PKPM计算全参数
实用文档 PKPMPKPM 计算参数计算参数 一、总信息一、总信息 1.水平力与整体坐标夹角: 一般情况下取 0 度,平面复杂(如L 型、三角型)或抗侧力结构非正交时, 理应分别按各抗侧力构件方向角算一次,但实际上按0、45 度各算一次即可;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,配筋取三者的大值。 根据抗震规范 5.1.1-2 规定 , 当结构存在相交角大于 15 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。当计算出来的角度大于15 度 时,应返填入此项。 2.砼容重:25 结 构 类 型框 架 结 构框 剪 结 构剪力墙结构 重 度 25 2 6 27 3.钢材容重:一般取 78,如果考虑饰面设计者可以适量增加。 4.裙房层数: 文案大全 实用文档 高规第 4.8.6 条规定 :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下各一层应适当加强抗震措施,因此该层数必须 给定。 层数是计算层数,等同于裙房屋面层层号。 5.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) 6.地下室层数: 程序据此信息决定底部加强区范围和内力调整。 当地下室局部层数不同时,以主楼地下室层数输入。 地下室一般与上部共同作用分析; 地下室刚度大于上部层刚度的 2 倍,可不采用共同分析; 地下室与上部共同分析时,程序中相对刚度一般为 3,模拟约束作用。当相 对刚度为 0,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。 7.墙元细分最大控制长度: 可取 1~5 之间的数值,一般取 2 就可满足计算要求,框支剪力墙可取 1 或 1.5。 8.墙元侧向节点信息: 内部节点:一般选择内部节点,当有转换层时,需提高计算精度是时,可以 选取外部节点。对于多层结构,应选此项。 外部节点:按外部节点处理时,耗机时和内存资源较多。对于高层结构,可 选此项。 9.恒活荷载计算信息: 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 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。 模拟施工方法 1 加载: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“框剪结构”,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 竖向荷载加载法。 模拟施工方法 2 加载:这是在“模拟施工方法 1”的基础上将竖向构 件(柱、墙)的刚度增大 10 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 1 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 文案大全 实用文档 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,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。 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“模拟施工 方法 1”;在基础计算时,用“模拟施工方法 2”的计算结果。这样得出的基础 结果比较合理。(高层建筑) 10.结构体系: 规范规定不同结构体系的内力调整及配筋要求不同;同时,不同结构体 系的风振系数不同;结构基本周期也不同,影响风荷计算。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,对墙肢高度和厚度之 比小于 8 的短肢剪力墙,其抗震等级自动提高一级。 11.对所有楼层强制采用刚性楼板假定 当计算结构位移比时,需要选择此项。应该注意的是,除了位移比计算,其 他的结构分析、设计不应选择此项。故在计算过程中必须进行2 次计算,一次来 在假定楼板全刚性的情况下算得控制位移比,第二次在真实的环境来算得构件的 配筋。 12.地震作用计算信息 一般应计算水平地震作用,8、9 度时的大跨度和长悬臂结构及 9 度时的高 层建筑(如结构转换层中的转换构件、跨度大于 24m 的楼盖或屋盖、悬挑大于 2m 的水平悬臂构件等),应计算竖向地震作用。 二、风荷载信息 文案大全 实用文档 1.地面粗糙度类别: A 类:近海海面,海岛、海岸、湖岸及沙漠地区。(0.12) B 类:指田野、乡村、丛林、丘陵及中小城镇和大城市郊区。(0.16) C 类:指有密集建筑群的城市市区。(0.22) D 类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。(0.30) 2.修正后的基本风压: 对于高层建筑应按基本风压乘以系数 1.1 采用。 风荷载作用面的宽度,多数程序是按计算简图的外边线的投影距离计算的, 因此,当结构顶层带多个小塔楼而没有设置多塔楼时,应注意修改风荷载文件, 从风荷载中减去计算简图的外边线间无建筑面的空面面积上的风载,否则会造成 风载过大,特别是风载产生的弯矩过大。 顶层女儿墙高度大于 1 米时应修正顶层风载,在程序给出的风荷上加上女儿 墙风荷。 当计算坐标旋转时,应注意风荷计算是否相应作了旋转处理。 大多数程序风载从嵌固端算起,当计算嵌固端在地下室时,应将风荷载修正 为从正负零算起。 文案大全 实用文档 用 SATWE 进行多塔楼分析时,程序能自动对每个塔楼取为一独立刚性块分 析,但风荷载按整体投影面计算,因此一定要进行多塔楼定义,否则风荷载会出 现错误。 3.结构的基本周期:宜取程序默认值(按《高规》附录 B 公式 B.0.2); 规则框架 T=(0.08-0.10)N;框剪结构、框筒结构 T= (0.06~0.08)N;剪力墙、 筒中筒结构 T=(0.05~0.06)N,N 为房屋层数,详见《高规》3.2.6 条表 3.2.6-1 注;《荷规》7.4.1 条,附录 E;程序中给出的基本周期是采用近似方法计算得 到的,建议计算出结构的基本周期后,再代回重新计算。 4.体型系数: a)圆形和椭圆形平面,Us=0.8 b)正多边形及三角形平面,Us=0.8+1.2/(n 的平方根),其中 n 为正多边形 边数 c)矩形、鼓形、十字形平面 Us=1.3 d)下列建筑的风荷载体形系数 Us=1.4 i:V 形、Y 形、弧形、双十字形、井字形平面; ii:L 形和槽形平面;iii: 高宽比 H/Bmax 大于 4、长宽比 L/Bmax 不大于 1.5 的矩形、鼓形平面。 三、地震信息 文案大全 实用文档 由于抗震设防烈度为 6 度时,某些房屋可不进行地震作用计算,但仍应采取 抗震构造措施,因此,若在第一页参数中选择了不计算地震作用,本页中地震烈 度 、 框架抗震等级和剪力墙抗震等级仍应按实际情况填写 , 其他参数可不必考虑 。 1.结构规则性信息: 平面不规则的类型 扭转不规则:楼层的最大弹性水平位移(或层间位移) ,大于该楼层两端弹 性水平位移(或层间位移)平均值的 1.2 倍。 凹凸不规则:结构平面凹进的一侧尺寸