sap2000钢结构的材料
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钢结构分析步骤示意步骤一:运行SAP2000,进行初始化设置点击,将单位改为“KN,m,C”。
然后点击“轴网”步骤二:定义轴网数据设置轴网数量、间距。
点击“确定”。
在右边3D图示中左键双击图形,弹出“定义网络系统数据”对话框,修改“Z5”坐标为“13”。
点击“确定”来关闭对话框。
轴网定义完毕。
点击“定义”----“材料属性”,弹出定义材料对话框,选择“快速添加材料”,弹出“快速材料定义”对话框,料”,修改相关系数,如下图。
点击“确定”,回到“定义材料”对话框。
点击“快速添加材料”,在材料类型里面选择“Concrete”,规范为“Chinese C30”,点击“确定”。
如下图。
点击“确定”,“确定”,材料定义完成。
步骤四:定义框架截面点击“定义”---“截面属性”---“框架截面”,弹出“框架属性”点击“添加新属性”,然后点击第一个图形,弹出下图,修改相关参数。
并点击“确定”。
回到“框架属性”界面后,再次点击“添加新属性”,选择第一个图形,弹出下图,修改相关系数,然后点击“确定”。
点击“确定”。
框架截面定义完成。
步骤五:定义版界面属性点击“定义”---“截面属性”---“面属性”,弹出“面界面”对话框点击“添加新界面”,弹出“壳截面数据”,并修改相关参数。
点击“确定”。
再点击“确定”,定义板截面完成。
步骤六:绘制构件点击左侧窗口,使其激活。
点击界面上不工具条中设置“YZ视图”,使左侧视图进入YZ(X=0)立面。
点击绘制“框架/索单元”按钮,弹出“对象属性”浮动窗,在Section下拉列表选择“H500X300X12X20”分别在竖向轴线分层以两点方式绘制柱子。
柱子绘制完成后,在“绘制属性”浮动窗中Section下拉列表选择“H400X300X10X16”,将一、二层的梁和屋面梁绘制上去。
在接卖弄左侧工具条中点击“选择全部”按钮,选中所选构件,点击“编辑”---“带属性复制”,弹出“复制”,修改相关参数,点击“确定”。
1、Q235钢材料属性:(根据规范输入材料属性)各项同性密度:7.85重度:78.5弹性模量:2.06E+08泊松比:0.3热膨胀系数:1.2E-05剪切模量:79230769Minimum Yield Stress,Fy :235000Minimum Tensile Stress ,Fu :3750002、extrude命令拉伸所成的构件的属性与使用该命令前所选的点、线或面的属性相同。
3、C30混凝土材料属性:(根据规范输入材料属性)各项同性密度:2.45重度:24.5弹性模量:3.00E+07泊松比:0.2热膨胀系数:1.0E-05剪切模量:12500000Concrete strength Grade fcu.k :30000Bending Reinf Yield Stress,Fyk :335000shear Reinf Yield Stress ,Fyks :3350004、绘制框架时以轴网为准分段绘制,不要通长画线。
5、利用修改侧向荷载按钮,在弹出的中国2002地震荷载对话框中,将荷载方向改为Y向(底部剪力法)影响系数最大值Alphamax:0.16地震烈度SI:8(0.20g)阻尼比0.05场地特征周期Tg:0.4周期折减系数PTDF:1放大系数:16、定义质量源对话框当“质量定义”栏选“来自荷载”或“来自对象附加质量以及荷载”两选项时,在“定义荷载的质量乘数”栏内的荷载框内自动显示已经在荷载工况对话框中定义的荷载名称,此处只能选择,不能填写。
因此,在选质量来自荷载后,只有在荷载工况定义完成后才能进行质量源定义。
7、问题:质量源定义:为什么质量在恒载中定义了,但在活载中还要乘以0.5的系数?答:按《建筑抗震设计规范》第5.1.3条的规定:自重、附加恒荷载的系数为1.0,活荷载的系数为0.5。
结构的质量等于组合后求得的荷载除以重力加速度。
此方法的概念是将荷载转化为质量。
8、88888。
