PKPM建模顺序

PKPM建模顺序
PKPM建模顺序

利用PKPM 进行多层框架结构设计的主要步骤

一、执行PMCAD 主菜单1,输入结构的整体模型

(一)根据建筑平、立、剖面图输入轴线

1、结构标准层“轴线输入”

1)结构图中尺寸是指中心线尺寸,而非建筑平面图中的外轮廓尺寸

2)根据上一层建筑平面的布置,在本层结构平面图中适当增设次梁

3)只有楼层板、梁、柱等构件布置完全一样(位置、截面、材料),并且层高相同时,才能归并为一个结构标准层

2、“网格生成”——轴线命名

(二)估算(主、次)梁、板、柱等构件截面尺寸,并进行“构件定义”

1、梁

1)抗震规范第6.3.6条规定:b ≥200

2)主梁:h = (1/8~1/12) l ,b =(1/3~1/2)h

3)次梁:h = (1/12~1/16) l ,b =(1/3~1/2)h

2、框架柱:

1)抗震规范第6.3.1条规定:矩形柱b c 、h c ≥300,圆形柱d ≥350

2)控制柱的轴压比

c c c

c f wnS f N A λγλ==

λ——柱的轴压比限值,抗震等级为一到四级时,分别为0.7~1.0

γ——柱轴力放大系数,考虑柱受弯曲影响,γ=1.2~1.4

w ——楼面竖向荷载单位面积的折算值,w =13~15kN/m 2 n ——柱计算截面以上的楼层数

S

——柱的负荷面积

3、板 楼板厚:h = l /40 ~ l /45 (单向板) 且h ≥60mm

h = l /50 ~ l /45 (双向板) 且h ≥80mm

(三)选择各标准层进行梁、柱构件布置,“楼层定义”

1、 构件布置,柱只能布置在节点上,主梁只能布置在轴线上。

2、 偏心,主要考虑外轮廓平齐。

3、 本层修改,删除不需要的梁、柱等。

4、 本层信息,给出本标准层板厚、材料等级、层高。

5、 截面显示,查看本标准层梁、柱构件的布置及截面尺寸、偏心是否正确。

6、 换标准层,进行下一标准层的构件布置,尽量用复制网格,以保证上下层节点对齐。

(四)定义各层楼、屋面恒、活荷载,“荷载定义”

1、荷载标准层,是指上下相邻且荷载布置完全相同的层。

2、此处定义的荷载是指楼、屋面统一的恒、活荷载,个别房间荷载不同的留在PM主菜单3局部修改

(五)根据建筑方案,将各结构标准层和荷载标准层进行组装,形成结构整体模型,“楼层组装”

1、楼层的组装就遵循自下而上的原则。

2、楼层组装完成后整个结构的层数必然等于几何层数。

3、确定“设计参数”,总信息、地震信息、风荷载信息等。

二、执行PMCAD主菜单2,布置次梁楼板

1、此处次梁是指未在主菜单1布置过的次梁,对于已将其当作主梁在主菜单1布置过的梁,不得重

复布置。

2、对楼梯间进行全房间开洞,“楼板开洞”

3、对个别房间板厚发生变化的,按照设计实际作局部修改,“修改板厚”

4、对有悬挑板的梁上布置悬挑板,“设悬挑板”

5、第1层布置好后,下一层的布置尽量利用“拷贝前层”避免重复工作,拷贝前层时可根据实际情

况需要,决定是否拷贝前层的楼板开洞、修改板厚、设悬挑板、次梁布置等信息。

三、执行PMCAD主菜单3,输入荷载信息

1、“楼面荷载”对个别房间进行楼面荷载修改,如:板厚有变化的房间的楼面恒载、厕所的楼面恒载

及门厅、走道、楼梯间的楼面活荷载等。

2、“梁间荷载”对梁承受的非板传来的荷载(如填充墙等)进行输入,注意,对梁承受填充墙荷载的

需考虑窗洞、楼梯间全房间开洞的须根据实际情况计算梯段传至楼层梯梁的均布恒(活)载、梯段及休息平台经平台梯梁(、梯柱)传至下层框架梁的集中恒(活)载

3、“节点荷载”梯段及休息平台经平台梯梁(、梯柱)传至框架柱的集中恒(活)载

4、程序能对梁的自重、板的导荷进行自动计算,这些荷载都不能在此处重复计算,荷载的输入是指

程序不能计算和导算的外加荷载,一定要根据实际情况进行计算输入,不得多输,更不能漏掉荷载。切记,楼梯间的荷载往往容易漏掉!

5、第1层布置好后,下一层的布置尽量利用“层间拷贝”避免重复工作,可根据实际情况选择前面

已经布置好的任意一层作荷载拷贝,还可根据实际情况选择是否拷贝楼面荷载、梁间荷载、节点荷载等信息。

四、执行PMCAD主菜单C ,平面荷载显示校核

1、显示各层输入的楼面荷载、梁间荷载、节点荷载,以供校核

2、如要保留各荷载文件,必须为每个文件另取文件名,“指定图名”

3、荷载文件格式为*.T,可用主菜单9“图形编辑、打印及转换”打开文件,或转换为DWG文件用

CAD打开。

五、执行TA T-8主菜单1,接PM生成TA T数据

1、一般选择“生成荷载文件”,否则,没有TA T荷载;

2、一般选择“考虑风荷载”,否则,荷载组合中没有风荷载;

3、一般选择“不保留”以前的TA T计算参数,特别是当在PMCAD中对结构模型作过改变时(如增删构件等),必须对TA T参数重新定义,以避免PM与TA T矛盾;

4、在执行本菜单以前,必须执行过PMCAD主菜单1、2、3,且在当前工作目录中存在PMCAD主菜单2生成的文件TA TDA1.PM和LAYDA TN.PM,以及PMCAD主菜单3生成的荷载文件DA T*.PM。

5、执行完本菜单后,将生成TA T计算格式的几何数据文件DA TA.TA T和荷载数据文件LOAD.TA T。

六、执行TA T-8主菜单2,数据检查和图形检查

1、执行“1.数据检查”检查几何文件DA TA.TA T和荷载文件LOAD.TA T。如果有错误或警告信息,屏幕

会有提示,此时应进入“9.文本文件查看”打开出错信息文件TA T-C.ERR查看产生错误的原因,并作出相应修改。然后依次执行PM主菜单1、2、3,并重新进行数据检查,直到没有错误提示为止。

2、执行“3.参数修正”对TA T计算参数进行定义,除根据结构的实际情况选择外,几个重要参数按如下

原则选取:

1)总信息:

结构类型,按实际选取;

结构材料及特征,按实际选取;

地震力计算信息,一般选“计算水平地震”;

竖向力计算信息,一般选“模拟施工加载1”;

砼柱长度系数,一般多层房屋梁柱为刚接的框架结构,选择“不打勾”,即按第7.3.11-2条规定,底层柱取1.0,上层柱取1.25;

是否考虑P-Δ效应,一般多层房屋可选不考虑;

是否考虑梁柱重叠的影响,一般可选不考虑;

2)地震信息:

是否考虑扭转耦连,一般需要考虑,对称的结构,可以选择不考虑;

计算振型个数,当地震力计算采用算法1(侧刚计算法),不考虑耦连的振型数不大于结构的层数,考虑耦连的振型数不大于3倍的层数;当地震力计算采用算法2(总刚计算法),振型数一般大于12;

周期折减系数,视填充墙的多少取0.7~1.0,填充墙越多,取值越小;

结构的阻尼比,仅对钢结构、混合结构需要相应地减小,钢结构取0.02,混合结构取0.03;

5%的偶然偏心,对高层应考虑由质量偶然偏心引起的可能的最不利的地震作用;

楼层最小地震剪力系数,选择“打勾”,程序取规范值为默认值;

3)调整信息

0.2Q0,对高层框架剪力墙结构中框架部分地震剪力的调整;

