对pkpm参数设置的疑问解答
- 格式:docx
- 大小:16.93 KB
- 文档页数:5
PKPM如何调整参数和选用讲解PKPM(简称为Punching Kong Program)是一种用于设计和分析钢结构建筑物(主要是高层建筑、大跨度建筑、工业厂房等)的计算机辅助设计和分析软件。
在使用PKPM时,我们可以根据具体的建筑需求来调整参数和选用,以确保建筑的安全可靠性。
首先,PKPM的调整参数是指根据建筑物的具体要求和条件,对程序中的相关参数进行修改和设置。
其中影响较大的参数包括截面参数、材料参数、荷载参数等。
调整这些参数可以更准确地反映建筑物的实际情况,提高计算结果的准确性。
例如,对于不同类型的截面,可以设置不同的截面参数,如板厚、型钢尺寸等;对于不同材料,可以设置不同的材料参数,如强度、弹性模量等;对于不同的荷载条件,可以设置不同的荷载参数,如风荷载、地震荷载等。
其次,对于PKPM的选用,主要是指选择合适的计算模型和方法。
在PKPM中,有多种计算模型和计算方法可供选择,如刚性差异理论(RDT)、位移法、切割方法等。
选用合适的计算模型和方法有助于更准确地预测建筑物的受力和变形情况。
通常,对于简单结构和荷载条件相对简单的建筑物,可以选用简化的计算模型和方法,以提高计算效率;对于复杂结构和复杂荷载条件的建筑物,应选用更精确和细致的计算模型和方法,以保证计算结果的准确性。
另外,对于PKPM的参数调整和选用,需要考虑以下几个方面:1.建筑物的结构类型和用途:根据建筑物的结构类型和用途,选择相应的计算模型和方法以及合适的参数。
例如,对于高层建筑,通常采用刚性差异理论(RDT)进行计算,对于大跨度建筑,可以选用位移法进行计算。
2.建筑物的设计要求和安全等级:根据建筑物的设计要求和安全等级,设置合适的材料参数和荷载参数。
例如,对于高风区的建筑物,应设置较大的风荷载,对于地震区的建筑物,应设置合适的地震荷载。
3.PKPM软件版本和更新:根据PKPM软件的版本和更新情况,及时了解软件中新增的参数和更新的计算模型和方法,并且根据实际需要进行相应的参数调整和选用。
PKPM参数设置规范详解PKPM是一种常用的结构分析和设计软件,具有参数设置功能,可以根据不同的需求进行定制。
本文将详细介绍PKPM参数设置的规范,帮助用户更好地使用该软件。
首先需要明确的是,参数设置是PKPM软件中非常重要的一项功能,它直接影响到分析结果的准确性和可靠性。
因此,在进行参数设置时,需要遵循一定的规范,以确保分析结果的准确性。
一、参数设置的原则:1.合理性原则:设置的参数应符合实际情况,反映结构的真实状态,不能过于乐观或过于保守。
2.一致性原则:参数设置应与其他设计参数相一致,确保整个设计的协调性。
3.严谨性原则:遵循规范和标准,确保参数设置的合理性和准确性。
二、常见参数设置:1.材料参数:PKPM软件中提供了各类结构材料的参数设置,包括弹性模量、泊松比、抗拉强度等。
在设置材料参数时,应根据实际材料的性质和试验数据进行选择。
2.几何参数:几何参数包括构件的尺寸、形状等。
在设置几何参数时,应确保准确、一致,并考虑对结构响应的影响。
3.工况参数:工况参数包括荷载、边界条件等。
在设置工况参数时,应根据结构的使用状况和设计要求进行选择,并保持与其他设计参数的一致性。
4.计算参数:计算参数包括求解方法、计算精度等。
在设置计算参数时,应根据结构类型和分析要求进行选择,并保持计算结果的稳定性和可靠性。
三、参数设置的步骤:1.分析问题的定义:首先需要明确分析的目的和要求,确定分析的类型和范围。
