Pkpm软件的初级应用
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荷载的输入和判断
•楼板荷载
• 楼板荷载全靠手工输入,现在有了自动计算的功能。
3*5=15kN/m2 2.9+6.7=9.6kN/m2 异形板荷载的异算 原则为板面总荷载 按板边沿梁的长度 平均分配。
阴影部分面积:45m2 阴影上的梁周长:33.7m 梁上线荷载: 45*5/33.7=6.7kN/m2 0.25*0.5*25=3.1kN/m2
依据
《建筑抗震设计规范 》5.1.1、各类 建筑结构的地震作用,应符合下列 规定: 有斜交抗侧力构件的结构,当相交 角度大于15度时,应分别计算各抗 侧力构件方向的水平地震作用。
Satwe的计算参数
•参数确定-1
见前文
总信息中增加"裙房层数"的 参数,是为了0.2Q0的调整.对 于立面有变化的高层,程序给 出0.2Q0调整可能偏大,可人工 干预调整. 按实际情况。该指定只为程序 决定底部加强部位及转换层上 下刚度比的计算和内力调整提 供信息,同时,当转换层号大 于等于三层时,程序自动对落 地剪力墙、框支柱抗震等级增 加一级,对转换层梁、柱及该 层的弹性板定义仍要人工指 定。(层号为计算层号)
专业实践
PKPM软件的初级应用
同济大学土木工程学院 主讲:余江滔
PKPM 软件的初级应用
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轴线输入-牛车和火箭 错层和非水平构件 荷载的判断与输入 Satwe的计算参数 Satwe计算结果阅读
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轴线输入-牛车还是火箭
• 轴线输入的几种方式:
牛车
• 最原始的建模:两点直线,平行直线,圆弧 • 规则的房屋:正交轴网,圆弧轴网; • 细部修改:平移,平移复制,剪切,延伸,删 除,“网点编辑”; • 复杂的房屋轴线:采用”建筑图的轴线转换”
轴线输入-牛车还是火箭
• 找开“建筑图”;
火箭
• 分离出“轴线层”,建立新的图层”PKPM_AXIS”; • 将“轴线”转换至图层”PKPM_AXIS”上; • 打开“工具”之“加载应用程序”,加载 “C:\PKPM\CFG\TchDwg2000.arx”; • CAD菜单项之“转换”之“仅转换为建筑模型数据”
•墙体荷载
• 墙体荷载输入的三点注意:
• 1.墙体材料的选择(湿容重) • 2.层高、墙高及梁高之间的关系 • 3.窗洞的折减
荷载的输入和判断
•墙体荷载
填充处可改,但建议只改 绿色填充 容重A(kN/m3) 两侧粉刷重B (kN/㎡) 墙厚C(mm) 墙重+粉刷D (kN/㎡) 0.24 A ×C+B= 4.52 窗洞折减系数(0.8) 3.0 0.8 2.7 墙高E(m) 0.8 4.2 0.8 4.5 0.8 本工程采用 13.56 10.85 12.20 9.76 18.98 15.19 20.34 16.27 7.80 6.24 7.02 5.62 10.92 8.74 11.70 9.36 11.10 8.88 9.99 7.99 15.54 12.44 16.65 13.32 √ 承重多孔粘土砖 16 0.68 0.12 A ×C+B= 2.6 0.19 A ×C+B= 3.701 混凝土小型空心砌体 15.9 0.68 0.24 A ×C+B= 4.496 0.09 A ×C+B= 2.111 0.25 A ×C+B= 2.805 加气混凝土砌块 8.5 0.68 0.2 A ×C+B= 2.38 0.12 A ×C+B= 1.7
荷载的输入和判断
•梁板结构荷载
• 计算机自动导算的得与失
0.1*0.25*25= 0.625kN/m 0.25*0.5*25=3.1kN/m 程序自动计算梁柱 仅包括其净截面, 即图中的3.1kN/m 程序不会自动计入粉 刷层,即图中的 0.42kN/m,这就是 25*(3.1+0.42)/3.1= 28.4kN/m3的来历 程序多算了梁、板 重叠部分,即图中 的0.625kN/m,这 一误差嘛,吼吼 板厚100mm,梁尺寸250×500mm,粉刷层厚度为20mm
2*3*0.02*20= 2.4kN/m
0.12*0.25*25= 0.75kN/m
板厚120mm,承重墙尺寸250×3000mm,粉刷层厚度为20mm
Satwe的计算参数
•参数确定
必经步骤 常用步骤 少用步骤 少用步骤 少用步骤 常用步骤 必经步骤
Satwe的计算参数
•参数确定
少用步骤 少用步骤 少用步骤 少用步骤 常用步骤
错层和非水平构件
•三板斧系列
• 2. 【错层斜梁】 (单击鼠标右键)
• 该方式适用于仅有个别楼层的个别房间错层的情况。 PMCAD提供了【错层斜梁】及单击鼠标右键的快捷构 件修改方式,来指定或修改梁两端的标高,使部分房间 周边的梁与同楼层其他梁标高不同。根据PKPM软件自 动生成楼板,且楼板标高总与周边梁标高对齐的规律, 使得这部分房间楼板标高也与该楼层其他楼板标高不 同,从而实现了错层设计。(本法适用于非顶层梁)
