PKPM演示砌体.ppt
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1、2005新版PKPM结构软件专题 研讨会,砌体结构,PKPM各模块适用范围,PKPM系统中,不同类型的砌体房屋采用不同软件或者两个软件协作完成结构设计,具有砌体结构设计功能的模块及其适用范围如下: PMCAD:砖砌体房屋结构设计;底部框架-抗震墙房屋上部砌体结构设计 QIK:小砌块房屋结构设计;底部框架-抗震墙房屋上部小砌块砌体结构设计 SATWE:底部框架-抗震墙房屋底部框架-抗震墙部分三维分析和设计(抗震墙采用墙元模型) TAT:底部框架-抗震墙房屋底部框架-抗震墙部分三维分析和设计(抗震墙采用薄壁杆件模型) PK:底部框架-抗震墙房屋底部框架二维分析和设计,设计所用规范,建筑结构荷载规范
2、(GB50009-2001) 建筑抗震设计规范(GB50011-2001) 砌体结构设计规范(GB50003-2001) 混凝土结构设计规范(GB50010-2002),水平地震作用计算和楼层地震剪力分配,基本原理,采用底部剪力法计算 结构的楼层水平地震剪力,先在大片墙间分配,然后再分到大片墙中的墙段。大片墙是指包括门窗洞口的整片墙体。 大片墙中各墙段承担的大片墙地震剪力按各墙段等效侧向刚度比例分配。 墙段按门窗洞口划分,墙段等效侧向刚度确定原则,刚度计算及高宽比的影响:高宽比小于1时,只计算剪切变形;高宽比不大于4且不小于1时,同时计算弯曲及剪切变形;高宽比大于4时,等效侧向刚度取0。 墙段
3、的高宽比是指层高与墙长之比,对门窗洞边的小墙段指洞净高与洞侧墙宽之比,注意重点,砌体结构采用基底剪力法计算地震作用,地震影响系数取最大值max,仅与地震烈度有关,与场地类别、设计地震分组无关。 地震设防烈度可输入任意值,程序自动按差值计算水平地震影响系数最大值,地下室结构嵌固高度,有地下室或半地下室的砌体房屋,结构建模时可把地下室作为结构层输入,程序将地下室底平面高度内定为0.000。此参数为结构嵌固端相对于地下室底平面(0.000)的高度。 计算结构总重力荷载代表值时将不计入嵌固端以下部分的结构重力荷载;在计算各层水平地震作用标准值时,楼层的计算高度为楼层相对于地下室底平面高度减去该嵌固高度
4、。,注意重点,单层房屋结构等效总重力荷载取总重力荷载代表值,多层房屋结构等效总重力荷载取总重力荷载代表值的85% 屋顶间当作普通楼层输入。当顶层平面面积与相邻楼层平面面积之比小于0.714时,程序将顶层判定为屋顶间,自动对顶层地震作用乘以放大系数 =3.5(1-A/A) 此地震作用增大部分不往下传递。,砼墙与砌体弹塑性模量比,组合结构是指在砌体房屋中设置少量竖向连续钢筋混凝土剪力墙的多层砌体结构。 组合结构中混凝土墙和砌体墙承担的层间地震剪力按各抗侧力构件的有效侧向刚度比例分配确定:有效侧向刚度的取值,砌体墙不折减,混凝土墙乘以折减系数。 程序在计算砌体侧向刚度时,取砌体弹性模量为1;在计算混
5、凝土墙侧向刚度时,取混凝土弹性模量为实际混凝土弹性模量与实际砌体弹性模量之比并乘以折减系数。 C=Ec/Em,适用范围:只有在结构某一层中既输入了砼墙,又输入了砖墙时才起作用 物理意义:砼墙与砖墙的弹性模量比 参数大小:缺省值是3,大小在36之间 填写原则:一般而言,砼的弹性模量是砖墙的10倍以上。如果是同等墙厚,则砼墙的刚度就是砖墙的10倍以上。但在实际结构设计时,一方面砼墙的厚度小于砖墙的厚度,从而使砼墙的刚度有所降低;另一方面,在市级地震力作用下砼墙所承受的地震力是否就是砖墙的10倍以上还是一个未知数,因此此值不宜填得过高。,砼墙与砌体弹塑性模量比,砌体抗震抗剪承载力验算,注意重点,新规
6、范版本在参数对话框中取消了“考虑构造柱参与工作” 选项,因新抗震规范(GB50011-2001)在砌体抗震抗剪公式中明确计入了墙段中部构造柱对抗震承载力的提高作用。 新规范版本只考虑界面不小于240mm240mm且间距不大于4m的中部构造柱(不考虑端部构造柱)对抗剪承载力的贡献。 新规范版抗剪公式中,不但计入了构造柱混凝土的抗剪作用,还计入了构造柱配筋所起的抗剪作用。,几点说明,砂浆和块体强度等级可以输入任意值,程序按线性差值的方法求出砌体的抗压强度设计值和抗剪强度设计值。 砂浆强度等级大于M10时砌体抗剪承载力与砂浆强度等级等于M10时一样。 沿砌体灰缝截面破坏时,砌体的抗剪强度设计值与块体
