PKPM知识堂—砌体结构
- 格式:doc
- 大小:86.50 KB
- 文档页数:9
pkpm砌体计算PKPM砌体计算砌体结构在建筑工程中占据重要的地位,而PKPM砌体计算是一种常用的砌体结构计算方法。
本文将介绍PKPM砌体计算的原理、应用以及其优势。
一、PKPM砌体计算原理PKPM砌体计算是指使用PKPM软件进行砌体结构的力学计算和分析。
PKPM软件是一种常用的结构计算软件,其具有强大的计算功能和丰富的计算模型。
在PKPM砌体计算中,首先需要建立砌体结构的几何模型。
通过输入墙体的尺寸、材料参数等信息,可以构建出精确的砌体模型。
然后,根据墙体的受力情况和约束条件,利用有限元方法进行力学分析。
最后,根据计算结果,得出砌体结构的应力、变形等参数。
二、PKPM砌体计算的应用PKPM砌体计算广泛应用于建筑工程中的砌体结构设计和分析。
具体应用包括以下几个方面:1. 墙体结构设计:通过PKPM砌体计算,可以得到墙体的受力状态、应力分布等信息,从而指导墙体的设计和施工。
2. 墙体破坏分析:PKPM砌体计算可以模拟墙体受力过程中的破坏行为,对墙体的抗震性能进行评估和分析。
3. 砌体材料优化:通过PKPM砌体计算,可以比较不同材料的受力性能,选择合适的砌体材料,以提高墙体的承载能力和抗震性能。
4. 墙体施工控制:PKPM砌体计算可以对墙体施工过程进行模拟和分析,帮助控制施工质量,确保墙体的稳定性和安全性。
三、PKPM砌体计算的优势相比其他砌体计算方法,PKPM砌体计算具有以下几个优势:1. 精确性高:PKPM砌体计算采用有限元方法,能够更加准确地描述砌体结构的受力行为,提供更可靠的计算结果。
2. 计算效率高:PKPM砌体计算软件具有强大的计算能力和高效的计算模型,能够快速完成复杂砌体结构的力学计算。
3. 通用性强:PKPM砌体计算适用于不同类型的砌体结构,可以灵活应用于不同的工程项目。
4. 易于使用:PKPM砌体计算软件界面友好,操作简单,使得工程师能够快速上手并进行计算分析。
四、总结PKPM砌体计算是一种常用的砌体结构计算方法,具有精确性高、计算效率高、通用性强和易于使用等优势。
PKPM(2010版)学习交流(砌体结构部分)砌体结构(masonry structure) 是由块材和砂浆砌筑而成的墙,柱作为建筑物主要受力构件的结构。
包括砖结构、石结构和其它材料的砌块结构。
分为无筋砌体结构和配筋砌体结构。
砌体结构在我国应用很广泛,砌体结构的有点是取材方便,有较好的稳定性及保温隔热性能,节约水泥和钢材。
缺点是自重大、体积大,砌筑工作繁重,原材料占用良田。
由于砖、石、砌块和砂浆间粘结力较弱,因此无筋砌体的抗拉、抗弯及抗剪强度都很低。
由于其组成的基本材料和连接方式,决定了它的脆性性质,从而使其遭受地震时破坏较重,抗震性能很差。
因此对多层砌体结构抗震设计需要采用构造柱、圈梁及其它拉结等构造措施以提高其延性和抗倒塌能力。
对于我们检测单位,常见的砌体结构分为两种,纯砌体结构、底框形式砌体结构。
计算砌体结构的承载力验算,我们一般采用PKPM来进行计算。
第1步:“轴线输入”利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。
这些轴线可以是与墙、梁等长的线段也可以是一整条建筑轴线。
可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修改。
第2步:“网点生成”是程序自动将绘制的定位轴线分割为网格和节点。
凡是轴线相交处都会产生一个节点,轴线线段的起止点也做为节点。
这里用户可对程序自动分割所产生的网格和节点进行进一步的修改、审核和测试。
网格确定后即可以给轴线命名。
删除不无用的节点。
第3步:“构件定义”是用于定义全楼所用到的全部柱、梁、墙、墙上洞口及斜杆支撑的截面尺寸,以备下一步骤使用。
第4步:“楼层定义”是依照从下至上的次序进行各个结构标准层平面布置。
凡是结构布置相同的相邻楼层都应视为同一标准层,只需输入一次。
由于定位轴线和网点业已形成,布置构件时只需简单地指出哪些节点放置哪些柱;哪条网格上放置哪个墙、梁或洞口。
第5步:“荷载定义”是依照从下至上的次序定义荷载标准层。