梁刚度放大系数,考虑楼板对梁刚度的影响,中梁取1~2,连梁取1~1.5;

梁端负弯矩调幅系数,取0.7~1对主梁进行负弯矩折减,正弯矩相应增大,一般取0.85;

梁弯矩放大系数,考虑活荷载最不利布置时取1.0,不考虑活荷载最不利布置时常取1.2;

梁扭转折减系数,考虑楼板对梁的扭转效应的影响,当结构没有楼板或有弧梁时,应取1;

4)材料信息

砼容重,考虑抹灰等影响,取26~28;

梁箍筋间距,应填入加密区的间距,并满足规范要求;

柱箍筋间距,应填入加密区的间距,并满足规范要求;

5)设计信息

柱墙活荷载折减,一般选“按规范折减”;

梁、柱配筋保护层厚度,满足规范要求;

6)风荷载信息

是否重算风荷载,如在TA T中定义了多塔、弹性节点等,应选择“重新计算”。

其他参数按实际或取默认值。

3、执行“6.检查和绘各层几何平面图FP*.T”,生成各层结构构件几何平面图。

4、执行“9.文本文件查看”,数检报告TA T-C.OUT。

七、执行TA T-8主菜单3,结构内力和配筋计算

1、“质量、质心坐标和刚度计算”,一般选择“打勾”,生成计算书文件TA T-M.OUT。

2、“结构周期、地震力计算”,一般选择“打勾”,算法一般采用“侧刚”,但空旷结构由于没有楼板,不能采用刚性楼板定义,必须用“总刚”模型。总刚模型一定是耦连的,振型数大于等于6。

3、“结构位移计算和输出”,一般选择“打勾”,输出一般选择“简化”。

周期、位移计算完成后,生成楼层位移文件,TA T-4.OUT。

4、“梁活荷载不利布置计算”,一般选择“打勾”。

5、“基础上刚度计算”,在基础计算时是否考虑上、下部结构协同工作,只有在用JCCAD时,才可以实现。

6、“构件内力标准值计算”,一般选择“打勾”。

7、“配筋及验算”,一般选择“打勾”。

8、“12层以下框架薄弱层计算”,对7~9度纯框架结构,应该选择“打勾”,进行罕遇地震作用下薄弱层的抗震变形验算。

八、执行TA T-8主菜单5,分析结果图形和文本显示

1、执行“3 绘各层柱、梁、墙配筋验算图PJ*.T”,查看和输出结构各层柱、梁、墙的配筋简图,红字表示超筋。

2、进入“9 文本文件查看”打开“超配筋信息文件GCPJ.OUT”,查看是否有超限,及什么原因引起超限:1)对钢筋砼柱,有以下3种超限提示:

**(NUc)N,Uc=N/Ac/fc,表示轴压比超限;

** Rs > Rsmax,表示柱配筋率超限;

**(NVx)Vx,Vx > Fvx=Ax*fc*B*H0,表示柱抗剪截面不够;

**(NV y)V y,V y > Fvy=A y*fc*B*H0,表示柱抗剪截面不够;

2)对钢筋砼梁,有以下4种超限提示:

**(Ns)X > 0.25H0,表示梁受压区高度超限;

**(Ns)Rs > Rsmax,表示梁主筋配筋率超限;

**(NTv)V,V > Fv=A v*fc*B*H0,表示梁抗剪截面不够;

**(NTv)V,T,V/(BH0)+T/Wt >0.25fc,表示梁剪扭截面不够;

3、针对具体情况,返回PM主菜单1进行构件截面的修改,重复上面的步骤,直至不出现超限信息。

4、执行“6 梁挠度、柱节点验算和墙边缘构件图PD*.T”,查看和输出梁的挠度图,红字表示超限。

5、如要作基础设计,执行“7 汇底层柱墙最大组合内力图DCNL*.T”

6、执行“9 文本文件查看”,主要有:

1)TA T-M.OUT,结构控制参数、各层质量和质心坐标、各层风荷载输出文件

2)TA T-4.OUT,楼层位移文件

3)GCPJ.OUT,各层构件超配筋信息输出文件

九、执行TA T-8主菜单6,梁归并(全楼归并)

1、输入归并层数。

2、输入适当的归并系数,一般取0.2~0.3。

3、生成各层梁归并图,LGB-*.T。

十、执行TA T-8主菜单A,梁平面图画法

1、输入需要画的层号。

2、选择“重新生成配筋”。

3、执行“修改参数”,选择合适的“施工图纸规格”,“是否根据允许裂缝宽度自动选筋”选择“打勾”。

4、执行“继续”,查看“挠度图”、“裂缝图”,并执行“次梁加筋”,计算并布置次梁处附加筋。

5、对图面做相应调整,“存图退出”,生成该层梁平面施工图PL*.T。

6、其他层梁平面施工图依次重复上述步骤。

十一、执行TA T-8主菜单C,柱归并(全楼归并)

1、输入适当的归并系数,一般取0.2。

2、生成各层梁归并图,ZGB-*.T。

十二、执行TA T-8主菜单E,接PK绘制柱施工图->平面图柱大样画法

1、选择“重新选筋”。

2、选择合适的“图纸号”,“结构平面图绘图比例”、“柱剖面大样绘图比例”。

3、执行“4 绘制施工图”,“选择楼层”进行各层柱平面施工图ZPM*.T的绘制。

梁高与跨度的关系

主梁一般取为跨度的1/8~1/12

次梁一般取为跨度的1/12~1/15

悬挑梁一般取为悬臂长的1/6

梁宽

主梁 200,250,300……

次梁 200……

跨度较小的厨房和厕所可以取到120,150……

楼板厚度估算:

单向板:短边的1/35

双向板:短边的1/40

悬臂板:悬臂长的1/12

同时要遵守混凝土规范10.1.1中对板的最小厚度规定

梁高按构造取:剪支梁--1/8~1/12

连续梁--1/12~1/15

挑梁---1/5~1/6

梁宽与梁高比为1/3~1/2,柱宽要大于梁宽,所以由梁宽得出柱宽,

同时,我们也要考虑层高及柱子的主要受力方向来调整柱子的尺寸,

以及通过PK验算柱的轴压比来调整柱子的尺寸~

楼板厚度按构造取:

单向板:短边的1/35

双向板:短边的1/40

悬臂板:悬臂长的1/12

不过个人觉得板厚一般不要小于80,通常取的板厚有80,100,120,130,150

《PKPM建模过程练习资料》

目录 一:轴线输入 (1) 二:网格生成 (2) 三:楼层定义 (5) 四:荷载输入 (28) 五:楼层组装 (35) 一:轴线输入 下开间1-6轴线:3800,4100,2800 上开间1-6轴线:800,3000,2700,2700 左进深A-E轴线:4200,1800,1300,400,1550,2250 操作 开间方向用平行直线输入,复制间距分别为800,3000,2700,1400,1300 进深方向也用平行直线输入,复制间距分别为4200,1800,1300,400,1550,2250(1/D轴线为厨房的隔墙轴线) 然后按鼠标右键停止输入,形成的轴网如下图示: 初步形成的轴网

二:网格生成 用【形成网点】形成节点和网格线 【网点编辑】→【删除节点】把无用的节点删除 然后再把不需要的节点删掉,形成最终的轴网如下图所示 最终的轴网 在卫生间旁边有一道次梁,用【平行直线】往左复制1200(左为负),形成新的网格节点,然后用【网格生成】的形成网点的功能,形成如下图示

然后用【删除网格】功能以光标方式把不需要的网格删除,形成的图如下所示 注:由于建筑平面规则,也可采用【正交轴网】方式建立轴网。(此时比如下开间指下部的轴线之间的距离)操作过程截图见下 此处“轴缩进”指上下开间轴线与下上部轴网的距离,避免一些不必要的节点的生成。“输轴号”指在每条轴线

