20101228新版PKPM设计参数说明
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PKPM参数设置PKPM(鹏凯测定物性分析与计算程序)是一种广泛应用于土木工程结构设计中的计算程序,它能够对结构进行受力分析、变形计算以及稳定性分析等,并可以根据需要进行参数设置。
下面将介绍一些常见的PKPM参数设置。
1.结构类型设置:PKPM能够分析各种类型的结构,包括梁、柱、板、桁架等。
在进行计算之前,需要选择结构类型,并设定相关参数,如结构的材料属性、截面形状和尺寸等。
2.受力边界条件设置:在进行结构分析时,需要设定结构的受力边界条件,包括支座类型、受力方向和受力大小等。
支座类型可以选择固定支座、弹性支座或自由支座。
受力方向和大小应根据具体情况进行设置,一般需要根据结构的受力与约束情况进行考虑。
3.材料属性设置:PKPM可以对多种材料进行分析,如钢材、混凝土和木材等。
在进行计算之前,需要设定材料的物理性质,如弹性模量、抗弯强度和抗压强度等。
这些参数可以根据实际情况选择合适的数值,以保证计算结果的准确性。
4.截面参数设置:对于梁、柱等结构,需要设定截面的几何形状和尺寸。
常见的截面形状包括矩形、圆形、T形等,而尺寸可以通过设定宽度、高度、厚度等参数来确定。
在设定截面参数时,需要根据结构的实际形态和受力情况进行选择,以保证计算的准确性。
5.荷载设置:在进行结构分析时,需要考虑结构所受到的外部荷载,如重力荷载、活荷载以及风荷载等。
在设定荷载参数时,需要根据结构的使用要求和设计规范进行选择。
可以根据实际情况设置荷载的种类、大小和分布等。
6.稳定性分析参数设置:在进行结构稳定性分析时,需要设定相关参数,如屈曲长度系数、曲率半径等。
这些参数可以根据结构的几何形状和受力情况进行选择,以保证计算结果的准确性。
总之,PKPM参数设置是进行结构分析与计算的重要环节,合理的参数设定可以保证计算结果的准确性和可靠性。
不同的结构类型和受力条件需要设置不同的参数,设计人员应根据实际情况选择适当的参数值,并遵循相关的设计规范和标准,以保证结构的安全可靠性。
PKPM参数设置教程PKPM是一款常用的结构分析和设计软件,它具有简单易用、功能强大的特点。
在进行结构分析和设计时,正确设置PKPM的参数是非常重要的,本教程将为大家详细介绍PKPM参数设置的步骤和注意事项。
一、模型参数设置1.材料参数:在PKPM中,材料参数包括混凝土、钢筋等材料的强度和弹性模量等属性。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的材料参数。
2.截面参数:截面参数是指梁、柱、梁柱节点等构件的截面尺寸和形状等属性。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的截面参数。
3.支座参数:支座参数是指结构的支座类型、支座刚度等属性。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的支座参数。
二、荷载参数设置1.面积荷载:在PKPM中,面积荷载可以是均布荷载、集中荷载等。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的面积荷载参数,包括荷载的大小和作用位置等。
2.点荷载:点荷载是指作用在结构上的集中力或集中力矩。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的点荷载参数,包括荷载的大小和作用位置等。
3.温度荷载:温度荷载是指由于温度变化引起的结构变形。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况输入正确的温度荷载参数,包括温度变化范围和温度变化系数等。
三、分析参数设置1.分析类型:在PKPM中,分析类型包括静力分析、模态分析和动力时程分析等。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况选择合适的分析类型。
2.求解控制:在PKPM中,求解控制包括杆件分析控制和节点分析控制等。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况设置合适的求解控制参数。
3.分析选项:在PKPM中,分析选项包括荷载组合、组合类型等。
在进行结构分析和设计之前,需要根据实际情况选择适合的分析选项。
四、设计参数设置1.验算参数:在PKPM中,验算参数包括构件的抗弯强度、剪切强度等。
在进行结构设计之前,需要根据实际情况设置正确的验算参数。
一.总信息1.混凝土容重取25kN/m3,(美国规范取24 kN/m3),取27 kN/m3是不合理的。
2.墙元细分最大控制长度,一般取2m;但在计算转换梁时,可取为1m,目的是细化剪力墙在转换梁上的内力出口,减少转换梁内力。
3.在考察结构的刚度比、位移比、周期比、最大位移时,选择“刚性楼板”选项。
4.对于10层以下的结构,选择一次性加载;对于10层及以上的结构,选择模拟施工1;对于带加强层或40层以上的结构,宜选择模拟施工3,但相应计算时间较长。
二.风荷载信息1.地面粗糙程度:乡镇选B,中小城市选C,大城市中心区选D。
2.高度小于等于60m的风压按50年一遇选取;高度大于60m的风压按100年一遇选取。
3.结构基本周期按结构试算后的第一周期填写,在施工图配筋前再按计算第一周期填写。
三.地震信息1.考察位移比时,在刚性楼板前提下,偶然偏心和双向地震分别计算,取不利情况。
2.考察周期比、侧向刚度比时,在刚性楼板前提下计算,偶然偏心和双向地震对上述参数没有影响。
