PKPM框架结构设计

PKPM框架结构设计
PKPM框架结构设计

PKPM框架结构设计

工程概况

1.1建筑设计部分

1.1.1工程概况

本项目建筑名称为水口卫生院,建筑层数为二层,1-2层层高

均为 3.7m,,且都为钢筋混凝土框架结构体系,总建筑面积约为

635m2,采用柱下独立基础。建筑工程等级为三级、建筑耐火等级

为二级,合理使用年限为50年,屋面防水等级为三级,本地区为

地震设防烈度6度,故建筑结构设计时用构造满足其抗震要求。

建筑使用年限50年。基本风荷载0.45kN/ m2;基本雪荷载为0.45

kN/ m2。

1.1.2设计依据

《总图制图标准》(GB/T 50103-2001)

《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001-2001)

《建筑结构制图标准》(GB/T 50105-2001)

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2002)

1.1.3标高及建筑细部作法

1、设计标高:室内设计标高为±0.000,室内外高差350mm。

2、屋面作法:

屋面1

1. 水泥彩瓦(颜色见立面)

2. 2.5水泥砂浆(内掺107胶),内设16号镀锌钢丝

网格一曾,网格25*25

3. 25厚挤塑保温隔热板(50*50水泥砂浆分格条).

4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平

5. 80厚憎水性珍珠岩板保温层

6. 20厚1:3水泥砂浆找平

7. 现浇混凝土结构层

屋面2(用于雨蓬)

1. 4厚SBS卷材防水层,下涂冷底子油

2. 20厚1:2.5 水泥砂浆

3、楼面作法:

1. 20厚1:

2.5水泥砂浆压实赶光

2. 素水泥浆结合层一道

3. 现浇钢筋混凝土楼板

结构柱混凝土采用C25,纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235;梁混凝土采用C25,纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235。基础采用C25,纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235;板采用C25, 钢筋采用HPB235;楼梯板采用C25, 梯板及平台钢筋采用HPB235,楼梯梁纵筋采用HRB335。

1.2结构设计部分

1.2.1工程概况

本工程为二层,主体高度为7.75M,属多层建筑。

多层建筑采用的结构可分为钢筋混凝土结构、钢结构、钢筋

混凝土组合结构等类型。根据不同结构类型的特点,正确选用材料,就成为经济合理地建造多层建筑的一个重要方面。经过结构论证以及设计任务书等实际情况,以及本建筑自身的特点,本工程决定采用钢筋混凝土结构。

框架结构体系是由梁、柱构件通过节点连接构成,既承受竖

向荷载,也承受水平荷载的结构体系。这种体系适用于多层建筑

及高度不大的高层建筑。本建筑采用的是框架结构,框架结构的优点是建筑平面布置灵活,框架结构可通过合理的设计,使之具

有良好的抗震性能;框架结构构件类型少,易于标准化、定型化;

可以采用预制构件,也易于采用定型模板而做成现浇结构,本建

筑采用的现浇结构。

由于本次进行的是医院楼设计,要求有灵活的空间布置,故采

用钢筋混凝土框架结构体系符合要求。

1.2.2设计依据

1.基本风荷载为0.45kN/ m2;基本雪荷载为0.45 kN/ m2。

2.环境类型属Ⅱ类,抗震设防烈度为6度。

3.建筑结构安全等级为三级。

4.耐火等级为二级。

5.建筑使用年限50年。

6.该建筑采用独立基础。

7.活荷载标准值:屋面0.5 kN/m2,病房、化验室、急诊室、治疗室、注射室等其他2.0 kN/m2,药房和B超室5 kN/m2,办公2.0 kN/m2,楼梯、走廊2.5 kN/m2。

1.2.3结构布置及结构计算简图的确定

估计板、柱、梁的截面尺寸

(1)柱:

b×h=350mm×350mm

(2)梁:

h=(1/12~1/8)L=375~563,取h=450mm

b=(1/3~2/3)h=150~300,取b=250mm

(3)柱高度

底层柱根据地质资料,确定基础顶面室外地面为650mm。室

内外高差为350m

h=3.7+0.65+0.35=4.7m

其他层 h=3.7m

(4)板厚度,取1/30~1/40的跨度,统一取100

荷载计算

2.1恒荷载计算

2.1.1屋面恒荷载标准值

水泥彩瓦: 0.5 KN/m2

2.5水泥砂浆: 0.0025×20=0.05KN/m2

25厚挤塑保温隔热板: 0.025×15=0.375KN/m2 20厚1:2.5水泥砂浆找平: 0.02×20=0.4 KN/m2 80厚憎水性珍珠岩板保温层: 0.08×4=0.32KN/m2

20厚1:3水泥砂浆找平: 0.02×20=0.4KN/m2

100厚砼板: 0.1×25=2.5 KN/m2

屋面恒荷载: 4.545 KN/m2 2.1.2雨蓬恒荷载标准值

4厚SBS卷材防水层 0.05 KN/m2 20厚1:2.5水泥砂浆 0.02×20=0.4 KN/m2 40厚细石钢筋混凝土 0.04×25=1.0 KN/m2 30厚挤塑保温板 0.03×15=0.45 KN/m2混凝土现浇板 0.12×25=3 KN/m2

雨蓬恒荷载: 5 KN/m2 2.1.3屋面挑檐恒荷载标准值

根据形状化为规则的长方形进行计算:

其长度为1600,厚度为120,其投影长度为1000

4厚SBS卷材防水层,下涂冷底子油 0.05 KN/m2

20厚1:2.5水泥砂浆 0.02×20=0.4 KN/m2 120厚混凝土现浇板 0.12×25=3KN/m2

屋面挑檐恒荷载: 5.52 KN/m2 2.1.4楼面恒荷载标准值

100厚砼板: 0.10×25=2.5 KN/m2

20厚1:2.5水泥砂浆 0.02×20=0.4 KN/m2

板面装修荷载: 1.0 KN/m2

板底粉刷或吊顶: 0.5 KN/m2

楼面恒荷载: 4.40 KN/m2 2.1.5梁上恒荷载标准值

内纵墙自重:(3.7-0.45)×0.24×19=14.82 KN/m 墙面粉刷:(3.7-0.45)×0.018×14+0.3=1.119 KN/m 开门后恒载(1.0×2.1):