上进行轴号的输入 对于阳台梁轴线,用【平行直线】往下复制1500(往下为负),对两端封口的阳台悬挑梁轴线,用“延伸”按钮。完成的图如下 【轴线命名】主要为方便后期施工图设计,在第一个标准层建立完成之后进行轴号输入,避免后面标准层轴线命名的重复使用。

PKPM建模顺序

利用PKPM 进行多层框架结构设计的主要步骤 一、执行PMCAD 主菜单1,输入结构的整体模型 (一)根据建筑平、立、剖面图输入轴线 1、结构标准层“轴线输入” 1)结构图中尺寸是指中心线尺寸,而非建筑平面图中的外轮廓尺寸 2)根据上一层建筑平面的布置,在本层结构平面图中适当增设次梁 3)只有楼层板、梁、柱等构件布置完全一样(位置、截面、材料),并且层高相同时,才能归并为一个结构标准层 2、“网格生成”——轴线命名 (二)估算(主、次)梁、板、柱等构件截面尺寸,并进行“构件定义” 1、梁 1)抗震规范第6.3.6条规定:b ≥200 2)主梁:h = (1/8~1/12) l ,b =(1/3~1/2)h 3)次梁:h = (1/12~1/16) l ,b =(1/3~1/2)h 2、框架柱: 1)抗震规范第6.3.1条规定:矩形柱b c 、h c ≥300,圆形柱d ≥350 2)控制柱的轴压比 c c c c f wnS f N A λγλ== λ——柱的轴压比限值,抗震等级为一到四级时,分别为0.7~1.0 γ——柱轴力放大系数,考虑柱受弯曲影响,γ=1.2~1.4 w ——楼面竖向荷载单位面积的折算值,w =13~15kN/m 2 n ——柱计算截面以上的楼层数 S ——柱的负荷面积 3、板 楼板厚:h = l /40 ~ l /45 (单向板) 且h ≥60mm h = l /50 ~ l /45 (双向板) 且h ≥80mm (三)选择各标准层进行梁、柱构件布置,“楼层定义” 1、 构件布置,柱只能布置在节点上,主梁只能布置在轴线上。 2、 偏心,主要考虑外轮廓平齐。 3、 本层修改,删除不需要的梁、柱等。 4、 本层信息,给出本标准层板厚、材料等级、层高。 5、 截面显示,查看本标准层梁、柱构件的布置及截面尺寸、偏心是否正确。 6、 换标准层,进行下一标准层的构件布置,尽量用复制网格,以保证上下层节点对齐。 (四)定义各层楼、屋面恒、活荷载,“荷载定义”

PKPM建模步骤

PKPM建模步骤 常识:1KN相当于100KG物体的重量,10KPa约等于1t/m2(即1m2上1t重的物体产生的压强) 第一步:看建筑图 主要看轴线尺寸,柱位,墙的位置,楼梯的位置,建筑标高,室内外高差,层高,檐口的高度,看立面图确定层高,根据建筑平面图及使用功能确定荷载,根据建筑物的总高度确定抗震等级。 初步从建筑图中获取信息,估算外圈梁高,柱截面尺寸,板厚,以及确定要建模型的标准层数。一般情况下边柱和中柱尺寸做成一样。结构高度是建筑标高减去面层的高度。 梁的截面尺寸,宜符合下列要求:截面宽度不宜小于200mm;截面高宽比不宜大于4;净跨与截面高度之比不宜小于4(抗规6.3.1 第60页)。框架梁的经济跨度一般为6到8米。框架结构主梁截面高度可按主梁计算跨度的十五分之一到十分之一确定,主梁截面的宽度可取主梁高度的二分之一到三分之一。主梁比次梁至少高50mm。 当梁底距外窗顶尺寸较小时,宜加大梁高做至窗顶。 尽量避免长高比小于4的短梁,采用时箍筋应全梁加密,梁上筋通长,梁纵筋不宜过大。 梁宽大于350时,应采用四肢箍。 柱的截面尺寸,宜符合下列要求:1.截面的宽度和高度,四级或不超过2层时不宜小于300mm,一二三级且超过2层时不宜小于400mm;圆柱的直径,四级或不超过2层时不宜小于350mm,一二三级且超过2层时不宜小于450mm。2.剪跨比宜大于2(简支梁上集中荷载作用点到支座边缘的最小距离a与截面有效高度h之比)。3.截面长边与短边的边长比不宜大于3。(抗规6.3.5 第61页)。 所有框架柱的配筋要进行优化归并,减少柱的种类和钢筋的种类,并且柱配筋每一侧至少要有1.2的放大系数,不能采用pkpm自动生成的结果。 板厚取值:取板跨短边1/35——1/40,一般现浇板厚取100mm,屋面板厚取120mm。异型板厚取110——150mm,一般取120mm。 开洞和板厚为零的区别:全房间开洞则板上无荷载;板厚为零则荷载仍然可以传递。 第二步:建立模型 建立工作目录,进入PKPM软件中的PMCAD,定轴网,布置梁柱。 第三步:荷载输入 楼梯间一般定义板厚为零 若勾选自动计算现浇楼板自重,则只需输入附加恒载即可,附加恒载,住宅取1.5KN/m2,商铺取2.5 KN/m2,楼梯取7 KN/m2。活载查荷载规范,一般民用住宅,宿舍,办公楼2KN/m2,食堂餐厅2.5KN/m2,非上人屋面0.5KN/m2,上人屋面2.5KN/m2,消防楼梯3.5KN/m2。 屋面恒载可取4KN/m2 楼梯间的导荷方式为对边导荷 梁上荷载主要是墙重及其他作用与梁上的荷载,自定义荷载数值,然后布置到梁上,梁上无活荷载 SATWE参数设置 混凝土容重考虑抹灰等,一般框架结构取26KN/m2,框剪结构取27KN/m2,纯剪力墙结构取28KN/m2 梁柱板保护层厚度:梁一般为25mm;柱一般为30mm;板一般为15mm。 一般认为计算振型个数应该大于9,多塔结构振型应该更多些,但应该注意一点,此处指定的

砌体pkpm建模步骤

砌体pkpm建模步骤 具体步骤正如进入程序时所出现的菜单次序一样: 一: 第1步:“轴线输入” 是利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。这些轴线可以是与墙、梁等长的线段也可以是一整条建筑轴线。可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修改。 第2步:“网点生成” 是程序自动将绘制的定位轴线分割为网格和节点。凡是轴线相交处都会产生一个节点,轴线线段的起止点也做为节点。这里用户可对程序自动分割所产生的网格和节点进行进一步的修改、审核和测试。网格确定后即可以给轴线命名。删除不无用的节点。 第3步:“构件定义” 是用于定义全楼所用到的全部柱、梁、墙、墙上洞口及斜杆支撑的截面尺寸,以备下一步骤使用。 第4步:“楼层定义” 是依照从下至上的次序进行各个结构标准层平面布置。凡是结构布置相同的相邻楼层都应视为同一标准层,只需输入一次。由于定位轴线和网点业已形成,布置构件时只需简单地指出哪些节点放置哪些柱;哪条网格上放置哪个墙、梁或洞口。 注意:1构造柱布置,构造柱的设置位置应符合相应抗震规范;

