周期回代及周期限值
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451第四章点参数点是一组数据值(称为参数)的集合。
在数据库中,用户操纵的对象是点(TAG),系统也以点为单位存放各种信息。
点存放在实时数据库的点名字典中。
实时数据库根据点名字典决定数据库的结构,分配数据库的存储空间。
用户在点类型组态时决定点的结构,在点组态时定义点名字典中的点。
点参数是含有一个值(整型、实型、字符串型等)的数据项的名称。
例如:PV、DESC等。
在点名字典中,每个点都包含若干参数。
力控数据库系统提供了一些系统预先定义的标准点参数,如:NAME、DESC、PV等;用户也可以创建自定义点参数。
对一个点的访问实际上是对该点的具体某一参数的访问;对一个参数值进行访问时也必须明确指定其所属点的名称。
采用“点名.参数名”的形式访问点及参数,如“TAG1.PV”表示点TAG1的PV参数。
因为PV参数代表过程测量值,经常被访问,因此在力控系统中,当访问某一点而不指定具体参数名时,均表示访问的是PV参数。
如:访问“TAG1”即表示访问“TAG1.PV”。
一个点可以包含任意个用户自定义参数,也可以只包含标准点参数而没有用户自定义参数。
下面对所有标准点参数进行说明。
ALARMDELAY说明报警延时时间数据类型整型,数值范围:大于等于0,以毫秒为单位备注ALARMPR说明状态异常报警优先级数据类型整型,数值范围:0~3备注ALARMPR的不同取值分别代表状态异常报警优先级的不同级别:0:无动作,即不关心该类型报警,也不生成报警记录1:低级2:高级3:紧急报警ALMACK说明报警确认。
该参数值为1时表示报警已被确认数据类型整型452 第三部分参考手册备注第0位(bit)为1时,表示限值报警已被确认;第1位为1时,表示偏差报警已被确认;第2位为1时,表示变化率报警已被确认;ALMSTAT说明报警状态数据类型整型备注第0位(bit)为1时,表示有限值报警产生;第1位为1时,表示有偏差报警产生;第2位为1时,表示有变化率报警产生;ALMENAB说明报警开关数据类型整型,数值范围:0~1备注ALMENAB的不同取值分别代表报警开关的两种状态:0:禁止生成报警记录1:允许生成报警记录BADPVPR说明坏PV过程值报警优先级数据类型整型,数值范围:0~3备注BADPVPR的不同取值分别代表坏PV过程值报警优先级的不同级别:0:无动作,即不关心该类型报警,也不生成报警记录1:低级2:高级3:紧急报警BETA说明PID结点的积分分离阈值数据类型实型备注当选择增量式算法时,积分分离阈值在最大输出值与最小输出值之间;第四章点参数453当选择位置式算法时,可以有任意大于0的积分分离阈值;当选择微分先行法时,无积分分离阈值。
pkpm常见问题解答1.PMCAD轴线输入中新增“梁板交点”,主要用于什么情况?如何操作?这是程序计算梁与板的交点,如果有交点,会将结果输出在提示南区,一般不需要用户操作。
2.PMCAD楼层组装中有“设支座”、“设非支座”、“清除设置”这3个功能,分别主要用于什么情况呢?设“设非支座”和“清除设置”2个有什么区别?当点击“设支座”中“支座标高”是用于什么,是否等同于柱底标高的设置,其能否传给JCCAD?是否用于坡地建筑柱底标高不一样的情况,如果是,那么又和直接设置柱底平均海拔标高有何区别?“设支座”由用户所属结点上的支座,黄色三角“设非支座”即删除单个支座信息“清除设置”删除全部支座内部信息“支座标高”会修改该结点上的全部柱、墙标高,而不改变结点标高所有标高信息会传给基础模块3.新抗规对计算位移比并未提及采用强制采用刚性楼板假定,现在新版中“对所有楼层采用刚性大多数楼板假定”这条什么时候勾选,什么时候不勾选?错层情况下,“对所有楼层采用刚性大多数楼板假定”要不要勾选?通常情况下,我们仍然建议采用刚性楼板采用推论,来考察层楼的整体扭转情况,弹性楼板阻尼求解可能不能反映整体指标,如果计算局部位移比径向可以选择弹性楼板计算。