彩虹廊架结构计算书一、设计依据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)《高耸结构设计规范》(GB50135-2006)《户外广告设施钢结构技术规程》(CECS 148:2003)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)《钢结构焊接规范》(GB50661-2011)工程基本条件:1、设计概况工程名称:工程所在地:武汉建筑物安全等级:一级建筑物设计使用年限:25年基本风压:0.40kN/㎡(取100年)地面粗糙度:B基本雪压:0.50kN/㎡地震基本烈度:6度结构构件应力比控制:0.90二、计算简图采用sap2000 v15.1.1软件进行计算总高3米,顶蓬高2.9米。
黄色杆件为∅168x12圆管,蓝色杆件为120x80x4矩形钢管,青色杆件为120x60x4矩形钢管,材质均为Q235B。
三、荷载计算 1、 恒载顶蓬面板为2.5mm 厚铝单板,龙骨加面板恒载Gk=0.4kN /m ²; 构件自重由软件自动添加。
2、活载、雪载顶蓬为不上人屋面,活载为0.5KN /m ²; 雪载为0.5kN/m ²;两者取较大值L=0.5kN/m ²。
3、检修荷载悬挑雨篷最外端横梁处添加施工或检修荷载L2=1.0/m 。
4、风荷载顶蓬面风荷载:《建筑结构荷载规范》8.1.1:垂直于建筑物表面上的风荷载标准值应按下列规定确定: 1 计算主要受力结构时,应按下式计算:0K z S Z ωβμμω=根据《建筑结构荷载规范》8.4.1条规定,本工程可不考虑风压脉动对结构产生顺风向风振的影响,故风振系数βz 按1考虑。
风荷载体型系数参照《建筑结构荷载规范》表8.3.1第29项次体型,取较大值负风压μs=-1.3及正风压μs=1.3两种工况体型系数。
风压高度变化系数μz=1.0基本风压按100年取W0=0.4 kN/m2顶蓬负风压风荷载标准值Wk=1x (-1.3)x1x0.4=-0.52 kN /m ²,放大按-1.0 kN/m ²计取; 顶蓬正风压风荷载标准值Wk=1x1.3x1x0.4=0.52 kN /m ²,放大按1.0 kN/m ²计取。
SAP2000钢结构设计手册(中文资料)2003年4月目 录第一章 绪论1.1概述1.2本书的组织第二章 设计方法2.1设计荷载组合2.2设计和校核位置2.3 P-△效应2.4单元无支撑长度2.5有效长度系数2.6 可选的单位制第三章 AISD-ASD89规范3.1设计荷载组合3.2截面分类3.3应力计算容许应力计算受拉容许应力受压容许应力受弯屈曲弯扭屈曲受弯容许应力I型截面槽型截面T型和双角钢截面箱型截面和矩形管截面扁钢单角钢一般截面容许剪切应力3.4应力比计算轴向和受弯应力剪切应力第四章 AISC-LRFD93规范4.1设计荷载组合4.2截面分类4.3计算荷载系数4.4名义强度计算受压抗力受弯屈曲弯扭屈曲扭转和弯扭屈曲受拉抗力受弯抗力屈服侧向扭转屈曲翼缘局部屈曲腹板局部屈曲受剪抗力4.5应力比计算轴向和受弯应力剪切应力第一章 绪论1.1概述SAP2000功能强大,完全整合了钢结构和混凝土结构建模和设计。
程序提供了一体化集成的结构模型建立、修改、分析、设计用户界面。
程序不仅可以设置初始构件尺寸,还能在同样的界面下对其进行优化。
在程序提供的交互环境下,用户能查看结构的受力状况,对设计作适当的调整,比如修改单元属性及重新验算结果而无须重新启动结构分析。
只要在单元上点击鼠标就可以查看到详细的设计信息。
图形和表格形式的结果的在屏幕输出的同时可随即打印输出。
程序广泛支持最新的国内外设计规范,用来进行钢结构和混凝土结构构件自动设计和校核。
当前版本支持以下钢结构设计规范:z U.S.AISC/ASD(1989),z U.S.AISC/LRFD(1994),z U.S.AASHTO LRFD(1997),z Canadian CAN/CSA-S16.1-94(1994),z British BS 5950(1990), andz Eurocode 3 (ENV 1993-1-1).设计基于用户指定的荷载组合,但是,程序提供了所支持的各种规范所对应的缺省的荷载组合。
