PKPM建模荷载取值参考精修订.docx
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PKPM建模荷载取值参考精修订
集团标准化工作小组#Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
PKPM建模荷载取值参考
PKPM里面的梁间荷载
一般的就是梁上墙所产生的荷载。
计算时,设墙为二四墙取普通砖容重18(一般用的是普通机制砖,取19)KN/平米,摸灰层取17(石灰沙浆,混合沙浆)KN/平米,这么一来,每平方墙面产生的荷载为:
19乘+17乘乘2=KN/平米(摸灰层一般取20厚,双面摸灰,所以要乘以2。
)
最后,用乘以梁上墙面面积,就得梁上荷载。
是一个用得很多的数据,熟悉了就自然知道,算的时候直接用。
pkpm中的荷载输入:
当建筑模型建好后,输完楼板上的恒载、活载后,输梁上荷载时:
那么梁上的恒载应该包括那些呢
活载应该包括哪些呢“楼面荷载传导计算”是做什么用的
梁上的恒载是不是包括:
主梁:
梁的自重+梁上自承重墙重
楼板下的主梁:
梁的自重。
还要不要加上主梁上的次梁的自重、楼板的自重和其上所承担的荷载
柱子上的恒载是不是只包括其所在的楼层这个区段内自重,要不要加上该楼层以上的荷载
这样理解对吗:
在楼板上布置完恒载和活载后,布置梁的荷载时只考虑梁自身的自重。
然后在荷载导计算中就把梁所承担的所有荷载就算出来了
一般只要输入楼板上的恒载和活载,注意楼板恒载应包括楼板自重(钩选了自动计算楼板自重的除外)。
程序会自动将楼面荷载传导至梁上,因此梁上一般只要输入上面一层的填充墙自重作为恒载,所有梁柱的自重都不需要输入,程序会自动计算。
对于柱子,一般不用输入荷载,所有梁传来的荷载会自动倒算到柱子上。
以上是一般情况,要注意按实际情况输入荷载。
比如说梁上没有填充墙,但是有一个比较重的设备,那么就不用输入梁的恒载,但要按设备的实际作用力输入梁上活载。
再比如柱子在中部受到一个水平力,例如设置了一个雨篷斜拉杆拉在柱子上,那么就要输入柱子的活载。
楼面荷载传导计算就是把楼面的荷载传至梁上,再把梁的荷载传至柱上,再把柱的荷载传至最低层,为基础计算做准备。
pkpm梁间荷载,均布、集中荷载分别指什么加载在哪里呢
均布荷载(junbuhezai)distributedload(uniformload)
连续作用在构件表面的较大面积上,不能看成集中荷载,且任意两个荷载的大小方向均相同的荷载称为均布荷载
集中荷载是对应于均布荷载的一个概念,其作用面积相对于被作用的面来说很小,可以简化成一个点的荷载就是集中荷载了。
在PKPM中,梁、墙间都可能有均布荷载,举例说,框架结构,楼层梁之间,要砌隔墙,隔墙的位置,从柱间、梁间封闭成的一个面上都有,这样就简化成了均匀布置在梁上的均布荷载。
而集中荷载要看具体情况,比如说某个梁上起小柱,而在模型中不打算建这个小柱或者标高不在楼层上,那就把柱子上的力转化为集中力,加在梁或柱子相应的作用点上就可以了。
加载位置看作用位置,加载在哪就加在哪~
还有节点荷载,一般节点荷载的加载用不到,但是比如说坡屋面,会对梁有水平力,而PKPM中的均不荷载,集中荷载都是竖向加的,水平力就必须用节点荷载来施加~
