新规范pkpm软件讲稿李云贵.ppt
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1、PKPM结构设计软件(2002新规范版) SATWE、 TAT、PMSAP 结构计算分析及其在工程中的应用,李云贵,重点,1. 新规范版结构设计软件实现新规范要求的编制原理 2. 新旧规范版软件的差异 3. 应用新规范版软件的注意事项 4. 设计人员常遇问题的处理对策,涉及的主要规范,建筑结构荷载规范 (GB50009-2001) 建筑抗震设计规范 (GB50011-2001) 混凝土结构设计规范 (GB50010-2002) 高层建筑钢筋混凝土结构技术规程 (JGJ3-2002) 人民防空地下室设计规范(GB50038-94) 砌体结构结构设计规范(GB50003-2001) 钢结构设计规范
2、 (GB50017-2003),介绍内容,1. 结构设计参数的合理选取 2. 作用效应计算与调整 3. 作用效应组合 4. 设计内力调整 5. 结构整体性能控制 6. 轴压比和约束边缘构件 7. 构件截面设计计算 8. 弹性、弹塑性动力时程分析,1. 结构设计参数的合理选取,结合下面内容介绍,2. 作用效应,恒载计算 活载计算 风荷载计算 地震作用计算 地震作用调整,荷载取值 模拟施工加载计算 施工加载 1 施工加载 2,2.1 恒载计算,施工加载过程,模拟施工加载的机理,在竖向荷载作用下,结构变形基本上是在施工过程中逐层形成的。 在施工过程中,由于从下往上依次施工和逐层找平的原因:某一层的恒
3、载仅对该层及其以下各层的变形和内力有影响,而不影响该层以上各层,也不受上面各层刚度影响。,恒载作用下结构变形形成示意图,恒载作用下结构变形形成近似示意图,模拟施工加载1的计算简图,模拟施工加载1,考虑了从下往上依次施工和逐层找平因素的影响; 未考虑结构地基的不均匀沉降; 若结构地基无不均匀沉降,模拟施工加载1能较准确地反映结构的实际受力状态; 若结构地基有不均匀沉降,上述分析结果会存在一定的误差,尤其对于框剪结构,外围框架柱受力偏小。,模拟施工加载2,考虑在模拟施工加载1的基础上,近似考虑基础的不均匀沉降: (1)假定基础的刚度是均匀的; (2)竖向构件的轴向刚度放大10倍,间接减小竖 向变形
4、差。,“模拟施工加载2”在理论上并不严密,是一种经验上的处理方法,但这种经验上的处理,会使地基有不均匀沉降的结构的分析结果更合理,能更好地反映这类结构的实际受力状态。,荷载取值 楼面活荷载标准值由1.5kN/m2提高到2.0kN/m2 不上人屋面活荷载由0.7改为0.5kN/m2 活荷不利布置计算 只考虑梁 没考虑竖向构件 参数含义的变化,2.2 活载计算,风压标准值计算公式为: 其中, 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Z、脉动增大系数、脉动影响系数都存在减小的情况。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。,2.3 风荷载计算,基本风压wo
5、 地面粗糙度类别 风压高度变化系数Z 脉动增大系数 脉动影响系数 振型系数 结构基本自振周期 新旧规范风荷载设计值比较,影响风压标准值的因素,2.3.1 基本风压 wo,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:对于一般高层建筑,应根据荷载规范7.1.2条的规定采用;对于风荷载比较敏感的高层建筑(H60m),应按100年一遇的风压值采用。,北京地区新规范与89规范的基本风压比较,2.3.2 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。,2.3.3
6、 风压高度变化系数Z,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% 。 按荷载规范7.2.1条的条文说明中公式计算,与表 7.2.1有微小的差异。,2.3.4 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。 按新荷载规范的7.4.27.4.6条的条文说明中的公式计算,与表 7.4.3略有不同。 阻尼比取 :0.02、0.03、0.05,2.3.5 脉动影响系数,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
7、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,软件按荷载规范7.4.4条的表7.4.4-3采用,其数值都小于89高规。 如C类、高度为50m、高宽比为3的建筑,=0.46,比89高规小28%,若为D类,则小37%。,2.3.6 振型系数,软件按新荷载规范7.4.5条,采用条文说明中的公式计算:,该公式是以高层建筑为主,且结构以弯剪型变形为主的振型系数计算公式。,2.3.7 结构基本自振周期,脉动增大系数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