3.考察结构最大位移角时,在非刚性楼板前提下,仅考虑双向地震作用。
4.根据省《高规》补充规定,考察结构构件配筋时,在非刚性楼板前提下,仅考虑双向地震作用。
但根据国标《抗震规范》和《高规》,当结构刚度和质量分布明显不对称时、不均匀时,需要分别考虑偶然偏心和双向地震的不利情况;当结构刚度和质量分布均匀时,仅考虑偶然偏心。
为简单及偏于安全起见,统一为:考察结构构件配筋时,分别考虑偶然偏心和双向地震。
5.当结构有较多斜向剪力墙时,应附加相应的地震作用输入角度。
6.周期折减系数:(1) 框架办公楼、公共建筑、课室:0.7,0.75(2) 框架酒店、住宅:0.6,0.65(3) 短肢剪力墙小高层:30~40米:0.7,0.7545~60米:0.75,0.8(4) 框架-剪力墙办公楼:0.85(5) 剪力墙高层住宅:100米以下:0.9100米以上:0.95(6) 大跨度剧院、体育场馆:0.8,0.85,0.9四.活载信息1.柱墙设计时活荷载:折减2.传给基础的活荷载:折减3.根据省高规补充规定第1.0.2,4.1.7条,除活荷载较大的厂房、仓库、车库或消防车道外,民用高层建筑楼盖的内力计算一般不考虑楼面活荷载不利布置的影响。
PKPM设计参数PKPM(建筑结构模型分析与设计软件)是一款常用于建筑结构分析与设计的计算机辅助软件。
其设计参数包括以下几个方面:1.材料参数:PKPM中的材料参数主要包括混凝土、钢筋和钢结构的材料特性。
混凝土的参数包括弹性模量、泊松比、抗压强度和抗拉强度等;钢材的参数包括弹性模量、泊松比、屈服强度和强度等。
2.结构参数:PKPM中的结构参数包括梁、柱、板、墙等构件的几何尺寸和截面形状。
例如,梁的宽度、高度、长度和截面形状(矩形、T形、L形等);柱的截面尺寸和类型(矩形、圆形等)等。
3.荷载参数:PKPM中的荷载参数包括静荷载和动荷载。
静荷载包括自重荷载、活荷载和附加荷载等;动荷载一般包括地震荷载、风荷载和温差荷载等。
荷载参数的大小和施加位置对结构的分析和设计具有重要影响。
4.设计参数:PKPM中的设计参数主要包括结构的设计要求和设计目标。
例如,设计要求可包括结构的强度、刚度、稳定性和耐久性等;设计目标可以设置为满足国家相关建筑规范和标准。
5.分析方法:PKPM支持多种结构分析方法,包括弹性分析、非线性分析和动力分析等。
根据具体的设计要求和材料特性,选择合适的分析方法进行分析和设计。
6.输出参数:PKPM的输出参数主要包括结构的应力、应变、位移和内力等。
这些参数可以用于评估结构的安全性和性能。
7.备注参数:PKPM中还可以添加备注参数,用于记录和说明一些特殊情况或设计决策。
综上所述,PKPM的设计参数涵盖了材料、结构、荷载、设计要求、分析方法、输出参数和备注参数等方面,通过合理设置这些参数,可以进行有效的建筑结构分析与设计。
设计参数遍览——针对PKPM08版修改注:本文所述参数均以2010/03/04版本PKPM程序为准,其他版本程序可作参考。
一、结构模块PMCADPMCAD模块是后续模块TAT-8、TA T、SAT-8、SA TWE、JCCAD的基础,因此其数据的合理程度将直接影响到后续模块数据、计算的合理性。
它的数据检查发现的问题应消除,不能带入后续模块。
这里需要定义的设计参数不多,也比较简单,要在后续模块里检查是否已准确传入。
楼板计算也在该模块完成。
主菜单①建筑模型与荷载输入——设计参数1 设计参数1.1 总信息1.1.1 结构体系:按结构布置的实际状况确定。
分为框架结构、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、砌体结构、底框结构、配筋砌体、板柱剪力墙、异形柱框架和异形柱框剪,共13种类型。
确定结构类型即确定与其对应的有关设计参数,进入后续模块尚需调整。
1.1.2 结构主材:钢筋混凝土、钢和混凝土、有填充墙钢结构、无填充墙钢结构和砌体。
一般按结构的实际情况确定,选定结构材料即确定结构设计的相关规范。
型钢混凝土和钢管混凝土结构属于钢筋混凝土结构,而非钢结构。
1.1.3 结构重要性系数: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;对安全等级为三级或设计使用年限为5年及以下的结构构件,不应小于0.9;在抗震设计中,不考虑结构构件的重要性系数。
参考《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)3.2.2条。
1.1.4 底框层数:仅在结构体系为底框结构才显亮,可填1、2、3或4;若选择其他结构体系则变灰。
参考《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第7章多层砌体房屋和底部框架砌体房屋。
1.1.5 地下室层数:当用TA T、SATWE计算时,对地震力、风力作用、地下人防等因素有影响。
此资料提供给对PKPM感兴趣的同仁的入门,精通PKPM的仅供参考PMCAD使用说明一、人机交互方式输入本章执行PMCAD的主菜单A、人机交互方式输入各层平面数据1. 特点本程序采用屏幕交互式进行数据输入,具有直观、易学,不易出错和修改方便等特点。
PMCAD 系统的数据主要有两类:其一是几何数据,对于斜交平面或不规则平面,描述几何数据是十分繁重的工作,为此本程序提供了一套可以精确定位的做图工具和多种直观便捷的布置方法;其二是数字信息,本程序大量采用提供常用参考值隐含列表方式,允许用户进行选择、修改,使数值输入的效率大大提高。
对于各种信息的输入结果可以随意修改、增删,并立即以图形方式显现出来。