均布荷载第一种:钢材,工字钢
均布荷载弯矩图
均布荷载剪力图
第二种:钢材,箱梁
均布荷载弯矩图
均布荷载剪力图
第三种:钢材,钢管
均布荷载弯矩图
均布荷载剪力图
dFs/dx=-q(x),
dM/dx=Fs,
可见在均布荷载(或者集中荷载(集中荷载为均布荷载的特殊性))的作用下,弯矩与剪切力只与力的大小和作用距离有关,与材料E(弹性模量)(未做模型确认,需验证)、I(惯性矩)等无关。
因此,以上三种情况,弯矩和剪力均一样,未产生本质的改变。
温度变化
第一种:钢材,工字钢
温度变化弯矩图
温度变化剪力图
第二种:钢材,箱梁温度变化弯矩图
温度变化剪力图
第三种:钢材,钢管温度变化弯矩图
温度变化剪力图
根据《材料力学》可知,温度变化下M=M1X1+ M2X2……,Xi=f(a,E,I,L),由于各截面惯性矩不一样,因此产生差异。
位移变化
第一种:钢材,工字钢
位移变化弯矩图
位移变化剪力图
第二种:钢材,箱梁
位移变化弯矩图
位移变化剪力图
第三种:钢材,钢管
位移变化弯矩图
位移变化剪力图
根据《材料力学》可知,温度变化下M=M1X1+ M2X2……,Xi=f(a,E,I,L),由于各截面惯性矩不一样,因此产生差异。
混凝土T梁,均布荷载、温度与上三者一样
均布荷载弯矩图
均布荷载剪力图
温度弯矩图
温度剪力图。
钢桁架的静载实验实验目的:1,掌握常用的静态测试仪器仪表的使用方法。
2,学习结构静载实验的加载方案制定,测点布置和观测方法。
3,掌握结构静载实验数据整理和分析方法。
实验的试件与仪器设备1,试件:钢桁架,如图,试件跨度L,高度h ,杆件截面均为双双支等边角钢。
材料HPB235(2.1*10 5)L=2700mmh= 700mmA =675mm厚度为6mm 3 mm直径粗的为152mm ,细的为6.35mm钢桁的上,下弦,垂杆均采用等边角钢2L40× 4钢桁架试件示意图单位mm加载设备液压千斤顶1 台,何在传感器1 只,电阻银边片2 台,竖向加载加1 套。
测试设备:位移计2只,磁性表座2 只,仪表支架。
实验方案:加载装置:如下面的图,试件一端采用滚动铰支座,另一端采用固定铰支座,在试件跨中施加竖向中力,采用液压千斤顶加载,千斤顶与试件间有荷载传感器以测定力值。
加载步聚:正式实验前应先预载一次,预载为一个荷载值,检查实验装置,实验时间,分五级施荷载,每及为2KN ,每级荷载继续不少于10min,加值满载10KN时,持荷20 min ,然后两级缺载。
注意安全。
观测方案:观测项目主要是桁架的饶度荷杆件内里。
A : 饶度量测采用位移计,在桁架的跨中布设位移传感器1 和2 。
位移计用磁性表座固定在支架上,支架应与试件分开,固定于试验台座上,整个试验过程中应保持仪表支架稳固不动。
B:杆件内里通过量侧杆件抽向应变片直径计算而得。
在下面图在桁架1-1 ,2-2 ,3-3,……….. 8-8 杆件截面处均1/4 桥路布设应变测点。
钢桁架家在装置1试件, 2支座,3支,4 ,5千斤顶, 6荷载传感器,7试验台座,8 , 电阻应变计,9百分表理论计算:钢桁架的计算简化模型如下面图:在sap2000 软件出来的结构如下面图:结果图每一点的受力图单位KN 杆件的内力:F1= -0.21F2 =-0.17F3 = -0.33F4 = -0.35F5 = -0.23F6 = - 0.28F7 = -0.43 F12=- 0.28杆件挠度表:杆件挠度计算利用结构力学虚位移原理可以求出桁架的位移公式如下:∆=ΣF N F P L EA1)求G点的挠度:2)求F点的挠度:实验方案:加载装置试件一端采用滚动铰支座、另一端采用固定铰支座,在试件跨中施加竖向集中力,采用液压千斤顶加载,并使用分配梁将荷载平均分配到中间两结点上,千斤顶与试件间装有荷重传感器,控制和测定荷载的大小。
一、咨询题描述2〕进行调整,满足七级的地震的加速度幅值。
