框架结构 电算结果最终版.doc

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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流345 框架结构 电算结果最终版.精品文档.6 电算部分3.1 建模过程1轴线输入 打开PKPM单机版,选择PMCAD中“1建筑模型与荷载输入”然后点击“轴线输入”,用“平行直线”命令,依次输入纵横向的轴网。 2楼层定义点击“楼层定义”中的“柱布置”,在柱截面列表里新建柱截面尺寸:600*600与550*550;然后布置在上步的轴网中,在此过程中,可以利用“光标、窗口、轴线输入”方式。由于本工程轴线均在柱子中心处,可用窗口方式。 点击“主梁布置”,在梁截面列表新建界面尺寸:横梁:350*550、300*550、300*400、350*400和

2、纵梁:300*600、350*600;然后根据设计的平面布置在轴线相应位置处,输入方式同柱布置相同。点击“次梁布置”,在梁截面列表新建界面尺寸:300*450,然后根据设计的平面布置在相应位置处,输入方式同主梁布置。点击“本层信息”,在对话框里填写本层的信息,如板厚、板混凝土强度等级、板钢筋保护层厚度、柱混凝土强度等级等等。然后点击“楼面生成”,选择楼梯间的房间,用“全房间洞”命令。如图3.1所示。 图 3.1 标准层建模模型3.荷载定义 点击“荷载输入”,选择“楼面恒活”,进行设置,在该对话框里选择“是否计算载”,不选中“自动计算现浇楼板自重”,然后输入楼面、屋面恒载数据3. 4与4.715

3、,楼面、屋面活载输入数据均为2.0。选择“设计参数”,在该对话框里依次对“总信息、材料信息、地震信息、风荷载信息”进行填写与修改。4.楼层组装选择“楼层组装”,在“楼层组装”对话框里“复制层数、标准层、荷载标准层、层高”进行设置并保存。 图 3.2 建筑模型3.2 SATWE数据检查输出文件 如下图所示: 图 3.3 地震作用下X、Y方向最大反应力曲线3.3 SATWE结构控制参数、各层质量和质心坐标、各层风荷载输出文件。总信息 . 结构材料信息: 钢砼结构 混凝土容重 (kN/m3): Gc = 25.00 钢材容重 (kN/m3): Gs = 78.00 水平力的夹角(Degree) AR

4、F = 0.00 地下室层数: MBASE= 0 竖向荷载计算信息: 按模拟施工1加荷计算 风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载 地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力 “规定水平力”计算方法: 楼层剪力差方法(规范方法) 结构类别: 框架结构 裙房层数: MANNEX= 0 转换层所在层号: MCHANGE= 0 嵌固端所在层号: MQIANGU= 1 墙元细分最大控制长度(m) DMAX= 1.00 弹性板与梁变形是否协调 是 墙元网格: 侧向出口结点 是否对全楼强制采用刚性楼板假定 否 地下室是否强制采用刚性楼板假定: 否 墙梁跨中节点作为刚性楼板的从节点 是 计算墙倾覆力

5、矩时只考虑腹板和有效翼缘 否 采用的楼层刚度算法 层间剪力比层间位移算法 结构所在地区 全国 风荷载信息 . 修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.35 风荷载作用下舒适度验算风压(kN/m2): WOC= 0.35 地面粗糙程度: C 类 结构X向基本周期(秒): Tx = 0.73 结构Y向基本周期(秒): Ty = 0.73 是否考虑顺风向风振: 是 风荷载作用下结构的阻尼比(%): WDAMP= 5.00 风荷载作用下舒适度验算阻尼比(%): WDAMPC= 2.00 是否计算横风向风振: 否 是否计算扭转风振: 否 承载力设计时风荷载效应放大系数: WENL= 1.00

6、体形变化分段数: MPART= 1 各段最高层号: NSTi = 7 各段体形系数: USi = 1.30 地震信息 . 振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联) CQC 计算振型数: NMODE= 15 地震烈度: NAF = 8.00 场地类别: KD =II 设计地震分组: 一组 特征周期 TG = 0.35 地震影响系数最大值 Rmax1 = 0.16 用于12层以下规则砼框架结构薄弱层验算的 地震影响系数最大值 Rmax2 = 0.90 框架的抗震等级: NF = 1 剪力墙的抗震等级: NW = 2 钢框架的抗震等级: NS = 2 抗震构造措施的抗震等级: NGZDJ =不改变

7、 重力荷载代表值的活载组合值系数: RMC = 0.50 周期折减系数: TC = 1.00 结构的阻尼比 (%): DAMP = 5.00 中震(或大震)设计: MID =不考虑 是否考虑偶然偏心: 否 是否考虑双向地震扭转效应: 否 按主振型确定地震内力符号: 否 斜交抗侧力构件方向的附加地震数 = 0 活荷载信息 . 考虑活荷不利布置的层数 从第 1 到7层 柱、墙活荷载是否折减 不折算 传到基础的活荷载是否折减 折算 考虑结构使用年限的活荷载调整系数 1.00 -柱,墙,基础活荷载折减系数- 计算截面以上的层数-折减系数 1 1.00 2-3 0.85 4-5 0.70 6-8 0.6