使用户不必填写一个字符的数据文件,为用户提供了一个十分友好的界面。
由于该程序采用本专题自行开发的图形支持系统,具有下拉菜单、弹出菜单等目前最流行的界面风格,图形快捷清晰、色彩鲜明悦目、中文提示一目了然、支持各类显示屏。
2. 如何开始交互输入数据在运行程序之前应进行下列准备工作:(1) 熟知各功能键的定义(2) 为交互输入程序准备配置文件。
配置文件各为WORK.CFG,在PM程序所在子目录中可以找到该文件的样本,用户需将其拷入用户当前的工作目录中,并根据工程的规模修改其中的“Width”值和“Height”值,它们的含意是屏幕显示区域所代表的工程的实际距离。
其它项目一般不必修改。
(3) 从PMCAD主菜单进入交互式数据输入程序,程序将显示出下列菜单:对于新建文件,用户应依次执行各菜单项;对于旧文件,用户可根据需要直接进入某项菜单。
完成后切勿忘记保存文件,否则输入的数据将部分或全部放弃。
(4) 程序所输的尺寸单位全部为毫米(mm)。
3. 各结构标准层的描述过程本程序对于建筑物的描述是通过建立其定位轴线,相互交织形成网格和节点,再在网格和节点上布置构件形成标准层的平面布局,各标准层配以不同的层高、荷载形成建筑物的竖向结构布局,完成建筑结构的整体描述。
一、PMCAD中设计参数度时不应再降低。
二、文本文件输出1、平均重度:建筑的总质量除以总面积,框架12~13,框剪14~15,剪力墙15左右。
4、刚重比:【高规5.4】中有详细的计算方法和规定。
8、有效质量系数:应大于90%。
9、各楼层地震剪力系数调整情况:不应大于1.三、SATWE参数设置一总信息1、水平力与整体坐标夹角(度:一般为默认。
若地震作用最大的方向大于15度则回填。
2、混凝土容重(KN/m3:砖混结构25KN/m3,框架结构26KN/m3。
3、钢材容重(KN/m3:一般情况下为78.0KN/m3(默认值。
4、裙房层数:程序不能自动识别裙房层数,需要人工指定。
应从结构最底层起算(包括地下室,例如:地下室3层,地上裙房4层时,裙房层数应填入7。
5、转换层所在层号:应按PMCAD楼层组装中的自然层号填写,例如:地下室3层,转换层位于地上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。
6、嵌固端所在层号:无地下室时输入1,有地下室时输入(地下室层数+1。
7、地下室层数:根据实际情况输入。
8、墙元细分最大控制长度(m:一般为默认值1。
9、转换层指定为薄弱层:SATWE中转换层默认不作为薄弱层,需要人工指定。
如需将转换层指定为薄弱层,可将此项打勾,则程序自动将转换层号添加到薄弱层号中,如不打勾,则需要用户手动添加。
此项打勾与在“调整信息”页“指定薄弱层号”中直接填写转换层层号的效果是完全一致的。
10、所有楼层强制采用刚性楼板假定:一般仅在计算位移比和周期比时建议选择。
在进行结构内力分析和配筋计算时不选择。
11、地下室强制采用刚性楼板假定:一般情况不选取,按强制刚性板假定时保留弹性板面外刚度考虑。
特别是对于板柱结构定义了弹性板3、6情况。
但已选择对所有楼层墙肢采用刚性楼板假定的话此条无意义。
第一节结构模型输入及参数设置1、总信息:1.1水平力与整体坐标系夹角:0根据抗规(GB50011-2001)5.1.1条规定,“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的抗侧力构件承担;有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用”。
当计算地震夹角大于15度时,给出水平力与整体坐标系的夹角(逆时针为正),程序改变整体坐标系,但不增加工况数。
同时,该参数不仅对地震作用起作用,对风荷载同样起作用。
通常情况下,当Satwe文本信息“周期、振型、地震力”中地震作用最大方向与设计假定大于15度(包括X、Y两个方向)时,应将此方向重新输入到该参数进行计算。
注意事项:(1)为避免填入该角度后图形旋转带来的不便,也可以将最不利地震作用方向在多方向水平地震参数中输入。
(2)本参数不是规范要求的,供设计人员选用。
(3)本参数也可以考虑最大风力作用的方向,但需要用户自行设定多个角度进行计算,比较多次计算结构取最不利值。
1.2混凝土容重:26本参数用于程序近似考虑其没有自动计算的结构面层重量。
同时由于程序未自动扣除梁板重叠区域的结构荷载,因而该参数主要近似计算竖向构件的面层重量。
通常对于框架结构取26;框架-剪力墙结构取27;剪力墙结构,取28。
注意事项:如果结构分析是不想考虑混凝土构件自重荷载,可以填0。
1.3钢容重:78一般情况下取78,当考虑饰面设计时可以适当增加。
1.4裙房层数:按实际填入1.混凝土高规(JGJ3-2002)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。
2.同时抗规(GB50011-2001)6.1.10条条文说明要求:带有大底盘的高层抗震墙(筒体)结构,抗震墙的底部加强部位可取地下室顶板以上H/8,向下延伸一层,大底盘顶板以上至少包括一层。
PKPM参数设置介绍⼀、荷载输⼊:1.所有荷载均应输⼊标准值。
2.荷载⽅向:竖向荷载向下为正;节点荷载弯矩的正⽅向按右⼿法则确定。
注意:1.输⼊楼板荷载前必须⽣成楼板,没有布置楼板的房间不能输⼊楼板荷载。
2.对塔架、⽀架等没有楼板和活荷载的构筑物,也应布置板厚为0的楼板,并布置少许活荷载,因为没有活荷载,程序不能进⾏荷载组合,是计算分析有误。
3.楼板荷载可以是负值,但只对板荷载传到梁起作⽤,对板配筋不起作⽤。
4.建模时不应布置框架间的填充墙、隔墙等⾮承重墙,但应将其荷载折算成均布线荷载布置在下层梁上。
