Pkpm参数设置及文本输出.ppt
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Pkpm参数设置及文本输出.ppt
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Pkpm参数设置及文本输出结构软件各模块概述PMCADPMCAD结构平面计算机辅助设计软件。
结构平面计算机辅助设计软件。
PKPK钢筋混凝土框架、框排架、排钢筋混凝土框架、框排架、排架、连续梁结构计算与施工架、连续梁结构计算与施工图图绘绘制软件。
制软件。
TATTAT多层及高层建筑结构三维分析与多层及高层建筑结构三维分析与设计软件。
设计软件。
SATWESATWE多层及高层建筑结构空间有限元多层及高层建筑结构空间有限元分析软件。
分析软件。
JCCADJCCAD基础工程计算机辅助设计。
基础工程计算机辅助设计。
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楼梯计算机辅助设计。
JLQJLQ剪力墙结构计算机辅助设计。
剪力墙结构计算机辅助设计。
GJGJ钢筋混凝土、砖混结构混凝土基钢筋混凝土、砖混结构混凝土基本构件设计。
本构件设计。
BOXBOX箱形基础计算机辅助设计。
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STSSTS钢结构钢结构CADCAD软件。
软件。
PRECPREC预应力结构计算机辅助设计。
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QIKQIK混凝土小型空心砌块混凝土小型空心砌块CADCAD软件。
软件。
SATWE计算控制参数层刚度比计算层刚度比计算剪切刚度:
计算嵌固层刚度和纯框架结构层间刚度时采用,带斜剪切刚度:
计算嵌固层刚度和纯框架结构层间刚度时采用,带斜撑结构不宜采用;底部大空间为一层时可采用。
撑结构不宜采用;底部大空间为一层时可采用。
剪弯刚度:
适用计算任何结构的刚度计算,建议采用;底部大空剪弯刚度:
适用计算任何结构的刚度计算,建议采用;底部大空间为二层时可以采用。
间为二层时可以采用。
按层地震剪力与层地震位移差之比计算(抗震规范方法):
该法按层地震剪力与层地震位移差之比计算(抗震规范方法):
该法概念模糊,结构完全相同的层,放在不同层位移时的刚度不同,概念模糊,结构完全相同的层,放在不同层位移时的刚度不同,这与层刚度的定义不符,建议一般不用。
(系统默认是第三种计这与层刚度的定义不符,建议一般不用。
(系统默认是第三种计算方法,设计者应注意改正);(也有人认为第三种均可采用)算方法,设计者应注意改正);(也有人认为第三种均可采用)总刚与侧刚问题总刚与侧刚问题按总刚计算耗机时和内存资源较多。
按总刚计算耗机时和内存资源较多。
有弹性楼板设置时必须按总刚计算。
有弹性楼板设置时必须按总刚计算。
无弹性楼板时宜按侧刚计算。
无弹性楼板时宜按侧刚计算。
规范控制的层刚度比和位移比,要求在刚性楼板条件下计算,因规范控制的层刚度比和位移比,要求在刚性楼板条件下计算,因此,任何情况下均按侧刚算一次,以验算层刚度比和位移比。
此,任何情况下均按侧刚算一次,以验算层刚度比和位移比。
刚性楼板刚性楼板33个带质量的自由度个带质量的自由度DxDx、DyDy、zz弹性节点有弹性节点有22个带质量的自由度个带质量的自由度dxdx、dydySATWE最新求解器最新求解器名为最新求解器名为“VSSVSS向量稀疏求解器向量稀疏求解器”;原求解器名为原求解器名为“LDLTLDLT三角分解三角分解”。
新求解器在解方程的速度上要比原求解器快新求解器在解方程的速度上要比原求解器快552020倍,综合解题速倍,综合解题速度快度快2255倍。
尤其是超大工程时。
例如:
一个倍。
尤其是超大工程时。
例如:
一个2323万自由度的工程,用原求万自由度的工程,用原求解器解器“LDLTLDLT三角分解三角分解”求解,大约需要求解,大约需要2424小时(其中解方程小时(其中解方程1616小时、内力小时、内力配筋配筋88小时);用新求解器小时);用新求解器“VSSVSS向量稀疏求解器向量稀疏求解器”求解,需要求解,需要1010小时(其小时(其中解方程中解方程22小时、内力配筋小时、内力配筋88小时)。