第一跨:15.939-(1.0×2.1×0.24×19-0.15×1.0×2.1)/(4-0.24)=13.476KN/m

其余跨:15.939-(1.0×2.1×0.24×19-0.15×1.0×2.1)/(3.8-0.24)=13.337 KN/m

内横墙自重:( 3.7-0.45)×0.24×19=14.82 KN/m 墙面粉刷:(3.7-0.45)×0.018×14+0.3=1.119 KN/m 内横墙的恒载: 15.939 KN/m

外纵墙自重:(3.7-0.45)×0.24×19=14.82 KN/m 墙面粉刷:(3.6-0.45)×0.018×14+0.46=1.26 KN/m 开窗后恒载(1.8×1.5):

第一跨:16.08-(1.8×1.5×0.24×19-0.4×1.8×1.5)/(4-0.24)=13.09 KN/m

其余跨:16.08-(1.8×1.5×0.24×19-0.4×1.8×1.5)/(3.8-0.24))

=12.66 KN/m

外横填充墙自重: (3.7-0.45)×0.24×19=14.82KN/m

墙面粉刷: (3.7-0.45)×0.018×14+0.46=1.28 KN/m

外横墙恒载: 16.1 KN/m

2.1.6有柱雨棚板恒载标准值

因直接为房屋外的结构,所以其板厚为120

其按边长计算arctan 0.39332127'α==,cos 0.93α=

arctan 0.3682012'α==,cos 0.938α=

总的雨棚的面积:(1.2+1.780.93+0.12)(2.5+30.938

+0.12*2)=21.963 雨棚的投影面积:3.1*6.54=20.274

4厚SBS 卷材防水层,下涂冷底子油 0.05 KN/m 2

20厚1:2.5水泥砂浆 0.02×20=0.4 KN/m 2

120厚混凝土现浇板 0.12×25=3KN/m 2

有柱雨棚恒载: 3.737 KN/m 2

2.2 风荷载计算

风压标准值的计算公式为:

ω=βZ μS μZ ω0

ω——风荷载标准值(2/kN m );z β——高度z 处的风振系数;s μ——风荷载

体型系数;

z μ——风荷载高度变化系数;0ω——基本风压(2/kN m )

建筑高度7.75m< 30m, 可取βZ =1.0:对矩形平面μS =1.3;

μZ 可查荷载规范。将风荷载换算成作用于框架每层节点上的集

中荷载,计算过程如表2-1。 表中Z 为框架节点到室外地面的

高度,A 为各层节点的受风面积。

表2-1

层次

βZ (m) μS Z (m) μZ ω0 (KN/m 2) A(m 2) P W (KN) 2

1.0 1.3 7.75 0.740 0.45 2

2.015 9.53 1 1.0 1.3 4.05 0.740 0.45 44.03 19.06

2.3.楼梯荷载计算

2.3.1计算简图及截面尺寸

采用现浇整体式钢筋混凝土结构,其结构布置如图:

图2-23 梯段板TB-1模板图及计算简图

2.3.2 设计资料

结构安全等级为二级,01.0γ= ,混凝土为C25,f c =11.9N/mm 2,f t =1.27N/mm 2。

钢筋为:平台板或楼梯,采用HRB235,f y =210N/mm2;楼梯梁采用HRB335,f y

=300N/mm2。按板式楼梯进行设计,以层间平台做计算,同层平台只给出计算结

果。

2.3.3 梯段板计算

2.3.3.1 确定板厚 梯段板的厚度为002700903030

l h mm ===,取 h=100mm 2.3.3.2 荷载计算 (取1m 宽板计算)

168.2arctan

3155'270

α== cos 0.849α= a.恒荷载计算

踏步重

1.010.270.168225

2.103/0.272

kN m ????= 斜板重 1.00.125 2.945/0.849

kN m ??= 20厚水泥砂浆找平层 0.270.1682 1.00.02200.649/0.27kN m +???= 恒载标准值 5.697kN/m

b.活荷载标准值 2.5/k g kN m =

2.3.4 平台板计算

2.3.4.1 荷载计算(取1m 宽板计算)

恒荷载计算:

平台板自重(假定板厚100mm ) 0.10125 2.5/kN m ??=

20厚水泥砂浆找平层 1.00.02200.4/kN m ??=

恒载标准值 2.9/k g kN m =

活荷载标准值 2.5/k g kN m =

2.3.5 平台梁计算

2.3.5.1 荷载计算

梯段板传来 5.697kN/m

平台板传来 2.9/2 1.45/kN m =

结构设计信息输出文件

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| TAT 结构控制参数、各层质量和质心坐标、各层风荷载输出文件|

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TAT-M.OUT | |

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| 工程项目:设计人:|

| 项目编号:审核人:计算日期:2008/11/ 8 |

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* 第一部分结构计算控制参数*

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| 总信息|

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结构计算层数:Nsu = 2

结构对称性标志:Naxy = 0 按不对称分析

地震力计算标志:Mear = 3 计算水平地震

竖向力计算标志:Mver = 2 模拟施工加载1

风力计算标志:Mwin = 3 计算水平风力

水平力与结构整体坐标的夹角(弧度):Arf = 0.000

特殊截面总类数:Nsecn = 0

设计、计算采用规范标志:Icode = 0 按国家规范设计

是否考虑P-△效应标志:Lds = 0 不考虑P-Δ效应

地下室层数:Nbase = 0

是否考虑梁柱重叠影响标志:Mbcm = 0 不考虑

结构有侧移、无侧移标志:Nstc = 0 有侧移

结构类型标志:Mstype = 0 框架结构

结构材料标志:Msme = 0 多层混凝土结

土层对地下室侧向嵌固的约束系数:Sbase = 3.00

是否按混凝土规范7.11.3条计算柱长度系数标志:Lzhu = 0 不考虑

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| 地震信息|

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是否考虑扭转耦联标志:Ngl = 0 不考虑耦连

需要计算的振型数:Nmode = 3

地震设防烈度:Naf = 6.0 6度(0.05g)

