pkpm框架结构的抗震计算结果
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结构设计pkpm软件SATWE计算结果分析分析与设计参数定义一.总信息1.墙元细分最大控制长度:墙元细分时需要的一个参数,对于尺寸较大的剪力墙,小墙元的边长不得大于给定的限制Dmax,程序限定1.0≤Dmax≤5.0,隐含值Dmax=2.0,Dmax=2.0.对一般工程,Dmax=2.0对于框支剪力墙结构,Dmax=1.5或者1.02.对搜有楼层强制采用刚性楼板假定当计算结构位移比时,需要选择此项。
除了位移比计算,其他的结构分析,设计不应选择此项。
3.墙元侧向节点信息这是墙元刚度矩阵凝聚计算的一个控制参数,若选“出口”墙元的变形协调性好,分析结果符合剪力墙的实际,但计算量较大。
若选“内部”,这时带洞口的墙元两侧边中部的节点为变形不协调点,是对剪力墙的一种简化模拟,精度略逊于前者,但效率高,实用性好,计算量比前者少。
多层结构—(剪力墙较少,工程规模相对较小)选---出口高层结构—内部4.模拟施工加载3计算竖向力,采用分层刚度分层加载模型,与模拟施工加载1类似,只是在分层加载时去掉了没有用的刚度,使其更接近于施工过程。
计算恒载。
5.考虑偶然偏心如果考虑偶然偏心,程序将自动增加计算4个地震工况,分别是质心沿Y正、负向偏移5%的X地震和质心沿X正、负向偏移5%的Y 地震。
6.考虑双向地震作用若考虑,程序自动对X,Y的地震作用效应Sx,Sy进行修改。
Sx←sign(Sx)√Sx2+(0.85Sy)2Sy←sign(Sy)√Sy2+(0.85Sx)27.计算振型个数一般计算振型数应大于9 ,多塔结构多一些。
但是一个规则的两层结构,采用刚性楼板假定,每块刚性楼板只有三个有效动力自由度,整个结构共有6个有效动力自由度,系统自身只有6个特征值,最多取6个8.活荷质量折减系数计算重力荷载代表值时的活荷载组合值系数,缺省取值与荷载组合中的活荷载组合值系数相同(一般为0.5),如果用户需要,也可以自己修改。
9.周期折减系数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算周期的影响。
PKPM计算结果,PKPM计算书合理性判定PKPM计算结果,PKPM计算书合理性决定到设计的成败,要做到PKPM计算准确无误需要有PKPM计算结果,PKPM计算书合理性判定!我们杭州绿树结构施工图设计室在PKPM软件计算,提取计算书时对PKPM计算结果,PKPM计算书合理性判定有如下总结:1.检查原始数据是否有误,特别是是否遗漏荷载;2.计算简图是否与实际相符,计算程序是否选则正确3.7大指标判定:(1).柱及剪力墙轴压比是否满足要求,主要为控制结构延性;见抗规6.3.7和6.4.6(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;见抗规5.2.5 剪重比也就是地震剪力系数,由《抗规》(GB50011-2001)对5.2.5条的条文说明知,“对于扭转效应时显或基本周期小于3.5S的结构,剪力系数取0.2amax”,由此可据《抗规》表 5.1.4-1推算出各地震列度下的剪力系数:9度为0.2*0.32=0.064,8度为0.2*0.16(0.24)=0.032(0.048),7度为0.2*0.08(0.12)=0.016(0.024),6度为0.2*0.04=0.008。
在计算时应注意《抗规》5.2.5条,对于6度区可不要求该剪力系数,可详读该条的条文说明。
即6度区按0.8%较好,这样对结构来说是更安全的(类似于最小配筋率的概念)。
剪重比主要是考虑基本周期大于3s的长周期结构。
