PKPM七大指标
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一、轴压比1、定义:柱(墙)的轴压力设计值与柱(墙)的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值。
2、作用:反映了柱(墙)的受压情况;限制柱(墙)的轴压比主要是为了控制柱(墙)的延性,因为轴压比越大,柱(墙)的延性就越差,在地震作用下柱(墙)的破坏呈脆性。
3、规范限值:1)柱轴压比限值《混凝土结构设计规范》(50010-2010)11.4.16条《建筑抗震设计规范》(50011-2010)6.3.6条《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)6.4.2条2)剪力墙轴压比限值《混凝土结构设计规范》(50010-2010)11.7.16条《建筑抗震设计规范》(50011-2010)6.4.2条《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)7.2.13条4、不满足规范限值时调整方案:增大柱(墙)的截面尺寸或提高该楼层柱(墙)混凝土强度等级。
二、剪重比1、定义:水平地震力作用下楼层剪力标准值与重力荷载代表值的比值。
2、作用:为了控制结构总水平地震剪力及各楼层最小水平地震剪力,确保结构的安全。
3、规范限值:《建筑抗震设计规范》(50011-2010)5.2.5条《高层建筑混土结构技术规程》(JGJ3-2010)4.3.12条注:1、周期介于3.5s和5.0s之间的结构,应允许线性插入取值;2、7、8度时括号内的数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区;3、对于竖向不规则结构的薄弱层(不满足《高规》第3.5.2、3.5.3、3.5.4条),剪重比尚应乘以1.15的增大系数;4、“扭转效应明显”是指楼层最大水平位移(或层间位移)大楼层平均水平位移(或层间位移)的1.2倍。
4、不满足规范限值时的调整方案:1)程序调整:在SATWE的“调整信息”中勾选“按抗震规范5.2.5条调整各层地震内力”后,程序按抗震规范5.2.5条自动将楼层最小地震剪力系数直接乘以该层及以上楼层重力荷载代表值,用以调整该楼层地震剪力,以满足剪重比的要求。
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。
SATWE参数设置一:总信息1、水平力与整体坐标夹角(度):一般为缺省。
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25 KN/m3,框架结构26KN/m3。
3、刚才容重(KN/m3):一般情况下为78.0 KN/m3(缺省值)。
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):一般为缺省值1。
9、转换层指定为薄弱层:SATWE中转换层缺省不作为薄弱层,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。
12、墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:一般为缺省勾选。
不勾选的话位移偏小。
13、计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘:应勾选,使得墙的无效翼缘部分内力计入框架部分,实现框架,短肢墙和普通强的倾覆力矩结果更合理。
14、弹性板与梁变形协调:相当于强制刚性板假定时保留弹性板面外刚度,自动实现梁板边界变形协调,计算结构符合实际受力情况,应勾选。
PKPM结构设计参数介绍PKPM(Peking University Performance Management)是由北京大学结构工程与结构减振研究所开发的一套钢结构分析与设计软件,广泛应用于国内外的工程项目中。
PKPM结构设计参数是指在使用PKPM软件进行结构设计时所需要输入和设定的一些关键参数,下面将对一些常见的PKPM结构设计参数进行详细介绍。
1.结构模型参数:结构模型参数主要包括结构的几何形状和尺寸等信息,如墙板、梁、柱的截面尺寸,结构的高度、跨度、楼层平面布局等。
这些参数是根据设计要求和实际情况确定的,对结构的分析和设计起着基础性的作用。