8、5 9-20 0.60 20 0.55 调整信息 . 梁刚度放大系数是否按2010规范取值: 是 梁端弯矩调幅系数: BT = 0.85 梁活荷载内力增大系数: BM = 1.00 连梁刚度折减系数: BLZ = 0.60 梁扭矩折减系数: TB = 0.40 全楼地震力放大系数: RSF = 1.00 0.2Vo 调整分段数: VSEG = 0 0.2Vo 调整上限: KQ_L = 2.00 框支柱调整上限: KZZ_L = 5.00 顶塔楼内力放大起算层号: NTL = 0 顶塔楼内力放大: RTL = 1.00 框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级:是 实配钢筋超配系数 C

9、PCOEF91 = 1.15 是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 = 1 弱轴方向的动位移比例因子 XI1 = 0.00 强轴方向的动位移比例因子 XI2 = 0.00 是否调整与框支柱相连的梁内力 IREGU_KZZB = 0 薄弱层判断方式: 按高规和抗规从严判断 强制指定的薄弱层个数 NWEAK = 0 薄弱层地震内力放大系数 WEAKCOEF = 1.25 强制指定的加强层个数 NSTREN = 0 配筋信息 . 梁箍筋强度 (N/mm2): JB = 270 柱箍筋强度 (N/mm2): JC = 270 墙水平分布筋强度 (N/mm2): FYH = 210 墙

10、竖向分布筋强度 (N/mm2): FYW = 300 边缘构件箍筋强度 (N/mm2): JWB = 210 梁箍筋最大间距 (mm): SB = 100.00 柱箍筋最大间距 (mm): SC = 100.00 墙水平分布筋最大间距 (mm): SWH = 150.00 墙竖向分布筋配筋率 (%): RWV = 0.30 结构底部单独指定墙竖向分布筋配筋率的层数: NSW = 0 结构底部NSW层的墙竖向分布配筋率: RWV1 = 0.60 梁抗剪配筋采用交叉斜筋时 箍筋与对角斜筋的配筋强度比: RGX = 1.00 设计信息 . 结构重要性系数: RWO = 1.00 柱计算长度计算原则:

11、 有侧移 梁端在梁柱重叠部分简化: 不作为刚域 柱端在梁柱重叠部分简化: 不作为刚域 是否考虑 P-Delt 效应: 是 柱配筋计算原则: 按单偏压计算 按高规或高钢规进行构件设计: 否 钢构件截面净毛面积比: RN = 0.85 梁保护层厚度 (mm): BCB = 20.00 柱保护层厚度 (mm): ACA = 20.00 剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4: 是 框架梁端配筋考虑受压钢筋: 是 结构中的框架部分轴压比限值按纯框架结构的规定采用:否 当边缘构件轴压比小于抗规6.4.5条规定的限值时一律设置构造边缘构件: 是 是否按混凝土规范B.0.4考虑柱二阶效应: 否 荷

12、载组合信息 . 恒载分项系数: CDEAD= 1.20 活载分项系数: CLIVE= 1.40 风荷载分项系数: CWIND= 1.40 水平地震力分项系数: CEA_H= 1.30 竖向地震力分项系数: CEA_V= 0.50 温度荷载分项系数: CTEMP = 1.40 吊车荷载分项系数: CCRAN = 1.40 特殊风荷载分项系数: CSPW = 1.40 活荷载的组合值系数: CD_L = 0.70 风荷载的组合值系数: CD_W = 0.60 重力荷载代表值效应的活荷组合值系数: CEA_L = 0.50 重力荷载代表值效应的吊车荷载组合值系数:CEA_C = 0.50 吊车荷载组

13、合值系数: CD_C = 0.70 温度作用的组合值系数: 仅考虑恒载、活载参与组合: CD_TDL = 0.60 考虑风荷载参与组合: CD_TW = 0.00 考虑地震作用参与组合: CD_TE = 0.00 砼构件温度效应折减系数: CC_T = 0.30(1)各层的质量、质心坐标信息 层号 塔号 质心 X 质心 Y 质心 Z 恒载质量 活载 质量 7 1 23.466 14.427 23.400 802.2 97.2 0.0 0.78 6 1 23.283 14.460 20.100 1026.4 130.8 0.0 1.00 5 1 23.283 14.460 16.800 1026

14、.4 130.8 0.0 1.00 4 1 23.283 14.460 13.500 1026.4 130.8 0.0 1.03 3 1 23.363 14.440 10.200 998.0 130.8 0.0 1.00 2 1 23.363 14.440 6.900 998.0 130.8 0.0 0.98 1 1 23.363 14.441 3.600 1016.1 130.8 0.0 1.00 活载产生的总质量 (t): 882.000 恒载产生的总质量 (t): 6893.725 附加总质量 (t): 0.000 结构的总质量 (t): 7775.725 恒载产生的总质量包括结构自重和