错层与否更连续性楼板假定不矛盾,因为我们现阶段的目前强制是有条件的,即只假定楼板平面内结点,上下高差限制为200mm。
4.SATWE参数设置中“规定水平力已确定方式”中,有2种,分别为“楼层剪力差方法(规范方法)”和节点振型CQC组合方法。
什么情况下以之采用“节点地震作用CQC组合方法”确定所谓的“规定水平力”?此“规定水平力”与规范楼层剪力差方法差劲有多大差异?对于具有较楼层定义的一定是采用规范方法,对于楼层定义不是很清楚的建议采用规范方法,对于基本上没有楼层概念的结构,由于露台剪力差没有办法计算,可以采用此种方法。
两种方法的设计思想是适用于不同的情况,不好对比其差异情况。
5.位移输出文件沃苏什卡2套方法输出的位移指标,如何查看结果?是否位移比在规定高度力下查看,社尾庄位移角在老方法查看中查看?规定假如水平力的位移只需要看位移比,其它规定水平力下位移供一般参考,除了位移比以外的相对运动其它位移均需采用CQC下的位移结果。
结构专业施工图质量控制应用材料系列多层混凝土框架结构计算参数取值及指标判断导引(郁金香国际设计集团)编制:栗勇涛审核:刘刚审定:二零一二年六月第一部分多层混凝土框架结构计算参数取值(适用于10版Satwe2011-09-30版本)郁金香国际设计集团(内部试用)一、 计算参数取值(文件名:WMASS.OUT)注:以下内容:画线地方为按具体工程设计时进行修改,未画线的不要改动。
1.总信息水平力与整体坐标夹角(度)0混凝土容重 (kN/m3): Gc= 26.00钢材容重 (kN/m3): Gs= 78.50裙房层数: 0(多层不存在群房)转换层所在层号: MCHANGE=0嵌固端所在层号: MQIANGU=按具体工程(从基础算,无地下室填“1”,有地下室时填“地下室层数+1”) 地下室层数: MBASE=按具体工程(根据风载计算范围情况选择)墙元细分最大控制长度(m) DMAX=1.0转换层指定为薄弱层 否是否对全楼强制采用刚性楼板假定 是 ( 算位移及周期指标时点取此项,配筋计算是不用点取此项)强制刚性楼板假定是否保留板面外刚度 否(仅用于无梁楼盖)墙梁跨中节点作为刚性楼板的从节点 是墙元侧向节点信息: 出口节点结构材料信息: 钢筋混凝土结构结构体系: 框架结构恒活荷载计算信息: 模拟施工加载3风荷载计算信息: 计算风荷载(计算X,Y两个方向的风荷载)地震作用计算信息: 计算水平地震(计算X,Y两个方向的地震力) 结构所在地区: 按实际特征值求解方法: 默认“规定水平力”的确定方式: 楼层剪力差方法(规范方案)2. 风荷载信息地面粗糙度类别: 按具体工程填(见地勘报告)修正后的基本风压(KN/m2) 按具体工程填(50年一遇风压,广东超过60m,配筋按100年一遇) X向结构基本周期(秒) 按具体工程填(计算后第一平动周期回代)Y向结构基本周期(秒) 按具体工程填(计算后第一平动周期回代)风荷载作用下的结构的阻尼比(%): WDAMP=5.00承载力设计时风荷载效应放大系数: 1.1(对于房屋高度大于60m的高层建筑采用此系数) 用于舒适度验算的风压(KN/m2): 0 (填10年一遇风压,高度超过150m时才考虑) 用于舒适度验算的阻尼比(%): 2 (高度超过150m时才考虑) 考虑风振影响:是(第一自振周期T1大于0.25s时考虑)构件承载力设计时考虑横风向风振影响:暂时不起作用水平风体型系数体型分段数:1(立面体型无变化时填1,地下室顶板不做嵌固端时填1)各段最高层号:按实际各段最高层号填写各段体型系数: 1.3特殊风荷载:一般不涉及设缝多塔背风面体型系数:0.5(仅用于带缝多塔结构)3.