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SATWE配筋简图有关数字说梁As1As2As3Asm1Asm2Asm3VTAstAst1 取抗剪箍筋Asv与剪扭箍筋Astv的若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算;若输入的箍筋间距为非加密区间距,则非加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果加密区与非加密区的箍筋间距不同,则应按加密区箍筋间距对计算结果进行换算。
R3F3/fv。F1,F2,F3,的具体含义:F1=M/(GbWnb)F2=M/(FbWb)F3(跨中)=VS/(ItwF3(支座柱在左上角标注:(Uc)、在柱中心标柱:Asv、在下边标注:Asx、在右边标注:Asy 柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy)拉配筋计算,每个柱肢输出两个数:Asw和Asvw,其中:Asw表示该柱肢单边的配筋面积(cm2),AsvwSw(cm2)。当选择双偏压时,程序按整截面进行配筋计算,每根柱的主筋输出两个数,标注在一条引出线的上下(Asz/Asf),Asz柱肢角部的配筋面积之和(cm2),fAsz(cm2)。柱一侧R2表示钢柱X向稳定应力与强度设计值的比值F2/f;R3表示钢柱Y向稳定应力与强度设计值的比值F3/f。F1,F2,F3,的具体含义:F2=N/(Fx*A)+Bmx*My/(Gx*Wx(1-0.8N/Nex))+Bty*My/(Fby*Wy)F3=N/(Fy*A)+Bmy*My/(Gy*Wy(1-0.8在柱中心标注一个数R1表示混凝土柱的轴力设计值与其抗力的比值N/Nu支Asx 支撑X、Y Asx,Asy,AsvZ
R2表示钢支撑X向稳定应力与强度设计值的比值F2/f;R3表示钢支撑Y向稳定应力与强度设计值的比值F3/f。F1,F2,F3,的具体含义:F2=N/(FxAATx)F3=N/(FyA混凝土剪 Asw(cm2),如按柱配筋,Asw单边的钢筋面积;AswhSwh(cm2)。 需特别说明的是:2001年3月以后版本的SATWE软件中,墙-梁除砼强度与剪力墙一致二、20014月版SATWE的主要改结构周期、力计算结果输出文件比值给出了明确规定。SATWEETABS的方法,给出了如何判断一个周期是扭转3-DimensionalVibrationPeriodandVibrationCoefficientinX,YDirectionandTorsionModeNo 其中:ModeNo——为周期序号Period——为周期值,单位(秒)Angle——振动角度,单位(度)Movement——平动振动系数Torsion——扭转振动系数对于一个振动周期来说,若扭振动系数等于1,则说明该周期为纯扭转振动周期。若XAngle=90YAngle角度的若扭振动系数和平动振动系数都不等于1SATWEAngle”,该参数为力、风力作用方向与结构整体坐标的夹角。当需进行多方向侧向力核算时,可改变此参数,则程序以该方向为新的X轴进行坐标变换,这时计算的X向力和风荷载是沿Angle角度方向的,Y向力和风荷载是垂直于Angle角度方向的。对于复杂结构,难以直观地判断出哪个方向的作用效应最大,而工程设计中又该沿该方向(或垂直于该方向)作用水平力进行设计校核。新版SATWE程序增加了作AngleTheDirectioninWhichtheResponceofEarthquakeisumAngle=???(Degree)型,但对于刚度不均匀的复杂结构,上述规律不一定存在,SATWE程序中给出了各振型Bese-ShearForceofeachVibrationModeinXMode 其中 Mode ——为振型序 RatioXY方向的主振型,并可查看以及每个应该取多少个振型计算其力,若计算振型数给少了,有些力计算不出来,结构的抗震设计不安全,而计算振型数给的太多,计算量增加很多,影响计算效率。