2.数据的获取和处理:收集和整理分析所需的相关数据,包括结构的几何形状、材料性质、荷载情况等。
3.参数的选择和设置:根据实际情况,选择合适的参数,并进行设置。
需要注意的是,参数的设置应符合规范和标准,反映结构的真实状态。
4.分析的执行和结果的评定:按照设置的参数进行分析,并对结果进行评定。
如果结果不符合要求,可以进行参数的调整和分析的迭代,直到满足要求为止。
四、参数设置的注意事项:1.结构的复杂性:对于复杂结构的分析,参数设置更为关键。
PKPM 的参数问题一、总信息1、对全楼采用刚性楼板假定----何时为全楼刚性楼板?2、墙元细分最大控制长度为什么是2米?3、恒活荷载计算信息—模拟施工荷载1,模拟施工荷载2,不加载,一次加载,有什么区别?4、结构温度应力计算信息—什么时候需要考虑?5、墙元侧向节点信息—内部,外部?!不明白二、设计信息1、P-DELTA效应,什么时候考虑?2、梁柱重叠部分简化为刚域,什么情况简化?3、高规,高钢规?不懂4、钢柱计算长度系数按有侧移计算,什么情况下按有侧移计算?5、混凝土柱计算长度系数计算执行混凝土规范7.3.11-3,选和不选有什么区别?6、配筋计算原则:单偏还是双偏?三、地震1、耦联和非耦联怎么判别?2、偶然偏心和双向地震作用什么情况需要考虑?3、斜交抗侧力构件方向附加地震?填0是什么意思?响应角度又是什么意思?解答一.1.无大开洞,坡屋面的混凝土楼板情形可以近似假定楼板平面内无限刚;2.只知道属于有限元精度要求;(最大2米我也才听说)3.一般说来,模拟施工荷载较精确,但高层考虑这个才有明显的实际意义,多层选它一般也不会有错;4.靠计算来确定温度应力进行设计,我不敢尝试;5.我说不清,一般取内部;二.1.很柔的结构容易发生,pkpm有计算结果参考;2.一般柱刚度较大时,如异型柱才有实际意义;6.异型柱,角柱取双偏压;三.1.2. 明显不对称的结构要考虑藕联;我一般这样取:藕联-双向;非藕联-偶然偏心;3.斜交抗侧力情形,前几天et27斑竹还提起过。
刚性楼板假定大大减少了杆件的自由度,计算速度以级数加快,但不符合楼板无限刚的假设的情况,就不能用这类程序,SA TWE有算弹性板,初算可以按粗略一点,精算可以用弹性板。
2.墙元细分控制尺寸应该是控制单元不能太小,否则厚度跟其长宽已经接近,不符合墙的受力特点,模拟出来可能不对。
但控制不能太大估计应该是大了跟薄壁杆系已经差不多了,没有体现墙元的精算吧?3.模拟施工荷载?(我觉得应该是模拟施工“过程”为妥,不是荷载吧?),就是各层施工时,下面已经拆模,承受上部结构自重的荷载,已经有了变形,该变形在施工过程被找平,没有真正的计算过程中全部上部结构加荷后的变形,所以要“精确”考虑经这个因素,对高层影响更大一些。
(整理)PKPM常见问题.建筑模型输入及工程量计算常见问题1. 如果有同一工程的建筑APM建模和结构PMCAD建模数据,可以利用(工程拼装)命令使结构模型与建筑模型的合并。
2. 现程序中的阳台只能统计出投影面积,其他工程量都不能解决,如何变通处理?答:阳台栏板按“墙”输入形成房间后,就可以统计出阳台的装饰工程量;再用“修改定额”,将“墙”的定额修改为“栏板”的定额。
3. 如果模型中有的房间不计算建筑面积,程序怎么处理?答:利用“房间编辑”中“房间特征“命令,定义房间的计算面积系数为0后,布置在不需计算建筑面积的房间内,程序在计算建筑面积时就不会统计了。
4. 现程序中双层梁怎么处理?答:在建筑模型中可以输入梁和层间梁,来处理双层梁。
5. 程序在进入平整场地时,有时会出现模型不见只显示平整场地的轮廓线的情况,遇到这种情况怎么处理?答:重新进入建筑模型中点“形成网点”命令即可。