场地土类型:Kd = 2 2类

设计地震分组:Ner = 1 第1组

周期折减系数:Tc = 1.00

楼层最小地震剪力系数:Em = 0.008 调整

框架的抗震等级:Nf = 3 3级

剪力墙的抗震等级:Nw = 3 3级

是否考虑双向地震作用标志:Lsc = 0 不

考虑

结构的阻尼比:Gss = 0.050

水平地震影响系数最大值:Rmax1 = 0.040 按多遇小震计算地震作用

罕遇水平地震影响系数最大值:Rmax2 = 0.500

特征周期值:Tg = 0.350

是否考虑5%偶然偏心标志:Kst = 0 不考虑

竖向地震力作用系数:Cvec = 0.029

斜交抗侧力榀附加地震作用的方向数:Ndir = 0

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| 调整信息|

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0.2Qo 调整起算层号:Kq1 = 0

0.2Qo 调整终止层号:Kq2 = 0

中梁刚度放大系数:Bk1 = 1.00

边梁刚度放大系数:Bk2 = 1.00

梁端负弯矩调幅系数:Bt = 0.85

梁弯矩放大系数:Bm = 1.00

连梁刚度折减系数:Blz = 0.70

(梁扭矩<0)或(梁扭转刚度>0)折减系数:Tb = 0.40

结构顶部小塔楼放大起算层号:Ntl = 0

结构顶部小塔楼放大系数:Rtl = 1.00

温度应力折减系数:Tmpf = 0.75

转换层所在层号:Mch = 0

剪力墙加强区起算层号:Nshw = 1

考虑与框支柱相连的框架梁的调整标志:LR_kz = 0 不调整

9度或1级框架结构的梁柱钢筋超配系数:R_rein = 1.15

考虑附加薄弱层地震剪力人工调整标志:LE_tz = 0 不调整

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| 材料信息|

--------------------

混凝土容重(kN/m3):Gc = 25.00

梁纵筋强度(N/mm2):FIb = 300.0

梁箍筋强度(N/mm2):FJb = 210.0

柱纵筋强度(N/mm2):FIc = 300.0

柱箍筋强度(N/mm2):FJc = 210.0

剪力墙边缘构件的纵筋强度(N/mm2):FIw = 300.0

剪力墙水平分布筋强度(N/mm2):FJwh = 210.0

剪力墙约束边缘构件的箍筋强度(N/mm2):FJwg = 210.0

梁箍筋间距(mm):Sb = 100.0

柱箍筋间距(mm):Sc = 100.0

剪力墙水平分布筋间距(mm):Swh = 150.0

剪力墙分布筋最小配筋率(%):Rw = 0.30

钢的容重(kN/m3):Gs = 78.00

钢号(3号/15锰/16锰):Ns = 235

钢构件净截面与毛截面的比值:Rn = 1.00

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| 设计信息|

--------------------

地震荷载分项系数:Pear = 1.30

风荷载分项系数:Pwin = 1.40

恒荷载分项系数:Pdea = 1.25

活荷载分项系数:Pliv = 0.00

竖向地震荷载分项系数:Pvea = 0.50

风、活荷载之活载组合系数:Cwll = 0.70

风、活荷载之风载组合系数:Cwlw = 0.60

活荷重力荷载代表值系数:Celi = 0.50

柱配筋保护层厚度(mm):Aca = 30.0

梁配筋保护层厚度(mm):Bcb = 30.0

柱、墙活荷载折减标志:Live = 0 不考虑

柱单、双偏压、拉配筋选择标志:Lddr = 0 单偏压、拉配筋

结构重要性系数:Ssaft = 1.00

考虑自定义组合标志:Mzh_m = 0 不考虑自定义组合

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| 风荷载信息|

--------------------

修正后的基本风压(kN/m2):Wo = 0.45

地面粗糙度:Srg = 3 C类

结构基本自振周期:T1 = 0.262

结构体形系数分段数(<4):Ndss = 2.

结构第一段体形系数的最高层号:Hf1 = 1.

结构第一段体形系数:Sc1 = 1.30

结构第二段体形系数的最高层号:Hf2 = 2.

结构第二段体形系数:Sc2 = 0.00

结构第三段体形系数的最高层号:Hf3 = 0.

结构第三段体形系数:Sc3 = 0.00

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| 各层柱、墙活荷载折减系数|

----------------------------

层号:Nfloor = 2 折减系数:Clive = 1.00

层号:Nfloor = 1 折减系数:Clive = 1.00

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| 各层附加薄弱层地震剪力的人工调整系数|

----------------------------------------

层号:Nfloor = 2 调整系数:X向WeakX = 1.00 Y向WeakY = 1.00

层号:Nfloor = 1 调整系数:X向WeakX = 1.00 Y向WeakY = 1.00

--------------------

| 各层杆件信息|

--------------------

Nfr---层号,Ntw---塔号,Cm---柱数,Wm---薄壁柱数,BRm---支撑数,Bm---梁数,Cc---柱材料强度,

Wc---剪力墙材料强度,BRc---支撑材料强度,Bc---梁材料强度,Nst---钢号,Hf---层高m,HHf---楼层高度m

Nfr= 1 Cm= 34 Wm= 0 BRm= 0 Bm= 57

Nfr= 1 Ntw= 1 Cc= 25. Wc= 25. BRc= 25. Bc= 25. Nst= 235. Hf= 4.70

HHf= 4.70

Nfr= 2 Cm= 32 Wm= 0 BRm= 0 Bm= 54

Nfr= 2 Ntw= 1 Cc= 25. Wc= 25. BRc= 25. Bc= 25. Nst= 235. Hf= 3.70 HHf= 8.40

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| 剪力墙加强区信息|

------------------------

剪力墙加强区起算层号:1 终止层号:2

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* 第二部分各层质量和质心坐标*

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PKPM框架结构设计—

摘要 该办公楼位于天门市,是五层框架结构。办公楼总长57.6m,宽16.8m,总高18.3m。此设计为五层钢筋混凝土框架结构办公楼,分为建筑设计和结构设计两部分。在总体规划的前提下,根据设计任务书的要求,采用天正建筑和PKPM 软件进行设计,综合考虑了使用功能、施工、材料、建筑设备、建筑艺术及经济等因素。在建筑选型方面,采用“一”字型布置。 在完成结构部分的计算之后,依据建筑方案和结构设计计算结果完成结构部分的施工图设计。结构设计内容主要是框架设计,首先必须满足水平地震力作用下的框架侧移验算的要求,其次还要满足风荷载作用下的框架侧移验算的要求。 关键词:钢筋混凝土;框架结构;抗震设计;内力组合;