2、墙体布置,墙体布置完毕后,荷载不必再输入,系统自动计算墙体荷载; 3、门窗洞口布置,注意洞口大小尺寸(厨卫门宽800mm、卧室900、大门1000,门高2.1米;窗户一般高1.8、1.6米,宽1.5米,满足窗地比即可。洞口设置时至左右节点距离应加以设置。避免洞口超过墙) 4、阳台或者要布置预制板但又不是规则闭合矩形的位置加设梁,此梁按主梁布置,相应的荷载设置也应布置。 第5步:“荷载定义” 是依照从下至上的次序定义荷载标准层。凡是楼面均布恒载和活载都相同的相邻楼层都应视为同一荷载标准层,只需输入一次。 荷载输入-恒活设置时,选择自动计算现浇板自重 注意:1、楼面恒载,根据楼面做法,经计算一般取1.0到1.2,卫生间加做防水后取1.6左右。楼梯处取梯段板及踏步换算厚度后,乘以相应容重加上粉刷层容重,为4.5左右。预制板恒载为3或2.96(自重2+粉刷0.4+做法0.6) 顶层楼面恒载加大,2.2考虑保温隔热。 2、楼面活荷载查荷载规范。 3、梁间恒载,阳台挑梁3.5(阳台高1.05到1.1米不等,乘以容重,加上做法,窗户玻璃重),边梁高度与挑梁一致,但宽度减小。若跳梁宽度240,边梁150即可。 第6步:“信息输入” 是进行结构竖向布置。每一个实际楼层都要确定其属于哪一个结构标准

pkpm建立筏板基础模型的步骤

p k p m建立筏板基础模 型的步骤 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

1.打开PKPK—JCCAD—基础人机交互输入进入,选择重新输入基础数据点 击确定 2.点击参数输入—基本参数----参照规范把各个参数填好—确定 3.网格节点—网格延伸—根据地基承载力确定筏板外挑多少确定轴线延伸 距离 4.网格延伸后—荷载输入—读取荷载—左边框中选择荷载来源—SATwe荷 载 5.进入筏板—单击围区生成—新建—输入筏板厚度和板底标高(标高要根 据±0按实际填写这样筏板上的覆土重量才能计算准确—单击确定—选择你所新建的筏板—单击布置—挑出宽度暂且不变(200)以后看地基反力,如果反力比地基承载力大的话,把挑出宽度改大,反之改小—把下面的布置子筏板勾掉,这个子筏板只有在有筏板面标高不一致的情况下才能用到,比如讲电梯基坑—然后把筏板布置好 6.筏板—筏板荷载—单击你所布置的筏板,把单位面积覆土中,筏板以上荷 载写上(单位面积覆土中就是土的厚度X20(土的容重),土的厚度要计算好,是室内地面到筏板顶得距离,不是筏板的底标高(差个筏板厚度),荷载恒载标准值就是室内地面的建筑做法你填写足够了,活载按照室内的功能按荷载规范取值,住宅取,商铺取以此内推。 7.如果是柱下筏板的话就要用柱下筏板来验算筏板厚度能不能满足冲切要 求,如果是剪力墙的话就要用内筒冲切来验算了,冲切不满足的话要加大筏板厚度,或者是柱的话就做上柱墩或板下柱墩都可以。一般加大筏板厚度。

8.主菜单—重心校核—选荷载组—这里要选择两次—一次选择标准组合查 看荷载的反力和地基承载力那个大,反力比地基承载力小就满足要求了。在一次就是用荷载的永久组合—这次看荷载重心和筏板的形心是否偏小距离不大于,小于就满足要求,大于就要调整,直到满足为止。图形上有二者的偏心图形,你看看就明白了,还有偏心的确定坐标,就是重心坐标和筏板的形心都有坐标,你一减就知道了他们之间确切偏心距离了。 9.点击退出—桩筏、筏板有限元计算—单击进入—第一次网格划分—模型 参数—把筏板的混凝土强度等级和筏板主筋和箍筋级别填对,别的把地基承载力确认一下,这里如果不要考虑上部结构刚度的话就不用修改别的参数了。—单击确定 10.单元形成 11.荷载选择—Satwe荷载 12.沉降试算—土反力基床反力系数可以填写20000,如果你查PKpm说 明书中根据土质来查反力的话就更好了—在把基床反力是否赋值给板前面的钩勾上。 13.计算—节点优化排序 14.结果显示

PKPM建模教程(砌体部分)

PKPM(2010版)学习交流 (砌体结构部分) 砌体结构(masonry structure) 是由块材和砂浆砌筑而成的墙,柱作为建筑物主要受力构件的结构。包括砖结构、石结构和其它材料的砌块结构。分为无筋砌体结构和配筋砌体结构。 砌体结构在我国应用很广泛,砌体结构的有点是取材方便,有较好的稳定性及保温隔热性能,节约水泥和钢材。 缺点是自重大、体积大,砌筑工作繁重,原材料占用良田。由于砖、石、砌块和砂浆间粘结力较弱,因此无筋砌体的抗拉、抗弯及抗剪强度都很低。由于其组成的基本材料和连接方式,决定了它的脆性性质,从而使其遭受地震时破坏较重,抗震性能很差。 因此对多层砌体结构抗震设计需要采用构造柱、圈梁及其它拉结等构造措施以提高其延性和抗倒塌能力。 对于我们检测单位,常见的砌体结构分为两种,纯砌体结构、底框形式砌体结构。计算砌体结构的承载力验算,我们一般采用PKPM来进行计算。

第1步:“轴线输入” 利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。这些轴线可以是与墙、梁等长的线段也可以是一整条建筑轴线。可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修 改。

第2步:“网点生成” 是程序自动将绘制的定位轴线分割为网格和节点。凡是轴线相交处都会产生一个节点,轴线线段的起止点也做为节点。这里

用户可对程序自动分割所产生的网格和节点进行进一步的修改、审核和测试。网格确定后即可以给轴线命名。删除不无用的节点。 第3步:“构件定义” 是用于定义全楼所用到的全部柱、梁、墙、墙上洞口及斜杆支撑的截面尺寸,以备下一步骤使用。

PKPM初学者建模详细过程

PKPM初学者建模详细过程 轴线输入――网格生成――构件定义――楼层定义――荷载定义――楼层组装――保存文件 注意柱、梁、楼板截面的选取,在PMCAD中柱、梁、楼板截面定义用的着: [1]框架柱截面估算: 高与宽一般可取(1/10~1/15)层高。并可按下列方法初步确定。 1。按轴压比要求 又轴压比初步确定框架柱截面尺寸时,可按下式计算: [$micro]N = N/Acfc 式中 [$micro]N ----- 框架柱的轴压比 Ac -------框架柱的截面面积 f c--------柱混凝土抗压强度设计值 N---------柱轴向压力设计值 柱轴向压力设计值可初步按下式估算: N = γgQSNα1α2β 式中: γg -----竖向荷载分项系数 Q---------每个楼层上单位面积的竖向荷载,可取 q=12~14KN/m[$sup2] S--------柱一层的荷载面积

N---------柱荷载楼层数 α1------考虑水平力产生的附加系数,风荷载或四级抗震时α 1=1.05,三~一级抗震时α1=1.05~1.15 α2------边角柱轴向力增大系数,边柱α2 =1.1,角柱α2 =1.2 β------柱由框架梁与剪力墙连接时,柱轴力折减系数,可取为0.7~0.8 框架柱轴压比 [$micro]N 的限值宜满足下列规定: 抗震等级为一级时, 轴压比限值 0.7 抗震等级为二级时, 轴压比限值 0.8 抗震等级为三级时, 轴压比限值 0.9 抗震等级为四级及非抗震时, 轴压比限值 1.0 Ⅳ类场地上较高的高层建筑框架柱,其轴压比限值应适当加严,柱净高与截面长边尺寸之比小于4时,其轴压比限值按上述相应数值减小0.05。 此外,高层建筑框架柱的最小尺寸hc不宜小于400mm,柱截面宽度bc不宜小于350mm,柱净高与截面长边尺寸之比宜大于4 [2]梁截面估算: 梁高与跨度的关系 主梁一般取为跨度的1/8~1/12 次梁一般取为跨度的1/12~1/15 悬挑梁一般取为悬臂长的1/6 梁宽

