结构pkpm设计步骤参数审核总结讲课稿
- 格式:doc
- 大小:31.50 KB
- 文档页数:9
PKPM操作流程自己总结PKPM(Physical Knowledge Practice Method)是一种在土木工程领域广泛应用的结构设计和计算软件。
其操作流程可总结为以下几个步骤:1.创建模型:首先,需要在PKPM软件中创建一个结构模型。
可以根据实际情况选择创建空间框架、平面框架或平板等模型。
在创建模型时,需要定义模型的几何形状、材料性质和荷载条件等。
2.添加结构元素:在模型中,需要添加各种结构元素,如柱子、梁等。
通过选择适当的元素类型和尺寸,可以反映出实际结构的几何形状和材料特性。
3.定义材料性质:在PKPM中,需要为每种结构元素定义材料性质。
可以选择材料的类型(如混凝土、钢材等),并输入相应的材料参数(如弹性模量、抗拉强度等)。
4.设定荷载条件:在模型中,需要设定结构所承受的荷载条件。
可以选择静荷载、动荷载或温度荷载等,并指定相应的荷载值和作用位置。
5.进行分析计算:一旦模型创建完毕并定义好材料性质和荷载条件,就可以对模型进行分析计算。
在PKPM中,可以选择静力分析、动力分析或非线性分析等不同的分析方法来获得结构的力学性能。
6.查看和分析结果:在计算完成后,可以查看和分析计算结果。
PKPM提供了丰富的结果显示功能,如位移云图、应力云图和反力云图等。
可以通过这些结果来评估结构的性能和安全性等。
7.优化设计:根据对计算结果的分析,可以进行结构的优化设计。
通过调整材料性质、几何形状或荷载条件等参数,可以改善结构的性能和安全性。
8.输出报告:最后,在PKPM中可以输出结构设计和计算的报告。
报告中包括模型的几何形状、材料性质、荷载条件和计算结果等。
可以用于技术交流、审查或归档等。
综上所述,PKPM操作流程包括创建模型、添加结构元素、定义材料性质、设定荷载条件、进行分析计算、查看和分析结果、优化设计以及输出报告等。
通过按照这些步骤进行操作,可以实现结构设计和计算的全过程管理和控制。
PKPM的应用使得土木工程师能够更加高效和准确地完成结构设计和计算工作,提高了工作效率和质量。
PKPM操作流程自己总结PKPM操作流程(以砌体结构为例,版本PKPM2010)目录第一部分1、选择工作目录2、建模3、荷载输入4、板厚5、换标准层6、楼层组装7、设计参数8、存盘退出第二部分9、结构平面图10、计算参数11、绘图参数12、楼板计算13、绘制配筋图第三部分14.图形完善15、其他技巧1、选择工作目录选择pkpm砌体结构——砌体结构辅助设计——1砌体结构建模与荷载输入2、建模【1】选择轴线输入——矩形轴网——输入上/下开间、左/右进深数据(具体数据由建施平面图轴网取得,轴线要完整。
)轴线不需要命名,最后粘贴建施轴网。
【2】我们建立轴网,其实就是一个网格。
然后我们对照建施平面图删除不需要的线(使用删除按钮或者图素编辑),增加部分线(使用偏移功能,包括阳台雨篷线),然后要删除多余的节点。
【3】在修改后的网格上布置墙体,注意墙宽与是否需要偏移。
【4】柱布置,按照设置要求(抗震规范84页)布置不同的构造柱,构造柱应符合构造要求(抗震规范85页)。
【5】梁布置。
一般设置在卫生间、阳台处,以及可以将板分隔成规则状位置。
【6】洞口设置。
由建施门窗表设置洞口尺寸,注意设置窗的窗底标高。
【7】构件删除。
使用构件删除选项,选择若干种构件,然后选定目标删除。
【8】构件检查。
使用本层修改选项,查改或者替换相关构件。
【9】本层信息填写。
注意底层一般为水泥砂浆,选择1.3、荷载输入【1】恒活设置自动计算现浇楼板自重选项前打勾,楼面恒载自己计算,计算条件查找建施楼面做法(例如最后计算为)。
活载查找荷载规范(第10、11页)按条件确定。
【2】楼面荷载——楼面恒载,需要修改的输入相关数据,然后点击相应楼面。
【3】楼面荷载——楼面活载,修改相应荷载。
如阳台。
【4】梁间荷载A梁荷定义:添加模型中各种类型的荷载。
B恒载输入:依次选择不同的荷载类型设置到相对应的梁上。
4、板厚【1】生成楼板。
选择楼层定义——楼板生成——生成楼板。