PKPM砌体结构参数1. 结构设计说明主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。
如:正负零以下应采用水泥砂浆,以上采用混合砂浆。
等等。
2. 各层的结构布置图,包括:(1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。
标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。
因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号。
应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。
板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。
布板时从房间里面往外布板, 尽量采用宽板, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。
如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60。
整浇层厚50, 配双向φ6@250 , 混凝土C20。
应采用横墙或横纵墙(横墙为主)混合承重方案,抗坍塌性能好。
构造柱处不得布预制板。
建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。
对楼层净高很敏感、跨度超过6.9米或不符合模数时可采用SP板,SP板120厚可做到7.2米跨。
(2).现浇板的配筋(板上、下钢筋,板厚尺寸)。
尽量用二级钢包括直径φ10的二级钢。
钢筋宜大直径大间距,但间距不大于200, 间距尽量用200。
(一般跨度小于6.6米的板的裂缝均可满足要求)。
跨度小于2米的板上部钢筋不必断开,钢筋也可不画,仅说明钢筋为双向双排φ8@200 。
板上下钢筋间距宜相等,直径可不同,但钢筋直径类型也不宜过多。
顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或50%连通,较大处附加钢筋。
一般砖混结构的过街楼处板应现浇,并且钢筋双向双排布置。
板配筋相同时,仅标出板号即可。
一般可将板的下部筋相同和部分上部筋相同的板编为一个板号,将不相同的上部筋画在图上。
PKPM砌体结构参数PKPM砌体结构参数1. 结构设计说明主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。
如:正负零以下应采用水泥砂浆,以上采用混合砂浆。
等等。
2. 各层的结构布置图,包括:(1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。
标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。
因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号。
应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。
板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。
布板时从房间里面往外布板, 尽量采用宽板, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。
如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60。
整浇层厚50, 配双向φ6@250 , 混凝土C20。
应采用横墙或横纵墙(横墙为主)混合承重方案,抗坍塌性能好。
构造柱处不得布预制板。
建议使用PMCAD 的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。
对楼层净高很敏感、跨度超过6.9米或不符合模数时可采用SP板,SP板120厚可做到7.2米跨。