地震对于此类结构的破坏相比短周期的结构有更大影响,但规范用的振型分解反应普法无法作出估计;而且对于此类长周期结构计算所得的水平地震作用下的结构效应可能偏小,这可能就是规范设定最小剪重比的原因。
另外不要忘了对竖向不规则结构的薄弱层的水平剪力应增大1.15倍,即楼层最小剪力系数不小于《高规》表3.3.13(即上表)中相应数值的1.15倍。
在抗震规范的抗震截面验算的条文说明中,明确指出,剪重比是一个调整系数,即这不是一个指标,计算结果出来后,若剪重比大于规定的最小值,计算结果不作调整,若小于,将地震剪力调大,使剪重比达到规定的最小值.类似框剪结构的0.2Qo,在satwe的结果文件Wmass.out,给出这一调整的信息,多看看这一信息,对剪重比的理解会更深刻.注意剪重比和剪压比是两个截然不同的概念,不可混淆。
一、工程概况及设计条件本工程位某公司员工宿舍楼,建筑物占地面积561.6m2, 总建筑面积3369.6m2,总长为36m,总宽为15.6m。
自然层数为6层,一层层高3.6m,二-六层层高为3.2米,建筑高度为20.2m。
本工程采用框架结构,结构采用横向承重体系。
楼面采用现浇混凝土楼面,板厚度为100mm,按双向板布置。
建筑等级为二级,结构重要性系数为 1.0,抗震设防烈度为7度,结构类型框架,耐火等级二级,屋面防水等级Ⅲ级,使用年限50年。
气象条件:当地主导风向,夏季东南风,冬季西北风,基本风压值:0.55 KN/m2。
基本雪压值:0.5 KN/m2。
气温:年平均气温25度,最高气温36度,最低气温为-5度。
雨量:年将水量1200mm,最大雨量200m/日,相对湿度:最热月平均湿度73% 。
二、其他建筑工程情况工程地质资料:(1)地表以下0.8m为杂填土,其下为粘性土,地基承载力标准值fK =230 KN/m2,,土质均匀。
(2)地下水位在天然地表下4.0m,且无侵蚀性。
(3)建筑场地类别:Ⅱ类场地土。
其他条件:(1)建筑结构的安全等级为二级,结构设计正常使用年限为50年。
(2)屋面活荷载0.5KN/m2,走廊楼面活荷载2.0KN/m2 。
三、建筑主要用材及构造要求墙体做法:采用加气混凝土砌块,M5混合砂浆砌筑,内粉刷为混合沙浆底,纸筋灰面,厚20mm,“803”内墙涂料两度。
外粉刷为1:3水泥沙浆底,厚20mm,涂刷白色丙烯酸涂料。
楼面做法:楼板顶面为20mm厚水泥沙浆找平,5mm 厚1:2水泥沙浆加“107”胶水着色面层;楼板底面为15mm厚纸筋面石灰抹底,涂刷乳胶漆。
屋面做法:现浇板上铺膨胀珍珠岩保温层(檐口处厚100mm,2%自两侧檐口向中间找坡),1:2水泥沙浆找平厚20mm,三毡四油防水层,撒绿豆砂保护。
门窗做法:门为木门,窗为铝合金门窗。
四、结构总信息1.恒荷载计算(1)屋面框架梁线荷载标准值:三毡四油绿豆砂0.4kN/m2100~140厚(2%找坡)膨胀珍珠岩(0.1+0.14)/7=0.84kN/m2100mm厚现浇钢筋混凝土楼板0.1×25=2.5kN/m215mm纸筋石灰抹底0.015×16=0.24kN/m2小计:屋面恒荷载:3.98kN/m2(2)女儿墙施加在屋面梁的荷载:0.6m高女墙自重 0.6×0.24×19=2.74kN/m粉刷 0.6×0.02×2×16=0.38kN/m小计:主梁传来屋面自重3.12kN/m(3)楼面荷载标准值25mm厚水泥沙浆面层0.025×20=0.5kN/m2100mm厚现浇钢筋混凝土楼板0.1×25=2.5kN/m215mm厚纸筋石灰抹底0.015×16=0.24kN/m2小计:楼面恒荷载3.24kN/m2(4)楼面框架梁荷载标准值墙体自重3.2×0.20×6=3.84kN/m小计:连系梁传来楼面自重3.84kN/m2.活荷载计算屋面活荷载0.5kN/m2楼面活荷载2.0 KN/m23.活荷载折减系数的选择五、梁柱断面类型及尺寸1、梁断面估算及选用一般情况下主梁的经济跨度为5~8m。