5.楼梯、阳台、⾬篷、挑檐等⾮主要承重的零星构件不宜参加结构整体建模和计算,仅将其荷载布置在相关的构件上。
⼆、楼层组装注意:1.为保证⾸层竖向构件计算长度正确,该层层⾼通常从基础顶⾯算起。
裙房指与⾼层建筑物相连,建筑⾼度不超过24⽶的辅助建筑。
由多层建筑组成的裙房也叫群楼。
转换层建筑物某楼层的上部与下部因平⾯使⽤功能不同,该楼层上部与下部采⽤不同结构(设备)类型,并通过该楼层进⾏结构(设备)转换,则该楼层称为结构(设备)转换层。
⽬前的⾼层建筑多为低层低层商⽤,上部住宿的多功能要求,在低层商⽤要求的⼤空间与上部住宿要求的多墙多柱的⼩空间之间,往往需要采⽤⼀定的结构形式进⾏转换处理,即加设转换层。
转换层常⽤的结构形式包括梁式、空腹桁架式、斜杆桁架式、箱形和板式耦联什么叫“耦联”在抗震中,“耦联”就是作⽤在给定侧移的某⼀质点上的弹性回复⼒不仅取决于这⼀质点上的侧移,⽽且还取决于其他各质点的位移,因⽽存在着刚度耦联,这样会给微分⽅程组的求解带来不少困难.所以,应运⽤振型分解和振型正交性原理来解耦,使⽅程组求解⼤⼤简化.1、“耦联”的概念主要是针对振型分解法⽽⾔的。
2、⾮耦联是指平动与扭转分开考虑,在各⾃独⽴的坐标系⾥分析,互相⽆关。
3、耦联是指扭转和平动同时出现在⼀个振型中,动⼒响应为多坐标系运动分量的合成。
第一节结构模型输入及参数设置1、总信息:1.1水平力与整体坐标系夹角:0根据抗规(GB50011-2001)5.1.1条规定,“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的抗侧力构件承担;有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用”。
当计算地震夹角大于15度时,给出水平力与整体坐标系的夹角(逆时针为正),程序改变整体坐标系,但不增加工况数。
同时,该参数不仅对地震作用起作用,对风荷载同样起作用。
通常情况下,当Satwe文本信息“周期、振型、地震力”中地震作用最大方向与设计假定大于15度(包括X、Y两个方向)时,应将此方向重新输入到该参数进行计算。
注意事项:(1)为避免填入该角度后图形旋转带来的不便,也可以将最不利地震作用方向在多方向水平地震参数中输入。
(2)本参数不是规范要求的,供设计人员选用。
(3)本参数也可以考虑最大风力作用的方向,但需要用户自行设定多个角度进行计算,比较多次计算结构取最不利值。
1.2混凝土容重:26本参数用于程序近似考虑其没有自动计算的结构面层重量。
同时由于程序未自动扣除梁板重叠区域的结构荷载,因而该参数主要近似计算竖向构件的面层重量。
通常对于框架结构取26;框架-剪力墙结构取27;剪力墙结构,取28。
注意事项:如果结构分析是不想考虑混凝土构件自重荷载,可以填0。
1. 3钢容重:78一般情况下取78,当考虑饰面设计时可以适当增加。
1. 4裙房层数:按实际填入1. 混凝土高规(JGJ3-2002)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。
2. 同时抗规(GB50011-2001)6.1.10条条文说明要求:带有大底盘的高层抗震墙(筒体)结构,抗震墙的底部加强部位可取地下室顶板以上H/8,向下延伸一层,大底盘顶板以上至少包括一层。
摘录PKPM说明书一(看着方便)PKPM里面一些参数的说明如下:Lc,Lg,Lwc,Lwb,Lb --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的长度(m) ** N-C,N-G,N-WC,N-WB,N-B --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的单元号 ** Nfc,Nfg,Nfw,Nfwb,Nfb --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的抗震等级*Cx,Cy --- 分别为X、Y向计算长度系数Cover --- 保护层厚度(mm)Rcc,Rcg,Rcw,Rcwb,Rcb --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的材料强度M,N --- 暗柱配筋As的控制内力(kN,kN-m)Uc --- 墙轴压比Rs --- 全截面配筋率,上下端取大值(As/Ac)Rsv --- 体积配箍率(Vs/Vc)Asv,Asv0 --- 异型截面柱肢加密区配箍面积和非加密区配箍面积(mm)As_corner --- 矩形截面单根角筋面积(mm)Asxt,Asxb --- 矩形截面B边上下端单边配筋面积(含两根角筋)(mm) ** Asyt,Asyb --- 矩形截面H边上下端单边配筋面积(含两根角筋)(mm) * * Asvx,Asvx0 --- 矩形截面H边加密区配箍面积和非加密区配箍面积(mm) * * Asvy,Asvy0 --- 矩形截面B边加密区配箍面积和非加密区配箍面积(mm) * * Ast,Asb --- 圆截面上下端全截面配筋面积(mm) * * Asv,Asv0 --- 圆截面加密区配箍面积和非加密区配箍面积(mm) * * Aszt,Aszb --- 异型截面角点上下端的固定配筋面积之和(mm) * * Asft,Asfb --- 异型截面柱肢上下端分布配筋面积之和(mm) * * Asv,Asv0 --- 异型截面柱肢加密区配箍面积和非加密区配箍面积(mm) * * N,Mx,My --- 矩形柱、圆柱、异型柱纵向钢筋的配筋控制内力(kN,kN-m) * * N,Vx,Vy --- 矩形柱、圆柱、异型柱箍筋的配筋控制内力(kN) * * Asvj --- 柱节点域配箍面积(mm) * * Nj,Vj --- 节点域箍筋Asvj的控制内力(kN) * * 注:柱箍筋是指间距Sc范围内的箍筋面积。