小时)。
为了新旧对比的需要和程序稳定的需要,我们仍然保留了原求解器为了新旧对比的需要和程序稳定的需要,我们仍然保留了原求解器“LDLTLDLT三角分解三角分解”,由于新旧求解器的存贮方式不同,存在数字的舍入误,由于新旧求解器的存贮方式不同,存在数字的舍入误差不同,计算结果略有不同是正常的。
差不同,计算结果略有不同是正常的。
新求解器需要的硬盘空间要比原求解器小,计算速度要快,解题能力要新求解器需要的硬盘空间要比原求解器小,计算速度要快,解题能力要强不少,所以强不少,所以SATWESATWE新版本计算求解器的缺省指向为新求解器,即新版本计算求解器的缺省指向为新求解器,即“VSSVSS向向量稀疏求解器量稀疏求解器”。
用户亦可自行选择、调整、对比。
用户亦可自行选择、调整、对比。
平面简图层恒载简图厦门水平力与整体坐标角一般情况下取一般情况下取00度度,平面复杂平面复杂(如(如LL型、三角型)或抗型、三角型)或抗侧力结构非正交时,侧力结构非正交时,理应分别按各抗侧力构件方向角理应分别按各抗侧力构件方向角算一次,但实际上按算一次,但实际上按00、4545度各算一次即可度各算一次即可;当程序给;当程序给出最大地震力作用方向时,可按该方向角输入计算,出最大地震力作用方向时,可按该方向角输入计算,配筋取三者的大值。
配筋取三者的大值。
根据抗震规范根据抗震规范5.1.1-5.1.1-22规定,当结构存在相交角大于规定,当结构存在相交角大于1515度的抗侧力构件时,度的抗侧力构件时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用,若程应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用,若程序提供多方向地震作用功能时,应选用此功能。
序提供多方向地震作用功能时,应选用此功能。
混凝土容重钢筋砼计算重度,钢筋砼计算重度,考虑饰面的影响应大于考虑饰面的影响应大于2525,不,不同结构构件的表面积与体积比不同饰面的影响不同结构构件的表面积与体积比不同饰面的影响不同,一般按结构类型取值:
同,一般按结构类型取值:
结构类型框架结构框剪结构剪力墙结构重度262728钢材容重一般取一般取7878,如果考虑饰面设计者可以适量增加。
,如果考虑饰面设计者可以适量增加。
裙房层数高规第高规第4.8.64.8.6条规定:
条规定:
与主楼连为整体的裙楼的抗震等与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施下各一层应适当加强抗震措施;因此该数必须给定。
;因此该数必须给定。
层数是计算层数,等同于裙房屋面层层号。
层数是计算层数,等同于裙房屋面层层号。
转换层所在层号该指定只为程序决定底部加强部位及转换层上下刚度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,比的计算和内力调整提供信息,同时,当转换层大于当转换层大于等于三层时,程序自动对落地剪力墙、框支柱抗震等等于三层时,程序自动对落地剪力墙、框支柱抗震等级增加一级级增加一级,对转换层梁、柱及该层的弹性板定义仍,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)要人工指定。
(层号为计算层号)地下室层数11:
程序据:
程序据此信息决定底部加强区范围和内力调整此信息决定底部加强区范围和内力调整。
22:
当地下室局部层数不同时,以主楼地下室层数输入。
:
当地下室局部层数不同时,以主楼地下室层数输入。
33:
地下室一般与上部共同作用分析;:
地下室一般与上部共同作用分析;44:
地下室刚度大于上部层刚度的:
地下室刚度大于上部层刚度的22倍,可不采用共同分析;倍,可不采用共同分析;55:
地下室与上部共同分析时,程序中相对刚度一般为:
地下室与上部共同分析时,程序中相对刚度一般为33,模,模拟约束作用。
当相对刚度为拟约束作用。
当相对刚度为00,地下室考虑水平地震作用,地下室考虑水平地震作用,不考虑风作用。
当相对刚度为负值,地下室完全嵌固不考虑风作用。
当相对刚度为负值,地下室完全嵌固66:
根据程序编制专家的解释,填:
根据程序编制专家的解释,填33大概为大概为70%70%80%80%的嵌固,的嵌固,填填55就是完全嵌固,填在楼层数前加就是完全嵌固,填在楼层数前加“-”,表示在所填楼层完全嵌固。
到底怎样的土填,表示在所填楼层完全嵌固。
到底怎样的土填33或填或填55,完,完全取决于工程师的经验。
全取决于工程师的经验。
12345加强区起算层号为3层,则加强区范围为3,4,5层墙元细分最大控制长度11:
可取:
可取1155之间之间的数值,的数值,一般取一般取22就可满足计算要求就可满足计算要求,框支剪力墙可取框支剪力墙可取11或或1.51.5。
墙元侧向节点信息11:
内部节点:
一般选择内部节点,:
内部节点:
一般选择内部节点,当有转换层时,需当有转换层时,需提高计算精度是时,可以选取外部节点提高计算精度是时,可以选取外部节点。
22:
外部节点:
外部节点:
按外部节点处理时,耗机时和内存资源按外部节点处理时,耗机时和内存资源较多较多。
结构体系规范规定规范规定不同结构体系的内力调整及配筋要求不同不同结构体系的内力调整及配筋要求不同;同时,同时,不同结构体系的风振系数不同不同结构体系的风振系数不同;结构基本周期结构基本周期也不同也不同,影响风荷计算影响风荷计算。
宜在给出的多种体系中选最。
宜在给出的多种体系中选最接近实际的一种,当结构体系定义为短肢剪力墙时,接近实际的一种,当结构体系定义为短肢剪力墙时,对墙肢高度和厚度之比小于对墙肢高度和厚度之比小于88的短肢剪力墙,其抗震等的短肢剪力墙,其抗震等级自动提高一级。
级自动提高一级。
恒活荷载计算信息11:
一次性加载计算一次性加载计算:
主要用于多层结构,而且多层结构最好采用这种加载计算:
主要用于多层结构,而且多层结构最好采用这种加载计算法。
因为施工的层层找平对多层结构的竖向变位影响很小,所以不要采用模拟施法。
因为施工的层层找平对多层结构的竖向变位影响很小,所以不要采用模拟施工方法计算。
工方法计算。
22:
模拟施工方法模拟施工方法11加载加载:
就是按一般的模拟施工方法加载,对高层结构,一般都:
就是按一般的模拟施工方法加载,对高层结构,一般都采用这种方法计算。
但是对于采用这种方法计算。
但是对于“框剪结构框剪结构”,采用这种方法计算在导给基础的内,采用这种方法计算在导给基础的内力中剪力墙下的内力特别大,使得其下面的基础难于设计。
于是就有了下一种竖力中剪力墙下的内力特别大,使得其下面的基础难于设计。
于是就有了下一种竖向荷载加载法。
向荷载加载法。
33:
模拟施工方法模拟施工方法22加载加载:
这是在:
这是在“模拟施工方法模拟施工方法11”的基础上将竖向构件(柱、的基础上将竖向构件(柱、墙)的刚度增大墙)的刚度增大1010倍的情况下再进行结构的内力计算,也就是再按模拟施工方法倍的情况下再进行结构的内力计算,也就是再按模拟施工方法11加载的情况下进行计算。
采用这种方法计算出的传给基础的力比较均匀合理,加载的情况下进行计算。
采用这种方法计算出的传给基础的力比较均匀合理,可以避免墙的轴力远远大于柱的轴力的不和理情况。
由于竖向构件的刚度放大,可以避免墙的轴力远远大于柱的轴力的不和理情况。
由于竖向构件的刚度放大,使得水平梁的两端的竖向位移差减少,从而其剪力减少,这样就削弱了楼面荷载使得水平梁的两端的竖向位移差减少,从而其剪力减少,这样就削弱了楼面荷载因刚度不均而导致的内力重分配,所以这种方法更接近手工计算。
因刚度不均而导致的内力重分配,所以这种方法更接近手工计算。
但是我认为这种方法人为的扩大了竖向构件与水平构件的线刚度比,所以它的计但是我认为这种方法人为的扩大了竖向构件与水平构件的线刚度比,所以它的计算方式值得探讨。
所以,专家建议:
在进行上部结构计算时采用算方式值得探讨。
所以,专家建议:
在进行上部结构计算时采用“模拟施工方法模拟施工方法11”;在基础计算时,用;在基础计算时,用“模拟施工方法模拟施工方法22”的计算结果。
这样得出的基础结果比的计算结果。
这样得出的基础结果比较合理。
(高层建筑)较合理。
(高层建筑)变形问题变形问题恒载模拟施工算法的平衡恒载模拟施工算法的平衡由于恒载模拟
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