砌体结构pkpm设计步骤

砌体结构的pkpm设计步骤 具体步入程序时所出现的菜单次序一样: 一: 第1步:“轴线输入” 是利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。这些轴线可以是与墙、梁等长的线段也可以是一整条建筑轴线。可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修改。 第2步:“网点生成” 是程序自动将绘制的定位轴线分割为网格和节点。凡是轴线相交处都会产生一个节点,轴线线段的起止点也做为节点。这里用户可对程序自动分割所产生的网格和节点进行进一步的修改、审核和测试。网格确定后即可以给轴线命名。删除不无用的节点。 第3步:“构件定义” 是用于定义全楼所用到的全部柱、梁、墙、墙上洞口及斜杆支撑的截面尺寸,以备下一步骤使用。 第4步:“楼层定义” 是依照从下至上的次序进行各个结构标准层平面布置。凡是结构布置相同的相邻楼层都应视为同一标准层,只需输入一次。由于定位轴线和网点业已形成,布置构件时只需简单地指出哪些节点放置哪些柱;哪条网格上放置哪个墙、梁或洞口。 注意:1构造柱布置,构造柱的设置位置应符合相应抗震规范; 2、墙体布置,墙体布置完毕后,荷载不必再输入,系统自动计算墙体荷载; 3、门窗洞口布置,注意洞口大小尺寸(厨卫门宽800mm、卧室900、大门1000,门高2.1米;窗户一般高1.8、1.6米,宽1.5米,满足窗地比即可。洞口设置时至左右节点距离应加以设置。避免洞口超过墙) 4、阳台或者要布置预制板但又不是规则闭合矩形的位置加设梁,此梁按主梁布置,相应的荷载设置也应布置。 第5步:“荷载定义” 是依照从下至上的次序定义荷载标准层。凡是楼面均布恒载和活载都相同的相邻楼层都应视为同一荷载标准层,只需输入一次。 荷载输入-恒活设置时,选择自动计算现浇板自重 注意:1、楼面恒载,根据楼面做法,经计算一般取1.0到1.2,卫生间加做防水后取1.6左右。楼梯处取梯段板及踏步换算厚度后,乘以相应容重加上粉刷层容重,为4.5左右。预制板恒载为3或2.96(自重2+粉刷0.4+做法0.6) 顶层楼面恒载加大,2.2考虑保温隔热。 2、楼面活荷载查荷载规范。

PKPM初学者建模步骤

pkpm 初学者建模一般过程 pkpm 初学者建模一般过程 轴线输入――网格生成――构件定义――楼层定义――荷载定义――楼层组装――保存文件 注意柱、梁、楼板截面的选取,在PMCAD中柱、梁、楼板截面定义用的着: [1]框架柱截面估算: 高与宽一般可取(1/10~1/15)层高。并可按下列方法初步确定。 1。按轴压比要求 又轴压比初步确定框架柱截面尺寸时,可按下式计算: [$micro]N = N/Acfc 式中 [$micro]N ----- 框架柱的轴压比 Ac -------框架柱的截面面积 f c--------柱混凝土抗压强度设计值 N---------柱轴向压力设计值 柱轴向压力设计值可初步按下式估算: N = γgQSNα1α2β 式中: γg -----竖向荷载分项系数 Q---------每个楼层上单位面积的竖向荷载,可取q=12~14KN/m[$sup2] S--------柱一层的荷载面积 N---------柱荷载楼层数 α1------考虑水平力产生的附加系数,风荷载或四级抗震时α1=1.05,三~一级抗震时α1=1.05~1.15 α2------边角柱轴向力增大系数,边柱α2 =1.1,角柱α2 =1.2 β------柱由框架梁与剪力墙连接时,柱轴力折减系数,可取为0.7~0.8 框架柱轴压比 [$micro]N 的限值宜满足下列规定: 抗震等级为一级时, 轴压比限值 0.7 抗震等级为二级时, 轴压比限值 0.8 抗震等级为三级时, 轴压比限值 0.9 抗震等级为四级及非抗震时, 轴压比限值 1.0 Ⅳ类场地上较高的高层建筑框架柱,其轴压比限值应适当加严,柱净高与截面长边尺寸之比小于4时,其轴压比限值按上述相应数值减小0.05。 此外,高层建筑框架柱的最小尺寸hc不宜小于400mm,柱截面宽度bc不宜小于350mm,柱净高与截面长边尺寸之比宜大于4 [2]梁截面估算: 梁高与跨度的关系 主梁一般取为跨度的1/8~1/12 次梁一般取为跨度的1/12~1/15 悬挑梁一般取为悬臂长的1/6 梁宽 主梁 200,250,300…… 次梁 200…… 跨度较小的厨房和厕所可以取到120,150…… [3]楼板厚度估算:

PKPM建模中手算楼梯方法

第8章楼梯结构设计计算 楼梯的平面布置,踏步尺寸、栏杆形式等由建筑设计确定。板式楼梯和梁式楼梯是最常见的现浇楼梯,宾馆和公共建筑有时也采用一些特种楼梯,如螺旋板式楼梯和剪刀式楼梯(图8-1)。此外也有采用装配式楼梯的。这里主要介绍板式楼梯和梁式楼梯的计算机构造特点。 (a)剪刀式楼梯(b)螺旋板式楼梯 图8-1 特种楼梯 楼梯的结构设计包括以下内容: 1) 根据建筑要求和施工条件,确定楼梯的结构型式和结构布置; 2) 根据建筑类别,按《荷载规范》确定楼梯的活荷载标准值。需要注意的是楼梯的活荷载往往比所在楼面的活荷载大。生产车间楼梯的活荷载可按实际情况确定,但不宜小于3.5kN /m(按水平投影面计算)。除以上竖向荷载外,设计楼梯栏杆时尚应按规定考虑栏杆顶部水平荷载0.5kN/m(对于住宅、医院、幼儿园等)或1.0kN/m(对于学校、车站、展览馆等); 3).进行楼梯各部件的内力计算和截面设计; 4) 绘制施工图,特别应注意处理好连接部位的配筋构造。 1.板式楼梯 板式楼梯由梯段板、休息平台和平台梁组成(图8-2)。梯段是斜放的齿形板,支承在平台梁上和楼层梁上,底层下端一般支承在地垄墙上。板式楼梯的优点是下表面平整,施工支模较方便,外观比较轻巧。缺点是斜板较厚,约为梯段板斜长的1/25—1/30,其混凝土

图8-2 板式楼梯的组成 图8-3 梯段板的内力 用量和钢材用量都较多,一般适用于梯段板的水平跨长不超过3m 时。 板式楼梯的计算特点:梯段斜板按斜放的简支梁计算(图8-3),斜板的计算跨度取平台梁间的斜长净距' n l 。 设楼梯单位水平长度上的竖向均布荷载q g p +=(与水平面垂直),则沿斜板单位斜长 上的竖向均布荷载αcos 'p p =(与斜面垂直)(三角形斜边了),此处α为梯段板与水平线 间的夹角(图8-4),将' p 分解为: αααcos cos cos ''?==p p p x

pkpm砌体结构设计步骤

砌体结构的pkpm 设计步骤 具体步入程序时所出现的菜单次序一样:一: 第1 步:“轴线输入” 是利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。这些轴线可以是与墙、梁等长的线段也可以是一整条建筑轴线。可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修改。第2 步:“网点生成” 是程序自动将绘制的定位轴线分割为网格和节点。凡是轴线相交处都会产生一个节点,轴线线段的起止点也做为节点。这里用户可对程序自动分割所产生的网格和节点进行进一步的修改、审核和测试。网格确定后即可以给轴线命名。删除不无用的节点。第3 步:“构件定义” 是用于定义全楼所用到的全部柱、梁、墙、墙上洞口及斜杆支撑的截面尺寸,以备下一步骤使用。第4 步:“楼层定义” 是依照从下至上的次序进行各个结构标准层平面布置。凡是结构布置相同的相邻楼层都应视为同一标准层,只需输入一次。由于定位轴线和网点业已形成,布置构件时只需简单地指出哪些节点放置哪些柱;哪条网格上放置哪个墙、梁或洞口。注意:1 构造柱布置,构造柱的设置位置应符合相应抗震规范;2、墙体布置,墙体布置完毕后,荷载不必再输入,系统自动计算墙体荷载;3、门窗洞口布置,注意洞口大小尺寸(厨卫门宽800mm、卧室900、大门1000,门高2.1 米;窗户一般高1.8、1.6 米,宽1.5 米,满足窗地比即可。洞口设置时至左右节点距离应加以设置。避免洞口超过墙)4、阳台或者要布置预制板但又不是规则闭合矩形的位置加设梁,此梁按主