(2).现浇板的配筋(板上、下钢筋,板厚尺寸)。
尽量用二级钢包括直径φ10的二级钢。
钢筋宜大直径大间距,但间距不大于200, 间距尽量用200。
(一般跨度小于6.6米的板的裂缝均可满足要求)。
跨度小于2米的板上部钢筋不必断开,钢筋也可不画,仅说明钢筋为双向双排φ8@200 。
板上下钢筋间距宜相等,直径可不同,但钢筋直径类型也不宜过多。
顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或50%连通,较大处附加钢筋。
一般砖混结构的过街楼处板应现浇,并且钢筋双向双排布置。
板配筋相同时,仅标出板号即可。
一般可将板的下部筋相同和部分上部筋相同的板编为一个板号,将不相同的上部筋画在图上。
这是本人根据实际工作经验总结出来的底框—砌体结构设计总结,从未外传,这次吐血奉上,恭候拍砖。
(底框-)砖混结构设计总结一、分析建筑条件,准备初步工作:1。
底框部分:(1) 根据建筑条件图布置框架柱轴网,由抗震概念设计,尽量不要出现单根柱而不能形成一榀框架的情况,柱距一般为6米;(2)柱截面初步设计;单层商铺部分的框架柱截面设为350X350,底框部分的框架柱设为400X400;(3)根据柱轴网确定剪力墙的分布(长度和距离);(4)剪力墙一般分布在楼梯间处,与电信专业协调,预留电表箱位置;(5) 剪力墙往往矮而长,变形能力差,多为剪切破坏,宜开竖缝保证高宽比大于1。
5;(6)根据底层店面部分的墙厚确定框架梁、柱偏心;(7)根据框架柱的设置和柱距,确定框架梁的高度和宽度(一般上面有出承重墙的框架梁宽度不小于350,其它墙梁宽度不小于300,高度不小于净跨的1/5);(框架结构梁截面尺寸控制办法:计算时用TAT,看计算结果配筋图内的配筋率图;要求全截面配筋率1.5—1。
7之间)(8)其框架和抗震墙的抗震等级,6、7度可分别按三、二级采用;2。
砖混部分:(1)根据纵横墙的布置及可能会有的屋面构架,确定构造柱的位置和种类,(最外围的构造柱直接升到女儿墙,门窗洞口处的构造柱尺寸最好与门洞处的短墙吻合)(2)根据户型布置设置梁,包括其宽度和高度(其位置应把楼板分成规则的矩形,在阳台较大窗洞处或门窗连续设置处应设置过梁,且其高度加上门窗的高度应等于楼层高度);(3)根据户型布置确定板厚,一般取短向跨度的1/35,但是最好不要小于100,客厅不小于120,否则影响使用;阳台、厨卫一般为90,屋面板厚120,楼梯梯板厚度为板跨的1/28,且平台梁高度与其下的窗高之和要等于建筑标高;(4)根据墙体外立面的腰线做法,确定外围圈梁的高度和做法;(5) 根据总体要求,设置不同的结构标准层与荷载标准层;(6)阳台处的挑梁高度为挑出长度的1/3—1/6;二、输入计算模型,进行程序计算:1。
PKPM砌体结构参数
PKPM(参数化评估程序化砌筑法)是一种用于砌体结构的参数化评估
的计算方法。
它通过对砌体结构的各种参数进行分析和评估,可以得出结
构的性能和耐久性。
1.砌体基本参数:砌体结构的基本参数包括尺寸、布置、类型等。
尺
寸主要指砖块和砂浆的厚度和宽度,布置主要指砖块之间的摆放方式,类
型主要指砖块和砂浆的种类。
2.抗震性能参数:抗震性能是砌体结构的重要指标之一,可以通过参
数化评估方法进行评估。
主要包括抗震强度、抗震性能等级等。
3.抗风性能参数:抗风性能是砌体结构在风力作用下的抗力能力,可
以通过参数化评估方法进行评估。
主要包括风荷载计算、结构刚度、位移
限值等。
4.抗倾覆性能参数:砌体结构在地震或其他外力作用下的稳定性能,
可以通过参数化评估方法进行评估。
覆按量条件、土体抗剪强度等。
5.耐久性参数:砌体结构的耐久性是指其在长期使用和环境作用下的
性能表现。
主要包括抗渗性、耐久年限等。
6.安全性评估参数:砌体结构的安全性评估主要是通过研究其在不同
工况下的极限状态,判断其是否满足安全要求。
主要包括满足强度要求、
变形要求等。
综上所述,PKPM砌体结构参数涵盖了砌体结构的基本参数、抗震性
能参数、抗风性能参数、抗倾覆性能参数、耐久性参数和安全性评估参数。
这些参数通过参数化评估方法,可以帮助工程师评估砌体结构的性能和耐久性,从而指导砌体结构的设计和施工。