Abstract The office is located in Tianmen: five layers framework structure. The length of office building is 57.6m, the width is 16.8m, the height is 18.3m. The design for a five-layer reinforced concrete frame office building which divided into two parts-- building design and structure design. The architectural design is the premise of the overall plan, according to the requirements of the design mission, use PKPM software to design structure, considering the functional use, construction, materials, construction equipment, architectural art and economy,using"—" font layout in construction shape. After completing the calculation structure part,structure of the construction design was completed on the basis of the construction scheme and the structure design. This scheme is a business office building, reinforced concrete frame structure is divided into five layers.The main content of structure design is the framework for the design stage,which must satisfy the request of motion checking under the action of horizontal seismic force firstly,secondly,it has to meet the request of motion checking under the action of wind force. Keywords: reinforced concrete; frame structure ; seismic design; the combination of internal force

利用PKPM进行多层框架结构设计的主要步骤全doc

利用PKPM2005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,根据设计规范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/m2,卫生间:2.0KN/m2,楼梯间:2.0KN/m2, 阳台:2.5KN/m2 不上人屋面:0.5KN/m2, C、墙荷载: 外横墙:9.4KN/m 外纵墙:4.0KN/m 内墙: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

PKPM框架结构步骤

一、执行PMCADfe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)抗震规范第条规定:b> 200 2)主梁:h = (1/8 ?1/12) I ,b=(1/3 ?1/2)h 3)次梁:h = (1/12 ?1/16) I ,b=(1/3 ?1/2)h 2、框架柱: 1)抗震规范第条规定:矩形柱bc、hc>300,圆形柱d>350 2)控制柱的轴压比 ――柱的轴压比限值,抗震等级为一到四级时,分别为? ——柱轴力放大系数,考虑柱受弯曲影响, ――楼面竖向荷载单位面积的折算值,=13?15kN/m2 ――柱计算截面以上的楼层数 ――柱的负荷面积

(三)选择各标准层进行梁、柱构件布置,“楼层定义” 构件布置,柱只能布置在节点上,主梁只能布置在轴线上。 复布置。 3、板 楼板厚: h = l /40 I /45 ( 单向板)且h > 60mm h = l /50 I /45 ( 双向板)且h > 80mm 2、 对楼梯间进行全房间开洞,“楼板开洞” 1、 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 PMI 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PMCADfe 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

PKPM框架结构设计

PKPM框架结构设计

工程概况 1.1建筑设计部分 1.1.1工程概况 本项目建筑名称为水口卫生院,建筑层数为二层,1-2层层高 均为 3.7m,,且都为钢筋混凝土框架结构体系,总建筑面积约为 635m2,采用柱下独立基础。建筑工程等级为三级、建筑耐火等级 为二级,合理使用年限为50年,屋面防水等级为三级,本地区为 地震设防烈度6度,故建筑结构设计时用构造满足其抗震要求。 建筑使用年限50年。基本风荷载0.45kN/ m2;基本雪荷载为0.45 kN/ m2。 1.1.2设计依据 《总图制图标准》(GB/T 50103-2001) 《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001-2001) 《建筑结构制图标准》(GB/T 50105-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2002) 1.1.3标高及建筑细部作法 1、设计标高:室内设计标高为±0.000,室内外高差350mm。 2、屋面作法: 屋面1 1. 水泥彩瓦(颜色见立面) 2. 2.5水泥砂浆(内掺107胶),内设16号镀锌钢丝 网格一曾,网格25*25 3. 25厚挤塑保温隔热板(50*50水泥砂浆分格条). 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 80厚憎水性珍珠岩板保温层

6. 20厚1:3水泥砂浆找平 7. 现浇混凝土结构层 屋面2(用于雨蓬) 1. 4厚SBS卷材防水层,下涂冷底子油 2. 20厚1:2.5 水泥砂浆 3、楼面作法: 1. 20厚1: 2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆结合层一道 3. 现浇钢筋混凝土楼板 结构柱混凝土采用C25,纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235;梁混凝土采用C25,纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235。基础采用C25,纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235;板采用C25, 钢筋采用HPB235;楼梯板采用C25, 梯板及平台钢筋采用HPB235,楼梯梁纵筋采用HRB335。 1.2结构设计部分 1.2.1工程概况 本工程为二层,主体高度为7.75M,属多层建筑。 多层建筑采用的结构可分为钢筋混凝土结构、钢结构、钢筋 混凝土组合结构等类型。根据不同结构类型的特点,正确选用材料,就成为经济合理地建造多层建筑的一个重要方面。经过结构论证以及设计任务书等实际情况,以及本建筑自身的特点,本工程决定采用钢筋混凝土结构。 框架结构体系是由梁、柱构件通过节点连接构成,既承受竖 向荷载,也承受水平荷载的结构体系。这种体系适用于多层建筑 及高度不大的高层建筑。本建筑采用的是框架结构,框架结构的优点是建筑平面布置灵活,框架结构可通过合理的设计,使之具 有良好的抗震性能;框架结构构件类型少,易于标准化、定型化;

PKPM框架结构设计

工程概况 1.1建筑设计部分 1.1.1工程概况 本项目建筑名称为XX卫生院,建筑层数为二层,1-2层层高均为3.7m,,且都为钢筋混凝土框架结构体系,总建筑面积约为635m2,采用柱下独立基础。建筑工程等级为三级、建筑耐火等级为二级,合理使用年限为50年,屋面防水等级为三级,本地区为地震设防烈度6度,故建筑结构设计时用构造满足其抗震要求。建筑使用年限50年。基本风荷载0.45kN/ m2;基本雪荷载为0.45 kN/ m2。 1.1.2设计依据 《总图制图标准》(GB/T 50103-2001) 《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001-2001) 《建筑结构制图标准》(GB/T 50105-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2002) 1.1.3标高及建筑细部作法 1、设计标高:室内设计标高为±0.000,室内外高差350mm。 2、屋面作法: 屋面1 1. 水泥彩瓦(颜色见立面) 2. 2.5水泥砂浆(内掺107胶),内设16号镀锌钢丝网 格一曾,网格25*25 3. 25厚挤塑保温隔热板(50*50水泥砂浆分格条). 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 80厚憎水性珍珠岩板保温层 6. 20厚1:3水泥砂浆找平 7. 现浇混凝土结构层