pkpm软件结构设计流程PKPM software structure design processPKPM软件结构设计流程When it comes to the structure design process of PKPM software, itis essential to understand the various stages involved. Starting from the initial concept development to the final implementation, the process involves several key steps that are crucial to the success of the software. The first step in the process is the requirement analysis, where the needs and expectations of the end-users are identifiedand documented. This step lays the foundation for the subsequent design and development phases, as it provides a clear understanding of what the software is expected to achieve.在谈到PKPM软件的结构设计流程时,了解其中涉及的各个阶段至关重要。
从最初的概念开发到最终实施,该流程涉及几个关键步骤,对软件的成功至关重要。
流程的第一步是需求分析,其中确定并记录了最终用户的需求和期望。
这一步为随后的设计和开发阶段奠定了基础,因为它清楚地阐明了软件预期实现的目标。
After the requirement analysis, the next step in the PKPM software structure design process is the architectural design. This involves creating a high-level design that defines the overall structure and components of the software system. The architectural design phase also considers factors such as scalability, performance, and security to ensure that the software meets the requirements gathered during the analysis phase. It is during this phase that the different modules and components of the software are identified, and their interactions and dependencies are mapped out.在需求分析之后,PKPM软件结构设计流程的下一步是架构设计。
PKPM讲义编者:姜铭阅目录目录 (1)前言 (2)第一章初识PKPM (2)第一节结构设计业务管理 (2)1.1 组织架构 (3)1.2 设计深度要求 (3)1.3 各设计阶段的管理 (5)第二节PKPM模块及步骤图 (5)2.1 PKPM模块 (6)2.2 PKPM结构设计基本步骤图 (12)第三节练习一个简单的例子 (13)第四节常见问题汇总 (13)4.1 软件命令的使用 (13)4.2 结构设计和软件结合的问题 (14)实验课练习1 (16)第二章PMCAD模块 (16)第一节PMCAD的基本功能和应用范围 (16)1.1 基本功能 (16)1.2 应用范围 (17)第二节练习框架与框筒建模 (18)第三节PMCAD问题汇总 (18)3.1 软件命令的使用 (18)3.2 结构设计和软件结合的问题 (24)第三章SATWE模块 .................................................................................... 错误!未定义书签。
4.1介绍:............................................................................................... 错误!未定义书签。
4.1.1 简介:................................................................................... 错误!未定义书签。
4.1.2 关于建模的一些说明........................................................... 错误!未定义书签。
4.2 接PM生成SATWE数据(补充输入及SATWE数据生成).... 错误!未定义书签。