新版PMCAD设计参数说明重要提示:新版本PKPM系列软件对全部数据在存储、各模块之间的传输过程中,采用了新的加密、验证机制,如果您的工程计算结果数据产生异常,请首先核实您的模型数据在建立、传输以及协同合作修改的过程中,所有过程是否全部使用了PKPM正版软件!一、 新版设计参数的技术条件新版本《砼规》、《高规》、《抗规》对设计参数有重大调整,本模块按最新规范要求进行了调整,“设计参数”对话框内多处内容(文字及含义)有重大变化,请核实以下设计参数的理解及取值是否正确。
γ”1.增加“考虑结构使用年限的活荷载调整系数Lγ”,本模块中新版《高规》5.6.1条,增加了“考虑结构使用年限的活荷载调整系数L“总信息”选项卡中此项为新增,默认值取“1.0”(按设计使用年限为50年取值,100年对应为1.1),取值可由用户自行设置,取值区间为[0,2]。
2.新旧规范“混凝土保护层”概念有所不同新版《砼规》条文说明8.2.1第2条明确提出,计算混凝土保护层厚度方法:“不再以纵向受力钢筋的外缘,而以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋)的外缘计算混凝土保护层厚度”。
本模块采用新版《砼规》的概念取值,“梁、柱钢筋的砼保护层厚度”默认值均取20mm。
注意:打开旧版模型数据时,需要按《砼规》表8.2.1重新调整保护层厚度值,计算结果方可满足新规范要求。
3.钢筋类别的增减新版《砼规》4.2.3条,增加500MPa级热轧带肋钢筋(该级钢筋分项系数取1.15)和300MPa级钢筋,取消HPB235级钢筋,并增加了其它多种类别钢筋,修改了受拉、受剪、受扭、受冲切的多项钢筋强度限制规则。
为此,本模块增加了HPB300、HRBF335、HRBF400、HRB500、HRBF500共5种钢筋类别。
但仍保留了HPB235级钢筋,放在列表的最后,由用户指定。
注意:打开旧版模型数据时,或者新建工程数据时,如果用户执意选用HPB235级钢筋进行计算,配筋结果将不符合新版规范要求。
PKPM结构设计参数介绍本文介绍PKPM计算软件TAT,SATWE和PMSAP的新、旧规范版本之间的变化,这同时也是新旧规范(抗震规范、高层规程、荷载规范、混凝土规范〉的条文变化。
1,.风荷载风压标准值计算公式为:WK=βzμsμZ W。
其中:βz=1+ξυφz/μz在新规范中,基本风压Wo略有提高,而建筑的风压高度变化系数μE、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。
所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。
具体的变化包括下面几条:1)、基本风压::新的荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来的30年一遇改为50年一遇:新高规3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应按100年一遇的风压值采用。
2)、地面粗糙度类别:由原来的A、B、C类,改为A、B、C、D类。
C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。
3)、凤压高度变化系数:A、B、C类对应的风压高度变化系数略有调整。
新增加的D类对应的风压高度变化系数最小,比C类小20%到50%4)、脉动增大系数:A、B、C类对应的脉动增大系数略有调整。
新增加的D类对应脉动增大系数比89规范小,约小5%到10%。
与结构的材料和形式有关。
5)、脉动影晌系数:在89高规中,脉动影响系数仅与地面粗糙度类别有关,对应A、B、C类的脉动影响系数分别为,0.48、0.53和0.63。
在新规范中,脉动影响系数不仅与地面粗糙度类别有关,而且还与建筑的高宽比和总高度有关,其数值都小于89高规。
如C类、高度为5Om、高宽比为3的建筑,υ=0.46,比89高规小28%,若为D类,则小37%。
6)、结构的基本周期:脉动增大系数ξ与结构的基本周期有关(WoT12)。
结构的基本周期可采用结构力学方法计算,对于比较规则的结构,也可以采用近似方法计算:框架结构T=(0.08-1.00)N:框剪结构、框筒结构T=(0.06-0.08)N:剪力墙结构、筒中筒结构T=(0.05-0.06)N。
PMCAD中设计参数1、考虑结构设计使用年限的荷载调整系数,【高规5.6.1】设计使用年限为50年时取1.0,设计使用年限为100年时取1.1。
2、框架梁端负弯矩条幅系数,【高规5.2.3】在竖向荷载作用下,可考虑框架梁端塑性变形内力重分布对梁端负弯矩乘以调幅系数进行调幅,并应符合下列规定:装配整体式框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.7~0.8,现浇框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.8~0.9(一般取为0.85),且调幅后的跨中弯矩不应小于按简支计算的跨中弯矩的1/2。
3、梁柱混凝土保护层厚度,【混规8.2.1】中有详细规定(新规范保护层厚度指以最外层钢筋的外边缘计算混凝土的保护层厚度)。