2.几何刚度参数:几何刚度参数是指由结构的几何形状决定的刚度参数,包括梁、柱的刚度、节点的刚度等。
在PKPM软件中,可以通过输入各个构件的截面尺寸和材料特性来定义几何刚度参数,从而对结构的刚度进行准确的计算。
3.材料参数:材料参数是指结构构件所使用的材料的力学特性参数,包括钢材的弹性模量、屈服强度、抗拉强度、屈服应变等,混凝土的弹性模量、抗压强度、抗拉强度等。
这些参数是PKPM软件进行结构分析和设计时必须要输入的重要参数,用于计算结构的应力、应变和刚度等。
4.荷载参数:荷载参数是指作用于结构上的外部荷载参数,包括静载荷、动载荷和温度荷载等。
静载荷包括自重、活载和附加荷载等,动载荷则是指风荷载、地震荷载等。
温度荷载是由温度变化引起的结构变形和应力。
在PKPM软件中,可以根据各个构件的位置和功能要求,输入相应的荷载参数,并进行合理分析和计算。
5.设计规范参数:设计规范参数是指根据国家和地区的相关设计规范要求所确定的参数,如钢结构设计规范、混凝土结构设计规范等。
这些规范参数包括构件的安全系数、限制值等,对于结构的安全性和合规性具有重要的影响。
在PKPM软件中,可以根据设计规范的不同要求,设定相应的参数,以满足结构设计的要求。
6.连接参数:连接参数是指结构中各个构件之间的连接方式和参数,包括梁柱连接、柱基连接等。
PKPM七大控制指标及调整方法一、轴压比:含义:轴压比指柱组合的轴压力设计值与柱的截面面积和混凝土轴心压强强度设计值乘积之比值,u=N/(A*Fc)——抗规6.3.6作用:主要是为限制结构的轴压比,保证结构的延性要求,规范对墙址和柱均有相应限值要去,具体详见抗规6.3.7和6.4.6,高规6.4.2和7.2.14及相应的条文说明。
轴压比不满足要求,对结构的延性没有办法满足;若轴压比过小,说明结构的经济指数指标较差,宜适当减小相应墙柱、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:从公式出发,可以增大墙柱截面面积或提高混凝土的强度。
规范规定:柱轴压比不宜超过下表的规定;建造于Ⅳ类场地且较高的高层建筑,柱轴压比限值应适当减小:注:1.轴压比指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可取无地震作用组合的轴力设计值计算;2.表内限值适用于混凝土强度等级不高于C60的柱;当混凝土强度等级为C65-C70时,轴压比限值应降低0.05;当混凝土强度等级为C75-C80时,轴压比限值应降低0.10;3.表内限值适用于剪跨比大于2的柱;剪跨比不大于2但不小于1.5的柱,轴压比限值应降低0.05;剪跨比小于1.5的柱,轴压比限值应专门研究并采取特殊构造措施;4.沿柱全高采用井字复合箍且箍筋肢距不大于200mm、间距不大于100mm、直径不小于12mm,或沿柱全高采用复合螺旋箍、螺旋间距不大于100mm、箍筋肢距不大于200mm、直径不小于12mm,或沿柱全高采用连续复合矩形螺旋箍、螺旋净距不大于80mm、箍筋肢距不大于200mm、直径不小于10mm,轴压比限值均可增加0.10;5.在柱的截面中部附加芯柱,其中另加的纵向钢筋的总面积不少于柱截面面积的0.8%,轴压比限值可增加0.05;此项措施与注3的措施共同采用时,轴压比限值可增加0.15,但箍筋的体积配箍率仍可按轴压比增加0.10的要求确定;6.轴压比限值不应大于1.05。
抗震参数详解在结构平面基本确定后,构件尺寸以及混凝土强度等级初估之后,采用软件计算。
在计算过程中通过不断调整及控制以下八个重要比值,周期比、位移比、刚度比、刚重比、剪重比、轴压比、受剪承载力比和框架倾覆力矩比对结构体系进行优化:1.周期比:(《高规》3.4.5条)周期比反映结构抗扭和抗侧刚度的相对关系,主要控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响。
周期比计算方法:1)扭转周期与平动周期的判断:从计算书中找出所有扭转系数大于0.5的平动周期,按周期值从大到小排列。
同理,将所有平动系数大于0.5的平动周期值从大到小排列;2)第一周期的判断:从列队中选出数值最大的扭转(平动)周期,查看软件的“结构整体空间振动简图”,看该周期值所对应的振型的空间振动是否为整体振动,如果其仅仅引起局部振动,则不能作为第一扭转(平动)周期,要从队列中取出下一个周期进行考察,以此类推,直到选出不仅周期值较大而且其对应的振型为结构整体振动的值即为第一扭转(平动)周期;3)周期比计算:将第一扭转周期值除以第一平动周期即可。