求结构在小震和罕遇地震作用下的时程反响性能〔包括层位移、层间位移、层间位移角、基底剪力及结构的出铰情况和破坏机制〕。
七层框架结构图梁配筋图柱配筋图〔HPB235全部换成HPB300〕二、模型建立翻开sap2000,把系统单位设置为,创立新模型,选择三维框架,在对应空格如下填写模型全然数据:勾选〔使用定制轴网间距和原点定位〕,编辑轴网,按题目模型要求设置,并指定底层节点约束为固端。
选择定义—?材料—?快速添加材料,添加C30、C40混凝土和HRB335、HPB300钢筋,由于方法类似,那个地点只给出HRB335图片:2.3框架截面的定义、指定、剖分那个地点的截面包括不同尺寸,不同配筋,不同混凝土强度,不同位置的各种截面。
依据一到五层的混凝土强度等级不同,边梁和主梁的楼板加强作用不同,主梁和次梁的截面尺寸不同,总共能够划分为以下八种不同截面:〔1〕一到五层的中间主梁〔B-300X500-D-C〕〔2〕六到七层的中间主梁〔B-300X500-G-C〕〔3〕一到五层的中间次梁〔B-300X450-D-C〕〔4〕六到七层的中间次梁〔B-300X450-G-C〕〔5〕一到五层的边次梁〔B-300X450-D-S〕〔6〕六到七层的边次梁〔B-300X450-G-S〕〔7〕一到五层的柱子〔C-D〕〔8〕六到七层的柱子〔C-G〕例如:选择定义—?截面属性—?框架属性—?添加新属性—?concrete—?矩形:把截面名称改为B-300X500-D-C:选择属性修正,把中梁的绕3轴惯性矩修正为2:选择配筋混凝土,给梁配上钢筋:同样的方法设置好柱的截面和配筋:定义好框架截面属性后把各个截面类型指定给其对应的构件,并指定自动剖分。
2.4楼板的定义、绘制、剖分由于楼板的跨度相比照拟大,板厚为120mm,剪切作用不是特殊明显,那个地点选用薄壳模型。
选择定义—?截面属性—?面截面—?shell:点击快速绘制面单元按钮出现如以如下面图框,选择正确的截面画在对应的楼层:三维视图中全部选中,编辑—?编辑面—?分割面—?基于面周边上点分割面:三维视图中全部选中,指定—?面—?自动面网格剖分—?按数目剖分:、线单元插进点三维视图中全部选中,指定—?节点—?束缚—?Diaphragm—?添加新束缚:对已有模型构件指定插进点,实现了构件的偏心,构件的几何位置并不改变,模型中的节点位置并没有改变,而力的传递作用位置发生了变化。
彩虹廊架结构计算书一、设计依据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)《高耸结构设计规范》(GB50135-2006)《户外广告设施钢结构技术规程》(CECS 148:2003)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)《钢结构焊接规范》(GB50661-2011)工程基本条件:1、设计概况工程名称:工程所在地:武汉建筑物安全等级:一级建筑物设计使用年限:25年基本风压:0.40kN/㎡(取100年)地面粗糙度:B基本雪压:0.50kN/㎡地震基本烈度:6度结构构件应力比控制:0.90二、计算简图采用sap2000 v15.1.1软件进行计算总高3米,顶蓬高2.9米。
黄色杆件为∅168x12圆管,蓝色杆件为120x80x4矩形钢管,青色杆件为120x60x4矩形钢管,材质均为Q235B。
三、荷载计算 1、 恒载顶蓬面板为2.5mm 厚铝单板,龙骨加面板恒载Gk=0.4kN /m ²; 构件自重由软件自动添加。
2、活载、雪载顶蓬为不上人屋面,活载为0.5KN /m ²; 雪载为0.5kN/m ²;两者取较大值L=0.5kN/m ²。
3、检修荷载悬挑雨篷最外端横梁处添加施工或检修荷载L2=1.0/m 。
4、风荷载顶蓬面风荷载:《建筑结构荷载规范》8.1.1:垂直于建筑物表面上的风荷载标准值应按下列规定确定: 1 计算主要受力结构时,应按下式计算:0K z S Z ωβμμω=根据《建筑结构荷载规范》8.4.1条规定,本工程可不考虑风压脉动对结构产生顺风向风振的影响,故风振系数βz 按1考虑。