6、外立面在计算室外地坪的装修工程量时,怎么解决?答:(1)在“改层信息”中,输入室外地坪标高,这部分工程量会自动并入第一层的工程量中。
(2)立面选择完毕后,用“辅助网格”绘出室外地坪这部分的区域,录入做法后可统计工程量。
7、建模的本层检查中,能检查出模型的哪些问题,还有哪些隐藏的问题检查不出来?根据经验模型还会出现哪些问题?答:目前检查如下情况:是否有180度圆弧(由于程序生成房间时圆弧边被简化成圆弧两端的直线边,如果180度的弧墙中间没有节点打断,则半个圆的面积将丢失。
如果还有通过其圆心的另一段墙,则该圆弧与直线墙连接生成的房间会由于面积为零而发生错误)检查在两个距离比较小的节点间(最大检查距离为1000mm)没有布置梁或墙的状况。
当平面上节点的布置较乱(在结构数据和装修、填充墙等同时布置时常出现),可能出现相距较近的节点网格上梁或墙的遗漏布置,特别是在柱截面范围内有多于一个节点的情况时常出现这种遗漏布置,这种情况由于柱的掩盖常不能被发现。
PKPM结构系列软件常见问题及解析一、门式刚架中只承担山墙风荷载,而不承担竖向荷载的一类抗风柱是否考虑计算长度放大系数η?答:对于摇摆柱,其两端铰接,柱本身不为结构整体提供抗侧刚度,同时它要承担竖向荷载,其他柱子必须为摇摆柱提供侧向支承,因此需要考虑对于其他刚架柱的计算长度放大系数η。
对于只承担风荷载,不承受竖向荷载的一类抗风柱,对于刚架柱的稳定没有明显的不利作用,计算长度系数的放大系数不需要考虑。
二、 2同一个门式刚架模型,将地基承载力特征值分别设为fak=245Kpa和fak=155kpa,为什么两次计算结果柱下独立基础的尺寸相同?答:如下图查看两柱下基础计算结果文件:发现两模型的计算结果地基最大反力Pmax均小于各自修正后的地基承载力特征值,而最小反力Pmin则接近于0,且两次计算基础零应力区控制比例均为0,所以判断两个柱下基础底面尺寸由零应力区控制,此时要满足最小反力大于0,独基尺寸就与修正后的地基承载力特征值没有直接关系了。
三、 STS钢结构二维设计右下工具栏中的“用钢量”是如何统计的?是否考虑了横向加劲肋等重量?答:程序直接采用截面面积乘以构件长度再乘以钢材容重得到钢材用量,且不会乘以调整系数,所以其他配件,像构件中的加劲肋并未统计在其中。
四、门刚规范规定:支撑拉杆长细比400,压杆长细比180,为何门式刚架三维和二维设计的结果值在小于以上限值时,显示超限?答:门式刚架设计中,对于拉杆需要在验算规范选择门式刚架规范验算,勾选程序自动确定容许长细比,同时杆件定义为单拉杆或在墙面设计中柱间支撑按照单拉杆进行设计,此时程序按照拉杆长细比限值控制。
对于压杆,其容许长细比不一定是180,门规3.4.3规定地震作用组合控制构件设计时,柱长细比按150控制,可根据实际情况控制长细比。
五、门式刚架梁考虑隅撑对钢梁弹性约束时,程序是否判断门刚规范对于隅撑的要求(如隅撑上支撑点位置低于檩条中心)?当不满足相关要求时应该如何处理?答:如果用户选择了考虑隅撑作用定义并布置了隅撑相关信息,程序不自动判断隅撑是否满足要求,直接按照布置参数考虑隅撑作用下的弹性屈曲临界弯矩Mcr,进而确定稳定系数。
PKPM建模常见问题及处理建议PKPM建模常见问题及处理建议分享转载复制地址日志地址:基本概念要求:1.构件定位柱:柱以节点定位,不考虑大小;梁墙定位:梁墙以网格线,不考虑大小。
2.节点距离对于复杂结构建模,进入PMCAD第一件事,将节点距离调整为150。
3.不要有独立悬挑构件。
4.偏心剪力墙尽量不偏心。