周期、地震力与振型输出文件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 1.5934 89.80 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.002 1.3949 179.54 0.71 ( 0.71+0.00 ) 0.293 1.1576 0.43 0.29 ( 0.29+0.00 ) 0.714 0.4244 89.28 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.005 0.4029 178.97 0.78 ( 0.78+0.00 ) 0.226 0.3301 0.40 0.22 ( 0.22+0.00 ) 0.78由以上计算结果分析可知:第三周期为结构扭转周期,扭转第一周期与平动第一周期之比为0.726,满足规范中扭转第一周期与平动第一周期之比不应大于0.90的要求;同时,根据结构基本自振周期的经验公式(荷载规范附录E.2.1、E.2.2)计算,来判断整个结构体系刚度是否适中。
PKPM七大指标PKPM(Pillar Killer Profit Master)是企业管理中的一种重要指标体系,用于度量企业的绩效和盈利能力。
它由七个主要指标组成,包括销售增长率、毛利率、运营费用率、营销费用率、研发费用率、利润率和现金流量。
首先,销售增长率是指过去一段时间内企业销售额的增长率。
它反映了企业在市场中的表现和份额。
一个高销售增长率意味着企业的产品或服务有很大的市场需求,并且能够在竞争激烈的市场中获得较高的份额。
其次,毛利率是指企业销售商品或提供服务所产生的利润与销售额之间的比率。
它反映了企业的盈利能力和生产效率。
高毛利率意味着企业能够以较高的价格销售产品或提供服务,并且能够有效地控制生产成本。
第三,运营费用率是指企业在运营过程中所发生的费用与销售额之间的比率。
它反映了企业的运营成本控制能力。
一个低的运营费用率意味着企业能够以较低的成本运营,并且能够更好地控制费用。
第四,营销费用率是指企业在销售过程中所发生的费用与销售额之间的比率。
它反映了企业在市场营销活动上的投入程度。
一个低的营销费用率意味着企业能够以较低的成本进行市场营销,并且能够更有效地推广产品。
第五,研发费用率是指企业在研发过程中所发生的费用与销售额之间的比率。
它反映了企业在创新和技术研发上的投入程度。
一个高的研发费用率意味着企业能够更多地投入研发,并且能够更好地推动技术创新和产品升级。
第六,利润率是指企业的净利润与销售额之间的比率。
它反映了企业的盈利能力和管理效率。
一个高的利润率意味着企业能够以较高的利润获取销售额,并且能够更有效地管理企业。
最后,现金流量是指企业在一定期间内所产生的现金流。
它反映了企业的现金收入和现金支出状况。
一个正的现金流量意味着企业在经营活动中能够获取足够的现金收入,并且能够及时支付债务和其他费用。
总之,PKPM的七大指标是企业管理中的关键指标,可以帮助企业衡量和改进绩效和盈利能力。
通过对销售增长率、毛利率、运营费用率、营销费用率、研发费用率、利润率和现金流量的监控和分析,企业可以更好地了解自身的竞争优势和短板,并采取相应的策略来提高企业的盈利能力和市场竞争力。
通过对PKPM软件的学习,结合本人的理解,做一些总结。
一、楼板刚度随着结构体系的多样化,楼板受力复杂化,楼板刚度的合理假定将直接影响结构的分析效率和精度。
SATWE对各种楼板形式分成刚性楼板,弹性楼板6,弹性楼板3,弹性膜等四种计算模型,其假定及应用详下表:楼板类型平面内刚度平面外刚度适用范围备注(1)刚性楼板无限大0 一般楼板每层楼板有三个自由度;结构总刚偏小,用梁刚度放大系数的方法考虑楼板平面外刚度(2)弹性楼板6 真实计算真实计算板柱,板柱—抗震墙结构部分楼板面荷载可通过楼板平面外刚度直接传递给竖向构件,导致梁的弯矩变小;布置暗梁协肋有限单元格的划分(3)弹性楼板3 无限大真实计算厚板转换层的转换厚板布置暗梁协肋有限单元格的划分;板厚均分给相邻层层高(4)弹性膜真实计算0 空旷厂房,体育馆,楼板局部开大洞等存在平面内的变形,即平面内任意两点的水平距离可以变化尽管从理论上讲,弹性楼板6假定是最符合楼板的实际情况,但是这样做会使梁端弯矩减小,结构计算机时也将大大增加,所以应跟据实际情况,合理假定楼板的刚度。