风荷载体型系数参照《建筑结构荷载规范》表8.3.1第29项次体型,取较大值负风压μs=-1.3及正风压μs=1.3两种工况体型系数。
风压高度变化系数μz=1.0基本风压按100年取W0=0.4 kN/m2顶蓬负风压风荷载标准值Wk=1x (-1.3)x1x0.4=-0.52 kN /m ²,放大按-1.0 kN/m ²计取; 顶蓬正风压风荷载标准值Wk=1x1.3x1x0.4=0.52 kN /m ²,放大按1.0 kN/m ²计取。
一、建模方法1.材料参数定义(1)单位制选择N.mm;文件——新模型。
(2)在新模型窗口中选择单位制N,mm,C;选择模板中选择-空。
(3)定义——材料;在-快速添加材料中可以添加程序内定材料,在-添加新材料可以添加用户根据材料力学性能自己定义的材料。
(4)本例中材料为Q345B钢材,在Q345的基础上点击-修改/显示材料,在-材料属性数据-对话框中修改相应数据。
2.构件截面定义方法一:程序自带截面库(1)定义—截面属性—框架截面;进入框架属性界面,点击-导入新属性;选择类型和截面。
(2)在新弹出的对话框中找到安装文件的位置,选择中国规范,确认后添加到-属性-中。
(3)在导入中国规范相关的截面库文件中选择需要的截面将显示截面详细信息。
方法二:自定义截面(本例为焊接型截面,需自定义)(1)定义—截面属性—框架截面;进入框架属性界面,点击-添加新属性;选择类型和截面。
(2)在新出现的对话框中输入-截面名称,选择-材料,输入所需尺寸,设定构件颜色。
(3)按照同样的方法自定义T形截面T100×150×10×10,工字钢H200×200×10×10,双角钢2L63×5、2L50×5、2L40×5,共六种截面。
3.几何建模方法方法一:模板方法(程序自带模板建模,简单方便,适用简单规则形式);方法二:轴网方法(建立轴网进行建模,实用性广,过程较繁琐);方法三:导入法(将第三方程序建模结果直接导入SAP2000中)。
本例利用AutoCAD建立二维几何模型,以DXF文件格式导入SAP2000中。
(1)在cad中画出二维模型,保存为dxf文件,建模时注意以下几点:1)模型中一般Z轴为重力方向,在处理时有两种捷径:一是在cad中绘图时切换到xz平面,即将xz转化到xy平面操作,具体命令ucs—3—全局坐标系oxz指定为oxy(先后点3个点),取消此命令为ucs—w。
SAP2000案例一、模型简介原有钢筋混凝土框架结构为一教学实验楼 ,长39.6m ,宽 15m ,房间开间为3.6m ,进深为 6m ,底层层高 4.5m ,其他层层高3.6m 。
结构平面布置如图 1 所示。
上两层为加层轻型钢节后,原框架混凝土 C35 , 弹性模量 E =3.15e10 , 泊松比 ν=0.2 ,密度 ρ=2500 。
加层钢结构Q235B , 设计强度 f =215MPa ,弹性模量 E =2.06e11 ,泊松比 ν=0.3 ,密度 ρ=7850 。
为防止加层钢结构整体失稳 , 在中间跨添加十字形柱间支撑。
原钢筋混凝土框架及钢结构构件截面见表 1 ,其中Z 、L1 、L2 为原混凝土柱、梁 ,GZ 、GL 、ZC 为加层钢柱 、钢梁 、柱间支撑。
楼面附加恒荷载为1.5kN /m2 ,活荷载为 2kN /m2 ;屋面活荷载为0.5kN /m2 。
每层楼受到一个100kN /m2的集中力荷载。
图1 结构平面布置图 表1 原钢筋混凝土框架及钢结构构件截面二、模型建立1.确定模板参数2.编辑轴网3.定义材料混凝土钢材4.截面定义5.楼板定义6.荷载定义7.约束修改8.截面分配9. 中间跨添加十字形柱间支撑10.添加楼板11.划分楼板12.荷载添加三、运行结果1.轴力最大轴力为11580kN 2.应力最大主应力值在40.1MPa 3.变形4.弯矩杆单元最大3-3弯矩值为384kN m ⋅四、结果检验由于结构复杂,通过最大杆件轴力进行检验。