参数确定基本风压=0.35KN/m2抗震设防烈度=6度设防,0.05g 第一组楼面楼板面荷载:恒载:假定楼板厚度均为120mm,0.12x25=3KN/m2附加面层恒载一般是1.5--2.0KN/m2. 3+2=5KN/m2活载:活荷载2.0KN/m2屋顶花园活荷载=3.0KN/m2。
屋面楼板面荷载:恒载:假定楼板厚度均为120mm,0.12x25=3KN/m2附加面层恒载一般是3.5KN/m2. 3+3.5=6.5KN/m2活载:活荷载2.0KN/m2屋顶花园活荷载=3.0KN/m2。
隔墙荷载:砖容重14KN/m314KN/m3x0.2m=2.8KN/m2抹灰容重一般是20KN/m320KN/m3x0.04m=0.8KN/m22.8+0.8=3.6KN/m2实心隔墙3.6KN/m2x3m=10.8KN/m有窗户7.0KN/m阳台栏杆荷载3.5KN/m卫生间沉箱高度40cm,一般填充建筑垃圾20KN/m3恒载:0.4x20KN/m3=8KN/m28+3(楼板恒载)+1(抹灰)=12KN/m2活荷载:2.0KN/m2楼梯间:梯板厚度100mm,实际计算应按照100+170/2(踏板的高度/2)=185mm倾斜角27°转化为水平荷载:1.85x5/cos27°=8.4KN/m2,偏安全保守取9KN/m2Satwe参数设置一般情况下,正交轴网,水平力与整体坐标夹角为0,其它情况见老庄satwe参数设置原理方法17页混凝土容重,考虑装饰层面,抹灰什么的框架结构 25.5 框剪结构 26 剪力墙结构 27钢材容重一般情况下不改变,默认即可。
若是纯钢结构,则要考虑钢结构装饰层面,根据具体情况进行修改。
裙房(裙房指与高层建筑相连的建筑高度不超过24米的附属建筑,裙房亦称裙楼)裙房的高度一般不超过24m;裙房高度小于10米(含10米)时,按低层间距控制;高度超过10米、小于24米(含24米)时,按多层间距控制;高度超过24m时,按高层间距控制国标24m的附属建筑,一律按高层建筑对待。
三、抗震设防烈度为6度(采用7度的抗震构造措施)与设防烈度为7度的抗震等级是否一样?其他判断因素一样时抗震设防烈度为6度(7度的抗震构造措施)与设防7度他两的抗震措施有何区别?例如,某地区7度设防(0.10g),某医院建筑,框架结构,乙类建筑(重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度加强抗震措施),按规范7度确定地震作用,8度抗震措施。
在PKPM satwe输入参数时,抗震烈度加速度7度,0.10g,框架等级由三级升一级输入二级(框架等级的升高相当于升高一级抗震措施,即8度抗震措施,不同框架等级影响内力计算中的系数取值以及采取的抗震构造措施)。
某些情况下,抗震构造措施的抗震等级与抗震措施的抗震等级不同,此时可以在satwe中设置是否提高抗震构造措施。
例《建筑抗震设计规范》6.1.3中规定6.1.3 钢筋混凝土房屋抗震等级的确定,尚应符合下列要求:1 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。
2 裙房与主楼相连,除应按裙房本身确定抗震等级外,相关范围不应低于主楼的抗震等级;主楼结构在裙房顶板对应的相邻上下各一层应适当加强抗震构造措施。
裙房与主楼分离时,应按裙房本身确定抗震等级。
3 当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下一层的抗震等级应与上部结构相同,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,但不应低于四级。
地下室中无上部结构的部分,抗震构造措施的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。