二、结构平面布置的规则性高层建筑的平面布置应满足高规第4.3.3条平面尺寸的要求和抗规3.4.2条的规定,需要强调的是结构的规则性:应满足:周期比:结构扭转为主的第一周期Tg(扭转因子大于50%)与平动为主的第一周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,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0.85。
位移比:在考虑偶然偏心地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,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宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层的平均值的1.4倍。
(按刚性楼板假定计算)三、结构竖向布置的规则性主要体现在结构竖向薄弱层的确定:层刚比:抗震设计的高层建筑,其楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的70%或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%.承载力比:A级高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的80%,不应小于上一层受剪承载力的65%;B级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不应小于其上一层受剪承载力的75%。
PKPM七大控制指标及调整方法PKPM是工程结构设计软件,其七大控制指标是指结构设计中需要关注的七个主要要素,包括构件强度、位移控制、设计可靠性、现场施工、效果评估、结构体系合理性和经济效益。
下面将详细介绍这七大控制指标及其调整方法。
一、构件强度控制构件强度是指构件在设计荷载下所能承受的最大应力。
为确保结构的安全性,必须对构件的强度进行控制。
调整方法有:1.增加构件的截面尺寸,增加其抗弯和抗剪的承载力;2.合理设置加劲筋,增加构件的抗弯刚度和强度;3.采用高强度材料,提高构件的抗弯和抗压强度;4.增加钢筋配筋率,提高构件的承载力。
二、位移控制位移控制是指在设计荷载作用下,结构产生的变形应满足规定的要求。
位移过大会影响结构的使用性能和安全性。
调整方法有:1.增加构件的刚度,减小其变形;2.采用预应力或钢筋混凝土组合结构,提高结构整体的刚度;3.增加支撑系统,限制结构的变形;4.优化结构参数,减小结构的变形。
三、设计可靠性设计可靠性是指在规定的荷载和极限状态下,结构满足强度、刚度和稳定性的概率。
提高设计可靠性可以增强结构的安全性。
调整方法有:1.采用可靠性设计方法,考虑荷载和材料参数的不确定性;2.对结构进行全过程监测,及时发现并修复结构缺陷;3.加强施工质量控制,确保结构的设计要求得到满足;4.增加荷载组合中荷载的安全系数,提高结构的抗荷能力。
四、现场施工控制现场施工控制是指在施工过程中,要保证结构能够按照设计要求进行安装和施工。
调整方法有:1.正确设置支撑体系,保证结构的稳定性;2.控制混凝土浇筑的施工工艺和质量,确保结构的强度和耐久性;3.严格控制施工过程中的各项关键工序,如配筋、板模安装等;4.不断加强施工现场的管理与监督,提高施工质量和安全性。
五、效果评估控制效果评估是指对已建成的结构进行性能评估和验收,以确保结构的设计目标得到实现。
调整方法有:1.设置监测系统,定期对结构的健康状况进行评估;2.进行结构的静力和动力试验,获得结构的力学性能参数;3.针对结构存在的问题,进行相应的技术改进和修复;4.加强结构的维护和管理,延长结构的使用寿命。
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。
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: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,见抗规6.3.7和6.4.6,高规6.4.2和7.2.14。
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。
