YJK盈建科 第三部分 特种结构及施工图

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1、特种结构设计,2013年3月,北京盈建科软件有限责任公司 (Beijing YJK Building Software Co., Ltd.),特种结构设计,无梁楼盖 现浇空心板 筒仓 水池 工业建筑相关 预应力 钢结构,2,无梁楼盖设计,3,无梁楼盖设计(建模),建模中设置暗梁,即按高规8.2.4:应在柱上板带中设置构造暗梁,暗梁宽度取柱宽及两侧各1.5倍板厚之和 设置虚梁 也可 布置柱帽,4,无梁楼盖设计(结构整体计算),软件自动将柱帽处梁按照加腋梁计算配筋 应将楼板设置为弹性板3或弹性板6(高规5.3.3要求) 应选择弹性板上荷载传导方式为“板有限元计算” 软件在柱配筋计算后补充柱对板的冲

2、切计算,5,6,7,对柱帽冲切计算的人防荷载组合采用人防规范相关公式进行,无梁楼盖设计(楼板配筋),在楼板施工图中完成无梁楼盖配筋设计 按有限元方式计算楼板,软件考虑了柱帽影响 设置为考虑梁的弹性变形,由于梁高与板厚一致重叠,为避免造成无梁板计算刚度被放大,板有限元计算时忽略了梁的截面刚度 按照平法标准图的柱上板带、跨中板带方式出图,柱上和跨中板带都包含贯通钢筋和非贯通钢筋,经济合理,填补了这项应用空白。,8,板有限元计算结果(X向和Y向弯矩),9,X向和Y向弯矩(黄色为负弯矩区),各单元X向弯矩,10,11,设计流程 楼板施工图中设置了无梁楼盖菜单; 用户用多边形框选需要按照无梁楼盖设计的范

3、围; 软件对梁高小于板厚的梁,自动划分柱上板带; 按楼板有限元计算全层楼板; 分区域给出弯矩配筋: 1、柱帽或柱上板带相交区域,这部分受力最大; 2、柱上板带区域; 3、跨中板带区域;,12,柱上板带的贯通钢筋和非贯通钢筋,13,跨中板带的贯通钢筋和非贯通钢筋,14,15,无梁楼盖配筋结果简图,无梁楼盖板施工图,按照平法标准图的柱上板带、跨中板带方式出图 分为3个区域配筋: 1、柱上板带,沿各跨贯通连续配筋,并在第一跨标注 2、柱帽或柱上板带相交处,根据减去柱上板带的剩余部分计算面积配置,钢筋长度为柱上板带宽度 3、跨中板带,这部分包括2种钢筋,(1)扣除柱上板带的剩余部分,用集中标注方式画图

4、和修改,和普通房间板方式相同,(2)在柱上板带垂直布置的非贯通钢筋,用原位标注方式画图和修改,16,17,无梁楼盖配筋参数,18,柱上板带配筋,19,跨中板带配筋,20,21,按照平法标准图的柱上板带、跨中板带方式出图,加腋板设计,22,对加腋板按变厚度有限元板计算,23,24,实例,25,实例,26,实例,27,实例,现浇空心板设计,当前难点问题之一,28,29,现浇空心板地下车库和楼板实例,现浇空心板设计,在建模的楼板布置菜单下设置现浇空心板的布置菜单 在上部结构计算中嵌入现浇空心板的计算(以楼层为单元) YJK使用细分的弹性板有限元(壳元)模型计算现浇空心板,对板元按考虑了空心部分的折算

5、刚度计算,然后对弹性板计算结果积分成肋梁的弯矩和剪力,再对肋梁进行配筋设计; 因此对现浇空心板最终的计算结果是肋梁的内力和配筋。,30,31,32,在上部结构计算的设计计算部分中同时进行了现浇空心板的计算,软件自动将箱体之间的肋转化成工形截面或者T型截面的肋梁,33,设计结果中同时输出现浇空心板肋梁计算结果,34,配筋文本中注明现浇空心板肋梁工字型或T形截面尺寸,35,按照等效刚度的板有限元算法的Mx等值线图,36,在梁的平法施工图上可同时画出空心板肋梁配筋,梁端部分配筋放在实心区分布筋,软件对主梁支座负筋的计算面积取自实心板区边缘截面,实心板区内多出来的计算面积,由实心板区上配置的附加分布面