PKPM砌体结构建模
我在PM建模过程中,把墙体上的窗洞和门洞都减去。
在荷载输入中还需不需要输入梁间荷载和墙间荷载
最佳答案
砌体建模时,墙体的自重程序会自动计算的。
除此之外的荷载你都要自己输入。
PKPM里面的柱间荷载指什么
柱间荷载就是作用在柱子中间的荷载呀。
具体有没有要看实际情况呀。
一般框架结构是没有的,但是要实际分析,比如你在柱子上挑个牛腿,支撑别的什么东西,那就要加柱间荷载了。
又或者你的柱子在高度一半的地方受到水平集中力,那也要加啊。
具体就是有荷载就输,没荷载就不输。
柱上的荷载有活和恒载。
恒载程序自动算。
活载一般是接受梁和板传来的。
一般不用输入柱荷载。
一般需要自己算好输入的是梁上的恒载,墙体的重量(填充墙--框架结构中),剪力墙不需要。
再就是板上的活荷载。
LT中的是预留洞口,但是荷载要输入。
楼面恒活荷载计算
1、比如砌体墙的荷载转换:
假设体荷载为12kN/m3,墙厚为0.1m,墙高为3m,则面荷载为=m2,线荷载为=m
2、PKPM建立模型过程中,面荷载主要有恒载与活载,恒载主要包括面层做法与吊顶等(在楼面荷载菜单中点取自动计算楼板自重那一项),活载一般查荷载规范所得;线荷载主要为隔墙荷载,按第一条所示方法计算即可
要自己根据实际情况计算一下才好:
包括面层、板、屋顶粉刷等自重
在输入楼板荷载时,勾选“自动计算楼板自重”后,恒载仅加面层荷载就ok了,一般选即可。
没勾选“自动计算楼板自重”时,一般选。
面层的重量一定是要加的,从一般情况来说,恒1活2基本差不多了。
PKPM中恒载输入:
1钩选程序自动计算楼板自重,则输入的楼面均布荷载应该包括建筑面层自重、顶棚抹灰、设备荷载折算、吊顶、管道等;
2不钩选程序自动计算楼板自重,则输入的楼面均布荷载应该包括建筑面层自重、楼板自重、顶棚抹灰、设备荷载折算、吊顶、管道等;
对砖混结构墙体抹灰可以通过适当增加砌体自重考虑。
楼板的恒荷载=结构自重+装修荷载,注意都要用标准值。
看来你要多看看教科书。
一些例题给你们参考一下
1上人屋面
恒载
40厚C25细石砼:
=kN/m2
25厚挤塑保温板:
防水卷材一道:
kN/m2
20厚1:
水泥砂浆分层找平:
=kN/m2
50厚膨胀珍珠岩芯板:
=kN/m2
18厚1:
3水泥砂浆找平:
=m2
结构层:
x25=kN/m2
板底粉刷:
=m2
恒载总计:
m2
活载:
m2
3不上人屋面
恒载:
40厚C20细石混凝土保护层:
=kN/m2
25厚1:
3水泥砂浆分层找平:
=kN/m2
50厚膨胀珍珠岩芯板:
=kN/m2
结构层:
x25=kN/m2
板底粉刷:
=m2
恒载总计:
m2
活载:
m2
4楼面
楼梯间、楼梯(不包括现浇板自重,均为标准值)
恒载
13厚1:
水泥砂浆面层压光:
=0.26kN/m2
20厚1:
水泥砂浆底层纯水泥浆一道:
=kN/m2
板底粉刷:
=m2
恒载总计:
1kN/m2
活载:
m2
卫生间、厨房
恒载
20厚1:
水泥砂浆保护层:
=m2
水泥砂浆向地漏找泛水,最薄处15厚:
=m2
结构层:
x25=kN/m2
板底粉刷:
=m2
恒载总计:
m2
活载:
m2
卫生间楼面:
结构层:
130
板:
kN/m2
面层:
kN/m2
板底抹灰:
kN/m2
防水层:
kN/m2
