Pkpm设计参数选定

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1、框架梁端负弯矩调整系数: 高规装配整体式框架梁端负弯矩调幅系数可取为 0.70.8;现浇框架梁端负弯矩调幅系数可取为 0.80.9,考虑混泥土塑性变形内力重分布,即梁端弯矩减少,中部弯矩相应的增大。周期折减系数(0.51.0):高规 3.3.17目的是充分考虑结构的填充墙刚度对计算周期的印象当非承重墙体为填充砖墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数 T 可按下列规定取值:1 框架结构可取 0.60.7;2 框架-剪力墙结构可取 0.70.8;3 剪力墙结构可取 0.91.0。纯剪力墙可不考虑对于其他结构体系或采用其他非承重墙体时,可根据工程情况确定周期折减系数。考虑活荷载折减: 一般就是在计

2、算梁的平面折减和计算柱与基础时的空间折减PK梁惯性距增大系数:对于现浇楼板结构,可以考虑楼板对梁刚度的贡献而对梁刚度进行调整附加重量质点数:附加重量是指末参加结构恒载、活载分析的重量,但该重量应在统计各振动质点重量时计入SATWE是专门为多、高层建筑结构分析与设计而研制的空间组合结构有限元分析软件,适用于各种复杂体型的高层钢筋混泥土框架、框剪、剪力墙、筒体、刚混泥土混合和高层钢结构墙元细分最大控制长度:这是在墙元细分时的一个参数,对于尺寸较大的剪力墙,在作墙元细分形成一系列小壳元时,为确保精度,要求小壳元的边长不得大于给定限值 Dmax,限值为 1.0-5.0,对于一般工程取 2.0,对于框支

3、剪力墙结构,可取小,如取 1.5 或 1.0恒活荷载计算信息:不计算恒活荷载:不计算竖向力一次性加栽:按一次加荷方式计算竖向力模拟施工加载 1:按模拟施工加荷方式计算竖向力,采用整体刚度分层加载模型。不适应有吊柱的情况。模拟施工加载 2:按模拟施工加荷方式计算竖向力 ,同时在分析过程中将竖向构件的轴向刚度放大十倍,以消弱竖向荷载按刚度的分配。这样做将使得柱和墙上分得的轴力比较均匀,接近手算结果,传给基础的荷载更为合理。(08 版)模拟施工加载 3:按模拟施工加载方式 3 计算竖向力,采用分层刚度分层加载模型。与模型施工加载一类似,只是在分层加载时,去掉了没有用的刚度(如第一层加载,则只有一层的

4、刚度,而模拟施工加载一仍为整体刚度) ,使其更接近于施工过程。建议可以首先模拟施工加载三来计算荷载。不适应传力复杂的结构,如转换层、下层荷载由上层构件传递的结构形式、巨型结构等。结构基本周期(秒):荷载规范附录 E对于比较规则的结构,也可以采用近似方法计算:框架结构 T=(0.08-0.10)N:框剪结构、框筒结构 T=(0.06-0.08)N:剪力墙结构、筒中筒结构 T=(0.05-0.06)N。其中 N 为结构层数。体型分段数:现代多、高层结构立面变化较大,不同的区段内的体型系数可能不一样,程序限定体型系数最多可以分三段取值,我认为有多少自由度就取多少体型分段数:荷载规范 7.3设缝多塔背

5、风面体形系数: 荷载规范 7.3梁端负弯矩增大系数:在属相荷载作用下,钢筋混凝土框架梁设计允许考虑混凝土的变形内力重分布,适当减少支座负弯矩,相应增大跨中正弯矩,0.81.0梁设计弯距放大系数:通过此系数可调整梁的设计弯距,提高其安全储备1.如作梁活荷载不利布置,该系数应填 1,否则可填大于等于 1 之数;注:该系数主要用于没有考虑活荷载不利分布的结构,因活荷载的影响较大,为了弥补梁弯距偏小而设的放大系数,一般工程取 1.2。注意:钢梁不调整;连梁刚度折减系数:多、高层结构设计中允许连梁开裂,开裂后的刚度有所降低,程序中通过连梁刚度折减系数来反映开裂后的连梁刚度。一般不宜小于 0.55中梁刚度

6、放大系数:程序中框架梁是按矩形部分输入截面尺寸并计算刚度的,对于现浇楼板,在采用刚性楼板假设时,楼板作为梁的翼缘,是梁的一部分,在分析中可用此系数来考虑楼板对刚度的贡献.梁刚度放大系数 BK 可在 1.02.0 范围取值.程序自动搜索中梁和边梁,两侧均为与刚性楼板相连的中梁的刚度放大系数为 BK,只有一侧与刚性楼板相连的中梁或边梁的刚度放大系数为1.0+(BK-1.)/2,其他情况的梁刚度不放大梁扭距折减系数:高规4可填 01 之间的数, ;一般工程取 0.4注:(1)没有楼板时,不折减:取 1(2)有弧梁时,弧梁不折减:取全楼地震作用放大系数:通过此系数来放大地震作用,提高结构的抗震安全度,