PKPM在结构设计中的经验总结PKPM(Peking University Prestressed Concrete Structure Analysis and Design Program)是由北京大学首都和周边地区的统一材料力学研究所开发的计算机程序,用于预应力混凝土结构的分析和设计。
在结构设计中,PKPM是一种常用的工具,其在经验累积和实践中积累了丰富的经验。
以下是PKPM在结构设计中的一些经验总结:1.结构模型的建立:在进行结构分析之前,需要将结构建模,并进行节点和单元的划分。
在建立结构模型时,应该考虑结构的几何特征、荷载情况和支座约束等因素。
准确的结构模型是进行结构分析和设计的基础。
2.荷载分析:在进行结构设计之前,需要对结构施加荷载进行分析。
荷载分析是确定结构所受荷载的类型、大小和作用位置的过程。
在进行荷载分析时,应该考虑静荷载和动荷载,并根据设计要求和规范进行合理的假设。
3.材料性能的选择:在进行结构设计时,需要选择适当的材料,包括混凝土、钢筋和预应力钢筋等。
选择合适的材料能够有效地提高结构的承载性能和使用寿命。
4.结构的稳定性分析:在进行结构设计时,需要考虑结构的稳定性。
对于大跨度的结构,尤其需要进行稳定性分析,以确保结构在受到荷载作用时不会发生整体失稳或局部失稳。
5.预应力计算:在进行预应力混凝土结构设计时,需要进行预应力计算。
预应力计算是确定预应力的大小、方向和作用位置的过程。
通过合理地设置预应力,可以提高结构的受力性能和抗震性能。
6.设计参数的选择:在进行结构设计时,需要选择适当的设计参数,包括截面尺寸、受力钢筋的布置和预应力的设计值等。
合理地选择设计参数可以确保结构的强度和稳定性。
7.节点和连接的设计:在进行结构设计时,需要对节点和连接进行合理设计。
节点和连接的设计是确保结构各部分之间协调和传力良好的关键。
合理的节点和连接设计可以提高结构的整体性能和可靠性。
8.结构监测和强度验收:在结构建成后,需要进行结构监测和强度验收。
PKPM操作流程自己总结PKPM(Pushover-Knee Point Method)是一种常用的结构强度计算方法,主要用于对建筑结构的承载能力进行综合评估。
PKPM操作流程主要分为输入数据准备、计算模型建立、荷载计算、强度验算和结果评定五个步骤。
以下是对PKPM操作流程的详细总结:第一步:输入数据准备在进行PKPM计算之前,首先需要准备各种输入数据,包括结构的基本信息、材料力学性质、荷载信息以及边界条件等。
其中结构的基本信息包括结构的类型、梁柱的尺寸、板的厚度等;材料力学性质包括混凝土和钢筋的弹性模量、抗压强度、抗拉强度等;荷载信息包括活载、恒载、风载、地震荷载等;边界条件包括支座、铰接等信息。
第二步:计算模型建立PKPM建立计算模型的过程需要绘制结构的平面图和立面图,并建立相应的分析模型。
通常将结构分解为杆件和节点进行离散化,节点为梁柱交叉处,杆件为连续的结构单元。
根据结构的几何形状,利用有限元方法或者杈杆模型等建立结构分析模型。
第三步:荷载计算在对结构进行荷载计算之前,首先需要根据荷载的作用方向确定结构的永久荷载和活载;然后按照荷载标准计算各个加载情况下的荷载大小,并根据结构的特点和荷载作用方式进行分析。
荷载计算包括结构的重量计算、满载计算和特殊荷载计算,其中满载计算是指在结构受到最大荷载作用时,进行的荷载计算。
第四步:强度验算强度验算是根据结构的受力性质和荷载作用情况,对结构中各个构件进行强度计算和强度判断的过程。
根据力学原理和材料力学性质,计算结构构件在各个设计工况下的安全储备系数,以决定结构的强度是否满足设计要求。
第五步:结果评定在完成结构强度计算后,根据强度验算的结果进行评定。
如果结构的强度满足设计要求,则可以通过验收,并进行相关的施工工作。
如果结构的强度不满足设计要求,则需重新设计或者修改结构,直至满足设计要求为止。
总结起来,PKPM操作流程主要包括输入数据准备、计算模型建立、荷载计算、强度验算和结果评定五个步骤。