4、框架的抗震等级,【抗规6.1.2】中有详细规定(表6.1.2中确定的房屋的抗震等级为丙类建筑的抗震等级,甲乙类建筑应提高一度查表6.1.2确定其抗震等级,但抗震设防烈度为9度时,乙类建筑的抗震等级应按特一级采用,甲类建筑应采取更有效的抗震措施,丁类建筑允许降低一度采取抗震措施,但已为6度时不应再降低)5、抗震构造措施的抗震等级,【抗规3.3.2】建筑场地为1类时,对甲乙类建筑应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施,对丙类建筑应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施,但抗震设防烈度为6度时仍应按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。
(1类场地时,丁类建筑抗震构造措施也可降低一度同丙类;2类场地时,甲乙类建筑应按本地区抗震设防烈度提高一度采取抗震构造措施,丙类建筑按本地区抗震设防烈度采取抗震构造措施,丁类建筑可按本地区抗震设防烈度降低一度采取抗震构造措施;3、4类场地时,甲乙类建筑应按本地区抗震设防烈度提高两个等级采取抗震构造措施,丙类建筑7度半和8度半分别按8度9度采取抗震构造措施,丁类建筑7度和8度分别按6度7度采取抗震构造措施)。
6、计算振型个数,【高规5.1.13】计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的90%(振型数应为3的倍数,与结构的自由度有关,所选振型数不应大于结构的自由度,当结构按侧刚模型分析时,每层的刚性楼板有三个自由度,总自由度为3n,当按总刚模型分析时,每个节点有两个自由度,总自由度为2mn)。
2010版PKPM参数的介绍2010版PKPM结构计算参数的介绍马恒蕾1.风荷载1)、承载⼒设计时风荷载效应放⼤系数:⾼规4.2.2条规定,对风荷载⽐较敏感的⾼层建筑,承载⼒设计时,应按基本风压的1.1倍采⽤。
⾼规4.2.8条规定,横风向振动作⽤明显的⾼层建筑,应考虑横风向风振的影响。
注意:当结构⾼宽⽐较⼤,结构顶点风速⼤于临界风速时,可能引起较明显的结构横风向振动,甚⾄出现横风向振动效应⼤于顺风向作⽤效应的情况。
结构横风向振动问题⽐较复杂,与结构的形状、刚度和风速都有⼀定关系;⼀般情况下,⾼度超过200m的或⾃振周期超过5s的⾼层建筑,宜通过风洞试验研究确定横风向振动的影响。
2)、舒适度:⾼规3.7.6条规定,房屋⾼度不⼩于150m的⾼层混凝⼟建筑结构应满⾜风振舒适度要求,风荷载作⽤下结构的阻尼⽐为5%;⽤于舒适度验算的结构阻尼⽐为2%;⽤于舒适度验算的风压为0.5KN/m2。
注意:与风荷载有关的两个阻尼⽐,⼀个⽤于计算风荷载,⼀个⽤于舒适度验算;计算风荷载,钢结构阻尼⽐取1%,有填充墙的钢结构取2%,混凝⼟和砌体结构取5%;验算舒适度,混凝⼟结构取2%,混合结构根据房屋⾼度和结构类型取1%~2%;舒适度验算结构参看⽂件WMASS.OUT,给出顺风向顶点最⼤加速度,横风向顶点最⼤加速度。
2.地震作⽤1)、“规定⽔平⼒”的确定⽅式:抗震规范3.4.3条和⾼规3.4.5条,在规定的⽔平⼒作⽤下,楼层的最⼤弹性⽔平位移(或层间位移)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。
抗震规范6.1.3条和⾼规8.1.3条,设置少量抗震墙的框架结构,在规定的⽔平⼒作⽤下,底层框架部分所承担的地震倾覆⼒矩⼤于结构总地震倾覆⼒矩的50%时,其框架的抗震等级应按框架结构确定,抗震墙的抗震的等级可与其框架的抗震等级相同。
(注:底层指计算嵌固端所在的层)。
注意:规定⽔平⼒主要⽤于计算地震作⽤下的位移⽐和倾覆⼒矩(包括框架、短肢墙、框⽀框架和⼀般剪⼒墙的倾覆⼒矩)统计。
PKPM参数设置详解PKPM(Pushover Analysis & Performance-based Design Method)是一种使用有限元理论和性能设计理论结合的结构抗震分析与设计方法。
它可以考虑结构在地震中的非线性行为,提供更准确的地震响应预测和更安全的结构设计。
在进行PKPM分析和设计时,有一些参数需要进行设置。
下面将详细介绍PKPM参数设置的几个关键方面。
1.入力参数设置:PKPM分析首先需要输入地震波信息,包括地震波的震级、震中距、方位角等。
这些参数需要根据实际情况和当地地震活动性进行设置。
一般来说,震级和最大加速度是分析的关键参数,需要按照相关的规范或地震专家的建议进行设置。
2.建筑物基本参数设置:PKPM分析还需要设置建筑物的结构类型、几何参数和材料参数。
其中,结构类型包括框架、剪力墙、框剪结构等,几何参数包括楼层高度、柱、梁等截面尺寸,材料参数包括混凝土、钢材的材料性质等。
这些参数需要根据实际建筑物的结构特点和设计要求进行设置,可以参考相关的设计规范或经验数据。
3.材料非线性参数设置:PKPM分析中考虑的材料非线性行为包括混凝土的拉压损伤、钢材的屈服、铰状构件的屈曲等。
这些非线性行为需要通过设置相应的参数来进行模拟。
例如,混凝土的拉压损伤可以通过设置混凝土的强度、保存力和初始损伤等参数来实现。
钢材的屈服可以通过设置钢材的弹性模量、屈服强度等参数来实现。
铰状构件的屈曲可以通过设置铰的弹性刚度、屈曲强度等参数来实现。
这些参数需要结合具体材料的测试数据和设计要求进行设置。
4.非线性分析参数设置:PKPM分析中,还需要设置一些与非线性分析相关的参数,例如步长控制参数、计算时间步数等。
步长控制参数用于控制非线性分析的精度和稳定性,需要根据分析的具体要求进行设置。
计算时间步数用于确定分析的时间范围和时间间隔,需要根据分析的时程数据和结构的动力特性进行设置。
综上所述,PKPM参数设置是PKPM分析和设计中一项非常关键的工作。