7、强度等级无关,注意重点,程序对构造柱面积和构造柱钢筋面积设了上限 当横墙的所有中部构造柱面积之和与横墙面积之比大于0.15时,取0.15;当纵墙的所有中部构造柱面积之和与总墙面积之比大于0.25时,取0.25; 当中部构造柱的钢筋面积与构造柱面积之比大于1.4%时,取1.4%。,抗剪验算中大片墙满足要求,而大片墙中的个别墙段不满足要求的原因,由于各墙段剪应力分布不均匀或构造柱设置不合理造成的 解决办法:通过改变洞口位置、改变洞口高度来改变墙段高宽比,从而改变墙段的刚度和剪力;在不满足要求的墙段中部设置构造柱或加大已有构造柱截面、提高已有构造柱钢筋混凝土等级、增加已有构造柱钢筋面积,竖向导荷和墙
8、体受压承载力验算,托墙梁上的荷载,托墙梁承担的荷载包括托墙梁所在层楼面荷载1、托墙梁上各层墙体总重及导算到这些墙上的荷载2 托墙梁按框架梁设计时,2可以进行折减:(1)托墙梁上墙体在过渡层无洞口或有一个洞口,2乘以折减系数0.51.0;(2)托墙梁上墙体在过渡层有两个或多个洞口,2不折减。,墙体受压承载力验算,墙段轴力设计值取以下两种组合的较大值: 1.2恒+1.4活 1.35恒+0.98活 通常情况下第二组的轴力比第一组的大,注意重点,PMCAD是按轴心受压计算墙体受压承载力的,为考虑轴力偏心距的影响(取=0)。对于需按单向或双向偏心受压计算的墙体,用户应按砌体规范自行进行补充验算,底部框架
9、-抗震墙房屋,基本原理,把房屋在底框顶层楼板处水平切开,将上部砌体和底部框架-抗震墙分开考虑分析计算 上部砌体结构的计算与把整体房屋视作砌体房屋相同 底部框架-抗震墙结构计算时,将上部砌体的外荷载和结构自重作用在底框顶部,不考虑上部砌体的刚度贡献,底框结构的荷载,竖向荷载=恒荷载(墙体、构造柱自重及楼面恒载)+活荷载(楼面活荷载) 地震作用:(1)水平地震作用,上部各层水平地震作用之和;(2)倾覆弯矩,作用于上部砌体楼层的水平地震作用平移到底框顶层楼板处后,产生作用于底框顶层楼板处的倾覆弯矩。 风荷载:水平风荷载及倾覆弯矩与地震作用相同,底框-抗震墙结构倾覆弯矩分配,由地震作用和风荷载产生倾覆
10、弯矩转化为作用于柱顶的附加轴力及作用于墙顶的附加轴力和附加弯矩 假定上部砌体为刚体,底层及底部二层框架-抗震墙结构楼板竖向变形符合平截面假定,则底层框架-抗震墙结构可视为一悬臂梁,底部二层框架-抗震墙结构可视为一变截面悬臂梁,底框计算地震作用SATWE计算步骤,计算各工况荷载内力 调整墙、柱地震剪力,使其满足以下两个条件: 1)底框的纵向和横向地镇剪力全部由该方向的抗震墙承担 2)底框柱承担的地震剪力按各抗侧力构件有效侧向刚度比例分配确定;有效侧向刚度的取值,框架不折减,混凝土墙乘以折减系数0.3,砌体墙乘以折减系数0.2; 内力组合与配筋,框支墙梁设计,框支墙梁:由框架梁和支撑在梁上的计算高
11、度范围内的砌体墙所组成的组合结构 墙梁顶面的荷载设计值,取托梁以上各层墙体自重,以及墙梁顶面以上各层楼板的恒荷载和活荷载。 墙梁设计方法: 1)全部荷载法,托梁承托全部墙体自重及楼面荷载,墙梁顶面的荷载设计值不折减 2)部分荷载法,对墙梁顶面荷载设计值折减,托梁承托部分墙体自重及楼面荷载,折减系数不宜小于0.6 3)规范算法,考虑墙梁组合作用,对墙梁顶面荷载设计值产生的托梁弯矩和支座剪力进行折减(托梁顶面的荷载设计值不折减),注意重点,砖混底框房屋的砌体墙厚不应小于240mm,其层数和高度及底框部分抗震横墙的最大间距与地震烈度有关 砖混底框结构的抗震墙数量有纵横两个方向的层间刚度比决定 地震烈
12、度为6、7、能够采用7.5度且总层数不超过5层的底层框架-抗震墙房屋,允许采用嵌砌于框架之间的砌体抗震墙,其余情况应采用钢筋混凝土抗震墙;底部两层框架-抗震墙房屋不允许设置砌体抗震墙,底部框架-抗震墙房屋的抗震墙布置应满足的要求,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 底框部分纵横两个方向的抗震墙应均匀对称分布或基本均匀对称布置,关于底框的风荷载,程序在计算底框风荷载时没有考虑风振的影响,取风振系数z=1 SATWE模块目前不能直接计算风荷载,需要设计人员在特殊风荷载定义中人为输入;使用TAT模块可以计算底框风荷载内力 底框风荷载的风荷参数由PMCAD确定,TAT读取PMCAD
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