P M操作步骤(第二题卓老师)⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩双击击如下图标,进入PKPM主菜单一、模块(P M整体结构建模与形成数据文件)(当前工作目录要自己先指定好路径)点击1.布置轴网①点击轴网输入,选择正交轴网②点击确定,布置如下③点击使用或两点直线命令,增加一条轴线④点击按TAP 键成批输入,命名如下所示2.楼层定义(布置柱子和梁)①点击后点击1)布置柱子出现柱布置菜单如下图所示,可进入柱截面定义、布置等②点然后③点击确定选择500*500的柱后,选柱布置如下2)梁布置④点击250*400 200*300选择250*400布置如下⑤点击选择200*300布置(次梁也用来布置)⑥点击3)偏心对齐⑦点击选偏心如下所示4)复制标准层⑧点击添加两个标准层3.荷载输入1)第1标准层荷载输入选择第一标准层①点击选择如下所示②荷载输入布置9KN/m的荷载布置5KN/m的荷载①选择先布置9KN/m的梁间荷载②再布置 1.5KN/m的梁间荷载①选择主菜单点击选择②点击选择输入1.5kn/m的荷载4)楼面荷载的输入①点击添加如下②点击确定4.设计参数4.设计参数①单击“设计参数”出现如下对话框②点击④单击风荷载信息,出现如下对话框点击确定⑥单击楼层定义的换标准层,然后单击添加标准层,选则全部复制,同样的方法添加两个标准层添加完两个标准层,然后对第二标准层进行修改如下图所示,对第三标准层进行修改,如下图所示5. 楼层组装1)2)①保存退出②确定(pmcad 的第一部就完成了)6. 全房间开洞、修改板厚、荷载修改①单击“应用”出现如下图标保存退出1)第一标准层房间间开洞②选择③2)第2标准层修改板厚和开洞①②选择③3)第三标准层板厚修改①②确定(pmcad 的第一部就完成了)6. 全房间开洞、修改板厚、荷载修改①第一标准层房间间开洞选择②第2标准层修改板厚和开洞选择③第三标准层板厚修改7. 荷载的修改回车(第1标准层不用荷载修改)①回车(第1标准层不用荷载修改)回车(这样就是第2标准层了)②第2标准层荷载修改输入6输入2.5保存退出7. 画板的平法施工图确定同样布置画出其他楼层图存盘退出二、模块①分析与设计参数补充定义(必须执行的必须执行)②定义角柱相应的其他的标准层的也定义角柱③生成satwe数据及数据检查确定④查看数检报告文件当有错误时通过这个查看时什么原因点击退出⑤内力计算⑥分析结果图形和文本显示点击显示其他层同样点击把其他层的也显示下(pkpm有显示的就生成pkpm文件,最后转成cad)同样点击把其他层的也显示下。
pkpm课程设计总结pkpm课程设计总结篇一:土木工程PKP M课程设计心得附件三:科学技术学院工程训练报告 201X ----201X学年第二学期形式:□ 集中□ 分散学生姓名:学号: 4 专业班级:时间: 201X.1 2.28-201X.1.6 理工学科部一、工程训练目的1,能运用PKPM系列分析软件完成一个实际工程的建模和计算; 2,能将计算结果和现行规范进行对比,判断结果是否符合规范要求,培养根据计算结果判断结构布置是否合理的能力,3,培养利用PKPM201X结果文件绘制AutCA D施工图的技巧,了解整套结构施工图需表达的内容; 4,了解结构计算书编制内容。
将学生培养成符合社会实际需求的应用型人才。
5,通过上机实习,熟悉、了解PKPM项目管理软件的功能及用途,学习使用PKPM项目管理软件。
二、工程训练内容 1,熟悉给定的整套建筑图纸,仔细审读图纸内容,将建筑图的基本轮廓印入脑海里,在心中构建建筑图的轮廓,构思结构竖向受力构件(即侧向受力构件)布置,初步确定结构方案;2,应用PKP M201X系列分析软件之PMCAD模块构建结构方案的几何模型,准确定位各层的柱、梁节点,准确输入梁柱板构件的截面信息和材料信息。
3,根据建筑平面图的功能设置查阅《建筑结构荷载规范》(GB50009—201X),确定每个功能区的活荷载(面荷载,单位kN/m2);根据楼面、屋面做法查阅《建筑结构荷载规范》(GB 50009—201X)计算恒荷载(面荷载,单位k N/m2);根据建筑平面图中隔墙布置查阅《建筑结构荷载规范》(GB 50009—201X)计算框架梁上线荷载;根据建筑节点详图准确计算结构的附属恒活荷载。
将以上各类荷载输入PMCA D几何模型,建立包含几何信息、材料信息和荷载信息的完整的结构标准层。
结构pkpm设计步骤参数审核总结2011-02-17 11:12以SATWE软件为例,进行结构设计计算步骤的讨论,对一个典型工程而言,使用结构软件进行结构计算分四步较为科学。
1.完成整体参数的正确设定计算开始以前,设计人员首先要根据新规范的具体规定和软件手册对参数意义的描述,以及工程的实际情况,对软件初始参数和特殊构件进行正确设置。
但有几个参数是关系到整体计算结果的,必须首先确定其合理取值,才能保证后续计算结果的正确性。
这些参数包括振型组合数、最大地震力作用方向和结构基本周期等,在计算前很难估计,需要经过试算才能得到。
(1)振型组合数是软件在做抗震计算时考虑振型的数量。
该值取值太小不能正确反映模型应当考虑的振型数量,使计算结果失真;取值太大,不仅浪费时间,还可能使计算结果发生畸变。