PKPM参数设置详解PKPM(原名人行道板块会分析计算程序)是一种常用的结构分析计算软件,广泛应用于建筑、桥梁、塔楼等工程领域。
在使用PKPM进行结构分析计算时,我们需要进行参数设置,下面我将详细介绍PKPM的参数设置。
首先是工程属性的设置。
在新建工程时,我们需要设置工程的单位制、计算模型以及风格等属性。
在设置单位制时,可以选择国际单位制(SI)或者公制等。
计算模型则选择结构的类型,如梁、柱、板等。
风格选项包括主题和颜色,可根据个人喜好进行选择。
这些属性的设置是为了满足不同领域和项目的不同要求。
接下来是材料的设置。
材料的设置包括材料的名称、弹性模量、屈服强度、抗拉强度等参数。
PKPM中内置了常用材料的参数,如混凝土、钢材等,可以直接进行选择。
对于特殊的材料,我们还可以进行自定义设置。
然后是截面的设置。
截面的设置包括截面类型、截面尺寸、混凝土强度等参数。
截面类型可以选择矩形、圆形、T形等常见截面形状。
截面尺寸包括宽度、高度等。
对于矩形截面,还可以设置翼缘宽度、翼缘高度等参数。
混凝土强度可以根据实际情况进行设置,PKPM中也内置了常用混凝土强度等级的参数。
接下来是荷载的设置。
荷载的设置包括静态和动态荷载。
静态荷载包括永久荷载、活荷载、风荷载等。
在设置荷载时,需要考虑荷载的类型、作用位置、作用方向等。
对于动态荷载,主要是设置地震荷载。
PKPM提供了多种地震荷载计算方法,如等效静力法、动力反应谱法等。
最后是边界条件的设置。
边界条件是指结构的约束条件,如支座、铰接等。
在设置边界条件时,需要指定支座的类型、位置,并对其进行约束。
PKPM中支座的类型包括固定支座、滑动支座、铰支座等。
根据结构的实际情况,选择适当的支座类型和位置,可以得到更准确的分析结果。
总的来说,PKPM的参数设置涵盖了工程属性、材料、截面、荷载和边界条件等方面。
合理的参数设置可以保证计算的准确性和可靠性,从而为结构设计提供有力的支持。
在进行参数设置时,需要充分了解结构的特点和要求,并根据实际情况进行选择和调整。
新版PMCAD设计参数说明重要提示:新版本PKPM系列软件对全部数据在存储、各模块之间的传输过程中,采用了新的加密、验证机制,如果您的工程计算结果数据产生异常,请首先核实您的模型数据在建立、传输以及协同合作修改的过程中,所有过程是否全部使用了PKPM正版软件!一、 新版设计参数的技术条件新版本《砼规》、《高规》、《抗规》对设计参数有重大调整,本模块按最新规范要求进行了调整,“设计参数”对话框内多处内容(文字及含义)有重大变化,请核实以下设计参数的理解及取值是否正确。
γ”1.增加“考虑结构使用年限的活荷载调整系数Lγ”,本模块中新版《高规》5.6.1条,增加了“考虑结构使用年限的活荷载调整系数L“总信息”选项卡中此项为新增,默认值取“1.0”(按设计使用年限为50年取值,100年对应为1.1),取值可由用户自行设置,取值区间为[0,2]。
2.新旧规范“混凝土保护层”概念有所不同新版《砼规》条文说明8.2.1第2条明确提出,计算混凝土保护层厚度方法:“不再以纵向受力钢筋的外缘,而以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋)的外缘计算混凝土保护层厚度”。
本模块采用新版《砼规》的概念取值,“梁、柱钢筋的砼保护层厚度”默认值均取20mm。
注意:打开旧版模型数据时,需要按《砼规》表8.2.1重新调整保护层厚度值,计算结果方可满足新规范要求。
3.钢筋类别的增减新版《砼规》4.2.3条,增加500MPa级热轧带肋钢筋(该级钢筋分项系数取1.15)和300MPa级钢筋,取消HPB235级钢筋,并增加了其它多种类别钢筋,修改了受拉、受剪、受扭、受冲切的多项钢筋强度限制规则。
为此,本模块增加了HPB300、HRBF335、HRBF400、HRB500、HRBF500共5种钢筋类别。
但仍保留了HPB235级钢筋,放在列表的最后,由用户指定。
注意:打开旧版模型数据时,或者新建工程数据时,如果用户执意选用HPB235级钢筋进行计算,配筋结果将不符合新版规范要求。
4. I类场地拆分成两个亚类I0、I1新版《抗规》4.1.6条,将I类场地细分成了两个亚类I0、I1。
《抗规》5.1.4条,增加了水平地震影响系数最大值6度罕遇地震下的数值,特征周期区分了I类场地的两个亚类I0、I1下的情况。
为此,本模块中将原有的I类场地分为了两个亚类I0、I1。
5.抗震构造措施的抗震等级新版《高规》3.9.7条规定:“甲、乙类建筑以及建造在对III、IV类场地且涉及基本地震加速度为0.15g和0.30g的丙类建筑,按本规程第3.9.1条和3.9.2条规定提高一度确定抗震等级时,如果房屋高度超过提高一度后对应的房屋最大适用高度,则应采取比对应抗震等级更有效的抗震构造措施”。
原规范无此规定。
为此,本模块新增“抗震构造措施的抗震等级”下拉列表,由用户指定是否提高或降低相应的等级。
6.新增钢框架抗震等级新版《抗规》8.1.3条规定:“钢结构房屋应根据设防分类、烈度和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求”。
为此,本模块新增“钢框架抗震等级”下拉列表,由用户指定抗震等级。
7.新增“结构体系”类型新版《抗规》6.3.7条关于柱纵向最小总配筋率的规定有所修改,对框架结构从严;8.2.5条强柱弱梁极限承载力验算时,单层钢结构厂房可不用验算,多层厂房强柱系数取值不同,放宽条件也不同。
