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Satwe参数设置精讲1、水平力与整体坐标夹角(度)该参数为地震力、风荷载作用方向与结构整体坐标的夹角。如果地震沿着不同方向作用,结构地震反应的大小一般也不相同,那么必然存在某个角度使得结构地震反应最为剧烈,这个方向就称为“最不利地震作用方向”。SATWE可以自动计算出这个最不利方向角,并在WZQ.OUT文件中输出。此参数不仅改变地震力而且同时改变风荷载的作用方向。2、混凝土容重考虑抹灰重量,框架:25.5-26;框剪 26;剪力墙273、裙房层数裙房层数应包含地下室层数。自动按照《高规》10.6.3-3 条规定。《高规》3.9.6 条规定,“主楼结构在裙房顶部上、下各一层应适当加强抗震构造措施”。程序中该参数作用暂时没有反映,实际工程中用户可参考《高规》10.6.3-3.4、地下室层数当上部结构与地下室共同分析时,通过该参数程序在上部结构风荷载计算时自动扣除地下室部分的高度(地下室顶板作为风压高度变化系数的起算点)。5、墙元细分最大控制长度SATWE进行有限元分析时,对于较长的剪力墙,程序要将其细分并形成一系列小壳元。为确保分析精度,要求小壳元的边长不得大于给定的限值,限值范围为 1.0~5.0。一般可取默认值1m。6、对所有楼层强制采用刚性楼板假定建议一般在进行结构的整体参数控制(如六个比值的计算)时选{是};在计算构件内力和配筋时可勾选或不勾选。对楼板形状复杂的工程(如有效宽度较窄的环形楼板、有大开洞的楼板、有狭长外伸段的楼板、局部变窄形成薄弱连接部位的楼板、连体结构的狭长连接体楼板等),则应采用“弹性膜”假定。强制刚性板假定时保留弹性板面外刚度用于板柱体系。7、结构材料信息:影响阻尼比8、恒活荷载计算信息施工模拟加载,高层建筑结构的建造是遵循一定的顺序,建议一般对多、高层建筑首选{模拟施工3};对钢结构或大型体育场馆类(指没有严格的标准楼层概念)结构应选{一次性加载}。规定水平力的确定方式{楼层剪力差方法(规范算法)}、{节点地震作用CQC组合方法}规范算法适用于大多数结构;CQC 算法用于不规则结构,即楼层概念不清晰,剪力差无法。9、地震作用计算信息高规 4.3.2-3 规定关于需要计算竖向地震的结构。10、结构规则性信息:{规则}或{不规则}该参数目前不起作用。11、设计地震分组、设防烈度:抗规附录 A12、砼框架、剪力墙抗震等级根据《抗规》表 6.1.2 或《高规》表 3.9.3、4 选择。0代表特一级;5 代表不考虑抗震构造要求。抗震构造措施的抗震等级。13、斜交抗侧力构件方向附加地震数(0~5)及相应角度抗规 5.1.1. 当地震作用最大方向角大于 15 度时,也可以将这个角度作为斜交抗侧力构件地震作用方向之一,与水平力与整体坐标夹角不同,不改变风力方向,只改变地震作用方向。14、考虑偶然偏心根据《高规》4.3.3 条“计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响”。根据《高规》3.4.5条,计算位移比时,必须考虑偶然偏心影响;根据《高规》3.7.3 条注,计算层间位移角时可不考虑偶然偏心。15、考虑双向地震作用根据《抗规》5.1.1 条 3 款及《高规》4.3.2 条 2 款,“质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向地震作用下的扭转影响”。规范中提到的“质量与刚度分布明显不均匀不对称”,主要看结构刚度和质量的分布情况以及结构扭转效应的大小。一般而言,可根据楼层最大位移与平均位移之比值判断:若该值超过扭转位移比下限 1.2 较多,则可认为扭转明显,需考虑双向地震作用下的扭转效应计算。16、计算振型个数计算振型数一般取3的倍数;且≤3倍层数,不论何种结构类型,计算中振型数是否取够应根据试算后 WZQ.OUT 给出的有效质量的参与数是否达到90%来决定。17、活荷重力荷载代表值组合系数一般民用建筑楼面等效均布活荷载取0.5,需要注意的是,根据建筑各楼层使用功能的不同,活荷载组合值系数并非是一成不变的,而是根据使用条件的不同而改变。18、周期折减系数在框架结构及框-剪等结构中,由于填充墙的存在使结构实际刚度大于计算刚度,实际周期小于计算周期,据此周期值算出的地震剪力将偏小,会使结构偏于不安全。详《高规》4.3.17条。19、结构的阻尼比(%)混凝土结构一般取0.05(即5%);高层钢筋混凝土结构应取0.05;混合结构可取0.04,对有墙体材料填充的房屋钢结构的阻尼比取0.02。20、特征周期Tg(秒):根据《抗规》3.2.3条。21、地震影响系数最大值:根据《抗规》表 5.1.4-1 取值。22、柱、墙设计时活荷载:{不折减}或{折减}作用在楼面上的活荷载,不可能以标准值的大小同时满布在所有楼面上,因此在设计柱、墙和基础时,需要考虑实际荷载沿楼面分布的变异情况。勾选该项后,程序根据《荷规》4.1.2条2款对全楼活载进
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