6、筋承担。,37,柱上的实心部位自动标注了横向的28C18100和竖向的28C20100,布置柱帽时的计算,对布置柱帽的楼板自动按照有限元法计算 板有限元计算时对于柱帽部分的单元可以考虑柱帽的实际厚度。由于柱帽是实心板,对这部分单元的刚度不作考虑空心板的折减。 柱帽处肋梁的配筋给到柱帽边缘处 和柱帽相交的肋梁,其配筋结果将只给到柱帽边缘处,不再给出柱帽内部的部分 柱帽本身的配筋查看板有限元结果 对于柱帽本身的配筋,可以在设计结果的等值线菜单下查看空心板内力和配筋的等值线,根据计算配筋再人工补充柱帽的实际配筋。,38,39,实例,40,实例,41,实例,42,筒仓的建模和计算 以煤仓为例,墙上面外

7、梯形荷载的输入和计算,从而适应筒仓、水池、地下坑道竖井等的设计,44,建模增加了墙上面外梯形荷载的输入 适应筒仓、水池、地下坑道竖井等的设计,筒仓和承受水平堆载力后的位移,47,全楼模型 建了8个标准层,中间煤仓部分建了5个层,筒仓结构一般由仓上建筑物、仓壁、筒壁、漏斗、仓下建筑物等组成,筒仓结构的建模按照分层建模的方式,分层建模,即对仓下建筑、筒壁、仓体、仓上建筑等分层建模,最后全楼组装成筒仓结构; 对仓体的仓壁采用圆弧墙或者直墙建模,对高大的深仓结构应分为几层建模,为的是准确计算筒仓侧壁的贮料荷载,一般每层层高控制在3-4米; 对漏斗部分可以按照斜墙建模。软件提供漏斗的参数化建模方式,可通

8、过几个参数快速生成各种形式的漏斗; 贮料产生的荷载主要有三种,作用在仓壁上的水平压力和竖向摩擦力,作用于仓底或漏斗顶面单位面积上的竖向压力。这些荷载可当做活荷载输入。软件设置了“贮料荷载”菜单可以通过参数自动生成作用在仓壁和仓底的这三种荷载;,48,49,1层,7层,3-6层,2层带漏斗,漏斗用斜墙输入,8层,对漏斗可参数化快速布置,软件在构件布置菜单下设置了“漏斗”菜单,可通过输入几个漏斗布置参数方便地布置漏斗,50,各煤仓层按活荷载输入的墙上水平荷载,51,贮料荷载的参数输入方式,荷载布置菜单下设置了“筒仓荷载”菜单, 可以通过参数自动生成作用在仓壁上的两种荷载和仓底的均布面荷载;,52,

9、计算简图,53,54,计算简图,配筋结果简图,55,仓体墙的配筋,在配筋简图中,重点应查看仓体墙的内力和配筋计算结果,仓体墙由于承受面外荷载,软件将据此计算出墙的水平和竖向分布钢筋。同时在配筋结果文件中,可以看到墙在环向拉力和两个方向面外弯矩作用下求出的墙的水平和竖向分布钢筋。,56,可通过等值线图和云图表现墙体受力状态,57,可通过等值线图和云图表现墙体受力状态,58,自定义荷载工况组合,按活荷载输入仓1和仓2同时满仓 自定义活荷1为仓1满,自定义活荷2为仓2满 对活荷、仓1满、仓2满按照包络计算,59,考虑不同仓满载或者空仓的状况进行活荷载不利布置组合,以3仓筒仓为例说明,60,使用自定义

10、荷载工况组合,考虑不同仓满载或者空仓的状况进行活荷载不利布置组合,61,自定义活荷1为仓1满,自定义活荷2为仓2满,自定义活荷3为仓3满,自定义荷载工况组合选择全组合,62,煤仓受水平堆载力的位移动画,63,64,65,水池的建模和计算,66,水池承受水压力的计算简图,67,某1500M3环保矩形蓄水池,68,蓄水池的建模和力学模型:无梁板、墙、筏板、带柱帽柱墩的柱,69,70,突出板单元、墙单元的有限元分析,71,重点: 无梁楼盖设计; 墙的分布钢筋和裂缝控制设计; 筏板设计,有限元方式可计算出板对墙的面外弯矩,72,在板较厚时这种面外弯矩不应忽略。 而传统的导荷方式不能考虑这种面外弯矩,会