为此,本模块增加4种新的结构体系:部分框支剪力墙结构、单层钢结构厂房、多层钢结构厂房、钢框架结构,并将旧版本的2种体系做如下自动转换:短肢剪力墙结构→剪力墙结构复杂高层结构 →部分框支剪力墙结构二、 设计参数介绍在“设计参数”对话框中,共有5页选项卡内容供用户设置,其内容是结构分析所需的建筑物总体信息、材料信息、地震信息、风荷载信息以及钢筋信息,以下按各选项卡分别介绍: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、砌体结构、底框结构、配筋砌体、板柱剪力墙、异形柱框架、异形柱框剪、部分框支剪力墙结构、单层钢结构厂房、多层钢结构厂房、钢框架结构。
结构主材:钢筋混凝土、钢和混泥土、有填充墙钢结构、无填充墙钢结构、砌体。
结构重要性系数:可选择1.1、1.0、0.9。
根据《砼规》3.2.3条确定。
地下室层数:进行TAT、SATWE计算时,对地震力作用、风力作用、地下人防等因素有影响。
程序结合地下室层数和层底标高判断楼层是否为地下室,例如此处设置为4,则层底标高最低的4层判断为地下室。
与基础相连构件的最大底标高:该标高是程序自动生成接基础支座信息的控制参数。
当在【楼层组装】对话框中选中了左下角“生成与基础相连的墙柱支座信息”,并按“确定”按钮退出该对话框时,程序会自动根据此参数将各标准层上底标高低于此参数的构件所在的节点设置为支座。
梁钢筋的砼保护层厚度:根据新版《砼规》8.2.1条确定,默认值为20mm。
柱钢筋的砼保护层厚度:根据新版《砼规》8.2.1条确定,默认值为20mm。
框架梁端负弯矩调幅系数:根据《高层建筑混凝土结构技术规程》5.2.3条确定。
在竖向荷载作用下,可考虑框架梁端塑性变形内力重分布对梁端负弯矩乘以调幅系数进行调幅。
负弯矩调幅系数取值范围是0.7~1.0,一般工程取0.85。
考虑结构使用年限的活荷载调整系数:根据新版《高规》5.6.1条确定,默认值为1.0。
砼容重():根据《建筑结构荷载规范》附录A 确定。
一般情况下,钢筋混凝土结构的容重为3m ,若采用轻砼或要考虑构件表面装修层重时,砼容重可填入适当3/m kg 25kg /值。
钢容况下,钢材容重为7筑结构荷载规范》附录A 确定。
规范》3.4.1条确定。
值。
400、HRB500、冷轧带肋550、HPB235。
箍筋级别:HPB300、HRB335、HRB400、HRB500、冷轧带肋550、HPB235。
重(3/m kg ):根据《建筑结构荷载规范》附录A 确定。
一般情83/m kg ,若要考虑钢构件表面装修层重时,钢材的容重可填入适当值。
轻骨料混凝土容重(3/m kg ):根据《建轻骨料混凝土密度等级:默认值1800。
钢构件钢材:Q235、Q345、Q390、Q420。
根据《钢结构设计钢截面净毛面积比值:钢构件截面净面积与毛面积的比主要墙体材料:混凝土、烧结砖、蒸压砖、砼砌块。
砌体容重(3/m kg ):根据《建筑结构荷载规范》附录A 确定墙水平分布筋类别:HPB300、HRB335、HRB400、HRB500、冷轧带肋550、HPB235。
墙竖向分布筋类别:HPB300、HRB335、HRB 墙水平分布筋间距(mm ):可取值100~400墙竖向分布筋配筋率(%):可取值0.15~1.2梁箍筋级别:HPB300、HRB335、HRB400、HRB500、冷轧带肋550、HPB235。
柱设计地震分组:根据《建筑抗震设计规范》附录A 确定。
地震烈度: 6(0.05g)、7(0.1g)、7(0.15g)、8(0.2g)、8(0.3g)、9(0.4g)、0(不设防)。
据《建筑抗级、1 一级、2 二级、3 三级、4 四级、5 非抗震。
所以振型数最好为3的倍数。
当考虑扭转耦联计算时,振型算周期的影响。
对于框架结构,若填充墙较多,周期折减系数可取0.6~0.7,填充墙较少时可取0.7~0.8,对于框架——剪力墙结构,可取0.8~0.9,纯剪力墙结构的周期可不折减。
场地类别:I 0一类、I 1一类、Ⅱ二类、Ⅲ三类、Ⅳ四类、Ⅴ上海。
根据新版《抗规》4.1.6条和5.1.4条调整。
砼框架抗震等级:0 特一级、1 一级、2 二级、3 三级、4 四级、5 非抗震。
根震设计规范》表6.1.2确定。
剪力墙抗震等级:0 特一级、1 一级、2 二级、3 三级、4 四级、5 非抗震。
钢框架抗震等级:0 特一抗震构造措施的抗震等级:提高二级、提高一级、不改变、降低一级、降低二级。
根据新版《高规》3.9.7条调整。
计算振型个数:根据《建筑抗震设计规范》5.2.2条说明确定。
振型数应至少取3,由于SATWE 中程序按三个振型一页输出,数不应小于9。
对于多塔结构振型数应大于12。
但也要特别注意一点:此处指定的振型数不能超过结构固有振型的总数。
周期折减系数:周期折减的目的是为了充分考虑框架结构和框架——剪力墙结构的填充墙刚度对计修正后的基本风压(kN/m ):只考虑了《建筑结构荷载规范》第7.1.1-1条的基本风压,地形条件的修正系数η程序没考虑。
地面粗糙度类别:可以分为A、B、C、D四类,分类标准根据《建筑结构荷载规范》7.2.1条确定。
沿高度体型分段数:现代多、高层结构立面变化比较大,不同的区段内的体型系数可能不一样,程序限定体型系数最多可分三段取值。
各段最高层层高:根据实际情况填写。
若体型系数只分一段或两段时,则仅需填写前一段或两段的信息,其余信息可不填。
各段体型系数:根据《建筑结构荷载规范》7.3.1条确定。
用户可以点击辅助计算按钮,弹出确定风荷载体型系数对话框,根据对话框中的提示选择确定具体的风荷载系数。
钢筋强度设计值:根据新版《砼规》4.2.3条确定。
如果用户自行调整了此选项卡中的钢筋强度设计值,后续计算模块将采用修改过的钢筋强度设计值进行计算。
以上PMCAD模块“设计参数”对话框中的各类设计参数,当用户执行“保存”命令时,会自动存储到.JWS文件中,对后续各种结构计算模块均起控制作用。