Satwe的计算参数
•参数确定
以后的部分 包括一些 PKPM计算 结果的举 例,数据源 自“附件模 型”
Satwe的计算参数
•参数确定-1
1. 水平力与整体坐标夹角 (度):初始值为0,satwe可 以自动计算出这个最不利方向 角,在wzq.out中输出。可把这 个角度作为水平力(风、震)作 用的方向角重新进行计算。
轴线输入-牛车还是火箭
• 建议使用“轴线命名”功能;
几点注意
• 过小的节点间距会带来一些“数据检测”和计算的 问题,原则是在不明显影响计算结果的基础上尽 量合并,但慎用“节点对齐”和“清理网点” • 首层建模的网点会在JCCAD中采用,应注意的是 尽量保留合适的网线,甚至要增设网线(以便地 梁筏板布置),去除干扰网线(影响有限元网格 划分)
Satwe的计算参数
•参数确定-1
1. 按相关规定计算风、震荷 载; 2. 砌体结构:按砼结构有关 规定规范计算地震力和风荷 载,并对砌块墙进行抗震验 算; 3. 底框结构应选择“砌体结 构”。 1. 短肢剪力墙结构; 2. 复杂高层结构; 3. 板柱剪力墙结构
Satwe的计算参数
短肢剪力墙的特殊规定
Satwe的计算参数
•参数确定-1
1. 程序据此决定底部加强区 范围和内力调整; • 程序据此决定风荷载起算 层数;
见SATWE的说明书 位移计算(周期计算)必须在 刚性楼板假定条件下计算得 到,而构件设计应采用弹性楼 板计算。下页 见SATWE的说明书
Satwe的计算参数
•参数确定-1
“刚性楼板假定”是由程序自动判断结构的楼板情况,当 该房间布置楼板后,且没有对该房间定义为“弹性楼 板”,则程序自动按“刚性楼板假定”分析;“强制性刚性 楼板”是新规范设计“位移比”的需要,楼层中的房间可能 是“刚性板”、“弹性板”、“板厚为0”等这三种情况,这样 在计算楼层平均位移时,只有把楼层中的所有房间均按 “强制刚性楼板”计算,平均位移才能计算准确,则位移 比也能计算合理;“强制刚性楼板”仅用于位移比的计 算,构件设计则不应选择“强制刚性楼板” ,因次需要进 行两次计算。二次计算: 见附件中网友的详细说明
墙重/米(kN/m)D×E 13.49 10.79 12.14 9.71 18.88 15.11 20.23 16.19 √ 6.33 5.07 5.70 4.56 8.87 7.09 9.50 7.60 √ 8.42 6.73 7.57 6.06 11.78 9.42 12.62 10.10 7.14 5.71 6.43 5.14 10.00 8.00 10.71 8.57 5.10 4.08 4.59 3.67 7.14 5.71 7.65 6.12
错层和非水平构件
•三板斧系列
荷载的输入和判断
• 1. 程序自动计算
•荷载从哪里来
• 受力构件:梁、柱、墙体、受力杆件、(楼板)
• 2. 手工输入
• 楼、屋面板 • 特殊功能房间,如楼梯间 • 非受力构件:粉刷层、填充墙体 • 附加荷载
荷载的输入和判断
•荷载的校核
PM模块
Satwe模块
荷载的输入和判断
•参数确定-1
◆ 定义:墙肢截面高度与厚度之比为5~8,截面厚度不小于200mm ◆ 最大适用高度应比一般剪力墙结构的规定值适当降低,且不应大于 100m(7度抗震)和60m(8度抗震),不应适用于B级高度和9度抗震的A 级高度; ◆ 短肢剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜大于总力矩的50% ; ◆ 抗震等级应比一般剪力墙提高一级采用; ◆ 抗震设计时,除底部加强部位外(剪力墙底部加强部位的剪力增大系数 为:一级1.6,二级1.4,三级1.2,见《高规》7.2.10条),对其他各层的 短肢剪力墙应进行剪力再增大。增大系数:一级1.4,二级1.2。 ◆对普通剪力墙只限制加强部位的轴压比(一级0.5(9度0.4)、二级 0.6),而对短肢剪力墙则限制所有部位(加强区与非加强区)的轴压比 (一级0.5、二级0.6、三级0.7)。 ◆ 7、8度抗震时,宜设置翼缘,且一字形短肢墙(轴压比限值再降0.1, 平面外不宜布置与之单侧相交的楼面梁 。
石材面层 纯水泥浆一道 花岗石楼面 1:3水泥砂浆结合 层 纯水泥浆一道 钢筋混凝土楼板 板底20厚粉刷抹平
虽然程序能自动计算,但仍然需要输入楼板的装饰 面荷载,因此,大多数情况下,结构设计人员还是 保持手工输入的习惯。
荷载的输入和判断
•楼板荷载
楼板的三种荷载导算方式
单向板导荷
双向板导荷 异形板导荷 楼面恒载为5.0kN/m2 框架梁截面250×500mm
荷载的输入和判断
•楼板荷载
• 楼板荷载全靠手工输入,现在有了自动计算的功能。
名 称 做 法 厚度(mm) 20 2 15 2 120 20 容重 (KN/m 3) 22 20 20 20 25 17 楼面静载 重量 KN(m 2) 0.44 0.04 0.30 0.04 3.00 0.34 4.2