XXX框架结构设计 屋面2(用于雨蓬) 1. 4厚SBS卷材防水层,下涂冷底子油 2. 20厚1:2.5 水泥砂浆 3、楼面作法: 1. 20厚1: 2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆结合层一道 3. 现浇钢筋混凝土楼板 结构柱混凝土采用C25,纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235;梁混凝土采用C25,纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235。基础采用C25,纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235;板采用C25, 钢筋采用HPB235;楼梯板采用C25, 梯板及平台钢筋采用HPB235,楼梯梁纵筋采用HRB335。 1.2结构设计部分 1.2.1工程概况 本工程为二层,主体高度为7.75M,属多层建筑。 多层建筑采用的结构可分为钢筋混凝土结构、钢结构、钢筋混凝土组合结构等类型。根据不同结构类型的特点,正确选用材料,就成为经济合理地建造多层建筑的一个重要方面。经过结构论证以及设计任务书等实际情况,以及本建筑自身的特点,本工程决定采用钢筋混凝土结构。 框架结构体系是由梁、柱构件通过节点连接构成,既承受竖向荷载,也承受水平荷载的结构体系。这种体系适用于多层建筑及高度不大的高层建筑。本建筑采用的是框架结构,框架结构的优点是建筑平面布置灵活,框架结构可通过合理的设计,使之具有良好的抗震性能;框架结构构件类型少,易于标准化、定型化;可以采用预制构件,也易于采用定型模板而做成现浇结构,本建筑采用的现浇结构。 由于本次进行的是医院楼设计,要求有灵活的空间布置,故采用钢筋混凝土框架结构体系符合要求。 1.2.2设计依据

混凝土框架结构设计要点及说明—PKPM中如何计算井字框架—荷载组合详解

荷载组合祥解 荷载规范里的荷载组合中提到的荷载“基本组合”、“频遇组合”和“准永久组合”分别表示什么?分别用在什么情况下? 1)基本组合是属于承载力极限状态设计的荷载效应组合,它包括以永久荷载效应控制组合和可变荷载效应控制组合,荷载效应设计值取两者的大者。两者中的分项系数取值不同,这是新规范不同老规范的地方,它更加全面地考虑了不同荷载水平下构件地可靠度问题。 在承载力极限状态设计中,除了基本组合外,还针对于排架、框架等结构,又给出了简化组合。 2)标准组合、频遇组合和准永久组合是属于正常使用极限状态设计的荷载效应组合。 标准组合在某种意义上与过去的短期效应组合相同,主要用来验算一般情况下构件的挠度、裂缝等使用极限状态问题。在组合中,可变荷载采用标准值,即超越概率为5%的上分位值,荷载分项系数取为1.0。可变荷载的组合值系数由《荷载规范》给出。 频遇组合是新引进的组合模式,可变荷载的频遇值等于可变荷载标准值乘以频遇值系数(该系数小于组合值系数),其值是这样选取的:考虑了可变荷载在结构设计基准期内超越其值的次数或大小的时间与总的次数或时间相比在10%左右。频遇组合目前的应用范围较为窄小,如吊车梁的设计等。由于其中的频遇值系数许多还没有合理地统计出来,所以在其它方面的应用还有一段的时间。 准永久组合在某种意义上与过去的长期效应组合相同,其值等于荷载的标准值乘以准永久值系数。它考虑了可变荷载对结构作用的长期性。在设计基准期内,可变荷载超越荷载准永久值的概率在50%左右。准永久组合常用于考虑荷载长期效应对结构构件正常使用状态影响的分析中。最为典型的是:对于裂缝控制等级为2级的构件,要求按照标准组合时,构件受拉边缘混凝土的应力不超过混凝土的抗拉强度标准值,在按照准永久组合时,要求不出现拉应力。 还有就是荷载分项系数的取值问题 新的荷载规范中恒载的分项系数在实际工作中怎么取?什么时候取1.35什么时候取1.2? 1.2恒+1.4活 1.35恒+0.7*1.4活 抗浮验算时取0.9 砌体抗浮取0.8

PKPM软件结构设计经验汇总

PKPM软件结构设计经验汇总 PKPM软件结构设计经验汇总 (1) pkpm中柱下条形基础计算 (2) 如何迅速提高PKPM结构建模速度? (3) PKPM悬挑结构的边梁再挑板处理办法 (5) PKPM怎么设悬挑板 (5) PKPM楼板怎么开洞 (6) pkpm梁箍筋超限如何调整? (8) 门式刚架结构中夹层的设计用pkpm软件计算时,如何建模计算? (9) pkpm梁箍筋超限如何调整? (10) PKPM框架柱超筋后如何处理? (11) PKPM配筋计算结果手配钢筋问题? (11) PKPM钢结构设计经验 (12) pkpm建模时楼梯板厚和荷载如何输入? (22) PKPM中是一起建模还是分开建模? (23) PKPM中井字梁的建模方法 (24) PKPM中如何布置变截面梁 (24) PKPM建模不偏轴输入梁柱,影响大不大? (25) pkpm-剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋 (25) PKPM施工缝验算超限怎么调整 (30) PKPM三级框架柱结构优化设计 (32) PKPM短肢剪力墙输入方法 (34) PKPM结构技术问题汇总 (36) PKPM短肢剪力墙输入方法 (41) PKPM悬挑板可否传导荷载与扭矩? (42) 38条PKPM钢结构设计问答题,你都知道吗? (43) PKPM丨Satwe参数详解:活荷载信息 (54) PKPM丨Satwe参数详解:风荷载信息 (57) PKPM丨Satwe参数详解:地震信息 (60)