《高层建筑混凝土结构技术规程》5.1.13-2条规定,抗震计算时,宜考虑平扭藕联计算结构的扭转效应,振型数不宜小于15,对多塔结构的振型数不应小于塔楼的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%。
一般而言,振型数的多少于结构层数及结构自由度有关,当结构层数较多或结构层刚度突变较大时,振型数应当取得多些,如有弹性节点、多塔楼、转换层等结构形式。
振型组合数是否取值合理,可以看软件计算书中的x,y向的有效质量系数是否大于0.9。
具体操作是,首先根据工程实际情况及设计经验预设一个振型数计算后考察有效质量系数是否大于0.9,若小于0.9,可逐步加大振型个数,直到x,y两个方向的有效质量系数都大于0.9为止。
必须指出的是,结构的振型组合数并不是越大越好,其最大值不能超过结构得总自由度数。
例如对采用刚性板假定得单塔结构,考虑扭转藕联作用时,其振型不得超过结构层数的3倍。
如果选取的振型组合数已经增加到结构层数的3倍,其有效质量系数仍不能满足要求,也不能再增加振型数,而应认真分析原因,考虑结构方案是否合理。
(2)最大地震力作用方向是指地震沿着不同方向作用,结构地震反映的大小也各不相同,那么必然存在某各角度使得结构地震反应值最大的最不利地震作用方向。
设计软件可以自动计算出最大地震力作用方向并在计算书中输出,设计人员如发祥该角度绝对值大于15度,应将该数值回填到软件的“水平力与整体坐标夹角”选项里并重新计算,以体现最不利地震作用方向的影响。
(3)结构基本周期是计算风荷载的重要指标。
设计人员如果不能事先知道其准确值,可以保留软件的缺省值,待计算后从计算书中读取其值,填入软件的“结构基本周期”选项,重新计算即可。
上述的计算目的是将这些对全局有控制作用的整体参数先行计算出来,正确设置,否则其后的计算结果与实际差别很大。
2.确定整体结构的合理性整体结构的科学性和合理性是新规范特别强调内容。
新规范用于控制结构整体性的主要指标主要有:周期比、位移比、刚度比、层间受剪承载力之比、刚重比、剪重比等。
(1)周期比是控制结构扭转效应的重要指标。
主要为控制结构的扭转效应,减小扭转对结构带来不利影响(此时要注意:第一、二震型在高层建筑中是不能以扭转为主);它的目的是使抗侧力的构件的平面布置更有效更合理,使结构不至出现过大的扭转。
也就是说,周期比不是要求就构足够结实,而是要求结构承载布局合理。
规范条文:新高规的4.3.5条规定,结构扭转为主的第一周期Tt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。
设计软件通常不直接给出结构的周期比,需要设计人员根据计算书中周期值自行判定第一扭转(平动)周期。
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对于通常的规则单塔楼结构,如下验算周期比:1)根据各振型的平动系数大于0.5,还是扭转系数大于0.5,区分出各振型是扭转振型还是平动振型2)通常周期最长的扭转振型对应的就是第一扭转周期Tt,周期最长的平动振型对应的就是第一平动周期T13)对照“结构整体空间振动简图”,考察第一扭转/平动周期是否引起整体振动,如果仅是局部振动,不是第一扭转/平动周期。
再考察下一个次长周期。
4)考察第一平动周期的基底剪力比是否为最大5)计算Tt/T1,看是否超过0.9 (0.85)周期比控制什么?如同位移比的控制一样,周期比侧重控制的是侧向刚度与扭转刚度之间的一种相对关系,而非其绝对大小,它的目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理,使结构不致于出现过大(相对于侧移)的扭转效应。
一句话,周期比控制不是在要求结构足够结实,而是在要求结构承载布局的合理性周期比不满足要求,如何调整?如果周期比不满足规范的要求,说明该结构的扭转效应明显,设计人员需要增加结构周边构件的刚度,降低结构中间构件的刚度,以增大结构的整体抗扭刚度。
一般只能通过调整平面布置来改善这一状况,这种改变一般是整体性的,局部的小调整往往收效甚微。
周期比不满足要求说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,总的调整原则是加强结构外圈刚度,削弱结构内筒刚度。
F验算周期比的目的,主要为控制结构在罕遇大震下的扭转效应。
F多塔结构周期比:对于多塔楼结构,不能直接按上面的方法验算。
如果上部没有连接,应该各个塔楼分别计算并分别验算,如果上部有连接,验算方法尚不清楚。
F体育场馆、空旷结构和特殊的工业建筑,没有特殊要求的,一般不需要控制周期比。