找平层:
kN/m2
蹲位荷载及隔板:
kN/m2
合计:
kN/m2
除楼梯间、楼梯、卫生间、厨房外所有房间
13厚1:
水泥砂浆面层压光:
=0.26kN/m2
20厚1:
水泥砂浆底层纯水泥浆一道:
=kN/m2
结构层:
x25=kN/m2
板底粉刷:
=m2
恒载总计:
m2
活载:
m2
5填充墙墙体荷载
240厚粘土空心砖砌体:
kN/m2
120厚粘土空心砖砌体:
m2
PKPM中楼梯间荷载输入
值得注意的是地梁这一层和楼梯最上面一层的荷载
有楼板的楼面层上,我采用的方法是梯板板厚取为0,楼面恒载分别取和(常见。
其他情况查规范),在架梯柱的框架梁上输入梯柱的集中荷载(梁间荷载)
地梁层如果也按这种方法输入的话,比实际的荷载要大一点,大的那一点,以双跑楼梯为例,多了上部那块梯板的一半荷载,这一半荷载已经考虑在了上一层的楼面恒载中。
这时,我们按以下方法处理:
起步的这块梯板一半的荷载加在地梁上,并且只分布在这根地梁一半的长度上;
与梯梁连接的两块梯板有一半的荷载加在梯梁上,沿梯梁全长分布,另外还要加上平台板一半的荷载;
在两边框架梁上各加上一个梯柱的集中荷载。
如下图示:
计算过程:
荷载2**:
梯板长2800,宽1300,楼板面荷载取
*2=,取10
荷载1*:
平台板宽。
*+10,取
梯柱(200*250*1800)集中荷载:
***25
楼梯最上面一层,只有一块梯板两端分别搭于上一层的次梁和中间的梯梁上,没有其他荷载,楼面恒活载均为0,这板块梯板的荷载加在次梁上如下图示:
计算过程略。
屋面与楼面荷载取值
3.1.1恒载
恒载:
又称永久荷载,在结构使用期间内,荷载的大小不随时间的推移而变化、或其变化与其平均值相比较可以忽略不计、或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。
如结构自重、构造层重、土压力等。
结构自重和构造层重的标准值计算,可按照施工图纸的设计尺寸和材料的单位体积、或面积、或长度的重力,经计算直接确定;土压力标准值的计算详有关基础设计资料。
3.1.1.1楼面恒荷载
楼面恒荷载主要由三部分组成:
建筑面层恒荷载、结构层恒荷载、顶棚恒荷载,分布形式详图3.1.1所示。
(1)由建筑面层引起的楼面恒荷载计算
建筑面层引起的楼面恒荷载计算,必须根据建筑楼面面层的具体做法
确定,常用建筑楼面面层恒荷载取值可图3.1.1楼面恒荷载组成示意图
参考表3.1.1。
(2)由结构层引起的楼面恒荷载计
算
结构层引起的楼面恒荷载=结构楼层楼板厚度×钢筋混凝土容重(一般取25kN/m3)
程序计算时,只要输入结构楼层楼板厚度和混凝土容重,结构层恒荷载即会自行导算,详所述。
表3.1.1常用建筑楼面面层恒荷载取值参考表
楼面面层名称
用料做法
参考指标
水泥砂浆面层
30mm厚1:
2水泥砂浆抹面压光;
素水泥浆结合层一道;
钢筋混凝土楼板
总厚度:
30mm
单位重量:
m2
细石混凝土面层
30mm厚C20细石混凝土随打随抹光;
素水泥浆结合层一道;
钢筋混凝土楼板
总厚度:
30mm
单位重量:
m2
水磨石面层
(现浇)
12mm厚1:
2水泥石子磨光;
素水泥浆结合层一道;
18mm厚1:
3水泥砂浆找平层;
素水泥浆结合层一道;
钢筋混凝土楼板