5.模型尽量简化。
一、长肢柱(或短肢墙)的输入. 长宽比大于3时,柱、墙力学模型差异较小(内力、位移比较接近).柱输入时,梁的跨度较实际大 * 节点距离. 配筋时,墙未考虑平面外弯矩 * 模型简化. 配筋时,墙未考虑平面处弯矩建议:1、长宽比小于3时,按柱输入;2、平面外受力较大时,尽量按柱输入;3、长宽比大于5时,按墙输入。
4、长宽比在3~5时,可根椐实际情况灵活掌握。
二、连梁(洞口)普通梁的输入. 跨高比2—4梁受力差异较小建议:跨高比小于2,应按洞口输入;大于5,按梁输入。
三、一根转换梁上两道剪力墙建议:将梁分成二根,梁间加刚梁连接。
四、偏心问题原则:剪力墙尽量不偏心1、柱可以任意偏心输入,程序自动以柱形心为坐标点(结果无影响)2、梁偏心超出柱范围时,应加网络线直接输入。
程序不允许梁偏心过相邻节点,结果有影响。
3、梁上墙偏心:梁柱扭弯未能考虑;应处理:加钢臂。
五、圆弧梁处理* PMCAD处理楼面荷载时,由两点直线代替圆弧,荷载将减少;* 处理: 在圆弧上多加上几个节点。
六、斜坡输入* 用上节点高 * 荷载按投影计算* 输斜梁 * 风荷载未考虑斜坡部分* 输斜柱七、主、次梁输入问题区别:次梁不参与整体计算建议:在容量许可情况下,所有梁在交互输入中输入,即均按主梁输入。
八、基础梁输入问题(非地基梁)基础梁可以作为一层,在上部结构中输入。
* 地下室层数应为1九、不等高基础* 分层输入* 输入地下室层十、楼面洞口输入1、PMCAD次梁楼板中开洞,自动扣洞口荷载。
2、将板厚设为0,板上荷载不扣。
十一、错层(跃层)输入* 增加层数* 注意柱计算长度* 注意节点水平位移十二、多塔输入.按层输入 . SATWE分塔.SATWE调各塔参数(层高,强度等).分塔原则:主要考虑风荷载、输出格式* 其他计算结果不变分塔时,不能将一个构件同时分给两个塔十三、连体输入.按层输入 . SATWE分塔 .SATWE调整 .PMAP整体计算连接部分薄弱时应为弹性板,对称结构连接受力简单,复杂时受力较大。
1.PKPM参数设置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)、风压高度变化系数: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。
其中N为结构层数。
2.地震作用1)、抗震设防烈度::新规范改变了抗震设防烈度与设计基本地震加速度值的对应关系,增加了7度(0.15g〉和8度(0.30g)两种情况(见新抗震规范表3.2.2)。
PKPM如何调整参数和选用PKPM(Plates-Kou Big Power Method)是一种常用的结构计算软件,广泛应用于中国的建筑工程中。
在进行PKPM计算时,合理调整参数和选用是非常重要的,它们直接与计算结果的准确性和可靠性相关。
下面将详细介绍如何调整PKPM的参数和选用。
1.根据工程实际情况选择合适的参数:PKPM中有许多参数可以调整,例如截面的混凝土强度、钢筋的强度、构件的截面尺寸、材料属性等。
这些参数的选择应根据具体工程的实际情况来确定。
其中,混凝土强度和钢筋强度是最主要的参数,需要根据设计要求和现场实际情况来确定。
通常采用强度设计方法时,混凝土和钢筋的设计强度应分别按照规范要求的短期和长期强度取值。
此外,还应根据构件的实际尺寸和变形情况,选择合适的材料性质参数,如单位体积重、泊松比等。
2.合理选用模型:PKPM中提供了多种模型供用户选择,如弹性模型、非线性弹性模型、接触模型等。
在对结构进行静力计算时,一般使用线性弹性模型即可满足要求。