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,高规3.3.13。
这个要求如同最小配筋率的要求,算出来的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:a)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;b)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;c)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。
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,见抗规3.4.2,高规4.4.2;对于形成的薄弱层则按高规5.1.14予以加强。
刚度比不满足时的调整方法:1)程序调整:如果某楼层刚度比的计算结果不满足要求,SATWE自动将该楼层定义为薄弱层,并按高规5.1.14将该楼层地震剪力放大1.15倍。
2)人工调整:如果还需人工干预,可适当降低本层层高和加强本层墙、柱或梁的刚度,适当提高上部相关楼层的层高和削弱上部相关楼层墙、柱或梁的刚度。
PKPM参数选择PKPM(People's Republic of China National Design and Construction Standard for Building Structures)是中国建筑工程结构设计与施工标准,它是为规范建筑工程施工质量而制定的。
在进行工程结构设计和施工时,可以根据工程的具体要求选择合适的PKPM参数。
下面将介绍一些常用的PKPM参数以及选择的考虑因素。
1.承载力参数:PKPM中的承载力参数是指建筑结构在正常使用和极限状态下所能承受的最大荷载。
在选择承载力参数时,需要考虑结构的设计要求、建筑物的用途以及地震等自然灾害的风险等因素。
一般来说,对于住宅建筑,承载力参数可以按照国家标准进行选择;而对于特殊用途的建筑物,如高层建筑或桥梁等,可能需要更大的承载力参数。
2.抗震设计参数:PKPM中的抗震设计参数是为了确保建筑物在地震时能够具有足够的抗震能力。
在选择抗震设计参数时,需要考虑地震烈度、设计基本周期、地下室设防烈度等因素。
根据地震烈度等级,可以选择适当的抗震设防烈度,以确保建筑物在地震中的安全性。
3.构件尺寸参数:PKPM中的构件尺寸参数是指建筑结构构件的尺寸要求,包括板、梁、柱等构件的截面形状、尺寸和厚度等。
在选择构件尺寸参数时,需要根据结构的受力情况、荷载分布、材料的强度等因素进行综合考虑。
一般来说,构件的尺寸应满足强度和刚度要求,并符合相关的设计规范。
4.材料参数:PKPM中的材料参数是指建筑结构所使用的材料的性能要求,包括混凝土的强度等级、钢筋的强度等级等。
在选择材料参数时,需要考虑结构的设计要求、材料的可获得性以及成本等因素。
通常,材料的强度等级应根据结构的受力情况和设计要求进行选择,以确保结构的安全性和可靠性。
5.预应力参数:PKPM中的预应力参数是指建筑结构中预应力构件的设计要求,包括预应力钢筋的布置、张拉力、锚固长度等。
在选择预应力参数时,需要根据结构的受力情况、设计要求和预应力工艺的要求进行综合考虑。
PKPM七⼤控制指标及调整⽅法PKPM七⼤控制指标及调整⽅法⼀、轴压⽐:含义:轴压⽐指柱组合的轴压⼒设计值与柱的截⾯⾯积和混凝⼟轴⼼压强强度设计值乘积之⽐值,u=N/(A*Fc)——抗规6.3.6作⽤:主要是为限制结构的轴压⽐,保证结构的延性要求,规范对墙址和柱均有相应限值要去,具体详见抗规6.3.7和6.4.6,⾼规6.4.2和7.2.14及相应的条⽂说明。
轴压⽐不满⾜要求,对结构的延性没有办法满⾜;若轴压⽐过⼩,说明结构的经济指数指标较差,宜适当减⼩相应墙柱、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:从公式出发,可以增⼤墙柱截⾯⾯积或提⾼混凝⼟的强度。