软件计算最大轴压力为11580.1kN粗算结果为++6 3.66/2++3 3.66/20.56 3.6/20.53 3.6/210068.3kN⨯⨯⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯=(21.5100)(21.5100) 考虑粗算计算误差大,两者差异合理,故模型检验合格。
钢结构分析步骤示意步骤一:运行SAP2000,进行初始化设置点击,将单位改为“KN,m,C”。
然后点击“轴网”步骤二:定义轴网数据设置轴网数量、间距。
点击“确定”。
在右边3D图示中左键双击图形,弹出“定义网络系统数据”对话框,修改“Z5”坐标为“13”。
点击“确定”来关闭对话框。
轴网定义完毕。
点击“定义”----“材料属性”,弹出定义材料对话框,选择“快速添加材料”,弹出“快速材料定义”对话框,料”,修改相关系数,如下图。
点击“确定”,回到“定义材料”对话框。
点击“快速添加材料”,在材料类型里面选择“Concrete”,规范为“Chinese C30”,点击“确定”。
如下图。
点击“确定”,“确定”,材料定义完成。
步骤四:定义框架截面点击“定义”---“截面属性”---“框架截面”,弹出“框架属性”点击“添加新属性”,然后点击第一个图形,弹出下图,修改相关参数。
并点击“确定”。
回到“框架属性”界面后,再次点击“添加新属性”,选择第一个图形,弹出下图,修改相关系数,然后点击“确定”。
点击“确定”。
框架截面定义完成。
步骤五:定义版界面属性点击“定义”---“截面属性”---“面属性”,弹出“面界面”对话框点击“添加新界面”,弹出“壳截面数据”,并修改相关参数。
点击“确定”。
再点击“确定”,定义板截面完成。
步骤六:绘制构件点击左侧窗口,使其激活。
点击界面上不工具条中设置“YZ视图”,使左侧视图进入YZ(X=0)立面。
点击绘制“框架/索单元”按钮,弹出“对象属性”浮动窗,在Section下拉列表选择“H500X300X12X20”分别在竖向轴线分层以两点方式绘制柱子。
柱子绘制完成后,在“绘制属性”浮动窗中Section下拉列表选择“H400X300X10X16”,将一、二层的梁和屋面梁绘制上去。
在接卖弄左侧工具条中点击“选择全部”按钮,选中所选构件,点击“编辑”---“带属性复制”,弹出“复制”,修改相关参数,点击“确定”。
sap2000以重度为基准,除以重力加速度g得到密度,g在(KN·m·C)中为9.8,在(KN·cm·C)中为9.8x100,在(KN·mm·C)中为9.8x1000。
拿钢结构材料作例子,对重度来说,在(KN·m·C)中为78.5,在(KN·cm·C)中应为78.5/(100)^3=78.5e-6,在(KN·mm·C)中为78.5/(1000)^3=78.5e-9,即7.85e-8。
mm与m长度单位差1000倍,自然体积单位差1e3x3倍。
用重度再除各自单位下的g,可得密度值。
sap2000的单位换算灵活而且准确。
单位转换:1Kg = 9.80665N;那么,钢材的质量密度单位和重量密度单位之间的关系为:7850Kg/m3 = 76982.2025N/ m3 = 76.9822025KN/ m3;现在看SAP2000定义材料属性时的软件自动的单位转换关系:看图1:SAP2000的单位定为(N,m,C)时,此时,g=9.8m/s2从图中我们可以看到:此时,重量密度的数值跟单位为:76982.2N/m3,对应的质量密度数值为:7850(按上面的单位转换的关系计算,这时,7850数值后面就应该是我们平时熟知的质量密度单位kg/m3 ,即为7850Kg/m3 ,从这图看,似乎没什么异议);图1接着看图2:这时,SAP2000的单位改为(KN,m,C),此时,g=9.8m/s2,从图中我们可以看到:重量密度变为:76.9822KN/m3,而对应的质量密度单位变为:7.850(按上面的方法得计算,76.9822KN/m3对应的仍应该是7.850 t/m3),图2再看图3:现在,SAP2000的单位改为(N,mm,C),此时,g=9.8×103mm/s2从图中我们可以看到:重量密度为:7.69822x10-5N/mm3,而对应的质量密度单位变为:7.850 x10-9;图3。