梁布置,相应的荷载设置也应布置。第5 步:“荷载定义” 是依照从下至上的次序定义荷载标准层。凡是楼面均布恒载和活载都相同的相邻楼层都应视为同一荷载标准层,只需输入一次。荷载输入-恒活设置时,选择自动计算现浇板自重注意:1、楼面恒载,根据楼面做法,经计算一般取1.0 到1.2,卫生间加做防水后取 1.6 左右。楼梯处取梯段板及踏步换算厚度后,乘以相应容重加上粉刷层容重,为4.5 左右。预制板恒载为3 或2.96(自重2+粉刷0.4+做法0.6)顶层楼面恒载加大,2.2 考虑保温隔热。2、楼面活荷载查荷载规范。 3、梁间恒载,阳台挑梁3.5(阳台高1.05 到1.1 米不等,乘以容重,加上做法,窗户玻璃重),边梁高度与挑梁一致,但宽度减小。若跳梁宽度240,边梁150 即可。第6 步:“信息输入” 是进行结构竖向布置。每一个实际楼层都要确定其属于哪一个结构标准层、属于哪一个荷载标准层,其层高为多少。从而完成楼层的竖向布置。在输入一些必要的绘图和抗震计算信息后便完成了一个结构物的整体描述。修改相应本层信息及参数两保护层厚度25 即可。第7 步:“保存文件”是确保上述各项工作不被丢弃的必须的步骤。执行计算后,抗震及抗压计算不满的地方,加大砂浆砌体编号或修改没窗洞口尺寸。边梁,挑梁自行配筋。预制板摆放,跨度不大于 4.2 米。沿长向布置。顶层楼板为满足防水要求一律现浇。二.主菜单项目2 运行完后,产生的文件是TATDA1.PM,LAYDATN.PM。这两文件是描述各层布置并与本CAD 系统其它功能模块接口的重要数据文件。屏幕上出现四个选择菜单:0. 本菜单不是第一次执行当本项

PKPM操作流程自己总结

PKPM操作流程 (以砌体结构为例,版本PKPM2010) 目录 第一部分 1、选择工作目录 2、建模 3、荷载输入 4、板厚 5、换标准层 6、楼层组装 7、设计参数 8、存盘退出 第二部分 9、结构平面图 10、计算参数 11、绘图参数 12、楼板计算 13、绘制配筋图 第三部分 14.图形完善

15、其他技巧 1、选择工作目录 选择pkpm砌体结构——砌体结构辅助设计——1砌体结构建模与荷载输入 2、建模 【1】选择轴线输入——矩形轴网——输入上/下开间、左/右进深数据(具体数据由建施平面图轴网取得,轴线要完整。)轴线不需要命名,最后粘贴建施轴网。 【2】我们建立轴网,其实就是一个网格。然后我们对照建施平面图删除不需要的线(使用删除按钮或者图素编辑),增加部分线(使用偏移功能,包括阳台雨篷线),然后要删除多余的节点。 【3】在修改后的网格上布置墙体,注意墙宽与是否需要偏移。 【4】柱布置,按照设置要求(抗震规范84页)布置不同的构造柱,构造柱应符合构造要求(抗震规范85页)。 【5】梁布置。一般设置在卫生间、阳台处,以及可以将板分隔成规则状位置。 【6】洞口设置。由建施门窗表设置洞口尺寸,注意设置窗的窗底标高。 【7】构件删除。使用构件删除选项,选择若干种构件,然后选定目标删除。 【8】构件检查。使用本层修改选项,查改或者替换相关构件。 【9】本层信息填写。注意底层一般为水泥砂浆,选择1. 3、荷载输入 【1】恒活设置 自动计算现浇楼板自重选项前打勾,楼面恒载自己计算,计算条件查找建施楼面做法(例如最后计算为1.5)。活载查找荷载规范(第10、11页)按条件确定。 【2】楼面荷载——楼面恒载,需要修改的输入相关数据,然后点击相应楼面。 【3】楼面荷载——楼面活载,修改相应荷载。如阳台。 【4】梁间荷载 A梁荷定义:添加模型中各种类型的荷载。 B恒载输入:依次选择不同的荷载类型设置到相对应的梁上。 4、板厚 【1】生成楼板。选择楼层定义——楼板生成——生成楼板。 【2】修改板厚。选择修改板厚,输入数值,点击相应板完成修改。注意楼梯间板厚改为0。【3】楼板错层。选择楼板错层,下为正,输入数值(由建施总说明查),然后点击错层较低位置。如厨房、卫生间、阳台等。 5、换标准层 【1】选择楼层定义——换标准层——添加新标准层

广厦接力PKPM计算和出图快速入门

采用PKPM建模 广厦 结构CAD快速入门 广东省建筑设计研究院深圳市广厦软件有限公司 2008年11月

目录 1建议采用广厦计算或处理的21个工程类型 3 2从PKPM读入数据 4 3无梁楼盖建模和查看计算结果 5 4现浇空心板建模和查看计算结果 6 5转换层结构建模和查看计算结果7 6多塔结构建模和查看计算结果7 7全弹性结构建模和查看计算结果7 8斜交结构建模和查看计算结果7 9偏心结构建模和查看计算结果8 10同一楼面层高不同的结构建模和查看计算结果8 11斜屋面结构建模和查看计算结果8 12楼梯结构建模和查看计算结果8 13填充墙不均匀结构建模和查看计算结果8 14后浇结构建模和查看计算结果9 15筏板基础建模和查看计算结果9 16桩筏板基础建模和查看计算结果9 17核心筒基础建模和查看计算结果10 18异形柱结构建模和查看计算结果10 19连体结构建模和查看计算结果10 20构造抗震等级不同的结构建模和查看计算结果10 21自动生成墙柱梁板施工图和一分钟算工程量11 22中震计算11

2从PKPM读入数据 采用PKPM建模,采用广厦GSSAP、后处理、基础CAD和自动概预算。 1)在录入中的"FK"命令,采用PM录入数据设计流程: |-->SATWE----| |-->广厦自动生成施工图--| PM录入数据-->|-->GSSAP----|-->| |-->广厦自动概预算 |-->广厦录入--| |-->广厦基础CAD---------| 在主控菜单中在PM录入数据相同的目录下新建工程或寻找已建工程,选择“工 程─从PKPM读入数据”菜单。 a)采用SATWE计算结果模式 该模式的目的: i)采用PMCAD的模型数据; ii)读取SATWE计算结果,采用广厦生成施工图; iii)读取SATWE墙柱底力,采用广厦进行基础设计。 该模式的使用前提: i)运行SATWE“结构内力,配筋计算”计算后。 转换后广厦结构CAD中的操作步骤: i)在“楼板次梁和砖混计算”中计算楼板内力和配筋; ii)在“平法配筋”中选择结构计算模型为SATWE,自动生成平法施工图; iii)在“平法施工图”中编辑出图; iv)在“图形录入”中生成基础数据; v)在“基础CAD”中设计基础。 注意:已自动生成“楼板次梁计算”数据,采用PKPM导的荷传给SATWE计算, 不能再选择广厦录入中“生成SATWE计算数据”菜单。 b)采用GSSAP计算结果模式 该模式目的:

pkpm框架结构设计-附上主要步骤

设计说明: 一、建模前的准备工作: 1、确定结构体系: 根据设计任务,本工程为一五层建筑,采用全钢筋混凝土框架结构,底层至顶层全部采用现浇楼板。 2、结构尺寸估算: 根据建筑图中的开间、进深及层高,结合各楼层采用的砼强度等级及受荷情况,根据设计规及构造要求可以估算基本构件尺寸(单位:mm ) A 、柱:本工程可取400×400mm 。 B 、梁: 主梁:128 L h L ≥≥; 32h b h ≥ ≥; 本工程根据图纸得5700/12=475《h 《5700/8=712.5,取h=600mm,b=300mm 次梁:1812 L h L ≥≥; 32h b h ≥ ≥; 本工程根据图纸得4200/18=233《h 《4200/12=350,取h=350mm,b=200mm 悬挑梁:一般取为悬臂长的1/6, C 、板: 40/;80L h mm h ≥≥,本工程可取120mm ; 3、确定荷载 A 、楼面恒载(包括楼板自重): 一层~五层楼面:4KN/m 2,卫生间:3.5KN/m 2,楼梯间:5.5KN/m 2, 屋面:6KN/m 2, B 、楼面活载: 一层~五层楼面:2.0KN/m 2,卫生间:2.0KN/m 2,楼梯间:2.0KN/m 2, 阳台:2.5KN/m 2 不上人屋面:0.5KN/m 2, C 、墙荷载: 外横墙:9.4KN/m 外纵墙:4.0KN/m 墙:6.0KN/m 女儿墙:4 KN/m

4、确定结构标准层和荷载标准层 根据建筑图及所采用的结构体系进行标准层划分,本工程根据建筑图及荷载情况,可分为3个结构标准层,2个荷载标准层。 三个结构标准层: 第一标准层为▽3.000楼板,层高4000(1000+3000=4000); 第二标准层为▽6.000、9.000、12.000楼板,层高均为3000; 第三标准层为▽15.000屋面板,层高3000。 二个荷载标准层: 第一标准层楼面恒载:4KN/m2,活载:2.0KN/m2, 第二标准层屋面恒载:6KN/m2,活载:0.5KN/m2, 二、结构建模基本步骤: 1、执行PMCAD主菜单1建筑模型与荷载输入 A、建立和生成网格,根据所给建筑图建立第一结构标准层的轴线 可用正交轴网进行,然后进行轴线命名 B、楼层定定义,根据所估算的截面尺寸进行结构布置, 注意:纵、横方向框架梁应拉通对齐,在填充墙的位置处应布置次梁,每块

隔震设计流程及PKPM建模

隔震设计流程及PKPM建模 1 初定减震目标 隔震设计的第一步就是初定减震目标。如果当地的抗震设防烈度为9 度(0.4g),考虑到场地条件好(Tg小)、上部结构规则、质量和刚度分布均匀(包括平面和立面),可以初步确定减震目标为降一度半,即上部结构要按照 7 度(0.15g)进行设计。这里需要强调的是:一、当地的抗震设防烈度并没有降低;二、整个结构的抗震能力没有降低,相反结构的抗震能力大大提高了。那么,上部结构为什么按 7 度(0.15g)设计,而不是按照9度(0.4g)设计呢?因为采用了隔震技术,上部结构的地震作用减小到低于或相当于抗震设防烈度为 7 度(0.15g)的水平。 2 确定隔震层位置 隔震层的位置要根据具体工程具体分析,目前多设置在基础顶和地下室柱顶,当然,也有设置其他位置的。 3 上部结构设计 依据减震后的地震作用水平(如 7 度(0.15g) ),进行上部结构设计。这里需要注意几个问题。 3.1隔震设计一般原则 1)高层建筑多采用剪力墙结构,在开始定方案时,应注意结构的高宽比不宜过大,对于9度地区,一般控制在3以内比较好,不宜超过4。 2)结构周边剪力墙要尽量少布置,尽量将剪力墙布置在结构内部,同时在satwe 中验算罕遇地震时,尽量避免结构出现拉力。 3)如果隔震层做成转换层,隔震层的转换梁柱要尽量大,确保隔震层的刚度和承载力,宜大于一般楼盖梁板的刚度和承载力。 4)转换层的柱子布置不宜过密,过密导致单个支座的压力变小,在罕遇地震下,柱子容易出现拉应力,而隔震设计中拉力需要尽量避免,如果不能避免,拉力应在规范

3.2结构模型底层柱下端改为铰接约束 考虑到隔震橡胶支座的抗扭刚度、抗弯刚度相对混凝土柱非常小,或者说隔震橡胶支座传递弯矩和扭矩的能力弱,因此,为了使模型结构的受力状态与真实结构的受力状态更接近, 建筑结构模型的底层柱改为下端铰接约束。PKPM中实现过程如下图所示。 ①点击SAT-8 或SATWE,再选“接 PM生成 SATWE 数据” ,再点击“应用”按钮。 ②在“SATWE 前处理――接 PM 生成 SATWE 数据”窗口中,选择第二项“2. 特殊构件补充定义” ,然后点击“应用”按钮。 ③在“SATWE 数据前处理”窗口中,选择“特殊柱” 。

PKPM模型中楼梯建模的方法 对新手超有用

PKPM模型中楼梯的输入输出及要点 在以往PKPM整体建模时,虽输入楼梯但输出的整体结果却没有改变,这不是PKPM软件的问题,而是操作时其有特殊的步骤要求。现将楼梯的输入及要点与大家分享,涂黄色的部分要重点注意。 楼梯进行整体计算的建模步骤: 1、在PMCAD中的“楼层定义”选项中选择“楼梯布置”中的“楼梯布置”选项, 鼠标选择需要布置楼梯的房间。 2、点击房间后会弹出楼梯智能设计对话框,点击“选择楼梯类型”选择楼梯形 式,可按实际情况更改楼梯参数。各层设置楼梯后,在整体模型中就可看到楼梯,但此时并未显示梯段板的平直段。 注意:楼梯间的板厚为0,荷载按10、3.5输入,导荷方式为梯跑方向两对边传力。 3、注意:如楼梯不通向顶层,则最高的一个标准层不应设置楼梯。 4、在存盘退出时,选择“楼梯自动转换为梁(数据在LT目录下)”。退出PMCAD 建模。 5、改变工作目录,选择当前文件夹下的LT文件夹作为新的工作目录,以下所有

6、重新进入PMCAD,在整体模型中就可以看到楼梯已经转化为斜板,检查模型 是否符合实际情况。(对于有坡屋顶的结构,楼梯可能会生成悬臂构件,导致模型失真,普通楼层不会出现此情况;另外,在每层楼梯的第一跑的平直段处生成一个粉色的斜杆,截面99mmx99mm,此构件不影响计算结果,是系统自动生成的。)检查无误后退出,此时不必再勾选“楼梯自动转换为梁(数据在LT目录下)”。 7、之后进入SATWE进行后续操作即可。 当T>Tg时,结构刚度增大是否也会使地震力增大?楼梯斜板刚度较大,会吃掉部分力,使得周边构件配筋相对减小。 经与PKPM软件人员沟通并进行实际算例验证后可见,楼梯参与整体建模后,结构的刚度增大,周期减小,楼梯周边约2跨范围内的构件配筋普遍增大,与楼梯方向平行的梁配筋增大较明显。但由于楼梯参与整体计算增大了结构的刚度,减小了层间位移,其余构件的配筋有可能相对减小而偏不安全,目前PKPM给出建议在配筋设计时最好取有楼梯和无楼梯2种结果的包络。 另,楼梯输入形成的警告文件不用理会,计算结果文件“砼构件配筋及钢构件验算简图”中的斜板板超筋也对整体计算结果没有影响。如果想用PKPM计算楼梯需到LTCAD进行。 目前对楼梯没有进行深入的研究,大家有时间可进一步讨论和交流。

PKPM建模计算全过程

PKPM计算步骤 第一步: 建立结构模型(前处理) PMCAD: 第1~3主菜单(建筑模型与荷载输入、结构楼面布置信息、楼面荷载传导计算) 第二步: 整体分析(分析计算) TAT-8或TAT SAT-8或SATWE PK第一主菜单 第三步: 基础设计(分析计算) JCCAD: 第1~5主菜单 第四步: 绘制xx(后处理) 单层框排架xx: PK绘图相关菜单 板绘制结构平面xx: PMCAD第5主菜单(完成PMCAD的第1~3主菜单后就可完成) xxxx: xxxx

