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文档简介

PKPM程序介绍常用模块PMCADSATWE,SAT-8TAT,TAT-8JCCADPMSAPEPDASLABCADPMCAD主要功能组建结构的几何模型荷载输入基本设计参数输入画结构平面图图形转换SATWE主要功能读取PMCAD的模型和荷载数据计算风荷载和地震作用对结构整体计算和构件内力计算按照规范对结构进行设计配筋,输出计算参数弹性动力时程分析框支框架有限元分析TAT主要功能读取PMCAD的模型和荷载数据计算风荷载和地震作用对结构整体计算和构件内力计算按照规范对结构进行设计配筋,输出计算参数JCCAD主要功能读取上部结构计算内力基础计算基础设计PMSAP主要功能读取PMCAD的模型和荷载数据计算风荷载和地震作用对结构整体计算和构件内力计算按照规范对结构进行设计配筋,输出计算参数复杂空间结构建模及分析EPDA主要功能弹塑性动力时程分析弹塑性静力分析PKPM常规钢筋砼结构设计流程建模概念设计AutoCAD绘制结构布置图(通常用建筑图修改)导入PMCAD(通常导入轴线、柱、墙)层布置,层组装成整体模型加载PMCAD中输入楼面荷载、杆件荷载楼面荷载传导中修改楼面荷载导荷参数分析、设计参数定义(包括地震作用、风荷载信息)特殊构件特殊荷载定义、多塔定义生成SATWE数据

计算层刚度算法地震作用分析方法运行分析对计算输出的合理性进行判断!制图T→DWG导出结构平面图及配筋简图用ZC-TOOL处理配筋数据配合相关专业完成施工图设计通常只导入框架轴网,框架柱和剪力墙,次梁轴线和梁在PMCAD中输入导入方法:选择轴网、选择柱转换成建筑模型数据AutoCAD导入模型第一步:建模注意:CAD模型最好放在原点附近,定位基点选择原点生成的PKPM模型应先建文件夹,PKPM工程路径选择该文件夹

注意:有时无法转换,可能是因为没加载转换程序,此时应在PKPM-PC\CFG中加载程序

同一命令可以对指定标准层做层间编辑只需选择需要进行相同操作的标准层即可层编辑可将其它模型插入本模型,大底盘多塔结构经常用到注意插入模型文件名不要有特殊字符,否则会插入失败工程拼装由层组装成整体,各标准层可赋予荷载、层高信息楼层组装荷载输入也可以层间编辑楼面恒载荷载可以程序计算楼板自重,仅输入建筑做法荷载杆件、楼面荷载第二步:加载楼面信息中可以修改楼板厚度和楼面开洞楼面荷载传导中修改面荷载和楼板导荷方式层间荷载可以相互拷贝导荷方式可按塑性铰线,也可修改塑性铰线或者单向导荷楼面信息

楼面荷载传导第1步和第7步必须执行第2步一般要修改:如弹性板、角柱、连梁等第6步一般要执行:定义多塔、楼层材料强度第11步对框-剪结构0.2Q调整系数干预生成SATWE数据第三步:参数层刚度计算对一般非转换层结构采用层剪力/层位移算法非强制刚性楼板采用总刚算法内力、配筋计算第四步:计算动力特性:周期、振型、振型参与系数、自由振动特性计算参数指标:周期比、扭转位移比、剪重比、刚重比、侧刚比、抗剪承载力比、最大层间位移角内力配筋指标:轴压比、剪压比、屈曲稳定性、配筋率其它:单位面积负荷、总质量、底部剪力、风荷载合理性判断第五步:分析从PKPM导入AutoCAD各种施工图,经过探索者处理从PKPM导入AutoCAD各种配筋简图,经过ZC-TOOL处理

第六步:制图

SATWE参数输入介绍总信息

水平力与结构整体座标夹角:包括地震力、风荷载,逆时针为正。混凝土容重:常将剪力墙抹灰折算进去,框架结构取25KN/m3

。裙房层数:

用于带裙房的大底盘结构确定剪力墙加强区高度。转换层所在层号:

程序能自动按《高规》对框支梁、柱、落地剪力墙的抗震等级、内力进行调整。

地下室层数:程序对地下室不考虑风载墙元细分最大控制长度:一般剪力墙取2对所有楼层强制采用刚性楼板假定:计算位移比时必须采用

墙元侧向节点信息:出口节点精度高,内部节点精度低。结构材料信息:程序选择对应的规范进行设计。结构体系:用来对应规范中相应的调整信息。恒活荷载计算信息:施工模拟3最准确的施工模拟。

风荷载计算信息:一般都要计算风载地震作用计算信息:一般都要计算水平地震结构所在地区:全国风荷载信息

地面粗糙度类别:郊区B类,市区C类。修正后的基本风压:超过60米按100一遇。结构基本周期:可填第一振型周期。考虑风振系数:程序自动考虑,如果不想考虑风振系数的影响,基本周期填写一个小于0.25的值。