SATWE软件参考ETABS的方法,引进了振型有效质量概念,根据用户给定的计算振型数nMode,计算出X方向和Y向的振型有效质量Cmass-xCmass-y,通过Cmass-xCmass-y的大小来判nModeCoefficientofeffectivemassinXdirectiona: Cmass-x=???(%)CoefficientofeffectivemassinY Cmass-y=Cmass-xCmass-yCmass-xCmass-y越大,表明对计算力有贡献的质量越多,未计算出来的力越少。从理论上讲,Cmass-x和Cmass-y应达到100%,才不至于丢失力,但实际计算中无法达到100%的理论值,Cmass-xCmass-y80%,则说明用户给定的计算振型数不够,应增各层剪力输WZQ.OUT文件中增加了结构各层ShearForceoftheBuilding(CQC)或 其中 ——为层 ——为该层该塔的力,若不考虑扭转耦连,则为SRSS法计算CQC ——为该层该塔的剪 ——为该层该塔的倾覆弯模拟施工荷载计由于恒载的特殊性,在2001年4月以前版本的SATWE软件中有“加载”和“模混凝土结构施工过程中,逐层加载,逐层找平的过程(SATWE8.1.6节)。但框架柱受力偏小,而剪力墙筒受力偏大,并给基础设计带来一定的。为了解决这一问题,20014SATWE软件中增加了一种新的“模拟施工加载”计算方法,将原模拟施工加载的计算方法记作“模拟施工加载1”,将新的模拟施工加载方法称2”。2”是在原模拟施工加载计算原则的基础上,通过间接方式(将竖向构均匀。对于框剪结构而言,框架柱受力有所增大,剪力墙筒受力略有减小。“模拟施工加载2”在理论上并不严密,只能说是一种经验上的处理方法,但这重经“模拟施工加载”和“模拟施工加载2”墙元的改为了减小因采用“内部”节点方式而引进的模型简化误差,2001年4月以后版本的SATWE软件对墙元作了改进,当采用“内部”节点方式计算时,在墙元的侧边引进了相应的使“出口”和“内部”节点两种方式的计算结果非常接近,这样更加突出了“内部”节点SATWE软件中,墙元是在壳元的基础上形成的,是二维单元,梁单元是一维单元,二者的位移场不同(这与SAP、STAADIII等软件是一致的),在墙元与梁单元的连接处需引进特殊的过渡单元,原来的SATWE借鉴了ETABS的处理方法,采用的是一种特殊的正弯矩偏大。20014SATWE软件对墙元与梁单元的连接过渡单元作了改进,相同,竖向位移相同,转角相同,这样可以更模拟墙元与梁单元的连接关系,进一为了减小上述两种输入方式对计算结果影响的差异,2001年4月以后版本的SATWE软化为常规意义上的壳元,又可为梁单元,该单元的引入,解决了壳元和梁单元的刚度多层版钢结构构件截面验在2001年4月以后版本的SATWE软件中,对有抗震要求的钢结构构件的验算,根据结构的层数不同,区别对待。对于9层和9层以下的钢结构,按《抗震规范》()求验算构件截面的宽厚比、高厚比和长细比,其结果参考;对于10层和10层以上的钢结构,按《民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-98)要求验算构件截面的宽厚比、高厚比和长细比。对于非抗震的钢结构,没有多之分,都按《钢结构设计规范》3.1力“算法1”、“算法2”的区别和适用范在“振型分解法”中,SATWE软件提供了两种计算方法,分别为“算法121内无限刚假定的普通建筑和采用楼板分块平面内无限刚假定的多塔建筑。对于这类建筑,每层的每块刚性楼板只有两个独立的平动自由的和一个独立的转动自由度,“侧刚”就是依据这些独立的平动和转动自由度而形成的浓缩刚度阵。“侧刚计算方法”的优点是分析效率高,由于浓缩以后的侧刚自由度很少,所以计算速度很快。但“侧刚计算方法”的应用范围是有限的,当定义有弹性楼板或有不与楼板相连的构件时(如错层结构、空旷的工业厂房、体育馆所等),“侧刚计算方法”是近似的,会有一定的误差,若弹性楼板范围不大或不与楼板相连的构件不多,其误差不
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