F当高层建筑楼层开洞口较复杂,或为错层结构时,结构往往会产生局部振动,此时应选择“强制刚性楼板假定”来计算结构的周期比。
以过滤局部振动产生的周期。
对于比较正常的工程设计,其不考虑折减的计算自振周期大概在下列范围中。
框架结构: T1=(0.12.--0.15)n框架--剪力墙和框架--筒体结构: T1=(0.06--0.12)n剪力墙结构和筒中结构: T1=(0.04--0.06)n (式中 n为建筑层数)第二及第三周期近似为:T2=(1/3--1/5)T1T3=(1/5--1/7)T1如果计算结果偏离上述数值太远,应考虑工程中截面是否太大、太小,剪力墙数量是否合理,应适当进行调整。
反之,如果截面尺寸、结构布置都正确,无特殊情况而偏离太远,则应检查输入数据是否有错误。
以上判断是根据平移振动振型分解方法来提出的,考虑扭转耦连振动时,情况复杂很多,首先应挑出与平移振动对应振型来进行上述比教,至于扭转周期的合理数值,由于经验不足尚难提出合理的数值。
振型曲线在正常的计算下,对于比较均匀的结构,振型曲线应是比较连续光滑的曲线附图一),不应有大进大出,大的凸凹曲折。
第一振型无零点;第二振型在(0.7-0.8)H处;第三振型分别在(0.4-0.5)及(0.8-0.9)H处。
(2)位移比(层间位移比)是控制结构平面不规则性的重要指标。
主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响;见抗规3.4.2规范条文:新高规的4.3.5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。
程序处理:针对此条,程序中对每一层都计算并输出最大水平位移、最大层间位移角、平均水平位移、平均层间位移角及相应的比值,用户可以一目了然地判断是否满足规范。
需要指出的是,新规范中规定的位移比限值是按刚性板假定作出的,位移比的限值:是根据刚性楼板假定的条件下确定的,其平均位移的计算方法,也基于“刚性楼板假定”。
如果在结构模型中设定了弹性板,则必须在软件参数设置时选择“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”,以便计算出正确的位移比。
在位移比满足要求后,再去掉“对所有楼层强制采用刚性楼板假定的选择,以弹性楼板设定进行后续配筋计算。
此外,位移比的大小是判断结构是否规则的重要依据,对选择偶然偏心,单向地震,双向地震下的位移比,设计人员应正确选用。
F 控制位移比的计算模型:按照规范要求的定义,位移比表示为“最大位移/平均位移”,而平均位移表示为“(最大位移+最小位移)/2”,其中的关键是“最小位移”,当楼层中产生0 位移节点,则最小位移一定为0,从而造成平均位移为最大位移的一半,位移比为2。
则失去了位移比这个结构特征参数的参考意义,所以计算位移比时,如果楼层中产生“弹性节点”,应选择“强制刚性楼板假定”。
规范要求:高规4.3.5条,应在质量偶然偏心的条件下,考察结构楼层位移比的情况。
层间位移角:程序采用“最大柱(墙)间位移角”作为楼层的层间位移角,此时可以“不考虑偶然偏心”的计算条件。
复杂结构,如坡屋顶层、体育馆、看台、工业建筑等,这些结构或者柱、墙不在同一标高,或者本层根本没有楼板,此时如果采用“强制刚性楼板假定”,结构分析严重失真,位移比也没有意义。
所以这类结构可以通过位移的“详细输出”或观察结构的变形示意图,来考察结构的扭转效应。
对于错层结构或带有夹层的结构,这类结构总是伴有大量的越层柱,当选择“强制刚性楼板假定”后,越层柱将受到楼层的约束,如果越层柱很多,计算失真。
总之,结构位移特征的计算模型之合理性,应根据结构的实际出发,对复杂结构应采用多种手段。
(3)刚度比是控制结构竖向不规则的重要指标。
(在WMASS.out中)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,根据《抗震规范》和《高规》的要求:见抗规3.4.2新抗震规范附录E2.1规定,筒体结构转换层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%。
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。
新高规的10.2.6条规定,底部大空间剪力墙结构,转换层上部结构与下部结构的侧向刚度,应符合高规附录D的规定。
FE.0.1底部大空间为一层的部分框支剪力墙结构,可近似采用转换层上、下层结构等效刚度比γ表示转换层上、下层结构刚度的变化,非抗震设计时γ不应大于3,抗震设计时不应大于2。