柱xx: xxxx 剪力墙xx: JLQ 基础xx: JCCAD绘图相关菜单 第五步: 图形编辑(后处理) 任意程序模块下的“图形编辑、打印及转换”菜单PMCAD 楼面模型与荷载输入 1、轴线输入 ——画轴线 2、网格生成 ——轴线命名 3、楼层定义 ——换标准层 ——xx、柱构件定义 ——布置xx、柱、墙 ——设置本层信息 4、荷载输入

定义并布置作用于结构标准层中梁、柱、墙等构件上的荷载,以及某些特殊节点上的集中荷载。 楼面xx荷载、活荷载 设计参数 本菜单用于对结构设计计算和结构施工图绘制的相关参数进行输入、选择和确认楼层组装 主要用于对已经建好的结构标准层、荷载标准层进行组装,形成整栋建筑的结构模型。即要完成建筑的竖向布局,要求用户把已经定义的结构标准层和荷载标准层布置在从上至下的各楼层上,并输入层高。 保存、退出 结构楼面布置信息 对已经组合的结构楼层的楼面相关信息进行补充操作,采用人机交互方式输入有关楼板结构的信息(在各层楼面上布置次梁、铺预制板、楼板开洞、改楼板厚、设层间梁、设悬挑板、楼板错层等)。 楼板开洞 主要用于当某个房间需要布设楼梯或有其他需求时,对房间内的楼板进行开洞。 次xx显示 开关菜单 预制楼板 类似于【楼板开洞】 修改板厚

PKPM结构建模步骤01

结构建模: 建筑模型和荷载输入: 轴线输入(别忘轴线命名)——网格生成——楼层定义(依次:梁柱等构件布置,本层信息,本层修改,截面显示,偏心对齐等)——荷载输入,这样即建立起包括荷载材料几何信息的第一标准层——在第一标准层的基础上建立其它标准层——楼面恒活(建立荷载标准层)——设计参数——楼层组装(组装完可整楼模型看立体效果)——保存退出 结构楼面布置信息: 对各结构标准层进行开洞,板厚修改(如楼梯),悬挑板设置等,保存退出 楼面荷载传导计算: 对各荷载标准层荷载(如楼梯)修改,保存退出 画结构平面布置图及板配筋图: 结构平面布置图:选择楼层——参数定义(绘图参数)——重新绘图——标注尺寸(标注板厚、标柱截面、标梁截面)、轴线等——保存退出——图形编辑、打印及转换(打开T图,转换成DWG图) 楼板配筋图:选择楼层——参数定义(配筋参数,绘图参数)——楼板计算(自动计算,计算结果可查看“计算面积、弯矩。。。计算书”)——重新绘图——楼板钢筋——逐间布筋——保存退出 SAT-8内力及配筋计算: 1.、接PM生成SATWE数据(有两项必须执行,执行之后进行图形检查) 2、结构内力、配筋计算 3、PM次梁内力与配筋计算 4、分析结构图形及文本显示 梁柱施工图: 1、梁归并 2、梁平法施工图: 参数修改——绘制新图——标注(轴线) 3、柱归并 4、柱平法施工图: 参数设置——选择楼层——文字标注(轴线) 5、图形编辑、打印及转换 JCCAD基础施工图: 一、基础人机交互输入 1参数输入(基本参数,绘图) 2荷载输入(荷载参数,附加荷载(加点荷载),读取荷载(全部选择)) 3上部构件(拉梁) 4 柱下独基(自动生成,阶形现浇) 5 立体图显示 6 结束退出 二、基础平面施工图 1 绘图参数 2 标注尺寸,标注字符,标注轴线 3 基础详图(插入详图,拉梁剖面)

pkpm建模全过程

PKPM建模全过程 出图容:说明,基础,柱配筋图,梁配筋图,板配筋图,必要的大样图。 调模型技巧:对于多层结构,首先保证前两阶周期为平动,第三阶为扭转,且扭转周期比基本周期要小于0.85;当扭转周期比基本周期大于0.85时,应保证第二周期为平动。当第三周期为平动时,说明该方向的平动比较刚,即需要减弱该方向。 一、仔细查看建筑图,建模时应使建筑的外边线与结构模型齐平。 二、构件截面尺寸的确定: 1.柱的截面尺寸:《抗规》6.3.5 设计时可先估算一个尺寸,一般8m的柱距可采用400*400或者450*450即可。 2.梁的截面尺寸:《抗规》6. 3.1 主梁取:h=(1/10-1/15)l, b=(1/3-1/2)h; 次梁:h=(1/12-1/20)l, b=(1/3-1/2)h ;l为跨度 暖管井可直接去200*400 3.板厚:《混规》9.1.2 单向板:h=L0/30—L0/35 且h≧60mm; 双向板:h=L0/40—L0/45 且h≧80mm; L0为计算跨度,可取支座中心线之间的距离和1.15Ln(净跨)两者的较小值(跨度为较小板宽)。 地下室顶板厚度不宜小于160mm,顶层楼板厚度不宜小于120mm。《高规3.6.3》 悬挑板:板厚取跨度的1/10.

三、PMCAD建模 1.轴线输入 将CAD中的轴线导入PKPM:前提CAD中轴线必须在同一个图层上,量一下轴线长度是否与标注的相同即可。 步骤:TSSD打开建筑图——选中轴线,采用CX命令(恢复原图,点CX后右击)——W 命令建立外部块,并另存为04版——PKPM中PMCAD6 Autocad平面图向建筑模型转化——DWG转图——打开DWG,“轴网”命令并点击导入的轴网——转换成建筑模型数据——返回建模——保存退出——请选择中不选“清理无用的网格、节点”并确定——继续退出程序——PM1 2.构件输入 1.先查阅《抗规》6.1.2确定抗震等级。 2.框架梁不须每根尺寸相同。当梁的跨度较小时,梁高也不应取大。当跨高比小于5时,构件易发生剪切破坏而不是弯曲破坏。而且框架跨度小,梁断面高不利于强柱弱梁对柱不利。 3. 次梁的布置需要考虑建筑的使用、美观等问题。当有卫生间、阳台等需做防水的空间存在时,其下布次梁应注意,次梁不应从正常房间伸入此类房间的中部。因为这种空间的板要下沉50mm,若梁从房间部经过下沉板时,由于梁顶必须与板顶平齐,则此根次梁在两个房间存在两个梁顶标高。 4.板厚越大则质量越大,结构所受的地震作用也越大。因此不要随意增大板厚。一般取100或120,地下室顶板和屋面板因为温度应力应取得厚一点且板厚取一致,《高规》3.6.3地下室顶板不宜小于160mm,屋面板当钢筋拉通时一般至少取120mm。 5.坡屋顶(坡度大于5%的屋面)的实现:一般取坡屋顶屋面高度的一半加上层高来作为新的层高;也可采用斜梁或“上节点高”来实现。 6.网格线两节点间只能布置一个洞口,需布置多个洞口时应增加节点。 7.生成楼板,并完成开洞。楼梯间不挖洞,正常加载且将板厚改为零。 8.柱最好有两个方向的梁支撑。尤其是梁上栽柱,柱下应布置两个方向的梁,以分担柱传递的两个方向的荷载。 9.对“本层信息”中的各构件混凝土强度进行定义。 10.单独柱基间应设置拉梁,一般拉梁高度至少取跨度的1/20-1/15。 11.当存在越层柱时,柱可按斜杆建模。因为按柱建模时,pkpm会默认 3.增加标准层 4.荷载输入 1.恒活设置:当墙下不布置梁时,应将此墙的线荷载转化为板上的均布活荷载得以实现。

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