pkpm中柱下条形基础计算 pkpm没有专门的柱下条基计算,但是框架结构,柱下如果采用条形基础,却可以用地基梁来计算,即它可以承担地基反力,计算是采用弹性地基梁计算。步骤如下: 1、读入地质资料输入 2、参数输入包括基本参数(主要是地基承载力特征值)和地梁筏板参数(主要是基床反力系数、地梁相关材料参数、钢筋调整参数、梁肋朝向) 3、网格输入(轴线延伸命令修改形成悬挑地基梁轴线) 4、修改荷载参数、读取荷载 5、定义地基梁(必须定义梁肋高和梁肋宽,地梁翼缘宽度可随意给出但应大于梁肋宽因为退出交互步骤时程序会给出调整翼缘宽度的机会)并布置地基梁 6、退出交互步骤:注意第一修改地梁翼缘宽度第二检查是否生成弹性地基梁计算用数据文件(即出现相关荷载值、相应坐标、地基反力、修正后地基承载力等信息) 7、弹性地基梁/基础沉降计算: 7-01:检查地质资料是否正确 7-02:设置计算参数(注意:应采用完全柔性假定、地下水高度需要修改) 7-03:进入附加反力图示,选择沉降计算菜单进行沉降计算,之后可查看相关需要数据 8、弹性地基梁/结构计算 8-01:选择是否进行交叉底面积重复利用计算、修改地基梁参数(注意:地梁计算时采用的内力)、选择计算采用的模型(可采用satwe、tat生成的上部基础刚度)进行计算 8-02:查看相关荷载工况下的内力图 9、弹性地基梁/参看结果(正常操作) 10、弹性地基梁施工图(正常操作) --------------------------------------------------------------------

PKPM钢结构实用教程

*****钢结构软件应用培训手稿 **** 一、门式刚架设计部分 1、平面刚架设计: 1.1、截面的分类和定义:注意定义截面类型,是轧制边还是焰切 边。 1.2、抗风柱可以兼做摇摆柱输入;可以在框架输入时输入抗风柱, 并考虑抗风柱平面外的风荷载(但不能考虑墙面荷载偏心带 来的平面外弯矩)。抗风柱和框架可以兼做摇摆柱或者仅做抗 风柱(内力图不一样),可以修改抗风柱平面外(在框架平面) 计算长度(加系杆或者隅撑)并生产施工图和相应节点图。 1.3、框架恒载输入必须输入吊车梁系统给柱带来的偏心力。 1.4、吊车参数:偏心指吊车梁中心相对钢柱中心的距离;加载高 度为“吊车梁高+轨道高+垫板等厚度”。注意:采用框架优化 计算并读入时,要查看钢柱截面高度是否变大,因为可能导 致荷载偏心值的变化。然后再截面导入。 1.5、吊车梁计算书中的Rmax,Rmin,Tmax不包括吊车梁重的影响, Tmax已经为钢柱节点所有水平力之和(包括左右轮轨)。 1.6、构件自重放大系数:考虑的是钢结构计算截面外的附着物(如 焊缝、油漆、防火涂料、节点板等导致的自重增加部分)。 1.7、净截面和毛截面的比值:考虑螺栓孔等削弱,当所有连接全 部采用节点板连接或者局部加强时,可以取1.0。

1.8、活载不利布置对框架计算结果的影响: A、对单跨影响不大,挠度不变; B、对双跨中柱刚接:中柱影响最大,与中柱刚接的梁次之,边 柱再次之,挠度变化比较大; C、对多跨中柱铰接:中柱影响最小,边柱次之,梁和挠度以及 水平位移变化比较大。 1.9、独立基础设计输入:考虑常规基础设计,能计入基础梁传来 的墙荷载和偏心(注意是设计值,否则结果偏差比较大)。1.10、附加重的定义和输入:比如吊车梁的偏心集中力;砖墙维 护(和钢柱有效拉结)带来的水平地震力增大(计入质点上下各一半),并有提示是否参加水平地震力计算。 1.11、构件验算规范的选择:对单层钢结构厂房框架计算输出的 平面内外计算长度系数有误(按框架梁柱刚度比确定),按门式刚架输出图正确;所以出计算书要修改。另外,《普钢》对变截面钢梁没有计算方法,可以按《门规》计算,但控制指标要按普钢要求(宽厚比、长细比、挠度、柱顶位移)。 1.12、平面外的计算长度:原则为侧向有效支撑点的距离。屋面 檩条如果和屋面板在沿檩条方向有效连接,檩条可以作为屋面梁的上翼缘侧向支撑(长圆孔不宜过大)。隅撑可以作为屋面梁的下翼缘侧向支撑,隅撑布置决定因素:A、弯矩包络图。 特别是风荷载作用弯矩图;B、结构模型。特别注意多跨铰接中柱,并且跨度大、风载大时跨中风载弯矩图,决定跨中隅

PKPM框架结构设计讲课稿

工程概况 1.1 建筑设计部分 1.1.1 工程概况 本项目建筑名称为水口卫生院,建筑层数为二层,1-2 层层高均为3.7m,,且都为钢筋混凝土框架结构体系,总建筑面积约为635吊,采用 柱下独立基础。建筑工程等级为三级、建筑耐火等级为二级,合理使用年限为50年,屋面防水等级为三级,本地区为地震设防烈度6度,故建筑结构设计时用构造满足其抗震要求。建筑使用年限50 年。基本风荷载0.45kN/ m 2;基本雪荷载为0.45 kN/ m 2。 1.1.2 设计依据 《总图制图标准》(GB/T 50103-2001) 《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001-2001) 《建筑结构制图标准》(GB/T 50105-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2002) 1.1.3 标高及建筑细部作法 1、设计标高:室内设计标高为± 0.000,室内外高差350mm。 2、屋面作法: 屋面1 1. 水泥彩瓦(颜色见立面) 2. 2.5 水泥砂浆(内掺107 胶),内设16 号镀锌钢丝网 格一曾,网格25*25 3. 25 厚挤塑保温隔热板( 50*50 水泥砂浆分格条) 4. 20 厚1:2.5 水泥砂浆找平 5. 80 厚憎水性珍珠岩板保温层 6. 20 厚1:3 水泥砂浆找平 7. 现浇混凝土结构层