4 当甲乙类建筑按规定提高一度确定其抗震等级而房屋的高度超过本规范表6.1.2相应规定的上界时,应采取比一级更有效的抗震构造措施。
注:本章“一、二、三、四级”即“抗震等级为一、二、三、四级”的简称。
理解浅薄,希望对你有帮助。
五、抗震中计算地震力的目的是什么,pkpm会根据地震力的作用在建筑哪些部位增加钢筋,地震力与哪些荷载组合回答一:从大方向来说,计算地震力就是用力学方法分析地震对于建筑物的影响,是抗震设计的一环。
PKPM计算结果分析及调整方法发表时间:2019-08-15T17:13:08.690Z 来源:《建筑实践》2019年第09期作者:马文莉李云福[导读] 设计人员应注意对计算机的后处理结果和中间计算结果认真分析并做相应调整,不能盲目直接采用和出图,这既有利于保证设计项目的产品质量也有利于提高设计人员的专业水平。
云南省先进制造技术研究中心云南省机电一体化应用技术重点实验室云南省机械研究设计院摘要:PKPM是目前在国内设计行业应用最为普遍的CAD系统,拥有用户上万家,市场占有率达90%以上,它紧跟行业需求和规范更新,及时满足了我国建筑行业快速发展的需要,显著提高了设计效率和质量。
在该程序使用过程中,设计人员应注意对计算机的后处理结果和中间计算结果认真分析并做相应调整,不能盲目直接采用和出图,这既有利于保证设计项目的产品质量也有利于提高设计人员的专业水平。
关键词: PKPM计算结果,分析,调整1、对输入的各种参数和原始数据进行检查比较,核对模型与分析图进行整体分析。
包括系统总信息,楼层信息,各层等效尺寸,层塔属性,工况信息等。
核查结构质量分布,楼层质量沿高度宜均匀分布,楼层质量不宜大于相邻下部楼层的1.5倍。
2、审查重力荷载作用下的内力图是否符合受力规律;可以利用结构底层检查竖向内外力的平衡,即底层柱、墙在重力荷载作用下的轴力之和应等于总重量;如果结构对称、荷载对称,其结构内力图必然对称,即检查其对称性。
3、复核风荷载作用下的内力图和位移是否符合受力规律;如果结构沿竖向的刚度变化较均匀、且风荷载沿高度的变化也较均匀时,其结构的内力和位移沿高度的变化也应该是均匀的,不应有大的突变。
4、核查立面规则性的相关数据。
高规3.5.3条规定,A级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不宜小于其相邻上一层受剪承载力的80%,不应小于其相邻上一层受剪承载力的65%;B级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不应小于其相邻上一层受剪承载力的75%。
结构设计pkpm软件SATWE计算结果分析SATWE软件计算结果分析一、位移比、层间位移比控制规范条文:新高规的4.3.5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4.6.3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。
(mm)Ave-(X)、Ave-(Y)----X、Y平均位移。
(mm)Max-Dx ,Max-Dy : X,Y方向的最大层间位移Ave-Dx ,Ave-Dy : X,Y方向的平均层间位移Ratio-(X)、Ratio-(Y)---- X、Y向最大位移与平均位移的比值。
第一节结构整体性能控制I、轴压比一、规X要求轴压比:柱( 墙)轴压比N/(fcA) 指柱( 墙) 轴压力设计值与柱( 墙) 的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比。
它是影响墙柱抗震性能的主要因素之一,为了使柱墙具有很好的延性和耗能能力,规X采取的措施之一就是限制轴压比。
规X对墙肢和柱均有相应限值要求,见10 版高规6.4.2和7.2.13。
