建筑图及所采用的结构体系进行标准层划分,本工程根据建筑图及荷载情况,可分为3个结构标准层,2个荷载标准层。 三个结构标准层: 第一标准层为▽3.000楼板,层高4000(1000+3000=4000); 第二标准层为▽6.000、9.000、12.000楼板,层高均为3000; 第三标准层为▽15.000屋面板,层高3000。 二个荷载标准层: 第一标准层楼面恒载:4KN/m2,活载:2.0KN/m2, 第二标准层屋面恒载:6KN/m2,活载:0.5KN/m2, 二、结构建模基本步骤: 1、执行PMCAD主菜单1建筑模型与荷载输入 A、建立和生成网格,根据所给建筑图建立第一结构标准层的轴线 可用正交轴网进行,然后进行轴线命名

PKPM初学者建模步骤

pkpm 初学者建模一般过程 pkpm 初学者建模一般过程 轴线输入――网格生成――构件定义――楼层定义――荷载定义――楼层组装――保存文件 注意柱、梁、楼板截面的选取,在PMCAD中柱、梁、楼板截面定义用的着: [1]框架柱截面估算: 高与宽一般可取(1/10~1/15)层高。并可按下列方法初步确定。 1。按轴压比要求 又轴压比初步确定框架柱截面尺寸时,可按下式计算: [$micro]N = N/Acfc 式中 [$micro]N ----- 框架柱的轴压比 Ac -------框架柱的截面面积 f c--------柱混凝土抗压强度设计值 N---------柱轴向压力设计值 柱轴向压力设计值可初步按下式估算: N = γgQSNα1α2β 式中: γg -----竖向荷载分项系数 Q---------每个楼层上单位面积的竖向荷载,可取q=12~14KN/m[$sup2] S--------柱一层的荷载面积 N---------柱荷载楼层数 α1------考虑水平力产生的附加系数,风荷载或四级抗震时α1=1.05,三~一级抗震时α1=1.05~1.15 α2------边角柱轴向力增大系数,边柱α2 =1.1,角柱α2 =1.2 β------柱由框架梁与剪力墙连接时,柱轴力折减系数,可取为0.7~0.8 框架柱轴压比 [$micro]N 的限值宜满足下列规定: 抗震等级为一级时, 轴压比限值 0.7 抗震等级为二级时, 轴压比限值 0.8 抗震等级为三级时, 轴压比限值 0.9 抗震等级为四级及非抗震时, 轴压比限值 1.0 Ⅳ类场地上较高的高层建筑框架柱,其轴压比限值应适当加严,柱净高与截面长边尺寸之比小于4时,其轴压比限值按上述相应数值减小0.05。 此外,高层建筑框架柱的最小尺寸hc不宜小于400mm,柱截面宽度bc不宜小于350mm,柱净高与截面长边尺寸之比宜大于4 [2]梁截面估算: 梁高与跨度的关系 主梁一般取为跨度的1/8~1/12 次梁一般取为跨度的1/12~1/15 悬挑梁一般取为悬臂长的1/6 梁宽 主梁 200,250,300…… 次梁 200…… 跨度较小的厨房和厕所可以取到120,150…… [3]楼板厚度估算:

PKPM荷载计算步骤详细讲解

一、PM参数输入 1、在计算底板时,注意梁、板保护层厚度取50mm;与土直接接触的梁板保护层厚度取50mm; 关于保护层厚度取值问题,可参见二类a环境下,结构构件保护层厚度和裂缝控制的感想 2、在计算底板抗浮,按倒楼盖配筋时,注意混凝土容重取0KN/M3; 3、一般情况下混凝土容重取26KN/M3; 4、上部楼层梁柱混凝土保护层厚度统一取30mm,不再区分25mm和30mm; 5、楼面恒活荷载输入时,按自动计算现浇楼板自重,且普通住宅装修层荷载按1.6KN/M2考虑,其它按实际情况取; 6、梁间墙体线荷载,240墙体统一按4.2KN/M2,120墙体统一按3.0KN/M2,注意考虑门窗洞口折减和挑板自重; 7、地下室外墙按混凝土墙建模,如遇到剪力墙和混凝土墙相临情况,可局部用深梁替代,这样便于JCCAD导荷布桩. 二、结构楼面布置信息: 1、板厚一般按板短跨1/35取值;普通楼层板厚不小于100mm,屋面板厚不小于120mm,对局部露台,当板跨较小时,板厚也可以取100mm; 2、楼梯间板厚取0,电梯间全房间开洞,且注意楼板错层; 三、楼面荷载传导计算: 1、一般楼面和屋面活荷载按荷载规范取,楼梯间恒载取8.0KN/M2,活载对普通多层住宅楼梯取2.5KN/M2,对高层住宅或者消防楼梯取3.5KN/M2,当梯板为较大跨度或者较厚板厚时,按实际情况取恒载; 2、应注意楼梯间实际的导荷方式,如板式楼梯,为两边楼梯梁受力,应选择单向导荷方式; 四、画结构平面图: 1、一般情况下,普通楼层考虑0.3mm裂缝控制,底板考虑0.2mm裂缝控制,地下车库顶板可根据覆土厚度,先按0.3mm控制,可做一定放大,如按0.25mm裂缝控制,这个具体工程自己把握,对车库顶板上有消防车情况,可按0.3mm进行裂缝控制;