地震信息结构规则性信息:默认(该参数不起作用)设防地震分组:按实际工程填写(见抗规附录A)设防烈度:按实际工程填写(见抗规附录A)场地类别:按实际工程填写(见地勘报告)砼框架抗震等级:按实际工程填写(见抗规6.1.2)剪力墙抗震等级:默认钢框架抗震等级:默认抗震构造措施的抗震等级:按实际工程填写(抗规3.3.2)中震(或大震)设计:不考虑斜交抗侧力构件方向附加地震数按实际工程填写(按WZQ.OUT中绝对值大于15度的最不利方向角填写)考虑偶然偏心:计算指标勾选(仅对规定水平力下地震作用下的位移比有影响,其他无影响)考虑双向地震:计算指标可不勾选(位移比大于1.2时选)X向相对偶然偏心: 0.05Y向相对偶然偏心: 0.05计算阵型个数:按实际填写(不能超过固有阵总数)活荷重力荷载代表值组合系数: 0.5周期折减系数: 0.8~0.9(实心砖取06~0.7)结构阻尼比(%): 5.00特征周期:程序自动填写(抗规5.1.4或地勘)地震影响系数最大值:程序自动填写(抗规5.1.4)用于12层以下的规则砼框架薄弱层验算:默认4.活荷载信息柱墙设计时活荷载:默认(暂不起作用,如需考虑在PMCAD 中设置)传给基础的活荷载:不折减(此为保守取值,仅对WDCNL数值有影响)梁活荷不利布置:全层考虑结构使用年限的活荷载调整系数:1(使用年限50年取1,使用年限100年取1.1)柱墙基础活荷载折减系数:默认5.调整系数梁端负弯矩调幅系数: 0.85梁活荷载内力放大系数: 1.0(与梁活荷载不利布置对应)梁扭矩折减系数: 0.4托墙梁刚度放大系数:默认实配钢筋超配系数:默认连梁刚度折减系数:默认梁刚度放大系数按2010规范取值:否中梁刚度放大系数Bk: 1.75部分框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级:默认调整与框支柱相连的梁内力:默认框支柱调整系数上限:默认指定的加强层个数:0各加强层层号:不填抗震(5.2.5)调整按抗震规范(5.2.5)调整各楼层地震内力:是弱轴方向动位移比例(0~1):0.5(根据自振周期的特征周期大小比较确定)强轴方向动位移比例(0~1):0.5(根据自振周期的特征周期大小比较确定)薄弱层调整指定薄弱层个数按具体工程填写各薄弱层层号:按实际工程填写薄弱层地震内力放大系数: 1.15地震作用调整全楼地震作用放大系数: 1.0(特别重要工程提高)顶塔楼地震作用放大起算层号:0(审图要求时填1.5)0.2V o分段调整0.2V o/0.25V o调整分段数:默认(无)0.2V o/0.25V o调整起始层号:00.2V o/0.25V o调整终止层号:00.2V o调整系数上限:06.设计信息结构重要性系数: 1.0梁保护层厚度:20柱保护层厚度:20钢构件截面净毛面积比: 0.85考虑P-△效应: 否(具体见WMASSOUT文件) 梁柱重叠部分简化为刚域: 否按高规或高钢规进行构件设计: 否钢柱计算长度系数按有侧移计算: 否剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4条: 否(只针对连体、错层及B级高度) 框架梁端配筋考虑受压钢筋: 考虑结构中的框架部分轴压比限值按照纯框架结构的规定采用: 否当边缘构件轴压比小于抗规6.4.5条规定的限值时一律设置构造边缘构件: 否按混凝土规范B.0.4条考虑柱二阶效应: 否指定的过渡层个数: 0各过渡层层号: 无柱配筋计算原则: 单偏压计算(必须指定角柱)6.