而在进行动力计算时,需要考虑结构的非线性变形和非线性材料的影响,可以选用非线性弹性模型。
另外,对于复杂的结构或涉及到非接触约束的情况,还可以选择接触模型进行分析。
在选择模型时,应根据工程的具体要求、结构的特点和计算的精度要求进行综合考虑。
3.设置合理的计算控制参数:PKPM中的计算控制参数对于计算结果的准确性和计算效率有很大影响。
常见的计算控制参数包括残余力的容许值、迭代次数的限制、收敛准则的设定等。
其中,残余力的容许值表示在迭代过程中,当残余力达到该容许值时,则认为计算收敛。
一般来说,残余力的容许值设置得越小,计算结果越精确,但计算时间也会相应增加。
迭代次数的限制用于控制迭代的次数,过多的迭代次数会导致计算时间的增加,此时应适当增大迭代次数的限制。
另外,收敛准则的设定也会影响计算精度和计算时间。
在进行计算时,应根据具体问题和计算要求,合理设置这些参数,以获得满意的计算效果。
PKPM系列软件常见问题一,建模:1,悬空梁:有时在用总刚计算有悬臂梁的模型时,总是计算不过。
这主要是由于用户在输入一些梁时采用了抬高节点的方法,形成了被软件认为是悬空梁的构件,再用总刚计算就会显示出错,计算不能进行下去。
所以用户在输入模型后最好在PMCAD的最后一项3D视图中仔细检查模型。
2,悬臂梁:有时在输入模型时,由于疏忽定义的轴线没有相交,再输入梁时会形成错误的悬臂梁。
最好在计算前花点时间仔细检查模型,免得为后面计算带来不必要的麻烦。
3,错层梁:梁错层高差在500mm以内时,低节点梁会合并到高节点梁来计算。
所以错层梁高差在500mm以内时只需建立一个标准层即可。
当错层高差大于500mm时,可以定义错层梁计算。
4,斜梁:在遇到斜屋面建模时,往往会用到定义斜梁。
PKPM建议斜梁下应再输入200mm 高的短柱,以便传递荷载及内力给框架柱。
添加的短柱超筋不用管,它只是起将斜梁内力传递给框架柱。
5,斜墙:PMCAD不能考虑到墙节点的变化,所以在TAT和SATWE里定义不了。
假设要定义那么只能在PMSAP中定义成弹性板6来计算。
6,遮阳板:可定义在楼层处,不影响计算结果。
7,多塔错层:当多塔层高不同时,可以在多塔定义中修改不同塔的层高,从而实现错层。
最高的塔定义为1号塔,依此类推。
8,一柱拖二梁:当两个梁不在同一直线上时,在柱内两节点处加刚性梁〔200x300〕以封闭房间,传递荷载。
9,一柱抬二柱、上柱大偏心:前者在柱间加刚性梁,后者也设刚性梁。
10,复连通结构:也就是"回";字型结构,假设为板柱结构那么需加设虚梁11,铰接梁定义:PKPM建模中,梁梁交点不能都是铰接12,斜撑:SATWE中钢斜撑两端点连接处都为铰结,混凝土斜撑那么为刚结。
假设钢斜撑跨越几个标准层,那么在每层斜撑定义的节点处人为定义为刚结;柱间斜撑在PMSAP中可以建模,SATWE中只能拉在层间处,假设要定义柱间斜撑那么必须多建立一个标准层。
1.0.2(0.25)Qo调整:这条是针对框架-剪力墙结构,主要要注意以下几点:对于框架柱数量从下到上基本不变的规则建筑,Qo(V o-规范表示)取得是“地震作用标准值的结构底部总剪力”。
对于框架柱数量从下至上分段有规律的变化的结构,Qo(V o-规范表示)取得是“每段最下一层的地震作用标准值的总剪力”对复杂结构框架的调整应专门研究框架剪力的调整方法。
框架剪力的调整必须满足规范规定的楼层“最小地震剪力系数(剪重比)”的前提下进行。
在设计过程中根据“计算结果”来确定调整层数。