pkpm框架结构设计-附上主要步骤

pkpm框架结构设计-附上主要步骤

设计说明: 一、建模前的准备工作: 1、确定结构体系: 根据设计任务,本工程为一五层建筑,采用全钢筋混凝土框架结构,底层至顶层全部采用现浇楼板。 2、结构尺寸估算: 根据建筑图中的开间、进深及层高,结合各楼层采用的砼强度等级及受荷情况,根据设计规范及构造要求可以估算基本构件尺寸(单位:mm ) A 、柱:本工程可取400×400mm 。 B 、梁: 主梁:128L h L ≥≥; 32h b h ≥≥; 本工程根据图纸得 5700/12=475《h 《5700/8=712.5,取h=600mm,b=300mm 次梁:1812L h L ≥≥; 32h b h ≥≥; 本工程根据图纸得 4200/18=233《h 《4200/12=350,取h=350mm,b=200mm 悬挑梁:一般取为悬臂长的1/6, C 、板: 40/;80L h mm h ≥≥,本工程可取120mm ; 3、确定荷载 A 、楼面恒载(包括楼板自重): 一层~五层楼面:4KN/m 2,卫生间:3.5KN/m 2,楼梯间:5.5KN/m 2, 屋面:6KN/m 2, B 、楼面活载: 一层~五层楼面:2.0KN/m 2,卫生间:2.0KN/m 2,楼梯间:2.0KN/m 2, 阳台:2.5KN/m 2

不上人屋面:0.5KN/m2, C、墙荷载: 外横墙:9.4KN/m 外纵墙:4.0KN/m 内墙:6.0KN/m 女儿墙:4 KN/m 4、确定结构标准层和荷载标准层 根据建筑图及所采用的结构体系进行标准层划分,本工程根据建筑图及荷载情况,可分为3个结构标准层,2个荷载标准层。 三个结构标准层: 第一标准层为▽3.000楼板,层高4000(1000+3000=4000); 第二标准层为▽6.000、9.000、12.000楼板,层高均为3000; 第三标准层为▽15.000屋面板,层高3000。 二个荷载标准层: 第一标准层楼面恒载:4KN/m2,活载:2.0KN/m2, 第二标准层屋面恒载:6KN/m2,活载:0.5KN/m2, 二、结构建模基本步骤: 1、执行PMCAD主菜单1 建筑模型与荷载输入 A、建立和生成网格,根据所给建筑图建立第一结构标准层的轴线 可用正交轴网进行,然后进行轴线命名