配筋信息箍筋强度梁箍筋强度(设计值): 360柱箍筋强度(设计值): 360墙水平分布筋强度(设计值): 360墙竖向分布筋强度(设计值): 360边缘构件箍筋强度: 360箍筋间距梁箍筋间距:默认柱箍筋间距:默认墙水平分布筋间距: 200墙竖向分布筋配筋率(%): 0.25结构底部需要单独指定墙竖向分布筋配筋率的层数NSW:0(针对框筒)结构底部NSW层的墙竖向分布筋配筋率(%)默认7.配筋信息此项全部不需要修改7.地下室信息土层水平抗力系数的比例系数(M值):20(2.5~100之间)外墙分布筋保护层厚度:35扣除地面以下几层回填土约束:0 (或按实际工程)地下室外墙侧土水压力参数回填土容重:18室外地坪标高:按实际工程填写回填土侧压力系数: 0.5地下水位标高:0(或地勘抗浮水位,防水设计水位)室外地面附加荷载(KN/m2): 58.生成地下室信息选择第三种方法“SATWE列出的所有可能的类型”1.层刚度比计算选第三种“地震剪力与地震层间位移的比”方法计算2.地震作用分析方法选第二种“总刚分析方法”3.线性方程组解法选第一种“VSS向量稀疏求解器”,此设置与施工模拟3对应。
PKPM参数设置2.PKPM参数选取一、风荷载程序中给出的基本周期是采用近似方法计算得到的,建议计算出结构的基本周期后,再代回重新计算。
二、地震作用及结构振动特性1)对于耦联选项,建议总是采用;2)质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响。
例:*** 一31层框支结构,考虑双向水平地震力作用时,其计算剪重比增量平均为12.35%;***规则框架考虑双向水平地震作用时,角柱配筋增大10%左右,其他柱变化不大;***对于不规则框架,角、中、边柱配筋考虑双向地震后均有明显的增大;***通过双向地震力、柱按单偏压计算和双向地震力、双偏压计算比较可知,后者计算柱的配筋较前者有明显的增大。
建议:若同时勾选双向地震力、柱双向配筋时,要十分谨慎。
3)计算单向地震力,应考虑偶然偏心的影响。
5%的偶然偏心,是从施工角度考虑的。
****计算考虑偶然偏心,使构件的内力增大5%~10%;****计算考虑偶然偏心,使构件的位移有显著的增大,平均为18.47%。
注:对于不规则的结构,应采用双向地震作用,并注意不要与“偶然偏心”同时作用。
“偶然偏心”和“双向地震力”应是两者取其一,不要都选。
建议的选用方法:****当为多层(≤8层,≤30m),考虑扭转耦联与非扭转耦联均可;****当为一般高层,可选用耦联+偶然偏心;****当为不规则高层、满足抗规2条以上不规则性时,或位移比接近限值,考虑双向地震作用。
4)有效质量系数例:一八层框架,有大量的越层结构和弹性结点,需许多的振型才能使有效质量系数满足要求。
计算振型数剪重比有效质量系数30 1.6 50%60 3.2 90%原因:振型整体性差,局部振动明显。
注:要密切关注有效质量系数是否达到了要求。
若不够,则地震作用计算也就失去了意义。
三、结构的周期与位移***周期比:控制结构在大震下,扭转振型不应靠前,以减小震害。
***最大层间位移:按规范要求取楼层竖向构件最大杆件位移称为楼层控制层间位移;***位移比:取楼层最大杆件位移与平均杆件位移比值。
钢框架结构PKPM讲解(2010版)一、钢结构→框架→三维模型与荷载输入1、轴线输入→正交轴网(对于柱网比较规则的结构)→轴线命名(按屏幕提示操作)2、楼层定义→柱布置、梁布置注意:关于次梁的布置有两种方法,即“次梁按主梁输”、“次梁按次梁输”。
“次梁按主梁输”,次梁与主梁连接方式为刚接,梁的相交处会形成无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,导致整个平面的梁根数和节点数会增加很多;因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。
