pkpm課程總結

2021-03-11 16:35:31 字數 1901 閱讀 4413

時沒有考慮結構的豎向位移。而satwe計算時考慮了結構豎向位移及由於構件空間剛度產生的影響。設計時要注意井字樑端製作的情況。

經計算,在satwe中若井字樑端為剪力牆時,其計算結果與查手冊計算結果一致。

4、磚混結構中井字樑樓蓋的計算:

可以在pkpm建模時按磚混結構建模,在satwe計算中定義為「砌體結構」,材料為砌體。然後用「有限元整體演算法」計算,計算完成後只檢視井字梁計算結構即可。

5、短梁超筋的處理方法:

在具體建模計算後,有時會發現某些部位形成短梁,並且會顯示為超筋

解決方法:在超筋部位1處將上下兩梁,按「次梁」輸入,使之傳遞集中力。在超筋部位2處可以在形成短梁的主梁下設定加腋或按要求加寬主梁截面。

6、剪力牆連梁輸入的兩種模型:

連梁都是按變形情況來區分。若是連梁受到的是剪下變形,則按開洞口輸入;若是由彎扭變形為主,則按樑來輸入。

隨著跨高比的增大,剪下變形減小,彎扭變形增大。

7、一次性載入

這種計算方法實際上是假定結構已經施工完成,後將荷載一次性地加到結構上。由於豎向荷載是一次性地加到結構上,從而造成結構豎向位移偏大。這對於框架-核心筒類結構,由於框架和核心筒的剛度相差較大,使核心筒承受較大的豎向荷載,導致二者之間產生較大的豎向位移差。

這種位移差常會使結構中間支柱出現較大沉降,從而使上部樓層與之相連的框架樑端負彎矩很小或不出現負彎矩,造成配筋困難。所以,目前工程在多數情況下,已很少採用一次性載入方式來進行結構整一次性載入的計算方法僅適合用於低層結構或有上傳荷載的結構,如吊柱以及採用懸挑腳手架施工的長懸臂結構等。

8、模擬施工載入1

這種計算方法也是假定結構已經施工完成,然後再將豎向荷載分層加到結構上。採用這種載入方式與實際情況仍有差別,但結構的豎向位移和位移差較一次性載入有所改善,是比較常用的施工模擬載入方法。

9、模擬施工載入2

模擬施工載入 2 與模擬施工載入1相比,其主要區別是先將結構的豎向構件剛度放大10倍,然後再按模擬施工載入 1 進行載入,這樣做的主要目的是為了削弱豎向荷載按構件剛度的重分配,使柱、牆上分得的軸力比較均勻,接近手算結果,傳給基礎的荷載更為合理。這種載入方法僅適用於框架—剪力牆類結構基礎的指設計。由於將豎向構件的剛度放大10倍依據不足,工程經驗又不多,故很少採用。

10、模擬施工載入3

由於一次性載入及模擬施工載入1和2的載入方法存在與工程實際不相符的情況,satwe軟體在這些載入方法的基礎上,增加了模擬施工載入3的豎向荷載計算方法。這種載入方法的主要特點是能夠比較真實地模擬結構豎向荷載的載入過程,即分層計算各層剛度後,再分層施加豎向荷載。採用這種載入方法計算出來的結果更符合工程實際。

11、短梁超筋的處理方法:

在具體建模計算後,有時會發現某些部位形成短梁,並且會顯示為超筋

解決方法:在超筋部位1處將上下兩梁,按「次梁」輸入,使之傳遞集中力。在超筋部位2處可以在形成短梁的主梁下設定加腋或按要求加寬主梁截面。

連梁按普通梁輸入時,需要輸入的折減係數,普通梁剛度小於連梁的剛度。同時還要驗算折減後的連梁是否滿足正常使用極限狀態。區域性連梁超筋現象很正常,不必為如何調整為全不超筋而大傷腦筋及花費大量時間。

連梁是剪力牆結構的調節器,其若在**情況下開裂,吸收**能量,保護剪力牆不受損失。

12、梁箍筋:

框架梁加密區與非加密區分界點pkpm定義為(1.5~2.0)hb(與規範定義相同)。

非加密區箍筋配筋面積是按照此點進行計算。在satwe引數定義中注意對箍筋間距的選取,如箍筋間距選擇100mm時,則給出的配筋圖中加密區配筋面積按計算結果選配,非加密區按計算結果的兩倍進行配筋。反之若間距選擇為200,則加密區配筋面積按計算結果的2倍,非加密區按計算結果進行配筋。

13、柱箍筋:

由於框架柱所受剪力為一定值,配筋時最好按加密區計算結果進行配筋。

14、週期比:

這裡選取的平動、扭轉週期,所對應的振型平動或是扭轉因子最好都大於80%,而且該第一振型所對應的剪力也應該是最大值。

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