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PKPM结构分析.ppt
混凝土规范(7.3.11-3)条关于砼柱长度系数的计算 当在老版程序中点取“混凝土柱长度系数执行混凝土规范(7.3.11-3)”时,程序将无条件地对结构中的所有混凝土柱的长度系数按照混凝土规范(7.3.11-3)条进行计算和采用,并不判断该柱水平荷载产生的设计弯矩是否超过其总设计弯矩的75%;新版程序完善了该条的实现: 1)当不钩选“混凝土柱长度系数执行混凝土规范(7.3.11-3)”时,混凝土柱的长度系数将按照混凝土规范(7.3.11-2)的现浇楼盖情况进行考虑,即底层取为1.0,其余楼层取为1.25。 2)当钩选“混凝土柱长度系数执行混凝土规范(7.3.11-3)”时,程序将对每一个柱截面的每一组基本组合内力,计算其水平荷载产生的设计弯矩与总设计弯矩的比值,如果该比值大于75%,则按照(7.3.11-3)计算其计算长度系数,否则,仍旧按照混凝土规范(7.3.11-2)的现浇楼盖情况考虑,即底层取为1.0,其余楼层取为1.25。 老版本不判断75%;新版本判断75%! PMSAP的特有改进 除了与SATWE类似的改进,PMSAP还新增了下列功能: 1 竖向地震的振型叠加反应谱计算方法 2 增加整体屈曲分析(BUCKLING),增加用户自定义组合 3 地下室回填土计算改进 4 新增剪力墙和楼板的偏心考虑 5 用温度效应模拟预应力和混凝土收缩 6 自动考虑屋面风荷载 7 风荷载计算时的“双向周期指定” 8 读入SATWE特殊构件定义数据及参数定义数据 9 增加平面/空间方式的荷载图形检查及楼面荷载检查 竖向地震的振型叠加反应谱计算方法(PMSAP) 规则高层建筑的竖向地震作用一般可以按照抗震规范给出的简化方法进行分析,这也是老版本PMSAP提供的方法;但对于结构中的长悬臂、多塔之间的连廊、网架屋顶以及各种空间大跨结构,其竖向地震作用分布往往比较复杂,简化方法有可能与实际情况出入较大。基于此,除了依旧提供“抗震规范的简化方法”,新版PMSAP还提供了“竖向地震的振型叠加反应谱计算方法”,该方法在理论上较为严密,可以更好地适应大跨结构等复杂情形的竖向地震分析。 当用户选用“振型叠加反应谱法”计算竖向地震作用时,PMSAP会自动计算、考虑结构的竖向振动振型;竖向地震的最大影响系数取为相应水平地震的65%,同时依据规范进行了1.5倍的放大。尤其需要注意的是,当选用“振型叠加反应谱法”计算竖向地震作用时,参与振型数一定要取得足够多,以使得水平和竖向地震的有效质量系数都超过90%. 竖向地震的振型叠加反应谱计算方法(PMSAP) 竖向地震的振型叠加反应谱 计算方法(PMSAP) 竖向振动振型 增加整体屈曲分析(BUCKLING)和自定义组合(PMSAP) 补充定义基本组合:除了程序内部按规范自动确定的基本荷载组合以外,新版PMSAP还允许用户增加自定义的基本荷载组合,只要在下列交互菜单中填写自己的组合系数即可。对于新增的荷载组合,组合名称可以为空,也可以指定一个名称,但该名称不能是“BUCKLING”. 补充定义屈曲分析组合:当用户增加一个或多个名称为“BUCKLING”的组合时,这些组合将被看作是用于屈曲分析的组合,而不作为补充的基本荷载组合。如果PMSAP检测到用户定义了名称为“BUCKLING”的组合,就将自动针对这些组合,对结构作屈曲分析。 屈曲分析的结果在“详细摘要”文件中输出,用于判断结构在指定组合下是否会发生失稳;屈曲模态可以在后处理程序3DP中以图形方式察看,以确定结构的稳定薄弱部位。 自定义BUCKLING组合和基本组合(PMSAP) 地下室回填土计算改进(PMSAP) 新版PMSAP改进了回填土刚度的考虑方式: 1) 可通过“室外地面到结构最底部的距离H”调整回填土的高度,使得回填土约束在竖向的分布范围不再限于整层高,比如说可以是2.8层; 2) 通过“地面处回填土刚度折减系数r”调整刚度分布形式,如果用户填写的回填土刚度(X向或Y向)为K,则结构最底部的回填土刚度即取为K,而室外地面处的回填土刚度即为r*K,也就是说,X向或Y向的回填土刚度的分布均允许为矩形(r=1)、梯形(0r1)或三角形(r=0); 3)增加了“刚度填写负值”表示完全嵌固的功能,也即X向回填土刚度填为-k,表示底部k层在X向嵌固,Y向回填土刚度填为-k,表示底部k层在Y向嵌固; 4)在菜单上给出了不同类型回填土的刚度值的估算公式,方便用户的具体填写。 地下室回填土计算改进(PMSAP) 地下室回填土计算改进(PMSAP) 新增剪力墙和楼板的偏心考虑(PMSAP) 新版PMSAP增加了剪力墙偏心的自动考虑,这在老版本中是被忽略的。由于剪力墙的偏心输入,在平面上看,墙的长度会发生改变,因而会影响其抗侧力刚度;在立
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