体型分段数:最多可分三段。设缝多塔背风面体型系数:程序可考虑遮挡面的影响地震信息

结构规则性信息:平面、竖向规则性。设计地震分组、设防烈度、场地类别:查《抗规》。框架、剪力墙的抗震等级:查《高规》。考虑偶然偏心、考虑双向地震作用:高层结构一般都勾选,程序自动对二种情况取不利结果计算振型个数:试算取9~15个活荷载质量折减系数:重力荷载代表值系数,取0.5周期折减系数:填充墙对结构刚度的影响

结构阻尼比、特征周期、地震影响系数最大值:用于确定设计反应谱曲线。按中震不屈服做结构设计:采用中震时的地震动参数,程序仍按弹性方法计算。斜交抗侧力构件方向附加地震数:有斜交抗侧力构件大于15度时,应分别计算斜交方向的水平地震作用。活荷信息

柱墙设计时活荷载是否折减:考虑活荷载分布的不均匀性,根据使用功能、楼层梁从属面积、层数等对荷载进行的折减。传给基础的活荷载是否折减:考虑基础活荷载折减系数应到JCCAD的“荷载参数”中输入。梁活荷不利布置最高层号:高层建筑中,当楼面活荷载大于4KN/m2时,应考虑楼面活荷载不利布置引起的梁弯矩的增大。柱、墙、基础活荷载折减系数:根据使用功能可修改。调整信息

梁端调幅系数:一般取0.85。梁设计弯矩放大系数:与“活载不利布置”不能同时作用。梁扭矩折减系数:考虑楼板作为梁翼缘作用,对满足刚性楼板假定的现浇楼盖,可取0.4~0.5。连梁刚度折减系数:允许连梁开裂刚度降低,一般取0.55~0.7。中梁刚度增大系数:考虑楼板作为梁翼缘作用,一般取2。剪力墙加强区起算层号:与嵌固位置有关。

调整与框支柱相连的梁内力:转换层结构框支柱剪力调整后,应调整框支柱的弯矩及柱端梁(非转换梁)的剪力、弯矩。托墙梁刚度放大系数:框支梁与墙共同作用刚度增大。按抗震规范第5.2.5条调整各楼层地震内力:满足最小剪重比。9度结构和一级框架梁柱钢筋超配系数:与实配筋有关。指定薄弱层个数及层号:竖向不规则结构按规范要求应放大地震力。0.2QO调整:框剪结构为保证框架作为第二道防线应有一定的抗侧力能力。设计信息

考虑P-Δ效应:当刚重比超过规范限值时应考虑重力二阶效应。梁柱重叠部分简化为刚域:梁柱重叠部分作为刚域计算,常用于异型柱结构。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:水平荷载产生的弯矩大于总弯矩设计值的75%应考虑,程序能自动判断。柱配筋计算原则:一般按单偏压计算,双偏压复核角柱。配筋信息

钢筋强度:输入设计值。箍筋间距:按输入的间距计算,根据加密区和非加密区要求自行调整计算结果。结构底部墙竖向分布筋配筋率:对底部需要做特别加强的墙,可人工干预。荷载信息

输入荷载分项系数和组合系数:对于高层建筑当风荷载与地震组合时程序自动考虑风荷载组合系数为0.2;对于多层建筑程序不考虑地震与风同时组合。采用自定义组合及工况:可以根据设计需要自己定义荷载组合工况。地下室信息

回填土对地下室约束相对刚度比:含义是回填土的约束刚度与地下室本身侧移刚度的比值。SATWE参数输出判断合理性动力特性1.周期多高层建筑第一阶周期大小与层数符合一般规律,第一阶周期一般存在两个正交方向和一个扭转方向,通过振型地震力分量的方向和大小可以判断与周期是否匹配。

高阶振型对底部剪力的贡献一般成数量级衰减,高阶振型的地震力同样与周期中的各种分量匹配。2.振型采用LDLT算法程序输出振型向量(模态),应与各振型地震力相匹配振型向量应与空间振动相一致振型向量可在振型叠加图中验证。变形1.层最大位移角与结构的刚度有关,两个主轴方向的最大位移比与周期、模态也应该匹配。不仅要看地震作用下的位移,也要看风荷载下的位移荷载1.轴压比2.结构总质量,单位面积质量3.底部剪力周期比1.平动周期的判断扭转系数小于0.5,一般情况下最好把平动振型的扭转系数调整来接近0,平动系数接近12.第一周期的判断为了避免结构局部振动的振型周期误判为结构第一周期,一般在刚性楼板假定下计算周期比,从空间整体振动图中检查是否为整体振动的振型3.对于多塔结构按单塔计算周期比4.周期比控制的目的是使抗侧力构件更有效合理,如果不满足需要调整结构布置,总体原则是加强外围、削弱内部5.对于多层建筑规范没有对周期比的要求,可以理解为多层结构各振型周期本身已很短,相互间的耦合作用不可避免。设计时尽量不要使扭转振型周期比平动长6.周期比的控制是控制结构整体扭转扭转位移比1.在刚性楼板假定下考虑偶然偏心的计算结果2.针对竖向构件的最大位移,高层结构成都地方规定超过1.4为超限3.当该层的最大层间位移角不大于规范限值的1/3时,位移比控制可适当放宽4.当扭转位移比超限发生在高层建筑裙房或顶层构架时可不作为扭转不规则5.扭转位移比的控制

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