“次梁按次梁输”,次梁以两端铰接的形式传力至其承重梁,次梁端点不形成节点、不切分主梁,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少。
因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,将“次梁按次梁输”可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。
次梁按主梁输和按次梁输,在跨度相差不大时其差别影响不大,但当跨度相差较大时支座负弯矩相差较大,“次梁按次梁输”配筋偏小。
因此,建议在跨度相差不大的情况下“次梁按主梁输”还是合理的;但当跨度相差较大时还是不要嫌麻烦,将“次梁按次梁输”结果较为合理。
注意:通常非主要承重构件(填充墙、楼梯、阳台、雨棚、挑檐、空调板等)在整体建模时不用输入,秩序考虑其荷载即可。
3、构件删除(删除多余构件)4、偏心对齐→柱与梁齐(根据屏幕提示操作)5、截面显示→柱显示、主梁显示、次梁显示(以检查截面输入是否正确)6、楼层定义→本层修改→主梁查改(用于楼梯间梁降标高)7、此项执行完毕后,点击第三个按钮,以检查框架结构是否有误8、楼板生成→生成楼板→修改板厚→压板布置(按屏幕提示操作)修改板厚:设置楼梯间板厚为0,即该房间没有楼板,但是可以设置楼板面荷载及导荷方式压板布置:无论布置还是需要删除压板,执行完压板布置或是压板删除命令后,都需要再执行一次“生成楼板”命令9、、荷载输入→恒活设置(输入楼面荷载前必须先生成楼板)恒载:一般是根据建筑图上楼面的做法来计算,恒载取值也不一样,在计算恒载时,还要考虑楼下是否有吊顶等。
短期循环--小时、周、月循环短期的小时、周与月的循环,更容易满足投资者做中短线的操作的需要。
股指在短期的变化过程中,相应的高低点出现的频率较高,更容易发生假的顶部和底部。
对于真正的重要反转机会,投资者还需要认真的甄别才行。
并且,短期循环的持续时间越是短暂,受到中长期循环的影响越深刻。
股指的运行趋势毕竟脱离不了中长期的走势,短线循环如果能够与中长期的走势相互适应,那么延续的时间也会比较长。
1、江恩看重的1、2、4……18、24小时循环从短期循环来看,小时循环是比较短的一种了。
即便是持续时间长达24小时,也才能成为以天为周期的循环。
对于中短线操盘的投资者来讲,小时循环的作用还是值得肯定的。
毕竟,要想准确把握股价的重要底部和顶部的机会,小时循环无疑能够做到。
股价的短线运行趋势都可能在小时循环当中得到充分的反应。
江恩看重的小时循环基本上是1小时的循环,到2、 4、6、8等偶数时间为周期的循环。
如图4-22所示,从辽宁成大的60分钟K线中可以看出来,股价自从见底回升后,运用16小时的循环情况能够帮助投资者发现图中的两次比较重要的底部价位。
虽然两个底部所处的价位不一定是最低点,对投资者的帮助却是显而易见的。
股价回升的过程中,运用16小时的循环图的变化趋势,抄底和套顶的可能性是比较大的。
2、江恩看重的3、 7、 13、 15周循环在短期循环当中,周K线的循环同样是比较重要的短期循环走势。
运用周K 线中的循环提供的买卖机会在主要的多头市场或者是空头市场获利的可能性是比较高的。
毕竟,在周K线当中,发生中短期趋势的概率是比较高的。
并且,如果结合相应的主要趋势中的折返走势的话,投资者判断买卖机会就比较容易做到了。
如图4-23所示,老白干酒的日K线当中,股价的一次循环与二次循环的走势中,该股的运行趋势还是比较平稳的。
两次长达15周的走势,股价都始终处于缓慢回升的趋势当中。
而周期三次循环的时候,该股的上涨空间就比较大了。