15、外加恒载 结构的总质量包括恒载产生的质量和活载产生的质量和附加质量 活载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果 (1t = 1000kg) * 风荷载信息 * 层号 塔号 风荷载X 剪力X 倾覆弯矩X 风荷载Y 剪力Y 倾覆弯矩Y 7 1 33.86 33.9 111.7 81.96 82.0 270.5 6 1 30.28 64.1 323.4 96.52 178.5 859.4 5 1 26.81 91.0 623.5 85.65 264.1 1731.0 4 1 23.97 114.9 1002.8 76.84 341.0 2856.2 3 1 21.93 136.8 1454.4

16、 70.65 411.6 4214.5 2 1 19.87 156.7 1971.5 64.43 476.0 5785.4 1 1 19.26 176.0 2605.1 62.99 539.0 7725.9 各楼层等效尺寸(单位:m,m*2) 层号 塔号 面积 形心X 形心Y 等效宽B 等效高H 最大宽BMAX 最小宽BMIN 1 1 691.20 23.36 14.51 48.00 14.40 48.00 14.40 2 1 691.20 23.36 14.51 48.00 14.40 48.00 14.40 3 1 691.20 23.36 14.51 48.00 14.40 48.00

17、14.40 4 1 691.20 23.36 14.51 48.00 14.40 48.00 14.40 5 1 691.20 23.36 14.51 48.00 14.40 48.00 14.40 6 1 691.20 23.36 14.51 48.00 14.40 48.00 14.40 7 1 518.40 23.36 14.51 36.00 14.40 36.00 14.40 各楼层的单位面积质量分布(单位:kg/m*2) 层号 塔号 单位面积质量 gi 质量比 max(gi/gi-1,gi/gi+1) 1 1 1659.30 1.02 2 1 1633.17 1.00 3 1 163

18、3.17 1.00 4 1 1674.23 1.03 5 1 1674.23 1.00 6 1 1674.23 1.00 7 1 1735.03 1.04 计算日期 : 2013. 6.14 开始时间 : 10: 1: 8 可用内存 : 1592.00MB 第一步: 数据预处理 第二步: 计算每层刚度中心、自由度、质量等信息 第三步: 地震作用分析 第四步: 风及竖向荷载分析 第五步: 计算杆件内力 结束日期 : 2013. 6.14 时间 : 10: 1:28 总用时 : 0: 0:20 各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息 Floor No : 层号 Tower No : 塔号 X

19、stif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值 Alf : 层刚性主轴的方向 Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值 Gmass : 总质量 Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率 Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度) Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值 或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者 RJX1,RJY1,RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度) RJX3,RJY3,RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位

20、移的比) Floor No. 1 Tower No. 1 Xstif= 23.3588(m) Ystif= 14.5053(m) Alf = 45.0000(Degree) Xmass= 23.3626(m) Ymass= 14.4414(m) Gmass(活荷折减)= 1277.7065( 1146.9066)(t) Eex = 0.0002 Eey = 0.0038 Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000 Ratx1= 1.7559 Raty1= 2.3713 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00 RJX1 = 4.0656E+06(kN/m) RJY1 = 4.0656E+

21、06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m) RJX3 = 9.8629E+05(kN/m) RJY3 = 9.0562E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m) Floor No. 2 Tower No. 1 Xstif= 23.3588(m) Ystif= 14.5053(m) Alf = 45.0000(Degree) Xmass= 23.3627(m) Ymass= 14.4405(m) Gmass(活荷折减)= 1259.6467( 1128.8467)(t) Eex = 0.0002 Eey = 0.0038 Ratx = 1.0390

22、 Raty = 1.0390 Ratx1= 1.3151 Raty1= 1.6281 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00 RJX1 = 4.2240E+06(kN/m) RJY1 = 4.2240E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m) RJX3 = 7.2741E+05(kN/m) RJY3 = 5.4559E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m) Floor No. 7 Tower No. 1 Xstif= 23.3588(m) Ystif= 14.5053(m) Alf = 45.0000(Degree) Xmass= 23.465

23、9(m) Ymass= 14.4273(m) Gmass(活荷折减)= 996.6401( 899.4402)(t) Eex = 0.0080 Eey = 0.0058 Ratx = 0.7500 Raty = 0.7500 Ratx1= 1.0000 Raty1= 1.0000 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00 RJX1 = 3.1680E+06(kN/m) RJY1 = 3.1680E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m) RJX3 = 5.7282E+05(kN/m) RJY3 = 3.2428E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/

24、m)X方向最小刚度比: 1.0000(第 7层第 1塔) Y方向最小刚度比: 1.0000(第 7层第 1塔)3.4 SATWE结构的周期、振型和各层地震力、位移输出文件(1) 周期、地震力与振型输出文件 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.3967 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.2501 59.03 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 3 1.1448 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 4 0.4390 90.00 1.0

25、0 ( 0.00+1.00 ) 0.00 5 0.4000 177.25 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 6 0.3681 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 7 0.2461 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 8 0.2320 167.94 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 9 0.2141 0.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 10 0.1640 90.02 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 11 0.1623 63.25 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 12 0.1476 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 13 0.1178 90.29 0.95 ( 0.00+0.95 )

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