pkpm砌体计算及结果PKPM砌体计算及结果砌体工程是建筑工程的重要组成部分,而PKPM砌体计算是砌体工程设计中的一项关键任务。
PKPM是指由中国建筑科学研究院开发的一套砌体结构计算软件,具有强大的计算功能和高效的处理速度。
本文将介绍PKPM砌体计算的基本原理和计算结果。
一、PKPM砌体计算的基本原理PKPM砌体计算是基于砌体结构力学理论进行的,通过对砌体结构的力学性能进行分析和计算,确定其受力状况和承载能力。
具体而言,PKPM砌体计算主要包括以下几个方面的内容:1. 砌体材料特性的输入:PKPM砌体计算需要输入砌体的材料参数,如砌块的弹性模量、泊松比、抗压强度等。
这些参数是砌体计算的基础,直接影响到计算结果的准确性。
2. 砌体结构的建模与分析:根据实际工程需要,将砌体结构进行建模,并对其进行分析。
通过输入墙体的几何尺寸、砌体的类型和厚度等参数,可以对砌体结构进行静力学分析,确定其受力状况。
3. 砌体结构的受力计算:基于建模和分析的结果,进行砌体结构的受力计算。
这包括对砌体结构的荷载计算、应力分析和变形计算等。
通过计算,可以得到砌体结构在不同荷载条件下的应力和变形情况。
4. 砌体结构的承载能力评估:根据受力计算的结果,对砌体结构的承载能力进行评估。
这包括对砌体结构的抗震性能、承载力和刚度等指标的评估。
通过评估,可以确定砌体结构是否满足设计要求。
二、PKPM砌体计算的结果通过PKPM砌体计算,可以得到砌体结构在不同荷载条件下的受力情况和承载能力。
根据计算结果,可以对砌体结构进行优化设计和合理布置,以确保其安全可靠。
1. 砌体结构的应力分布:PKPM砌体计算可以确定砌体结构在不同荷载条件下的应力分布情况。
这包括砌体结构的轴力、剪力和弯矩等应力参数。
通过分析应力分布,可以判断砌体结构的受力状况和承载能力。
2. 砌体结构的变形情况:PKPM砌体计算可以计算砌体结构在荷载作用下的变形情况。
这包括砌体结构的沉降、位移和变形等参数。
知识堂问答—砌体结构QITI砌体结构抗震验算结果,与地震分组和场地类别无关。
日期:2011/6/20答:砌体结构采用底部剪力法计算地震力。
底部剪力法计算水平地震力时,其大小与总质量和水平地震影响系数有关。
对于砌体房屋、底框砌体房屋,宜取水平地震影响系数最大值,而水平地震影响系数最大值只与地震烈度有关。
因此无论怎样修改地震分组和场地类别,其地震力计算值大小不变,相应的抗震验算结果也不变。
2011/6/20答:防震缝、伸缩缝和沉降缝均将结构分离成两个或多个独立单元,地震力下各单元独立振动,结构分析应分别建模计算,不能按照整体方法进行设计,因为整体计算不符合底部剪力法的基本假定。
2011/6/20答:半地下室在<砌体结构建模与荷载输入>中按照一个标准层输入,在楼层组装为一个结构层。
2011/6/20答:半地下室作为一层在QITI模型输入时,需要将【参数定义】下“室外嵌固地面到基顶高度(mm)”参数填值。
当输入值大于0时,计算结构重力荷载代表值时将不计入室外嵌固地面到基顶部分2011/6/20答:提高块体强度等级、提高砂浆强度等级、增大墙体横截面面积、增加构造柱截面面积、提高构造柱砼强度等级、增加构造柱钢筋面积、提高构造柱钢筋强度等级等措施均可以提高砌体墙体受压承载力。
QITI如何考虑?日期:2011/6/20答:QITI墙体的受压承载力验算按照轴心受压考虑,未考虑砌体受压偏心距的影响。
楼层的受压控制截面一般在下部,为轴心受压,而偏心受压一般在上部,多不是控制截面。
但是如果是由于墙厚度改变造成偏心,尤其是外墙存在下部墙厚370mm,到上层厚度减小为240mm,由于考虑外墙齐造成的偏心应该引起重视,需要用户根据《砌体规范》附录D有关公式计算影响系数,根据规范公式5.1.1补充验算。
2011/6/20答:构造柱按照砼柱输入,程序自动在抗剪、受压验算时按照构造柱处理。
2011/6/20答:通过《砌体规范》3.2.2条可知,砌体的抗剪强度仅与砂浆强度有关,而通过《抗震》规范7.2.6、7.2.7以及7.2.8条文及公式可知,抗震计算就是抗剪承载力计算。