SAP2000钢结构结算软件在外装饰工程中的运用一、SAP2000设计步骤:1. 按照cad中图层导入模型,或者直接在sap2000中建立模型;2. 定义材料(Q235/345、混凝土、玻璃、拉索);3. 定义截面--框架截面、面截面、索截面;部分截面可以利用sap2000自带的截面库;4.指定框架截面、面截面;5.计算荷载,定义荷载工况,指定荷载(先选择节点或构件,再指定荷载)。
恒载、活载、风载、地震、温度、活荷载不利布置;6.边界条件--指定节点约束,单元本身自由度释放(铰接);7.定义荷载组合,检查是否有不对或不合实际情况的荷载组合;8.运行分析,检查有无异常情况,更正模型中节点没有连接上的情况;9.查看内力及节点反力;10.构件设计,查看应力比超限构件及不满足规范要求的构件;11.检查柱子的计算长度系数及梁的平面内、平面外无支撑计算长度,在查看覆盖项中进行修改;12.检查整体结构水平、竖向变形,检查梁竖向变形(显示变形);13.根据设计结果优化构件;14.整理计算书;①.材料②.截面③.荷载④.荷载组合⑤.边界条件⑥.计算……节点反力、单元反力⑦.设计结果……构件应力比⑧.水平及竖向变形校核二、张弦梁计算实例1、基本情况:A、荷载情况:屋面恒载:0.8KN/m2屋面活载:0.5 KN/m2基本风压:0.65 KN/m2基本雪压:0.2 KN/m2抗震设防烈度:8(0.2g)度,地震分组:一组,场地类别:二类 B、设计简图:C、选用的材料D、材料种类①、Q345钢材(《钢结构设计规范》GB 50017━2003)②、钢绞线(《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002)③、混凝土(《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002)E、CAD建立空间三维模型①、建立相应的构件图层,默认情况下,0层是不能导入SAP2000的;②、建立三维线计算模型,并将文件另存为:格式;建议在CAD中建立模型的整体向上的坐标方位为Z轴;2、在SAP2000中导入计算模型:A、打开SAP2000,在右下角将单位调整为,B、文件/导入/AutoCAD.dxf文件C、选择“AutoCAD.dxf文件(f)”菜单,找到CAD中建立的三维线计算模型(文件名后缀dxf),弹出对话框:该对话框是选定整体坐标系的方位,如在CAD中整体向上的坐标方位为Z轴,则不用做任何修改,D、直接点击“OK”按钮,弹出如下对话框:共五项分别为导入特殊节点、杆件、NL LINK单元、壳、实体,对于杆件类,E、如本例题在Frames下拉框中选择“ZHJ-上弦”,F、点击“OK”,如下图:G、不做任何改变,按下图操作定义杆件组:F、选择“制定到组”弹出如下对话框:H、点击“添加新组”按钮,弹出对话框:I、定义好“组名称”——ZHJ-SX,组名称可以同层名称,也可以为其他名称,自己要清晰,只能输入字母和数字,不接受中文,J、输好组名称后直接点击“确认”回到如下对话框:建立新组成功,在“组”对话框中有显示刚刚建立的组,点击“确定”,完成上弦杆的导入;K、重复B~J步骤,依次将下弦、腹杆1、腹杆2、腹杆3、撑杆、拉索导入并分别建立好组,如下:存盘,定好文件名;3、在SAP2000中定义材料:A、菜单栏选择“定义/材料”,弹出如下对话框:B、选择“快速添加材料”,弹出如下菜单:C、选择“材料类型”为“Steel”,选择“规范”为“Chinese Q345”,点击“确定”,回到对话框:Q345材料已经添加成功,也可以通过“添加新材料”对话框设置材料特性,如下:点“确定”即定义成功,如下:D、索材料在SAP2000中没有现成的,需要按照定义Q345-1的方法定义,具体如下:点“确定”即定义成功,如下:E、定义混凝土,方法同上,点击快速添加材料,弹出如下对话框:如上图中选择,点“确定”,回到对话框:混凝土C30定义完成,点击“确定”后材料属性定义全部完成。