7、其经验取值范围是 1.01.50.2Q0 调整起始层号 终此层号:只对框剪结构中的框架梁、柱起作用,若不调整,两个都取 0顶塔楼地震作用放大:该放大系数仅放大顶塔楼的地震内力,并不改变位移,可填大于等于 1 之数;柱 墙 基础活荷载折减系数:?考虑偶然偏心:一般高层才选考虑双向地震作用:多层必用,一般高层不选用结构阻尼比:一般情况取 0.05,钢结构取 0.02,混合结构取 0.03特征周期:抗震规范 5.1地震影响系数: 抗震规范 5.1斜交抗侧力构件方向附加地震数,相应角度:最多可以允许附加 5 组地震。附加地震数可在 05 之间取值。相应角度是与 X 轴正方向的夹角,逆时针方向为正,各角

8、度之间以逗号或空格隔开考虑 P-DELTA:点取此项,程序将自动考虑重力二阶效益。当结构在地震作用下的重力附加弯矩大于初始弯矩的 10%时,应计入重力二阶效应的影响。混凝土柱的计算长度系数计算执行混凝土规范 7.3.11-3 条2 一般多层房屋中梁柱为刚接的框架结构,各层柱的计算长度 l0可按表7.3.11-2 取用。框架结构各层柱的计算长度 表 7.3.11-2楼盖类型 柱的类别 l0底层柱 1.0H现浇楼盖其余各层柱 1.25H底层柱 1.25H装配式楼盖其余各层柱 1.5H注:表中 H 对底层柱为从基础顶面到一层楼盖顶面的高度;对其余各层柱为上,下两层楼盖顶面之间的高度。3 当水平荷载产

9、生的弯矩设计值占总弯矩设计值的 75%以上时,框架柱的计算长度 l0可按下列两个公式计算,并取其中的较小值:l0=1+0.15( u+ l)H (7.3.11-1)l0=(2+0.2 min)H (7.3.11-2)式中 u、 l-柱的上端、下端节点处交汇的各柱线刚度之和与交汇的各梁线刚度之和的比值; min-比值 u、 l中的较小值;H-柱的高度,按表 7.3.11-2 的注采用。结构内力、配筋计算层刚度比计算:剪切刚度 是按高规给出的方法进行剪弯刚度 是按有限元方法地震剪力与相应位移的比 是建筑抗震设计规范条文说明给出的地震作用分析方法:侧刚分析方法 是指按侧刚模型进行结构振动分析总刚分析

10、方法 是指按总刚模型进行结构分析,当考虑楼板的弹性变形(某层局部或整体有弹性楼板单元) 、或有较多的错层构件时,建议采用,其它用侧刚分析线性方程组解法:VSS 向量稀疏求解器:是一种大型稀疏对称矩阵快速求解方法,求解方法快,常用LDLT 是通常所用的非零元素下的三角求解方法TAT多层及高层建筑结构三维分析与设计软件(薄壁柱模型)适用框架、框剪、筒体结构以及带有斜柱、斜梁、钢支撑的钢结构或混合结构的多层及高层结构回填土对地下室的相对刚度:010,该系数反应了地下室的侧向嵌固程度,当该值越大时,对地下室的侧向约束越大根据程序编制专家的解释,填 3 大概为 70%80%的嵌固,填 5 就是完全嵌固,

11、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 3 或填 5,完全取决于工程师的经验。竖向地震作用系数:1.50.650.75amaxAmax 为水平地震影响系数最大值,对有特别需要的结构,可以通过改变竖向地震作用系数,计算不同的竖向地震力温度应力折减系数:一般考虑 0.75 或更底钢净截面与毛截面的比值:0.51,该系数是用来描述钢截面被开洞后的消弱情况JCCAD地基承载力修正系数:建筑地基基础设计规范 5.2基础归并系数:指独基和条基截面尺寸归并时的参数拉梁承担弯距比例:指由拉梁来承受独立基础或桩承台沿梁方向的弯距,以减少独立基础底面积。结构重要性系数:混泥土规范 3.2.3

12、,但不应小于 1.0一层上部结构荷载作用点标高:是用于求出柱底剪力对基础底面产生的附加弯距作用,在此应输入 PMCAD 中确定的柱底标高,此参数只影响独基和桩承台的计算基床反力系数:第 286 页双筋配筋计算是受压区钢筋率:为合理减少钢筋用量,在手弯配筋计算时考虑了受压区有一定量的钢筋,在程序中实配钢筋量不少于 0.15%。当此值为零时,则按单筋计算。梁钢筋归并系数:0.11.0梁支座钢筋、梁跨中钢筋、和梁箍筋放大系数:0.52.0板钢筋归并系数:0.11.0板支座钢筋连通系数:指板的通长支座钢筋量与最大支座钢筋量的比值,可取 0.11.0。当系数大于 0.8 时,程序按支座钢筋全部连通处理。另外跨中筋则全部连通。STS受压构件的容许长细比: 钢规 5.3.8受拉构件的容许长细比: 钢规 5.3.9柱顶位移和柱高度:钢规附录 A.2吊车折减系数:规范?单层厂房排架柱计算长度折减系:钢规 5.3.4摇摆柱设计内力放大系:规范?自重计算放大系数:?

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