提高块体强度等级,对于墙体抗剪承载力是没有影响的,可以通过以下措施:增加墙体横截面积、提高砂浆强度等级、大片墙两端设构造柱、增加中部构造柱、加大中部构造柱截面面积、提高构造柱钢筋强度等级等。
2011/6/20答:从我国多次强地震中遭受破坏的建筑来看,只有少数房屋是因为地基的原因而导致上部结构破坏的,而这类地基大多数是液化地基,易产生震陷的软土地基和严重不均匀地基,大量的一般性地基具有良好的抗震性能,极少发生因地基承载力不够而产生震害。
《抗震》规范4.2.1条明确规定当砌体结构的地基主要受力层范围内,不存在软弱粘性土层,可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算。
JCCAD05版可以读取“砌体荷载”和“PMCAD恒+活”(均不含地震力),08/10版只可以选取“PMCAD恒+活”,而砌体荷载已经取消(关于具体原因以后会详细说明)QITI中如何修改柱的钢筋缺省值?日期:2011/8/9答:在“详图设计”菜单中,点击“构造柱”,进入“构造柱参数”,在对话框中修改纵向主筋,并确认。
2011/8/9答:在建模布置柱时,注意在柱的截面定义对话框中,给构造柱属性打上钩。
否则,不能按构造柱修改钢筋。
2011/8/9答:抗震计算与构造柱箍筋无关,只与纵向钢筋有关。
见抗震规范7.2.7-3式。
2011/8/9答:抗震计算的构造柱钢筋面积与只与中部构造柱有关,与端部构造柱无关。
见抗震规范7.2.7-3式说明。
2011/8/9答:当构造柱间距大于4m时,不考虑中部构造柱作用。
见抗震规范7.2.7条第3款。
2011/8/9答:局部承压是强度高的材料压在强度低的材料上,才有此问题。
梁端下部有构造柱时,是混凝土压混凝土,不存在局部承压问题。
2011/8/9 答:软件按《砌体结构设计规范》计算,结果确实如此。
QITI对某些梁下支座没有进行局部承压计算?日期:2011/8/9答:由于规范只给出了梁端支座的局部承压计算公式,QITI对连续梁支座中部支座,或者是两根梁重叠的支座没有进行局部承压,需要用户自行判断。
QITI砌体受压计算如何考虑风荷载?日期:2011/8/9答:QITI砌体受压计算没有考虑风荷载,目前一般砌体房屋也符合《砌体结构设计规范》4.2.6条不考虑风荷载要求。
QITI如何计算砖排架。
日期:2011/8/9答:QITI只适用于刚性房屋,不能计算砖排架。
6层、一个5层,6层的第2层地震剪力比5层的第一层大?日期:2011/8/18答:假设地震烈度8度(0.2g),地震影响系数最大值0.16。
下表是一个6层和5层各层剪力的对比。
设各层重力荷载代表值Gi=100Kn,层高3m。
按抗震规范5.2.1条底部剪力法计算。
6层(Geq=0.85*600=510)Fek=0.16*510=81.6kn楼层 Gi Hi GiHi 层水平力Fi 层剪力Vi6 100 18 1800 23.31 23.315 100 15 1500 19.43 42.744 100 12 1200 15.54 58.293 100 9 900 11.66 69.942 100 6 600 7.77 77.711 100 3 300 3.89 81.605层(Geq=0.85*500=425)Fek=0.16*425=68kn楼层 Gi Hi GiHi Fi 层剪力Vi5 100 15 1500 22.67 22.674 100 12 1200 18.13 40.803 100 9 900 13.60 54.402 100 6 600 9.07 63.471 100 3 300 4.53 68.00通过对比可看到5层的第1层剪力=68kN,6层的第2层剪力=77.71。
QITI是否考虑截面面积小于0.3m2的无筋砌体强度折减?日期:2011/8/18答:考虑。
调整系数为其截面面积(m2)+0.7。
0.2m2时,QITI如何调整砌体强度?日期:2011/8/18答:QITI仅调整砌体部分的强度,调整系数为其截面面积(m2)+0.8,配筋部分的强度不调整。
M0.4时,QITI如何取砌体的强度?日期:2011/8/18答:目前的《砌体结构设计规范》没有M0.4级砂浆,QITI按88规范取值,但是考虑到01规范材料分项系数由1.5调整到1.6。