8、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。 也可采用结构分析得到的结构第1平动周期。,2.3.8 北京地区新旧规范风荷载设计值比较,2.4 地震作用计算,抗震设防烈度 设计特征周期 设计反应谱 有效质量系数 扭转耦连 双向地震作用 偶然偏心 竖向地震作用 新旧规范比较,2.4.1 抗震设防烈度与设计基本地震加速度,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7.5度和8.5度情况(表3.2.2)。,2.4.2 设计特征周期Tg,新规范把直接影响建筑的
9、设计特征周期Tg的设计近震、远震改为设计地震分组,分别为设计地震第一组、第二组和第三组。 特征周期值也有所改动,比89规范增加了0.05s以上,这在一定程度上提高了地震作用。,2.4.3 设计反应谱(1),新规范5.1.5条,设计反应谱范围由原来的3s延伸到6s,分上升段、平台段、指数下降段和倾斜下降段四个区段。 一般结构阻尼比为0.05,在5Tg以内与89规范相同,从5Tg起改为倾斜下降段,斜率为0.02。当大于6秒时,软件取6秒的结果。 对于阻尼比不等于0.05的结构,设计反应谱在阻尼比等于0.05的基础上调整。,2.4.3 设计反应谱(2),新高规5.1.13条规定,且计算振型数应使振型
10、参与质量不小于总质量的90%。 WILSON E.L. 教授提出了振型有效质量系数的概念,用于判断参与振型数足够与否。 程序自动计算该参数并输出。TAT输出在“TAT-4.OUT”文件中,SATWE输出在“WZQ.OUT”文件中,PMSAP则输出在“工程名.ABS”文件中。,2.4.4 有效质量系数,2.4.5 扭转耦联 (1),对于多层和高层建筑,建议都考虑扭转耦联。 新高规3.3.4条规定,质量、刚度不对称、不均匀的结构,以及高度超过100m的高层建筑结构应采用考虑扭转耦联振动影响的振型分解反应谱法。 新抗震规范5.2.3条规定,规则结构不进行扭转耦连计算时,平行于地震作用方向的两个边榀,
11、其地震作用效应应乘增大系数。,扭转耦联(2),对于非耦联情况, 89规范版采用简化刚度计算; 新规范版改为采用真实刚度计算。 非耦联 耦联,2.4.6 双向地震作用 (1),新抗震规范5.1.1条规定,质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向地震作用下的扭转影响。 5.2.3条给出的双向地震作用计算公式如下,双向地震作用 (2),双向地震作用 (3),2.4.7 偶然偏向(1),新高规3.3.3条规定,计算地震作用时,应考虑偶然偏心的影响,附加偏心距可取与地震作用方向垂直的建筑物边长的5%。 从理论上,各个楼层的质心都可以在各自不同的方向出现偶然偏心,程序中只考虑四种最不利偏心方式: X正向
12、偏心5% 、 X负向偏心5% Y正向偏心5% 、 Y负向偏心5%,偶然偏向(2),考虑偶然偏心的计算。结构分析涉及: 刚度、质量、周期、振型、地震作用、位移、内力 方法1(TBSA): 刚度、质量、周期、振型、地震作用、位移、内力 方法2(SATWE): 刚度、质量、周期、振型、地震作用、位移、内力,偶然偏向与双向地震作用的关系,抗震规范5.2.5条的条文说明: 如果考虑扭转耦联影响的地震作用效应小于考虑偶然偏心引起的地震作用效应时,应取后者以策安全,但二者不叠加计算。,2.4.8 竖向地震作用 (1),新规范5.3.1条规定,对于9度的高层建筑,其竖向地震作用标准值应按公式(5.3.1-1)
13、和(5.3.1-2)计算,并宜乘以1.5的放大系数。相当于重力荷载代表值的23.4%。 新规范5.3.3条规定,长悬臂和其它大跨度结构竖向地震作用标准值,8度、8.5度和9度时分别取重力荷载代表值的10%、15%和20%。 新高规10.2.3条规定,带转换层的高层建筑结构,8度抗震设计时转换构件应考虑竖向地震影响。,竖向地震作用 (2),新规范软件采用情况:,新旧规范地震作用标准值比较,2.5 地震作用调整,最小地震剪力调整 0.2Qo调整 边榀地震作用效应调整 竖向不规则结构地震作用效应调整 转换梁地震作用下的内力调整 框支柱地震作用下的内力调整 板柱抗震墙结构地震作用调整,2.5.1 最小