屋面2(用于雨蓬) 1.4厚SBS卷材防水层,下涂冷底子油 2. 20 厚1:2.5 水泥砂浆 3、楼面作法: 1. 20 厚1: 2.5 水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆结合层一道 3. 现浇钢筋混凝土楼板 结构柱混凝土采用C25,纵筋采用HRB335箍筋采用HPB235梁混凝土采用C25,纵筋采用HRB335箍筋采用HPB235基础采用C25,纵筋采用HRB335箍筋采用HPB235板采用 C25,钢筋采用HPB235楼梯板采用C25,梯板及平台钢筋采用HPB235楼梯梁纵筋采用HRB335 1.2 结构设计部分 1.2.1 工程概况 本工程为二层,主体高度为7.75M,属多层建筑。 多层建筑采用的结构可分为钢筋混凝土结构、钢结构、钢筋混凝土 组合结构等类型。根据不同结构类型的特点,正确选用材料,就成为经济合理地建造多层建筑的一个重要方面。经过结构论证以及设计任务书等实际情况,以及本建筑自身的特点,本工程决定采用钢筋混凝土结构。 框架结构体系是由梁、柱构件通过节点连接构成,既承受竖向荷载, 也承受水平荷载的结构体系。这种体系适用于多层建筑及高度不大的高层建筑。本建筑采用的是框架结构,框架结构的优点是建筑平面布置灵活,框架结构可通过合理的设计,使之具有良好的抗震性能;框架结构构件类型少,易于标准化、定型化;可以采用预制构件,也易于采用定型模板而做成现浇结构,本建筑采用的现浇结构。 由于本次进行的是医院楼设计, 要求有灵活的空间布置, 故采用钢筋 混凝土框架结构体系符合要求。 1.2.2 设计依据

利用PKPM进行多层框架结构设计的主要步骤全

利用PKPM进行多层框架结构设计的主要步骤全 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:b200 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bc、hc300,圆形柱d350 2)控制柱的轴压比 柱的轴压比限值,抗震等级为一到四级时,分别为0.7~1.0 柱轴力放大系数,考虑柱受弯曲影响,=1.2~1.4

楼面竖向荷载单位面积的折算值,=13~15kN/m2 柱计算截面以上的楼层数 柱的负荷面积 3、板 楼板厚:h=l/40~l/45(单向板)且h60mm h=l/50~l/45(双向板)且h80mm (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

pkpm框架结构设计-附上主要步骤

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,根据设计规范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:128L 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:1812L 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/m2, C、墙荷载: 外横墙:9.4KN/m 外纵墙:4.0KN/m 内墙: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

新版PKPM结构设计参数

本文介绍PKPM计算软件TAT,SATWE和PMSAP的新、旧规范版本之间的变化,这同时也是新旧规范(抗震规范、高层规程、荷载规范、混凝土规范〉的条文变化。 1.风荷载 风压标准值计算公式为:WK=βzμsμZ W。其中:βz=1+ξυφz/μz在新规范中,基本风压Wo略有提高,而建筑的风压高度变化系数μE、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。具体的变化包括下面几条: 1)、基本风压::新的荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来的30年一遇改为50年一遇: 新高规3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应按100年一遇的风压值采用。 2)、地面粗糙度类别:由原来的A、B、C类,改为A、B、C、D类。C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。 3)、凤压高度变化系数:A、B、C类对应的风压高度变化系数略有调整。新增加的D类对应的风压高度变化系数最小,比C类小20%到50% 4)、脉动增大系数:A、B、C类对应的脉动增大系数略有调整。新增加的D类对应脉动增大系数比89规范小,约小5%到10%。与结构的材料和形式有关。 5)、脉动影晌系数:在89高规中,脉动影响系数仅与地面粗糙度类别有关,对应A、B、C类的脉动影响系数分别为,0.48、0.53和0.63。在新规范中,脉动影响系数不仅与地面粗糙度类别有关,而且还与建筑的高宽比和总高度有关,其数值都小于89高规。如C类、高度为5Om、高宽比为3的建筑,υ=0.46,比89高规小28%,若为D类,则小37%。 6)、结构的基本周期:脉动增大系数ξ与结构的基本周期有关(WoT12)。结构的基本周期可采用结构力学方法计算,对于比较规则的结构,也可以采用近似方法计算:框架结构T= (0.08-1.00)N:框剪结构、框筒结构T=(0.06-0.08)N:剪力墙结构、筒中筒结构T=(0.05-0. 06)N。其中N为结构层数。 2.地震作用 1)、抗震设防烈度::新规范改变了抗震设防烈度与设计基本地震加速度值的对应关系,增加了7度(0.15g〉和8度(0.30g)两种情况(见新抗震规范表3.2.2)。

利用PKPM进行多层框架【结构设计】的主要步骤方案

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bc、hc≥300,圆形柱d≥350 2)控制柱的轴压比 ——柱的轴压比限值,抗震等级为一到四级时,分别为0.7~1.0 ——柱轴力放大系数,考虑柱受弯曲影响,=1.2~1.4 ——楼面竖向荷载单位面积的折算值,=13~15kN/m2 ——柱计算截面以上的楼层数 ——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”