规范规定:柱轴压⽐不宜超过下表的规定;建造于Ⅳ类场地且较⾼的⾼层建筑,柱轴压⽐限值应适当减⼩:注:1.轴压⽐指柱组合的轴压⼒设计值与柱的全截⾯⾯积和混凝⼟轴⼼抗压强度设计值乘积之⽐值;对本规范规定不进⾏地震作⽤计算的结构,可取⽆地震作⽤组合的轴⼒设计值计算;2.表内限值适⽤于混凝⼟强度等级不⾼于C60的柱;当混凝⼟强度等级为C65-C70时,轴压⽐限值应降低0.05;当混凝⼟强度等级为C75-C80时,轴压⽐限值应降低0.10;3.表内限值适⽤于剪跨⽐⼤于2的柱;剪跨⽐不⼤于2但不⼩于1.5的柱,轴压⽐限值应降低0.05;剪跨⽐⼩于1.5的柱,轴压⽐限值应专门研究并采取特殊构造措施;4.沿柱全⾼采⽤井字复合箍且箍筋肢距不⼤于200mm、间距不⼤于100mm、直径不⼩于12mm,或沿柱全⾼采⽤复合螺旋箍、螺旋间距不⼤于100mm、箍筋肢距不⼤于200mm、直径不⼩于12mm,或沿柱全⾼采⽤连续复合矩形螺旋箍、螺旋净距不⼤于80mm、箍筋肢距不⼤于200mm、直径不⼩于10mm,轴压⽐限值均可增加0.10;5.在柱的截⾯中部附加芯柱,其中另加的纵向钢筋的总⾯积不少于柱截⾯⾯积的0.8%,轴压⽐限值可增加0.05;此项措施与注3的措施共同采⽤时,轴压⽐限值可增加0.15,但箍筋的体积配箍率仍可按轴压⽐增加0.10的要求确定;6.轴压⽐限值不应⼤于1.05。
PKPM七大指标PKPM(简称:Prime Keat Pro Meter)是一种适用于建筑工程的设计软件,主要用于计算和评估建筑物的结构性能和安全性。
PKPM的设计指标可以帮助工程师在设计和施工过程中进行结构计算和分析。
下面将详细介绍PKPM的七大指标。
一、承载力指标承载力指标是PKPM中最基本的指标之一,它用于评估结构材料和构件的承载能力。
承载力指标主要包括强度和刚度两个方面。
在PKPM中,承载力指标可以通过计算结构材料的抗压、抗拉、抗弯等强度参数来确定。
二、稳定性指标稳定性指标用于评估结构体系在承受外部荷载或者其他外界因素作用下的稳定性能。
稳定性指标主要包括结构的整体稳定、局部稳定和构造稳定三个方面。
PKPM通过计算结构组件的刚度、弯曲承载力以及各个部位的变形极限等来评估结构的稳定性。
三、振动指标振动指标主要用于评估结构的抗震性能和减震效果,包括结构的自振频率、阻尼比、振型等参数。
PKPM通过计算结构材料的质量、刚度以及结构的支座刚度等来确定结构的振动特性。
四、疲劳指标疲劳指标用于评估结构在反复荷载下的疲劳性能,包括结构的疲劳寿命和安全系数等。
PKPM通过计算结构材料的疲劳强度、载荷作用频率以及结构的应力分布等来进行疲劳分析。
五、耐久指标耐久指标主要用于评估结构材料和构件在长期使用和环境作用下的耐久性能,包括结构的耐久寿命和耐久性等参数。
PKPM通过计算结构材料的抗裂性、抗腐蚀性以及结构的使用年限等来进行耐久性分析。
六、安全指标安全指标用于评估结构的安全性能和可靠性,包括结构的静态安全系数、动态安全系数、可修复性等参数。
PKPM通过计算结构的强度、刚度、稳定性以及荷载组合等来进行安全性分析。
七、经济指标经济指标主要用于评估结构设计的经济性和成本效益。
PKPM通过计算结构材料和构件的成本、施工周期以及施工难度等来进行经济性分析,帮助工程师在设计和施工过程中找到最经济、最合理的方案。
综上所述,PKPM的七大指标包括承载力指标、稳定性指标、振动指标、疲劳指标、耐久指标、安全指标和经济指标。
PKPM必须检查的计算结果输出信息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,见抗规6.3.6和6.4.5。
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,参见《高规》的表3.3.13;地震规范的表5.2.5同。
程序对算出的“楼层最小地震剪力系数”如果不满足规范的要求,将给出是否调整地震剪力的选择。
根据规范组的解释,如果不满足,就应调整结构方案,直到达到规范的值为止,而不能简单的调大地震力。
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。
新抗震规范附录E2.1规定,转换层结构上下层的侧向刚度比不宜大于2。
新高规的4.4.3条规定,抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相临上部楼层侧向刚度的70%或其上相临三层侧向刚度平均值的80%新高规的5.3.7条规定,高层建筑结构计算中,当地下室的顶板作为上部结构嵌固端时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。
上述所有这些刚度比的控制,都涉及到楼层刚度的计算方法。