11、使得墙肢面外弯矩比实际情况偏小,不利于结构安全,水池底板按筏板基础设计-可考虑墙的面外弯矩,73,某综合水泵房设计,74,75,输入水池内对墙的水压力,将第一层设置为地下室层,水土压力可自动施加在外墙上,悬挂吊车用移动荷载输入,76,软件采用和吊车荷载类似的计算框图处理移动荷载,77,北京市政院水池,78,北京市政院地下多层水池,上部结构计算时可考虑基础模型,操作步骤: 1、上部结构建模、计算 2、基础建模计算,并考虑上部结构刚度 3、上部结构计算,同时读入基础模型,可使上部结构考虑基础和地基刚度变形的影响,79,地上及地下贮水结构的抗震设计,自身结构的地震力计算由振型分解反应谱法给出 动水、

12、动土压力由人工按相关公式计算求出,按照“自定义地震作用工况”输入 在组合设置中设置常规地震作用计算与自定义地震作用工况为“叠加”关系,或“叠加+包络”关系,80,81,82,动水、动土压力按照自定义地震作用工况输入,83,地下建筑的抗震设计,按照抗规14章设计; 设置结构类型为“地下建筑”; 自身结构的地震力计算由振型分解反应谱法给出; 动土压力由人工按抗规14.2相关公式计算求出,并按照“自定义地震作用工况”输入; 在组合设置中设置常规地震作用计算与自定义地震作用工况为“叠加”关系,或“叠加+包络”关系;,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,石

13、化设备框架设计,98,99,自动计算空旷钢结构构件上的设备风荷载、地震作用以及设备重、充水重、操作介质重等及荷载组合,100,建模中输入设备立式设备,设备的形状尺寸; 风荷载调整系数; 设备中心高度; 设备自重、介质重、充水重,建模中输入设备卧式设备,建模中输入设备空冷设备,104,自动生成作用在设备上的风荷载,以及设备的风荷载、地震作用计算模型,预应力混凝土梁设计,105,预应力梁的设计流程,在上部结构计算完成后进行 预应力设计菜单放在上部结构计算最后一项 用户交互指定需设置预应力的梁或连续梁构件,布置预应力钢筋的线型和面积 逐根进行预应力梁的设计,106,107,108,109,预应力线型

14、定义和编辑,110,预应力根数可自动算,也可人工输,单根预应力梁的设计,按照连续梁或框架梁模型(用户选的局部模型)进行预应力的综合弯矩、次内力计算 读取上部结构计算得出的这部分梁的各个荷载工况的的内力 增加考虑预应力的因素重新组合 配置梁的非预应力钢筋 进行梁的裂缝、挠度等相关计算 结果输出按单根梁进行,111,可以看出,梁预应力设计是接力建模和上部结构计算结果进行的,对于预应力梁来说,上部结构计算结果只是它的一个中间结果,它们最终的结果需要在预应力菜单中补充完成,112,113,预应力筋计算结果,结果输出按单根梁进行,114,预应力梁计算结果,结果输出按单根梁进行,115,预应力梁计算结果,

15、钢结构设计,116,可处理STS所有的截面类型,建模和计算包括 钢结构设计内容 建模和计算的 截面类型包括STS所有的截面类型,117,118,格构式组合截面定义,实腹式组合截面定义,119,各种型式的格构式组合截面柱,120,工形和箱型变截面梁,121,建模中的门式刚架快速输入,按钢规作强支撑、弱支撑判断,钢规5.3.3条:当支撑结构(支撑框架、剪力墙、电梯井等)的侧移刚度(产生单位侧倾角的水平力)Sb满足公式5.3.3-1的要求时为强支撑框架,计算长度系数按本规范无侧移框架柱的计算长度系数确定。 Sb3(1.2Nbi-Noi) (5.3.3-1) 不满足公式5.3.3-1时,为弱支撑框架,

16、框架柱的轴压杆稳定系数按公式5.3.3-2计算,123,钢结构格构柱厂房,钢框架和门式刚架,124,钢结构框架,钢结构电厂厂房,钢结构施工图按照大样加表格方式,按照01SG519等国标图的方式; 对节点大样作二级归并,并按二级编号方式: 第一级为大样类型号,大样形式相同的归为同一种大样类型;第二级为该大样类型下的归并号,即对同类型节点下的多个要素(如螺栓、焊缝、节点板、截面尺寸等)都相同的归并于同一编号。 施工图对同类型节点只出一个大样图,它包含的每个二级节点号的具体尺寸注写在表格中; 表达清晰,出图量比传统软件大幅减少,125,126,127,128,整层或全楼三维节点查看,129,随时用三维

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