14、地震剪力调整 (1),新规范5.2.5条规定,抗震验算时,结构任一楼层的水平地震的剪重比不应小于表5.2.5给出的最小地震剪力系数。对于竖向不规则结构的薄弱层,尚应乘以1.15的增大系数。,最小地震剪力调整 (2),软件实现: 设置控制开关, 设计人员可以干预; 仅调整内力,而且调整后的内力不平衡。,2.5.2 0.2Qo调整,抗震规范6.2.13条规定,侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框剪结构,任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部总地震剪力Vo的20%和按框剪结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值Vfmax的1.5倍二者的较小值。,高规8.1.4条(分段0.2Qo调整): 对框架柱数量从
15、下到上有规律变化的结构, Vo应取每段最下一层结构对应地震作用标准值的结构底部总剪力。,2.5.3 边榀地震作用效应调整,新规范5.2.3条规定,规则结构不进行扭转耦连计算时,平行于地震作用方向的两个边榀,其地震作用效应应乘增大系数。 一般情况下,短边可按1.15采用,长边可按1.05采用;当扭转刚度较小时,宜按不小于1.3采用。 软件未执行这一条规定。 可通过考虑扭转耦连来避开这一条规定。,2.5.4 竖向不规则结构地震作用效应调整,新规范3.4.3条规定,竖向不规则的建筑结构,其薄弱层的地震剪力应乘以1.15的增大系数。 新高规5.1.14条规定,楼层侧向刚度小于上层的70%或其上三层平均
16、值的80%时,该楼层地震剪力应乘1.15增大系数。 软件要求在参数定义菜单指定薄弱层。,2.5.5 转换梁地震作用下的内力调整,新规范3.4.3条规定,竖向不规则的建筑结构,竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应乘以1.25-1.5的增大系数。 新高规10.2.23条规定,转换梁在特一级和一、二级抗震设计时,其地震作用下的内力分别放大1.8、1.5、1.25倍。 软件要求在“特殊构件定义”中定义转换梁。,2.5.6 框支柱地震作用下的内力调整(1),新高规10.2.7条规定,框支柱数目不多于10根时:当框支层为12层时各层每根柱所受的剪力应至少取基底剪力的2%; 当框支层
17、为3层及3层以上时,各层每根柱所受的剪力应至少取基底剪力的3%。; 框支柱数目多于10根时,当框支层为12层时每层框支柱所承受剪力之和应取基底剪力20%,当框支层为3层及3层以上时,每层框支柱所承受剪力之和应取基底剪力30%。 框支柱剪力调整后,应相应调整框支柱的弯矩及柱端梁的剪力、弯矩,框支柱的轴力可不调整。,框支柱地震作用下的内力调整(2),软件要求在“特殊构件定义”中定义框支柱。 由于调整系数往往很大,为了避免异常情况,程序给出一个控制开关,由设计人员决定是否对与框支柱相连的框架梁的弯矩、剪力进行相应调整。,2.5.7 板柱抗震墙结构地震作用调整,新抗震规范第6.6.5条规定,板柱抗震墙
18、结构的抗震墙,应承担结构的全部地震作用,各层板柱部分应满足计算要求,并应能承担不少于各层地震作用的20%。目前的软件未进行这项调整计算。 这条暂未执行。,3. 作用效应组合,无震设计组合 有震设计组合 恒荷载作用分项系数 可变荷载作用的分项系数和组合值系数 软件隐含的荷载基本组合,3.1 无震设计的组合,由可变荷载效应控制的组合:,由永久荷载效应控制的组合:,3.2 有震设计的组合,对于多层结构,对于高层结构,3.3 恒荷载作用分项系数,对于可变荷载效应控制的组合 当其对结构不利时,应取1.2 当其对结构有利时,应取1.0 对于永久荷载效应控制的组合,应取1.35,3.4可变荷载作用的分项系数
19、和组合值系数,一般应取1.4 对于标准值大于4.0kN/m2的工业房屋楼面结构的活荷载应取1.3 楼面活荷载的组合值系数见荷载规范表4.1.1取值范围在0.7-0.9之间 风荷载的组合值系数,多层结构取0.6,高层结构取1.0 与地震作用效应组合时风荷载的组合系数,多层结构取0.0,风起控制作用的高层结取构0.2,水平地震作用、竖向地震作用的分项系数,一般应取1.3 当同时考虑水平地震作用、竖向地震作用时,应取0.5,重力荷载代表值,新抗震规范5.1.3条规定,建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和。各可变荷载组合值系数,应按表5.1.3采用。 (与荷载规范表4.
20、1.1 不同),3.5 新软件提供的隐含荷载基本组合,多层、高层结构的具体组合数,4. 设计内力调整,梁设计剪力调整 柱设计内力调整 剪力墙设计内力调整 9度或一级框架结构 构件的抗震等级,4.1 梁设计剪力调整,抗震规范第6.2.4条和高规第6.2.5、7.2.21条规定,抗震设计时,特一、一、二、三级的框架和抗震墙中高跨比大于2.5的连梁,其梁端截面组合的设计剪力值应调整。,4.2 柱设计内力调整,为了体现抗震设计中强柱弱梁概念设计的要求,抗震规范第6.2.2、6.2.3、6.2.6、6.2.10条和高规第4.9.2条规定,抗震设计时,特一、一、二、三级的框架柱、框架结构的底层柱下端截面、
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