利用PKPM软件进行结构设计的流程

利用PKPM软件进行结构设计的流程 0前言 结构计算软件出现之前,对于简单的框架以及砌体结构,结构师要得到近似的解答,往往也要手算数月,对于高层或者复杂结构,则只能使束手无策。随着计算机技术的高速发展,PKPM软件被广泛应用于各种建筑的结构设计中。这就使得结构师从事高层或者复杂结构有了可能。随着软件的革新,结构师越来越依靠结构软件,以至于在很多设计中,并没有经过理论分析和查找相应的规范就草草利用软件进行设计,使得计算结果偏离实际很多。本文着重讨论设计流程,并且强调采用结构设计基本理论与规范相结合进行设计。只有这样,才能得到理想的结果,使得结构设计工作者有的放矢。 1设计前的工作 结构师在拿到工程后,首先在拿到设计任务时应仔细研究一下方案,全面分析,与建筑设计人员充分沟通,充分了解工程的各种情况(如平面布置、平面功能、立面造型等),而不要盲目建模。 模型输入的时候采用的是PKPM中的PMCAD,一定要了解每个参数的意义,不清楚的地方不应盲目改动,应及时查阅用户手册及技术条件。在输入荷载时,应准确计算,按照《荷载规范》(GB50009-2001)严格执行。根据建筑做法,房间使用功能来计算,不应估算,不应随意扩大荷载。在计算中,应考虑在满足设计规范的条件下,尽量经济、合理,不应随意加大配筋和加大构件的截面尺寸 2基础设计 基础设计的原则是①基础本身应具有足够的强度来传递整个建筑物的荷载,而地基则应具有良好的稳定性以保证建筑物的均匀沉降不超过允许值;②基础还应具有足够的耐久性; ③基础及人工地基方案的确定,要做到技术合理、经济并符合当地施工条件。 基础荷载计算时,不应漏掉荷载。计算机倒算的荷载,是恒载+活载,计算基底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时应采用荷载标准组合;确定基础配筋和验算材料强度时应采用荷载基本组合。对于墙下条基应考虑基础重叠作用。但对于框架结构,不应仅考虑竖向荷载作用(恒+活),还应考虑其余各种荷载组合,选取最不利组合,最好采用JCCAD进行荷载选取。 采用桩基础时,同一结构单元宜避免采用不同类型的桩,而且不能将浅基础和深基础混用。桩基础的设计应严格按照JGJ94-2008《桩基规范》和GB50007-2002《地基规范》8.5节的规定执行。 3楼板设计 板的厚度一般应由设计计算确定,应满足承载能力、刚度和裂缝的要求,还应考虑使用要求、预埋管线、施工和经济方面的因素。板厚度可参考表一中的数值确定。当现浇板内需预埋管道时,板的最小厚度应大于3倍预埋管道外径,而且预埋管道应放置在顶部和底部钢筋之间,其混凝土保护层不宜小于40MM。 板的厚度与跨度的最小比值HL。表一 注:1.L。为板的计算跨度;对双向板为短向计算跨度。 2.跨度〉4m的板应适当加厚。荷载较大时,板厚另行考虑。

PKPM计算流程最全

利用PKPM 进行多层框架结构设计的主要步骤 1 执行PMCAD 主菜单:输入结构的整体模型 1.1 建筑模型与荷载输入 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 3. “楼层定义”:选择各标准层进行梁、柱构件布置 (1) 估算(主、次)梁、板、柱等构件截面尺寸) 1) 梁:框架主梁的经济跨度是6-9米,次梁跨度一般为4-6米。○ 1抗震规范第6.3.6条规定:b ≥200;○2主梁:h = (1/8~1/12) l ,b =(1/3~1/2)h ;○3次梁:h = (1/12~1/16) l ,b =(1/3~1/2)h 2) 柱:○1抗震规范第6.3.1条规定:矩形柱bc 、hc ≥300,圆形柱d ≥350;○2控 制柱的轴压比 c c c c f wnS f N A λγλ== λ——柱的轴压比限值,抗震等级为一到四级时,分别为0.7~1.0 γ——柱轴力放大系数,考虑柱受弯曲影响,γ=1.2~1.4 w ——楼面竖向荷载单位面积的折算值,w =13~15kN/m 2 n ——柱计算截面以上的楼层数

S——柱的负荷面积 3)板:单向板跨度位于1.7-2.5米,一般不宜超过2.5米;双向板跨度不宜超过4米。○1单向板:h = l /40 ~l /45 (单向板) 且h≥60mm;○2h = l /50 ~l /45 (双向板) 且h≥80mm (2)选择各标准层进行梁、柱构件布置 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。 4.“荷载输入”:定义梁间荷载;各层楼、屋面恒荷载;各层楼面、屋面活荷载; (1)梁间荷载:输入各标准层梁间恒荷载(梁间活荷载为0)。将各梁上部墙体及窗户的自重产生的恒荷载换算成线荷载加在梁上(注意计算时不用包括梁自重)(2)“梁间荷载”对梁承受的非板传来的荷载(如填充墙等)进行输入,注意,对梁承受填充墙荷载的需考虑窗洞。楼梯间全房间开洞的须根据实际情况计算梯段传至楼层梯梁的均布恒(活)载、梯段及休息平台经平台梯梁(、梯柱)传至下层框架梁的集中恒(活)载 (3)“节点荷载”梯段及休息平台经平台梯梁(、梯柱)传至框架柱的集中恒(活)载 (4)程序能对梁的自重、板的导荷进行自动计算,这些荷载都不能在此处重复计算,荷载的输入是指程序不能计算和导算的外加荷载,一定要根据实际情况进行计算输入,不得多输,更不能漏掉荷载。切记,楼梯间的荷载往往容易漏掉! (5)楼面恒、活荷载输入通过建立荷载标准层的方法输入。荷载标准层,是指上下相邻且荷载布置完全相同的层。 (6)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

结构pkpm设计步骤参数审核总结

结构pkpm设计步骤参数审核总结 以SATW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,振型数的多少于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

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