目前,有三种方案可供选择:(1)高规附录E.0.1建议的方法--剪切刚度 Ki=GiAi/Hi(2)高规附录E.0.2建议的方法--剪弯刚度Ki=Vi /△i(3)抗震规范3.4.2和3.4.3条文说明中建议的方法Ki=Vi/△ui选用方法如下:(1)对于多层(砌体、砖混底框),宜采用刚度1;(2)对于带斜撑的钢结构和底部大空间层数>1层的结构宜采用刚度2;(3)多数结构宜采用刚度3。
(所有的结构均可用刚度3)竖向刚度不规则结构的程序处理:抗震规范3.4.3条规定,竖向不规则的建筑结构,其薄弱层的地震剪力应乘以1.15的增大系数;新高规5.1.14条规定,楼层侧向刚度小于上层的70%或其上三层平均值的80%时,该楼层地震剪力应乘1.15增大系数;新抗震规范3.4.3条规定,竖向不规则的建筑结构,竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应乘以1.25-1.5的增大系数。
PKPM相关参数汇总PKPM(建筑结构设计软件)是中国建筑企业中广泛使用的一款计算机辅助设计软件,它具有强大的功能和广泛的适用性。
在进行建筑结构设计时,PKPM可以帮助工程师进行各种计算和分析,如静力、动力、抗震、结构检验等,从而提高工程质量和效率。
下面是一些与PKPM相关的参数的汇总。
1.基本参数:-工程名称:记录工程的名称,便于识别和区分。
-工程地址:记录工程所在的地址信息。
-图纸编号:记录绘制的图纸编号。
-设计标准:选择适用的设计标准,如《建筑结构设计规范》等。
2.结构类型:-结构形式:选择适用的结构形式,如框架结构、剪力墙结构、桁架结构等。
-结构高度:记录建筑的整体高度。
-层数:记录建筑的总层数。
-柱网:记录主体结构的柱网。
-梁网:记录主体结构的梁网。
-工程等级:选择适用的工程等级,如一般等级、较高等级、特别重要等级等。
3.荷载参数:-建筑物自重:记录建筑物自身的重量。
-活载:记录建筑物使用过程中产生的活动荷载。
-雪载:记录建筑物承受的雪的荷载。
-风载:记录建筑物承受的风的荷载。
-地震作用:记录地震荷载的参数,如场地类别、设计地震分组等。
4.材料参数:-混凝土强度等级:选择适用的混凝土强度等级。
-钢筋强度等级:选择适用的钢筋强度等级。
-混凝土抗震设防等级:选择适用的混凝土抗震设防等级。
-钢材抗震设防等级:选择适用的钢材抗震设防等级。
5.分析参数:-槽形截面计算:用于槽形截面的设计和计算。
-T型截面计算:用于T型截面的设计和计算。
-等效框架计算:用于框架结构的等效框架计算。
-自动分析:用于自动进行结构的静力、动力和抗震分析。
-局部缺陷分析:用于分析结构的局部缺陷,如脆性破坏等。
6.设计结果:-抗震设防烈度:记录结构的抗震设防烈度。
-应力分析结果:记录结构各个部位的应力分析结果。
-位移分析结果:记录结构各个部位的变形和位移分析结果。
-稳定性分析结果:记录结构的稳定性分析结果。
以上只是一些与PKPM相关的参数的汇总,实际使用时可能还有其他参数和功能。
A)水平力与整体坐标角:1.一般情况下取0度,平面复杂(如L型、三角型)或抗侧力结构非正交时,理应分别按各抗侧力构件方向角算一次,但实际上按0、45度各算一次即可;当程序给出最大地震力作用方向时,可按该方向角输入计算,配筋取三者的大值。
2.根据抗震规范5.1.1-2规定,当结构存在相交角大于15度的抗侧力构件时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用,若程序提供多方向地震作用功能时,应选用此功能。
B)砼容重:钢筋砼计算重度,考虑饰面的影响应大于25,不同结构构件的表面积与体积比不同饰面的影响不同,一般按结构类型取值:结构类型框架结构框剪结构剪力墙结构重度26 27 28C)钢材容重:一般取78,如果考虑饰面设计者可以适量增加。
D)裙房层数:1:高规第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;因此该数必须给定。
2:层数是计算层数,等同于裙房屋面层层号。
E)转换层所地层号:1:该指定只为程序决定底部加强部位及转换层上下刚度比的计算和内力调整提供信息,同时,当转换层号大于等于三层时,程序自动对落地剪力墙、框支柱抗震等级增加一级,对转换层梁、柱及该层的弹性板定义仍要人工指定。
(层号为计算层号)F)地下室层数:1:程序据此信息决定底部加强区范围和内力调整。