2.梁扭转折减系数:可填0~1之间的数,;一般工程取0.4注意:(1)没有楼板时,不折减:取1(2)有弧梁时,弧梁不折减:取13.梁刚度放大系数:可按规范值填,一般在1~2之间;注意:(1)梁刚度放大是主要考虑现浇楼板对梁的作用,楼板和梁共同按照T 型截面梁工作,而计算时梁截面取矩形,因此可以考虑梁刚度放大,一般中梁放大1~2,边梁放大1~1.5。
当结构没有楼板时,该数值为1。
(2)预制板结构,板柱体系的等代梁结构该系数不能放大,该系数对连梁不起作用4.顶塔楼内力放大系数:可填大于等于1之数5.梁端负弯矩调幅系数:可填0.7~1之间的数,一般工程取0.85。
6.梁弯矩放大系数:如作梁活荷载不利布置,该系数应填1,否则可填大于等于1之数;注意:该系数主要用于没有考虑活荷载不利分布的结构,因活荷载的影响较大,为了弥补梁弯距偏小而设的放大系数,一般工程取1.2。
钢梁不调整;7.连梁刚度折减系数:可填0.55~1之间的数,一般工程取0.7;注意:连梁主要指梁段与剪力墙相连的梁。
8.温度应力折减系数:一般工程取0.75或更低,。
《混凝土结构设计规范》的5.3.6条只是提出了原则性的要求。
9.转换层所在层号:按照实际工程填写。
10.后面的选项隐含值由规范要求来算出,如确有经验也可自行调。
问:PMCAD中若修改标准层平面布置(如增、删杆件)会影响已输入的荷载吗?答:不会,在A菜单修改完存盘退出后,应执行一遍1,2菜单内容,并且进行“输入次梁楼板”菜单应选第二项进入。
1、一般情况下模拟施工加载取模拟施工加载3比较符合逐层施工的实际情况。
模拟施工加载2则可以更合理的给基础传递荷载。
复杂结构设计人员可以指定施工次序。
2、修正后的基本风压一般就是荷载规范规定的基本风压,对于沿海和强风地带对风荷载敏感的建筑可以在此基础上放大10%~20%,门刚中则规定按放大5%采用。
3、对于高度大于150M的高层混凝土建筑才要验算风振舒适度。
结构阻尼比取0.01~0.02,程序缺省0.02。
4、侧刚计算方法:一种简化计算法,计算速度快,但应用范围有限,当定义有弹性楼板或有不与楼板相连的构件时(如错层结构、空旷的工业厂房、体育馆等)用此法会有一定误差;
总刚计算方法:精度高,适用范围广,计算量大。
对于没有定义弹性楼板且没有不与楼板相连构件的工程,两种方法结果一样。
(以下转贴)
“刚性楼板”的适用范围:绝大多数结构只要楼板没有特别的削弱、不连续,均可采用这个假定。
相关注意:由于“刚性楼板假定”没有考虑板面外的刚度,所以可以通过“梁刚度放大系数”来提高梁面外弯曲刚度,以弥补面外刚度的不足。
同样原因,也可通过“梁扭矩折减系数”来适当折减梁的设计扭矩。
“弹性板6 ”的适用范围:所有的工程均可采用。
相关注意:由于已经考虑楼板的面内、面外刚度,则梁刚度不宜放大、梁扭矩不宜折减。
板的面外刚度将承担一部分梁柱的面外弯矩,而使梁柱配筋减少。
此时结构分析时间大大增加。
“弹性板3 ”的适用范围:需要保证楼板平面内刚度非常大,外刚度承担荷载,不使梁柱配筋减少,以保证梁柱设计的安全度。
“
如厚板转换层中的厚板,板厚达到1m以上。
而面外刚度则需要按实际考虑。
相关注意:一般在厚板转换层不设梁,或用等代梁,并注意上下部轴线差异产生的传力问题。
“弹性膜”的适用范围:仅适用于梁柱结构,设计时不使楼板面相关注意:不能用于“板柱结构”。
设计时可以进行梁的刚度放大和扭矩折减。