故实际值为88规范值乘以1.5/1.6。
QITI中可以输入规范表格以外的块体、砂浆强度吗?日期:2011/8/18答:可以,QITI自动按规范表格表3.2.1进行内插或外插计算砌体强度。
2011/8/18答:不可以,建议按烧结砖输入计算,两者的强度接近。
30%时,QITI如何考虑抗压强度折减系数0.9?日期:2011/8/18 答:QITI不能自动考虑此强度折减,可以通过调整结构重要性系数为1.1(安全等级一级),或适当减小块体输入强度,减小块体输入强度不会影响抗剪强度。
QITI考虑水泥砂浆对强度的影响吗?日期:2011/8/18答:软件按规范自动考虑强度折减。
2011/8/18答:QITI输入的砌体容重是毛容重,不仅包括了灌孔混凝土,也包括墙上粉刷、面砖等。
目前全楼只能输入一个容重值,输入砌体容重时要综合考虑全楼。
2011/8/18答:QITI不能直接计算毛料石砌体。
2011/9/1 答:构造柱纵向钢筋必须满足配筋率0.6%~0.14%。
小于0.6%时,不计纵向钢筋作用,大于0.14%时,按0.14%计算。
抗剪承载力没有提高的原因,很可能是配筋率在0.6%~0.14%范围外。
算能通过,而二层剪力小,反而通不过?日期:2011/9/1答:墙肢砌体的抗剪强度与墙的正压力有关,正压力小则抗剪强度小,二层的剪力小,但是由于压力小,抗剪强度可能更小。
(%)”后,烧结空心砖的强度没有变化?日期:2011/9/1答:“砌块孔洞率”是指混凝土砌块的孔洞率,只与混凝土空心砌块墙的强度有关,与空心砖无关。
QITI“参数定义”的结构类型中,“砌体结构”指哪些?日期:2011/9/1答:一般指多层砖混结构。
QITI设计多层的配筋砌块砌体结构,“参数定义”中的结构类型应该选择“配筋砌块砌体结构”吗?日期:2011/9/1答:QITI中的“配筋砌块砌体结构”是指高层的配筋砌块砌体结构,其受力特点与高层剪力墙结构相似。
多层的配筋砌块砌体结构受力特点与多层砖混结构相似,所以结构类型应该选择“砌体结构”。
QITI的抗震计算采用《镇(乡)村建筑抗震技术规程》,计算的抗力与荷载效应比反而小,为什么镇(乡)村建筑抗震要求更高?日期:2011/9/1答:《镇(乡)村建筑抗震技术规程》主要适用对象是村镇中,无钢筋混凝土构造柱、圈梁,采用木楼(屋)盖,或冷轧带肋钢筋预应力圆孔板楼(屋)盖的一、二层房屋。
由于《镇(乡)村规程》适用对象的抗震构造要求较低,为保证其地震时的安全,中震情况下墙体仍有一定的承载能力,其抗震能力要求相应地比《抗震规范》中的规定有所提高。
QITI建模组装楼层时,底层层高一般取建筑层高,还是结构层高?日期:2011/9/1答:一般取结构层高,即下端到基础顶面。
当埋置较深且有刚性地坪时,可取室外地面下500mm。
QITI建模时,小洞口如何输入?日期:2011/9/1答:如果是小洞口,如电表箱等,建议不要输入,以免抗震计算时,出现刚度异常大的墙肢。
建议600×600以下洞口不要输入。
QITI建模时,门连窗的Г形洞口如何输入?日期:2011/9/1答:门连窗的Г形洞口,窗下的墙体接近于填充墙,建议输入时不考虑此部分,整体按矩形输入。
QITI建模时,是否应该输入圈梁?日期:2011/9/1答:圈梁只在局部承压时,参与计算,如果圈梁上无大梁,或大梁在圈梁下,可不输入。
QITI的地震作用是用什么方法计算?日期:2011/9/9答:一般采用底部剪力法计算。
振型分解反应谱法计算的结果与砌体结构实际震害以剪切破坏为主的实际情况不符。
只有对于横墙较少的柔性砌体结构,振型分解反应谱法才适用。
2011/9/9答:抗震规范7.2.3-3式计算墙中部构造柱横截面总面积时有上限限制。
QITI“砌体信息及计算”中,为什么弧形砖墙没有抗震计算结果?日期:2011/9/9答:砖墙的抗震计算只适用于直墙,用户可以根据经验将弧形砖墙近似按多段折线墙输入。
QITI墙肢受压计算时,墙轴力为何不等于1.2恒+1.4活?日期:2011/9/9答:砌体结构由于自重大,一般是由永久荷载效应控制的组合。
即1.35恒载+0.98活。
QITI墙肢受压计算时,考虑构造柱的有利影响吗?日期:2011/9/9答:考虑。