现代农业科技2017年第21期资源与环境科学方差分析周期叠加法预测农作物生长季积温张梅陈玉光杨冰(辽宁省辽阳市气象局,辽宁辽阳111000)摘要选取辽阳市1956—2013年共58年(4—9月)逸10益积温资料,采用方差分析法,按不同长度周期,计算F值并检验。
经计算得 出10年周期、23年周期和8年周期F值通过0.10水平检验,将所得3个周期相叠加,再用外推法对2014年、2015年和2016年积温进行试报。
结果表明,利用方差分析制作的积温预报,回代值与实况有着比较一致的变化趋势,A B S E为84.5益,R M S E为108.2益;试报2014—2016年A B S E为50.4益,R M S E为51.3益,回代和试报比较准确,该方法对预报(4—9月)逸10益积温具有一定的参考价值。
关键词方差分析;周期叠加;积温预测;生长季中图分类号P457.3 文献标识码A文章编号1007-5739(2017)21-0237-01在水分条件较为正常的年份,作物的生长发育不仅需要在一定的温度条件下进行,而且只有当热量累积到一定程度,才能完成其全生育期过程并获得产量。
热量条件在很大程度上决定了当地的自然景观、栽培的作物种类、耕作制度以及各种农事活动,而积温是衡量一个地区热量条件的主要指标之一m。
辽阳市地处辽宁省中部,粮食作物种植面积约 1.38万hm2,丰年粮食产量逾100万1。
4一9月是辽阳地区玉米、水稻等主要粮食作物的生长季,其间逸10益积温对作物结构、品种熟型、作物生育期长短具有较大影响。
由于积温年变化较大,必须按当年气温预报作适当调整,因而探索生长季内积温的预报方法、开展辽阳地区作物生长季积温预测对科学指导农业生产具有重要作用,同时也有助于提高气候预测业务水平m。
方差分析周期叠加法为统计预报实践中的一类时间序列周期方差分析方法,广泛应用于气象、地质、水文、农业等领域。
目前,已有较多学者利用方差分析周期叠加法对生长季热量资源变化特征以及对季节降水量预丨报进行研究,并取得了一定成果M,但对积温长期预报t随很少。
1.以下介绍实用周期比计算方法: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。
2. 结构的基本周期就是第一周期也就是第一平动周期,对于上述算例就是0.9356.结构的基本周期主要有两个用途:1.用来计算风荷载调整,也就是把基本周期值回代到SATWE原始输入数据中,因为SATWE原始数据中的基本周期是按简化方法计算的.这种回代处理对计算结果影响不大,对一般多层建筑也可以不做回代处理;2.这也是基本周期最重要的用途是计算周期比,这是判断高层建筑规则性.合理性的重要依据.在计算周期比的过程中,确定结构的基本周期比较简单,第一周期也即第一平动周期就是结构的基本周期,而确定扭转周期在某些情况下比较复杂,要考虑扭转系数及基底剪力来综合判断.但对于绝大多数规则结构而言可以按扭转系数来判断.对于上述算例而言就非常简单了,扭转周期就是第三
周期,也就是0.7947.应该注意的是关于什么叫结构的基本周期有不同的理解,正确的应该为结构的第一周期;当然有的人把第一平动周期与第一扭转周期统称为结构的基本周期,这是不正确的!所以我们应该注意规范关于周期比的规定,用词是很严密的:“结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比”
3. 基本周期0.9536。
根据PKPM的相关资料,对前两个平动周期,只有平动系
数大于0.8时才是有效的平动周期。
根据高规4.3.5条,对于A级高度结构,结构扭转为主的第一自振周期Tt 与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9。
本结构中0.7947/0.9536=0.83,满足规范要求。
如果结构不属于高层建筑,可参照此限值,有的地方有要求。