(弹性楼板6:考虑楼板的面内刚度和面外刚度,采用壳单元.原则上适用于所有结构,但采用弹性楼板6计算时,楼板和梁共同承担面外弯矩,计算结果中梁的配筋小了,而楼板承担面外弯矩,计算的配筋又未考虑.此外计算工作量大.因此该模型仅适用于板柱结构;弹性楼板3:考虑楼板的面内刚度无限大,并考虑楼板的面外刚度.适用于厚板转换层;弹性膜:考虑面内刚度,面外刚度为零.采用膜剪切单元.弹性板由用户人工指定,但对于斜屋面,如果没有指定,程序会缺省为弹性膜,用户可以指定为弹性板6或者弹性膜,不允许定义为刚性板或者弹性板3)
5、根据高规(JGJ 3-2010)第,抗震设计时SATWE计算结果中楼层层间最大位移与层高之比的限值可不考虑偶然偏心的影响。
6、对于质量和刚度分布明显不对称的结构应选择双向地震作用;《高规》规定计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响;SATWE程序允许同时考虑双向地震作用和偶然偏心,此时仅对无偏心的地震作用效应进行双向地震计算,而偏心地震作用并不考虑双向地震,另外考虑双向地震并不改变内力组合数。
7、振型个数选择原则:《抗规》GB 50011-2010中
一般情况振型数至少为3个,且为3的整数倍(3N,N≤层数);当考虑扭转耦联计算时应不少于9个,对于多塔结构应大于12个。
《高规》JGJ 3-2010中,B级高度的高层结构、混合结构和本规程第10章规定的复杂高层建筑结构宜考虑平扭耦联计算结构的扭转效应,振
型数不应小于15,对于多塔楼结构的振型数不应小于塔楼数的9倍,且振型个数应使各振型参与质量达到总质量的90%。
8、周期折减系数:《高规》JGJ 3-2010中,周期折减系数:框架结构可取0.6~0.7;框架-----剪力墙结构可取0.7~0.8;框架------核心筒结构可取0.8~0.9;剪力墙结构可取0.8~1.0;如果采用柔性连接或
刚度很小的轻质砌体填充墙可以适当调整。
SATWE说明书中:填充墙较多的框架结构可取0.6~0.7;填充墙较少的框架结构可取0.7~0.8;框架-----剪力墙结构可取0.8~0.9;纯剪力墙结构周期可不折减;
9、按中震(或大震)设计。
此条为结构抗震性能设计的内容,详细内容可见《高规》JGJ 3-2010中3.11节。
第1性能水准结构应满足弹性设计的要求;第2性能水准结构除耗能构件的受剪承载力外都按第1性能水准结构考虑;第3、4、5性能水准结构均应按弹塑性计
算分析。
10、《高规》JGJ 3-2010中,7度(0.15g)、8度抗震设计时应计入竖向地震作用;9度抗震设计时应计入竖向地震作用。
大跨度:跨度大于24M的楼盖结构、跨度大于8M的转换结构;长悬臂结构:
悬挑长度大于2M的悬挑结构。
大跨度、长悬臂结构应验算自身及其支撑部位结构的竖向地震效应。
竖向地震作用系数底线值即为《高规》JGJ 3-2010中表
11、在SATWE中设定的传给基础的活荷载折减选项在接JCCAD时SATWE传递的内力为没有折减的标准内力,由用户在JCCAD中另行指定折减信息。
12、考虑结构使用年限的活荷载调整系数:设计使用年限为50年时取1.0;100年时取1.1。
13、梁活荷载内力放大系数:用于考虑活荷载不利布置对梁内力的影响。
一般工程建议取1.1~1.2,如果在活荷信息中已考虑了不利布置则应填1.0。
14、梁扭矩折减系数:0.4~1.0。
考虑楼板对梁抗扭的有利影响。
15、连梁刚度折减系数:一般不宜小于0.5。
考虑多、高层结构设计中允许连梁开裂,开裂后连梁刚度会有所降低,另外可以在特殊构件
补充定义处单独定义单构件折减系数。
程序在计算时只在集成地震计算刚度阵时折减,竖向荷载和风荷载计算时不折减。
16、中梁刚度放大系数:1.0~2.0。
考虑楼板作为翼缘对梁刚度和承载力的影响(对于现浇和装配整体式楼盖),可以在特殊构件补充定义处对单构件进行修改。