2:当地下室局部层数不同时,以主楼地下室层数输入。
3:地下室一般与上部共同作用分析;4:地下室刚度大于上部层刚度的2倍,可不采用共同分析;5:地下室与上部共同分析时,程序中相对刚度一般为3,模拟约束作用。
当相对刚度为0,地下室考虑水平地震作用,不考虑风作用。
当相对刚度为负值,地下室完全嵌固6:根据程序编制专家的解释,填3大概为70%~80%的嵌固,填5就是完全嵌固,填在楼层数前加“-”,表示在所填楼层完全嵌固。
到底怎样的土填3或填5,完全取决于工程师的经验。
G)墙元细分最大控制长度:1:可取1~5之间的数值,一般取2就可满足计算要求,框支剪力墙可取1或1.5。
2024版PKPM参数的介绍PKPM(Parallel-Key Primitive Matrix)是一种专门为分布式计算而设计的矩阵计算模型。
它是由中国科学院计算技术研究所于2024年发布的,并被广泛用于高性能计算和大规模数据处理领域。
以下是对2024版PKPM参数的详细介绍:1. 数据分布参数(Data Distribution Parameters):(1)块大小(Block Size):决定了数据在分布式系统中的划分方式。
块大小越小,划分得越细,有利于提高并行计算的粒度,但也会增加通信和计算开销。
(2)划分策略(Partitioning Strategy):指定了将数据划分到各个计算节点上的方式。
常见的划分策略包括按行划分、按列划分以及按块划分。
2. 任务调度参数(Task Scheduling Parameters):(1)任务粒度(Task Granularity):指定了在分布式系统中一个任务(如矩阵乘法)被划分为多个子任务的粒度大小。
任务粒度越小,可以提高并行度,但也会增加调度和通信开销。
(2)调度策略(Scheduling Policy):决定了如何将子任务分配给空闲的计算节点。
例如,可以采用负载均衡的策略,将子任务分配给负载最轻的计算节点。
4. 存储参数(Storage Parameters):(1)数据布局(Data Layout):指定了矩阵数据在内存中的存储方式,主要有行存储和列存储两种方式。
行存储适用于以行为单位进行计算的情况,而列存储适用于以列为单位进行计算的情况。
5. 算法参数(Algorithm Parameters):(1)并行算法选用(Parallel Algorithm Selection):指定了在分布式系统中使用的具体算法。
不同的算法在性能和精度等方面存在差异,可以根据问题的特点和要求进行选择。
总之,2024版PKPM参数是为分布式计算而设计的矩阵计算模型的关键参数,包括数据分布参数、任务调度参数、通信参数、存储参数和算法参数等。
pkpm自定义范围统计指标PKPM(Project Knowledge and Process Management)是一种常用于建筑工程项目管理的指标体系。
它通过对项目的各个方面进行量化和评估,以提高项目管理的效率和质量。
本文将以人类的视角进行描述,介绍PKPM自定义范围统计指标的相关内容。
在建筑工程项目中,PKPM自定义范围统计指标是指根据项目的具体要求和特点,自定义并统计相关的指标,以评估项目的进展和质量。
这些指标可以包括项目进度、质量控制、安全管理、成本控制等方面的数据和信息。
项目进度是PKPM自定义范围统计指标中的重要内容之一。
通过统计项目各个阶段的工期、完成情况和进度延误情况,可以及时评估项目的进展情况,并采取相应的措施来保证项目按时完成。
质量控制也是PKPM自定义范围统计指标中的关键要素之一。
通过统计项目的质量问题数量、解决情况和质量验收情况,可以及时发现和解决项目中存在的质量问题,确保项目的质量达到要求。
安全管理也是PKPM自定义范围统计指标中不可忽视的一部分。
通过统计项目的安全事故数量、处理情况和安全培训情况,可以及时识别和解决项目中存在的安全隐患,确保项目的施工过程安全可靠。
成本控制是PKPM自定义范围统计指标中的重要内容之一。
通过统计项目的预算、实际花费和成本偏差情况,可以及时发现和解决项目中存在的成本问题,确保项目的成本控制在合理范围内。
PKPM自定义范围统计指标是建筑工程项目管理中的重要工具,通过对项目的各个方面进行量化和评估,可以提高项目管理的效率和质量。
项目进度、质量控制、安全管理和成本控制是PKPM自定义范围统计指标中的关键要素,通过统计相关数据和信息,可以及时评估项目的进展和质量,并采取相应的措施来保证项目的顺利进行。