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PKPM3-4 堂课课件
计算机辅助结构设计(PKPM);第三章 SATWE结构计算;设计参数补充定义;设计参数补充定义—总信息;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”。这个角度与结构的刚度与质量及其位置有关,对结构可能会造成最不利的影响,在这个方向地震作用下,结构的变形及部分结构构件内力可能会达到最大。
SATWE可以自动计算出这个最不利方向角,并在结果文件中输出。如果该角度绝对值大于15度,建议按此方向角重新计算地震作用,以体现最不利地震作用方向的影响。当用户输入一个非0角度(比如25度)后,结构沿顺时针方向旋转相应角度(即25度),但地震作用、 风荷载仍沿屏幕的X向和Y向作用, 竖向荷载不受影响。;但是一般不建议修改该参数,原因如下:
①考虑该角度后,输出结果的整个图形会旋转一个角度,会给识
图带来不便;
②构件的配筋应按“考虑该角度”和“不考虑该角度”两次的计
算结果做包络设计;
③旋转后不仅改变地震力而且同时改变风荷载的作用方向。综上
所述,建议将“最不利地震作用方向角”填到“斜交抗侧力构
件夹角”栏, 这样程序仅改变地震力方向,且可以自动按最不
利工况进行包络设计,不需要人为判断。;设计参数补充定义—总信息;;6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列要求:1 地下室顶板应避免开设大洞口;地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构;其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。2 结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍;地下室周边宜有与其顶板相连的抗震墙。
3 地下室顶板对应于地上框架柱的梁柱节点除应满足抗震计算要求外,尚应符合下列规定之一:1)地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵向钢筋的1.1倍,且地下一层柱上端和节点左右梁端实配的抗震受弯承载力之和应大于地上一层柱下端实配的抗震受弯承载力的1.3倍。2)地下一层梁刚度较大时,柱截面每侧的纵向钢筋面积应大于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;同时梁端顶面和底面的纵向钢筋面积均应比计算增大10%以上;4 地下一层抗震墙墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积,不应少于地上一层对应墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积。;地下室层数:MBASE = 1
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,即地下室顶板作为风压高度变化系数的起算点 ,并激活【地下室信息】参数栏。无地下室时填0,有地下室时根据实际情况填写。
填写时须注意以下几点:
程序根据此信息来决定内力调整的部位,对于一、二、三及四级抗震结构,其内力调整系数是要乘在地下室以上首层柱底或墙底截面处;
程序根据此信息决定底部加强区范围,因为剪力墙底部加强区的控制高度应扣除地下室部分;
当地下室局部层数不同时,应按主楼地下室层数输入;
地下室宜与上部结构共同作用分析。 ;设计参数补充定义—总信息
;设计参数补充定义—总信息
;对所有楼层强制采用刚性楼板假定:
计算构件内力和配筋时不勾选。进行结构的整体参数控制时勾选,目的是避免由于局部振动的存在而影响结构位移比的正确计算。当选择该项后,程序将模型中设定的弹性楼板强制为刚性楼板来参与计算。对楼板形状复杂的工程(如大开洞的楼板、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。;实际工程中要注意以下两点:
对于复杂结构(如不规则坡屋顶、体育馆看台、工业厂房,或者柱项、墙顶不在同一标高,或者没有楼板等情况),如果再强制采用“刚性楼板假定”,结构分析会严重失真。对这类结构不宜硬性控制位移比,而应通过查看位移的“详细输出”,或观察结构的动态变形图,以考察结构的扭转效应。
对于错层或带夹层的结构,总是伴有大量的越层柱,如采用强制刚性楼板假定,所有越层柱将受到楼层约束,造成计算结果失真。 ;设计参数补充定义—总信息
;设计参数补充定义—总信息
;风荷载计算信息:
(1)不计算风荷载;
(2)计算水平风荷载;
(3)计算特殊风荷载;
(4)计算水平和特殊风荷载;
计算水平风荷载即为计算两个垂直方向的风荷载。;设计参数补充定义—总信息
;设计参数补充定义—总信息
;设计参数补充定义;设计参数补充定义;设计参数补充定义;设计参数补充定义;设计参数补充定义;设计参数补充定义;设计参数补充定义;设计参数补充定义;设计参数补充定义;
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