抗震设计时,钢筋混凝土柱轴压比不宜超过表6.的规定;对于Ⅳ类场地上较高的高层建筑,其轴压比限值应适当减小。
二、电算结果的判别与调整要点:混凝土构件配筋、钢构件验算输出文件〔WPJ*.OUT〕Uc --- 轴压比(N/Afc)1.抗震等级越高的建筑结构,其延性要求也越高,因此对轴压比的限制也越严格。
对于框支柱、一字形剪力墙等情况而言,如此要求更严格。
抗震等级低或非抗震时可适当放松,但任何情况下不得小于1.05。
2.限制墙柱的轴压比,通常取底截面(最大轴力处)进展验算,假如截面尺寸或混凝土强度等级变化时,还验算该位置的轴压比。
SATWE验算结果,当计算结果与规X不符时,轴压比数值会自动以红色字符显示。
3.需要说明的是,对于墙肢轴压比的计算时,规X取用重力荷载代表值作用下产生的轴压力设计值〔即恒载分项系数取1.2,活载分项系数取1.4〕来计算其名义轴压比,是为了保证地震作用下的墙肢具有足够的延性,防止受压区过大而出现小偏压的情况,而对于截面复杂的墙肢来说,计算受压区高度非常困难,故作以上简化计算。
4.试验证明,混凝土强度等级,箍筋配置的形式与数量,均与柱的轴压比有密切的关系,因此,规X针对情况的不同,对柱的轴压比限值作了适当的调整〔抗规6.3.6条注〕。
5.当墙肢的轴压比虽未超过上表中限值,但又数值较大时,可在墙肢边缘应力较大的部位设置边缘构件,以提高墙肢端部混凝土极限压应变,改善剪力墙的延性。
当为一级抗震(9度)时的墙肢轴压比大于0.3,一级(8度)大于0.2,二级大于0.1时,应设置约束边缘构件,否如此可设置构造边缘构件,程序对底部加强部位与其上一层所有墙肢端部均按约束边缘构件考虑。
pkpm框架结构的抗震计算结果
PKPM框架结构的抗震计算结果
随着建筑行业的发展和对建筑结构安全性要求的提高,抗震设计成为了建筑工程中至关重要的一环。
在抗震设计过程中,PKPM框架结构是常用的计算工具,它能够根据建筑的结构特点和地震作用,进行抗震性能评估和计算。
本文将介绍使用PKPM框架结构进行抗震计算的结果。
PKPM框架结构能够根据建筑的结构形式和地震区域的地震烈度参数,进行结构的抗震性能评估。
通过输入建筑的结构参数,如楼层高度、梁柱尺寸和材料强度等,PKPM框架结构可以计算出建筑结构的刚度、周期和基础剪力等参数。
这些参数对于评估建筑的抗震性能至关重要,可以帮助工程师判断建筑结构是否满足抗震设计要求。
PKPM框架结构能够进行地震动输入和结构响应计算。
在抗震设计中,地震动输入是重要的一步,它是根据地震烈度参数和地震波的特征进行计算的。
PKPM框架结构可以根据地震动输入参数,计算出结构的动力特性,如模态质量、频率和阻尼比等。
这些参数对于结构的抗震性能评估和设计具有重要意义。
在进行抗震计算时,PKPM框架结构还能够考虑结构的非线性效应。
在地震作用下,建筑结构会发生变形和应力集中,如果考虑结构的
非线性效应,可以更准确地评估结构的抗震性能。
PKPM框架结构可以进行非线性时程分析,考虑结构的塑性铰形成和耗能能力。
这些分析结果可以帮助工程师判断结构的抗震性能和安全性。
PKPM框架结构的抗震计算结果还可以用于结构的优化设计。
在抗震设计中,工程师需要根据建筑的功能和使用要求,对结构进行合理的设计。
PKPM框架结构可以通过调整结构的参数,如柱截面积和墙体布置等,来优化结构的抗震性能。
通过不断地进行抗震计算和结构优化,可以使建筑结构的抗震性能达到最佳状态。
PKPM框架结构的抗震计算结果对于建筑工程的抗震设计具有重要意义。
它能够评估建筑结构的抗震性能,计算地震动输入和结构响应,考虑结构的非线性效应,并进行结构优化设计。
这些计算结果可以帮助工程师判断结构的安全性和抗震性能。
在今后的抗震设计中,PKPM框架结构将继续发挥重要作用,为建筑工程的安全性提供保障。