总厚度:
30mm
单位重量:
m2
水磨石面层
(预制)
25mm厚预制水磨石板,素水泥浆擦缝;
30mm厚1:
3干硬性水泥砂浆,面上撒2mm厚素水泥;
素水泥浆结合层一道;
钢筋混凝土楼板
总厚度:
55mm
单位重量:
m2
地砖面层
8~10mm厚地砖,素水泥浆擦缝;
2~3mm厚水泥胶结合层;
20mm厚1:
3水泥砂浆找平层;
素水泥浆结合层一道;
钢筋混凝土楼板
总厚度:
30mm
单位重量:
m2
大理石面层
20mm厚大理石面层,素水泥浆擦缝;
30mm厚1:
3干硬性水泥砂浆,面上撒2mm厚素水泥;
素水泥浆结合层一道;
钢筋混凝土楼板
总厚度:
50mm
单位重量:
m2
花岗岩面层
20mm厚花岗岩面层,素水泥浆擦缝;
30mm厚1:
3干硬性水泥砂浆,面上撒2mm厚素水泥;
素水泥浆结合层一道;
钢筋混凝土楼板
总厚度:
50mm
单位重量:
m2
单层架空木地板面层
20mm厚、50~100mm宽硬木企口地板;
60mm×50mm木搁栅,纵、横设置;
刷冷底子油一道,热沥青玛蹄脂一道;
20mm厚1:
3水泥砂浆找平层;
钢筋混凝土楼板
总厚度:
100mm
单位重量:
m2
粘贴木地板
面层
20mm厚长条地板或拼成方块;
2mm厚热沥青胶随涂随铺贴;
刷冷底子油一道,热沥青玛蹄脂一道;
20mm厚1:
2水泥砂浆找平层;
素水泥浆结合层一道;
钢筋混凝土楼板
总厚度:
45mm
单位重量:
m2
附注:
关于二次装修荷载是否考虑问题,如果甲方提出某些房间需要考虑二次装修的荷载增加量,则设
计应给予考虑,并在结构设计总说明中注明已经考虑的二次装修荷载增量值;否则不予考虑。
(3)由顶棚引起的楼面恒荷载计算
顶棚引起的楼面恒荷载计算,必须根据建筑顶棚的具体做法确定,常用建筑顶棚恒荷载取值可参考表3.1.2。
表3.1.2常用建筑顶棚恒荷载取值参考表
顶棚名称
用料做法
参考指标
纸筋灰顶棚
钢筋混凝土楼板,用水加10%火碱清洗油腻;
2mm厚1:
1水泥砂浆抹底、打毛;
8mm厚1:
3:
9水泥石灰砂浆层;
2mm厚石灰纸筋面层;
喷石灰浆两道
总厚度:
12mm
单位重量:
m2
水泥砂浆顶棚
钢筋混凝土楼板,用水加10%火碱清洗油腻;
8mm厚1:
1:
4水泥石灰砂浆层;
7mm厚1:
水泥砂浆;
喷石灰浆两道
总厚度:
15mm
单位重量:
m2
木质面板顶棚
钢筋混凝土楼板,50mm×70mm大龙骨中距1200mm;
50mm×50mm小龙骨中距400mm;
50mm×50mm方木吊挂钉牢,再用8#铅丝绑牢;
面板钉牢;
涂料粉刷两道
单位重量:
~m2
V型轻钢龙骨顶
及铝合金吊顶
轻钢龙骨支架;
轻质面板
单位重量:
~m2
附注:
商品房装修中,业主常常会在原来纸筋灰顶棚(或水泥砂浆顶棚)基础上设置新的吊顶,新设置
吊顶的重量属于二次装修荷载,如果甲方没有提出需要考虑二次装修引起的荷载增量,则设计不
予考虑。
3.1.1.2屋面恒荷载
屋面恒荷载主要由三部分组成:
建筑屋面面层恒荷载、结构层恒荷载、顶棚恒荷载,分布形式详图3.1.2所示。
图3.1.2屋面恒荷载组成示意图
由结构层与顶棚引起的屋面恒荷载计算方法,同相应楼面恒荷载的计算方法,由建筑屋面面层引起的屋面恒荷载,必须根据建筑屋面面层的具体做法确定。
