1)、PMCAD中的参数
六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁总信息:
●结构体系、结构主材:主要是不同的结构体系有不同的调整参数。
●地下室层数:必须准确填写,主要有几个原因,风荷载、地震作用效应的计算必须要用到这个参数,有了这个参数,地下室以下的风荷载、水平地震效应就没有往下传,但竖向作用效应还是往下传递。地下室侧墙的计算也要用到。底部加强区也要用到这个参数。
●与基础相连接的下部楼层数:要说明的是除了PM荷载和最下层的荷载能传递到基础外,其他嵌固层的基脚内力现在的程序都不能传递到基础。????????
六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁、材料信息:其他与老的程序一样填法,就是六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁筋采用了新规范的新符号。
六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁地震信息
●设计地震分组:就是老的抗震规范的近震、远震A选择即可。内江的三县两区都是第一组,6度区,设计基本地震加速度为0.05g。
●场地类别:程序是“场地土类型”,按《地基基础规范》的3.0.3条的4款,应该是“场地类别”。《建筑抗震设计规范》的3.3.2、3.3.3条也是提的“建筑场地”,而不是“场地土”。一般的地质勘察报告要提出此参数的。
●ììììì计算震型个数:这个参数需要根据工程的实际情况来选择。对于一般工程,不少于9个。但如果是2层的结构,最多也就是6个,因为每层只有三个自由度,两层就是6个。对复杂、多塔、平面不规则的就要多选,一般要求“有效质量系数”大于90%就可以了,证明我们的震型数取够了。
这个“有效质量系数”最先是美国的WILSON教授提出来的,并且将它用于著名的ETABS程序。
《高层建筑混凝土结构技术规程》的5.1.13-2条要求B级高度的建筑和复杂的高层建筑“抗震计算时,宜考虑平扭藕连计算结构的扭转效应,振型数不应小于15,对多塔楼结构的振型数不应少于塔数的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不少于总质量的90%”
●ììììì周期折减系数:这个参数是根据《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.3.16条六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁要求,按3.3.17条进行折减的。
框架:0.6~0.7
框剪:0.7~0.8
六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁:0.9~1.0
六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁风荷载:
修正后基本风压:根据《建筑结构荷载规范》的7.1.2条,对与高层、高耸以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定3.2.2条,对与特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑,其基本风压应按100年重现期的风压值采用。按规范的解释,房屋高度大于60m的都是对风荷载比较敏感的高层建筑。
2)、TAT的参数及开关
六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁、用TAT程序计算建模应注意的几点:
●六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁必须要有洞口,不能形成封闭“口”字形。这样在构件截面上的剪力流才有进口和出口,否则,程序无法对构件进行计算。这是TAT程序对薄壁柱数学模型模拟的要求。
●六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁内的洞口要求要上下对齐,且要有规律性。如果不这样,那么内力的传递将通过节点间刚域来传递,这与实际有时很大差别,引起很大的计算误差。且洞口布置不规律,计算结果具有很大的突变性。
六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁、参数:在PM参数中说过的就不在说了。
●柱的计算长度:程序中增加了一个选项“柱长度系数按混凝土土规范的7.3.11-3计算。以前老程序是按表7.3.11-1和表7.3.11-2采用的。7.3.11-3条是新规范新增的。“当水平荷载产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 lo 可按公式7.3.11-1和公式7.3.11-2计算结果的较小者取值。
这是因为近年来对框架结构二阶效应的研究表明,竖向荷载在有侧移的框架中引起的P-△效应只增大有水平荷载在柱端截面中引起的弯矩 Mh,而原则上不增大由竖向荷载引起的弯矩 Mv。因此,框架柱柱端考虑二阶效应后的总弯矩应是:
M=Mh ηs*Mv六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁
式中ηs为反映二阶效应增大Mh幅度的弯矩增大系数。但在传统的η——lo法中,是用η同时增大Mv和Mh的,即:
M=η六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁
因此,如果要使所求的总弯矩相等,那么必然有:
ηs>η
与ηs相应的lo也就必然比与η相应的lo取得大一点。
对于一般工程中的多层框架结构,六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁按规范表7.3.11-2的lo计算出的η再按1-2公式计算出的弯矩和按规范7.2.11-3条计算出的lo在按公式1-1算出的弯矩,两者差异不大。所以在一般多层框架,没有特殊的水平荷载和特殊的框架节点情况下,采用7.2.11-2和7.2.11-3计算的lo对计算结果没有大的影响。
但是,对于Mv/Mh<1/3或梁注线刚度相差较大的情况下,采用7.2.11-2条计算的lo对计算结果就很大的影响了,而且是偏于不安全的,所以在这种情况下就要求采用7.2.11-3计算。建议都采用7.2.11-3计算。
本来规范采用η——lo法就是不尽和理的,因此规范就在7.3.12条要求采用刚度折减法,这种方法也是国外通行的考虑二阶效应的计算方法,且也是准确的较为合理的计算方法,但遗憾的是这种方法在PKPM程序中还没有得到实现。
●竖向力计算信息:程序有四个选择
-----不计算竖向力:它的作用主要用于对水平荷载效应的观察和对比等
-----ììììì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“框剪结构”,采用这种方法计算在导给基础的内力中六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁下的内力特别大,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六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁的刚度增大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。六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁
●ììììì是否考虑P-△效应:选择否,就按规范的7.3.11条计算柱的计算长度系数,如果选择“是”,则柱的计算长度系数为1,再按程序的计算方法来计算P-△效应。
●是否考虑梁柱重叠的影响:
---ììììì不考虑:对于普通的多层框架,一般都采用这种选择。
---考虑梁端弯矩折减:
M边=M中-Min六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁
---考虑梁端刚域的影响:
扣除梁梁端刚域后的梁计算长度为:
Lo=L-六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁
但计算荷载还是按节点间梁长来计算的。
●水平力与整体坐标的夹角:????????????
--- 主要用于有斜向抗水平力结构榀时填写,在0~90之间。改写后,风荷载要变化,主要是受风面积变化、风荷载作用的坐标变化;抗侧力结构榀的刚度变化引起地震力的变化,所以要重新进行数检。
●回填土对地下室的相对刚度:
---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,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。????????????????????????????
●是否考虑扭转藕连:。但是对于。。按《高层建筑混凝土结构技术规程》的。按抗震规范的附录《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.3.2-2条,“质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应计算单向水平地震作用下的扭转影响;”《建筑抗震设计规范》的5.1.1-3条,也与高规有相同的规定。
●地震设防烈度、设计地震分组、结构的抗震等级:按结构的实际填入即可。
●竖向地震作用系数:程序取的是规范的计算值。
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.3.14条,这个数值的来源有:
Fevk=avmaxGeq
Geq=0.75Ge
avmax=0.6amax
所以有:
Fevk=0.75*0.6amax*Ge
由于高规的3.3.14-3要求“宜乘以增大系数1.5”。
所以最后
Fevk=1.5*0.75*0.65amax*Ge
=0.73125amax*Ge
填入的就是“0.73125amax”,也是程序给出的隐含值。
●楼层最小地震剪力系数:参见《高层建筑混凝土结构技术规程》的表3.3.13;地震规范的表5.2.5同。程序对算出的“楼层最小地震剪力系数”如果不满足规范的要求,将给出是否调整地震剪力的选择。根据规范组的解释,如果不满足,就应调整结构方案,直到达到规范的值为止,而不能简单的调大地震力。
●双向水平地震作用扭转效应选择:如果选择,地震力将增大很多,所以在选用的时候要慎重。
●5%的偶然偏心:这是《高层建筑混凝土结构技术规程》的要求,3.3.3条要求:“计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响”。计算双向地震作用时,可不考虑质量偶然偏心的影响