PKPM底框结构设计要点

做底框血一样的教训! 为什么会有底部框架这种结构!强烈建议取消这种抗震及其不利的混合结构形式!路还的走!工程还得做!下面我希望通过我的亲身体验与一点小小的经验希望给那些做底框的新人一些忠告!如果您已经有十年的结构经验,那么请您离开! 1、底框计算到底用那一种程序,怎么计算!PKPM有三个模块可以做!是什么顺序怎么做,论坛上很多,不知道可以搜一搜!我的答案是PK,用SATWE复核,复核内容主要是吊筋和附加箍筋,论坛有一贴漏掉吊筋的,希望大家引以为戒。很多人说PK偏大,的确是这样的,我感觉SATWE偏小。 2、SATWE看起来比较简单适合新手用,属于傻瓜型,PK不是很直观,需要一些技术含量!底框是需要靠电脑,但是手算是必不可少的!有人说PK麻烦要一榀一榀的抽,不要怕麻烦,其实没有几根梁,如果截面尺寸不是反复的调整,不是很慢!因为SATWE的结果很多需要你自己去判断它的准确性!这是新手最缺乏的!我们不是想刻意做大,因为我们这些新手还没有做小的能力! 3、怎么使用PK来做底框,我给大家简单介绍一下: (1)PM建模,这个是基础,活载输入没什么好说,按照规范走,我的老师告诉我楼梯按照疏散消防楼梯3.5走,我也一直是这么做的。恒载:大家可以问一下自己院里老人儿是怎么输的,空心板+双面粉刷+楼面做法,我大概输3~3.5,现浇板100mm我输3.5~4。 (2)抗震验算通过,侧向刚度比要满足规范。 (3)我要提醒大家重要的东西来了:开始选项有几个重要参数大家需要重视 1、墙体材料自重:一般按照实心粘土砖为22,这个是加双面粉的,没有特殊要求不要动他。如果确实要动,多孔砖密度较小KP1型资料显示为16.63KN/M3加双面粉,19~20左右。 2、按照经验考虑墙梁作用上部荷载折减:这个选项一般不选。原因无经验即不选。 3、按照规范方法确定托梁上部荷载:一般不按照墙梁计算,不选。 4、剪力墙侧移刚度考虑边框柱作用:与剪力墙多少有关,不选偏安全。 上面说的我都是不选,但是必须要选的时候希望注意一下几点:此为网上收集仅供参考: 关于底框-抗震墙结构框架梁荷载的折减当抗震设防烈度为8度及以上时,上部荷载不折减,按100%作用在托梁上,托梁配筋与普通梁一样按受弯构件计算. 当6.7度(0.1g.0.15g)时,上部荷载可考虑乘折减系数,此时托墙梁配筋与普通梁一样按受弯构件计算,因此,输入的折减系数不应太小,一般可输入0.7~0.9,但不应少于四层荷载值. 也可将折减与墙梁同时勾选.程序根据砌体规范7.3.2条判断框 架梁和过度层墙体是否符合墙梁的一般规定,对符合规定的框架梁和框支墙体按墙梁设计,对不符合规定的框架梁或框支墙体不考虑墙梁作用,在不满足墙梁的条件下,程序按折减去处理,但一般不考虑框架柱的边框作用. 4、以上通过后,形成PK文件,要一榀抽,然后进入PK查看计算结果。重要的内容又来了:不要只看配筋,剪力图也是很重要的,《强剪弱弯》要深刻理解,箍筋的多少是剪力来决定的,底框主要是剪力控制,我在剪力上吃过大亏,血+6一样的教训!一定要注意!很多新人问有

最新利用PKPM进行多层框架结构设计的主要步骤全

利用P K P M进行多层框架结构设计的主要 步骤全

利用PKPM2005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。

pkpm砖混结构设计总结

(底框- )砖混结构设计总结 一、分析建筑条件,准备初步工作: 1. 底框部分: (1)根据建筑条件图布置框架柱轴网,由抗震概念设计,尽量不要出现单根柱而不能形成一榀框架的情况,柱距一般为6 米; (2)柱截面初步设计;单层商铺部分的框架柱截面设为350X350,底框部分的框架柱设 为400X400; ( 3 ) 根据柱轴网确定剪力墙的分布(长度和距离) ; ( 4) 剪力墙一般分布在楼梯间处,与电信专业协调,预留电表箱位置; ( 5) 剪力墙往往矮而长,变形能力差,多为剪切破坏,宜开竖缝保证高宽比大于; (6)根据底层店面部分的墙厚确定框架梁、柱偏心; (7)根据框架柱的设置和柱距,确定框架梁的高度和宽度(一般上面有出承重墙的框架梁宽度不小于350,其它墙梁宽度不小于300,高度不小于净跨的1/5); (框架结构梁截面尺寸控制办法:计算时用TAT,看计算结果配筋图内的配筋率图;要求全截面配筋率之间) (8)其框架和抗震墙的抗震等级,6、7 度可分别按三、二级采用; 2. 砖混部分: (1)根据纵横墙的布置及可能会有的屋面构架,确定构造柱的位置和种类, (最外围的构造柱直接升到女儿墙,门窗洞口处的构造柱尺寸最好与门洞处的短墙吻合) (2)根据户型布置设置梁,包括其宽度和高度(其位置应把楼板分成规则的矩形,在阳 台较大窗洞处或门窗连续设置处应设置过梁,且其高度加上门窗的高度应等于楼层高度) ;( 3) 根据户型布置确定板厚,一般取短向跨度的1/35 ,但是最好不要小于100,客厅不小于120,否则影响使用;阳台、厨卫一般为90,屋面板厚120,楼梯梯板厚度为板跨的1/28 ,且平台梁高度与其下的窗高之和要等于建筑标高; (4)根据墙体外立面的腰线做法,确定外围圈梁的高度和做法; (5)根据总体要求,设置不同的结构标准层与荷载标准层; (6)阳台处的挑梁高度为挑出长度的1/3-1/6 ; 二、输入计算模型,进行程序计算: 1. 底框部分: (1)SAT-8 计算底框时不能考虑风荷载。若在“底框结构空间分析方法”中选取“有限元整体算法”可计算风荷载,但结果偏小建议不使用; (2)上部承受墙荷载的墙梁宽度不于300; ( 3) 过渡层如果开洞大于800,需要设边梁; ( 4) 抗震墙厚度不小于净高的1/20 ,且宜开设洞口形成若干墙段,其高宽比不宜小于2; (5)注意:梁和柱的偏心,应根据建筑要求与砌体外墙平齐,且上部的砌体抗震墙与底部的框架梁或抗震墙应对齐或基本对齐; ( 6) 注意:剪力墙材料为混凝土及其强度等级; (7)材料等级:整个工程钢筋等级应统一为II级或 III级,楼板、梁为C30混凝土,柱为C25混凝土,剪力墙为C30混凝土; (8)在SATW冲进入底框模型后选取荷载时,选取上部砖混荷载的标准组合来计算配筋,这样可以不用单独建立砖混的计算模型 (9)在模型中, 应输入底层的砖墙 ,并计算出二层砖混结构与底框结构的抗侧刚度之比 , 为保证房屋的整体抗震性能较好,最好在之间(左右) , 以此确定剪力墙的是否开洞和增减长度; (10)通过JCCAD#出综合模型中的柱底

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