SATWE中也可勾选按2010规范取值,此时程序根据《砼规》(GB 50010-2010)中第,此后可以在特殊构件补充定义中查看计算结果并可以单独修改。
17、托墙梁刚度放大系数:该系数是为了使托墙梁与所托剪力墙协同工作。
该系数可以缓解转换层附近的超筋情况,但设计的余量也相应减少了。
剪力墙开洞时,开洞处的梁段不作刚度放大。
18、按《抗规》(GB 50011-2010)第,竖向不规则结构的薄弱层
表中数值应乘以1.15的增大系数。
弱轴、强轴方向动位移比例:当为0时为加速度段调整;当为0.5时为速度段调整;当为1.0时为位移段调整;弱轴方向为结构第一平动周期方向;强轴方向为结构第二平动周期方向;对于有经验的设计人员也未必拘泥于这三个参数。
对于多塔结构应按单塔计算或自行指定调整系数。
此项一般用于基本周期大于3.5S的长周期结构。
(疑问)
19、实配钢筋超配系数:只对一级框架结构或9度区框架起作用,
程序内定1.15,对于非一级框架结构或9度区框架,程序可以自动
识别,不需要修改。
但严格按规范要求,用一个实配钢筋超配系数不全面,所以对这类结构的抗震设计还应专门研究。
20、框架梁端配筋考虑受压钢筋:用户选择该项参数,原来只对地震作用组合进行该项控制,10版《砼规》(GB 50010-2010)对所有组合下的框架梁支座进行相对受压区高度验算,一级抗震x小于等
于0.25h0,其他都是x小于等于0.35h0,不满足时会按此限值重新计算受拉及受压钢筋。
针对高规,梁端支座抗震设计时,如果受压钢筋配筋率不小于受拉钢筋的一半时,梁端最大配筋率可以放宽到2.75%(原来为2.5%),当选择该项时,同时执行这一条,否则还是按最大配筋率2.5%来控制。
计算模型比较:勾选该项后框架梁端负筋较不勾选小,对框架梁中正弯距钢筋及非框架梁配筋无影响;SATWE
计算梁配筋是根据内力包络图各自配筋,所以对框架梁中正弯距钢筋无影响。
21、薄弱层地震内力放大系数:《抗规》(GB 50011-2010)第;《高规》JGJ 3-2010中,程序缺省为1.25。
22、指定的薄弱层个数及相应的各薄弱层层号:SATWE自动按刚度比判断薄弱层并进行地震内力放大,但对竖向构件不规则、或承载力不满足要求的楼层不能自动判断,需要指定,以逗号或空格隔开,多塔结构可以在“多塔结构补充定义”中分塔指定。
程序不能自动判断的情况两种:a、竖向抗侧力构件不连续:竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由水平转换构件(梁、珩架等)向下传递;
b、楼层承载力突变:抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%。
(计算结果总信息中可以查)
23、指定的加强层个数及相应的各加强层号:由设计人员指定。
自动实现如下功能:a、加强层及相邻层柱、墙抗震等级提高一级;b、加强层及相邻层轴压比限值减小0.05;c、加强层及相邻层设置约束边缘构件。
24、全楼地震作用放大系数:1.0~1.5。
25、0.2V0分段调整:此条一般在框架-----剪力墙结构中使用。
如果不分段则分段数填1.0,如不调整则分段数填0。
如果框架柱数量由下至上分段有规律变化的可以分段调整,如变化情况复杂的应专门研究。
调整系数上限值可对程序调整时作出限制,程序缺省的0.2V0
调整上限为2.0;框支柱调整上限为5.0,设计人员可自行修改。
26、顶塔楼地震作用放大起算层号及放大系数:不放填0。
仅放大顶塔楼的地震内力,不改变位移。