由于建筑屋面承担着保温、隔热和防水、排水的功能,因此建筑屋面面层的做法相对于建筑楼面面层的做法要复杂得多,加之各地气候、雨水情况不同,保温隔热材料和防水材料的不断更新发展,使各地屋面面层的做法不完全相同,但基本构造层相差不多。
(1)平屋面面层恒荷载计算
平屋面,又称建筑找坡屋面,排水坡度为2%~3%,屋面面层的基本构造、荷重如下:
①结构层(钢筋混凝土屋面板)上水泥砂浆找平层:
厚度15~30mm,容重20kN/m3;
②隔气层:
以成品为主,重量较轻,可以忽略;
③保温层兼找坡层:
一般采用憎水性能好、导热系数小和重量轻的保温材料,起坡处厚度必须满足热工要求、由建筑专业计算决定,如膨胀珍珠岩系列(容重7~15kN/m3,现场拌制的砂浆取大值,成品取小值)、挤塑板系列(很轻,重量可以忽略)等;
④水泥砂浆找平层:
厚度15~20mm,容重20kN/m3;
⑤防水层:
如二毡三油系列、二布六胶系列等,重量2~8kN/m2;
⑥保护面层:
对于不上人屋面,可以是涂料、反射膜、砂石粘料(常称绿豆砂)、蛭石云母粉、纤维纺织毯、水泥砂浆块材等;对于上人屋面,与楼面面层的做法相同,一般以水泥砂浆面层为主;也可以结合环境绿化,采用种植屋面、蓄水屋面等。
(2)坡屋面面层恒荷载计算
坡屋面,又称结构找坡屋面,排水坡度≧5%,相对于平屋面来说屋面面层的基本构造要简单一些,通常如下:
①结构层(钢筋混凝土屋面板)上水泥砂浆找平层:
厚度15~30mm,容重20kN/m3;
②隔气层:
以成品为主,重量较轻,可以忽略;
③保温层:
材料同平屋面;
④水泥砂浆找平层:
厚度15~20mm,容重20kN/m3;
⑤保护面层:
如涂料系列、瓦片系列(块瓦、油毡瓦、钢板彩瓦、琉璃瓦等,瓦片荷重较大,计算重量时必须根据瓦片的规格、样品及施工方法决定)等。
3.1.1.3墙体恒荷载
常用建筑墙体荷重及墙面面层荷重取值,可参考表3.1.3。
墙体恒荷载一般简化为线荷载的形式,直接作用于支承板或支承梁上,由墙体引起的恒荷载计算方法如下:
对于无门窗洞口的墙体(实墙):
墙体恒荷载(kN/m)=墙体净高×墙体单位面积荷重(kN/m2)
对于有门窗洞口的墙体:
墙体恒荷载(kN/m)=墙体面积×墙体单位面积荷重(kN/m2)÷支承梁长度
墙体单位面积荷重可以直接查相应的设计手册,如表3.1.3所述,也可以按照下式计算:
墙体单位面积荷重=砌体容重×墙体厚度+砌体两侧墙面面层荷重
表3.1.3常用建筑砌体荷重及墙面面层荷重取值参考表
种类
墙体材料及做法
荷重参考指标
砖及砌块容重
(kN/m3)
浆砌普通烧结砖
18
浆砌机制烧结砖
19
矿渣砖
18~19
KP1型烧结多孔砖
14
水泥空心砖(390mm×390mm×140mm)
混凝土小型空心砌块(390mm×390mm×190mm)
蒸压粉煤灰加气混凝土砌块
续表3.1.3
种类
墙体材料及做法
荷重参考指标
墙面面层荷重
(仅一侧墙面)(kN/m2)
贴瓷砖墙面(包括水泥砂浆打底,共25mm厚)
水泥粉刷墙面(20mm厚,水泥粗砂)
水磨石墙面(包括水泥砂浆打底,共25mm厚)
水刷石墙面(包括水泥砂浆打底,共25mm厚)
石灰、或砂粉刷墙面(20mm厚)
剁假石墙面(包括水泥砂浆打底,共25mm厚)