●结构的阻尼比:按《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.3.8条“除专门规定外,六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁筋混凝土高层建筑结构的阻尼比应取0.05”程序提供的参考值:六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁结构:0.02;混合结构:0.03。这个阻尼值不但用于地震作用计算,也要用于风荷载的计算。
●水平、罕遇地震影响系数最大值:按《建筑抗震设计规范》的表5.1.4-1取。
●特征周期值:根据场地类别和地震分组按《建筑抗震设计规范》的表5.1.4-1选用。
在调整系数中,有以下的几个参数开关:
●0.2Qo六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁调整:
这条是针对框架-六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁结构,主要要注意以下几点:
对于框架柱数量从下到上基本不变的规则建筑,Qo六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁取得是“地震作用标准值的结构底部总剪力”。对于框架柱数量从下至上分段有规律的变化的结构,Qo六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁取得是“每段最下一层的地震作用标准值的总剪力”对复杂结构框架的调整应专门研究框架剪力的调整方法。
框架剪力的调整必须满足规范规定的楼层“最小地震剪力系数六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁”的前提下进行。
在设计过程中根据“计算结果”来确定调整层数。
●温度应力折减系数:程序一般推荐0.75或更低。《混凝土结构设计规范》的5.3.6条只是提出了原则性的要求。
材料信息就按实际情况填写即可。。设计信息:
●分项系数和组合系数:一般工程都采用程序给出的隐含值,不要去改动它。3.2.5条“对于永久荷载效应控制的组合”永久荷载的分项系数应取1.35,但程序只给出了“有可变荷载效应控制的组合”的永久荷载分项系数1.2,按“程序编制组”的解释,他们已经在程序内部考虑了这种组合,所以不需要设计人员考虑,只需按一般情况填就可以了。
●活荷载重力荷载代表值系数:按《建筑抗震设计规范》的5.1.3条取。
●柱、墙荷载折减标志:要说明的是,在PM建摸中也有“荷载折减”,他们是叠加的,也就是PM中折减了,在空间程序计算中要在以前折减的基础上再折减。所以需要设计者在选用这项时特别慎重。
●柱配筋方式选择:有两种方式,单偏压和双偏压。单偏压程序就是按规范的公式进行配筋计算的。双偏压,程序是按数值积分法计算的,所以对于不同的“柱截面六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁筋放置方式”就会得出不同的配筋计算结果。所以,建议整体计算还是按“单偏压”计算,在得出固定的“柱截面六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁筋放置方式”后,再进行复核。
●结构基本自振周期:程序给出的隐含值是按《高层建筑混凝土结构技术规程》的附录B的公式:B.0.2计算的。最好是将程序计算的精确值反填回来,再计算。
六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁、TAT中的弹性节点:在TAT程序中也叫“特殊节点”,由于TAT程序采用的是“刚性楼板假定”所以,在同层中,各节点具有相同的位移,没有相对位移。弹性节点就是为了弥补这种假定对很多“空旷结构、错层结构”不合理模拟的补充。《建筑结构荷载规范》的1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc)
其中:a----轴压比六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁
fc---砼轴心抗压强度设计值
Nc---估算柱轴力设计值
2、柱轴力设计值:Nc=1.25CβN
其中:N---竖向荷载作用下柱轴力标准值六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁
β---水平力作用对柱轴力的放大系数
七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10
C---中柱C=1、边柱C=1.1、角柱C=1.2
3、竖向荷载作用下柱轴力标准值:N=nAq
其中:n---柱承受楼层数
A---柱子从属面积
q---竖向荷载标准值六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁
框架结构:10~12六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁、12~14六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁框剪结构:12~14六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁、14~16六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁筒体、六安泰州建筑模板支撑架-造型美观 钢背楞加固怎么租赁结构:15~18单位:KN/(M*M)4、适用范围
轴压比控制小偏心受压或轴心受压柱的破坏,因此适用于高层建筑中的底部楼层柱截面的估算。