外墙拉毛墙面(包括水泥砂浆打底,共25mm厚)
隔墙与墙体荷重
(kN/m2)
双面抹灰条板隔墙(每面抹灰16~24mm,龙骨在内)
单面抹灰条板隔墙(单面抹灰16~24mm,龙骨在内)
泰柏板隔墙(板厚100mm,钢丝网片夹聚苯乙稀保温层,每面抹水泥砂浆厚20mm)
GRC板
隔墙
轻质保温板
轻质空心隔墙板(与规格尺寸有关)
~
C型轻钢
龙骨隔墙
两层12mmm厚纸面石膏板,无保温层
两层12mmm厚纸面石膏板,中填岩棉保温板50mm
三层12mmm厚纸面石膏板,无保温层
三层12mmm厚纸面石膏板,中填岩棉保温板50mm
四层12mmm厚纸面石膏板,无保温层
四层12mmm厚纸面石膏板,中填岩棉保温板50mm
双面粉刷、240mm厚浆砌实心机制砖
双面粉刷、120mm厚浆砌实心机制砖
双面粉刷、240mm厚浆砌KP1型多孔砖
双面粉刷、120mm厚浆砌KP1型多孔砖
双面粉刷、190mm厚,单排孔混凝土小型空心砌块承重墙
双面粉刷、190mm厚,双排孔混凝土小型空心砌块承重墙
双面粉刷、90mm厚,混凝土小型空心砌块隔墙
3.1.1.4其它恒荷载
(1)门窗恒荷载取值
门窗恒荷载不大,可忽略不计;如要计算,一般简化为均布荷载。
常用建筑门窗荷重取值可参考表3.1.4。
表3.1.4常用建筑门窗荷重取值参考表
门窗种类
荷重参考指标(kN/m2)
附注
钢门、钢框玻璃窗
~
按照3mm厚单层普通玻璃计算,如玻璃厚度改变,荷重须适当调整。
塑钢门窗
~
铝合金门窗
~
木门
~
木框玻璃窗
~
玻璃幕墙
~
根据玻璃厚度,按照单位面积玻璃自重增加20~30%采用
注:
对于特种门窗(如变压器室钢门窗、配交电所钢门窗、防射线门窗、冷库门、人防门、保温门、隔声门等)的荷重,必须根据厂家样本提供的荷重采用。
(2)楼梯、阳台栏板与栏杆恒荷载取值
楼梯、阳台栏板与栏杆的恒荷载计算与建筑做法、采用的材质有关。
对于楼梯、阳台的栏板恒荷载,可按下式计算:
栏板荷重(kN/m)=栏板高度(m)×栏板容重(kN/m3)×栏板厚度(m)
=栏板高度(m)×栏板面荷重(kN/m2)
对于栏杆恒荷载,可近似取m均布荷载做简化计算。
(3)设备恒荷载取值
为满足建筑使用功能需要,常常需要配置一些设备。
设备恒荷载的取值依据生产厂家提供的设备样本,设备恒荷载作用的位置依据建筑图中的平面布置。
一般设备恒荷载:
如电梯机房、自动扶梯、自动人行道等设计时,必须根据厂家提供的产品样本,确定支承钢梁所在的平面位置与设备恒荷载作用的大小;同样屋顶布置了风机房,设计者要根据厂家提供的产品样本,确定风机支承点所在的平面位置与作用恒荷载的大小。
振动设备恒荷载:
《荷载规范》明确:
对于在使用期间有可能产生振动的设备,在有充分的依据时,有必要考虑一定的动力系数,将设备的自重乘以动力系数后按照静力荷载计算。
如:
搬运和装卸重物以及车辆起动和刹车的动力系数可采用~;直升机在屋面上的荷载也应乘动力系数,对具有液压轮胎起落架的直升机可取,其动力荷载只传至本层屋面板和梁)。
如设备振动比较厉害、或没有足够的经验参数,则应对设备本身安装必要的减振设施、或对设备基础采取必要的减振措施。
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