PKPM如何pkpm定义地下室弹性结点

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PKPM学习心得体会[笔记总结]
PKPM学习心得体会[笔记总结]:一、 风荷载 程序中给出的基本周期是采用近似方法计算得到的,建议计算出结构的基本周期后,再代回重新计算。 二、 地震作用及结构振动特性 1) 对于耦联选项,建议总是采用; 2) 质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响。 例: *** 一31层框支结构,考虑双向水平地震力作用时,其计算剪重比增量平均为12.35%; *** 规则框架考虑双向水平地震作用时,角柱配筋增大10%左右,其他柱变化不大; *** 对于不规则框架,角、中、边柱配筋考虑双向地震后均有明显的增大; *** 通过双向地震力、柱按单偏压计算和双向地震力、双偏压计算比较可知,后者计算柱的配筋较前者有明显的增大。建议:若同时勾选双向地震力、柱双向配筋时,要十分谨慎。 3)计算单向地震力,应考虑偶然偏心的影响。5%的偶然偏心,是从施工角度考虑的。 ****计算考虑偶然偏心,使构件的内力增大5%~10%; 本文来自织梦 ****计算考虑偶然偏心,使构件的位移有显著的增大,平均为18.47%。 注:对于不规则的结构,应采用双向地震作用,并注意不要与&偶然偏心&同时作用。&偶然偏心&和&双向地震力&应是两者取其一,不要都选。 建议的选用方法: ****当为多层(&8层,&30m),考虑扭转耦联与非扭转耦联均可; ****当为一般高层,可选用耦联+偶然偏心; ****当为不规则高层、满足抗规2条以上不规则性时,或位移比接近限值, 考虑双向地震作用。 4)有效质量系数 例:一八层框架,有大量的越层结构和弹性结点,需许多的振型才能使有效质量系数满足要求。 计算振型数 剪重比 有效质量系数 30 1.6 50% 60 3.2 90% 原因:振型整体性差,局部振动明显。 注:要密切关注有效质量系数是否达到了要求。若不够,则地震作用计算也就失去了意义。 内容来自dedecms 四、 刚度比控制 (1)剪切刚度; (2)弯剪刚度; (3)抗规3.4.2中定义的刚度。 选用方法如下: (1)对于多层(砌体、砖混底框),宜采用刚度1; (2)对于带斜撑的钢结构,宜采用刚度2; (3)多数结构宜采用刚度3。(所有的结构均可用刚度3) 五、地下室设计分析 (1)地下室一般与上部共同作用分析; (2)地下室刚度大于上部层刚度的2倍,可不采用共同分析; (3)地下室与上部共同分析时,程序中相对刚度一般为3,模拟约束作用。当相对刚度为0,地下室考虑水平地震作用,不考虑风作用。当相对刚度为负值,地下室完全嵌固。 六、梁、柱、斜撑和墙的抗震等级逐个指定 实际工程中常会遇到同一结构不同部位需采用不同的抗震等级的情况,在satwe的〈特殊构件补充定义〉中可以通过交互式逐个指定。 注:对于〈特殊构件补充定义〉中的一些构件,如角柱、框支梁等,程序可自动搜索。但总存在一些特殊的情况使得搜索不够完全或准确,强烈建议通过菜单〈特殊构件补充定义〉手动搜索。七、框架结构分析 (1)注意柱计算长度系数的选取; (2)柱一般按单偏压配筋、双偏压验算为好,因双偏压存在多解,配筋量与形式不唯一; 内容来自dedecms (3)梁-柱保护层厚度按规范取,程序自动加12.5; (4)对于大截面的柱,可考虑梁、柱重叠部分为刚域; (5)一般可考虑梁刚度放大、扭矩折减,以考虑楼板的影响; (6)负弯矩向下调幅后,跨中弯矩自动增大。&梁跨中弯矩增大系数&是不 考虑活载不利布置时乘的系数,不要与此混淆; (7)梁弹性挠度以主梁为主,次梁的挠度计算仅供参考; (8)恒载一般用&模拟施工一&,也可用&一次性加载&。若有竖吊构件(如 吊柱),必须用一次性加载。 八、框剪结构 (1)0.2Q一定要考虑; (2)可选择&模拟施工二&传基础力。值得注意的是,&模二&不能用于上 部结构的计算。 九、地震作用调整 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。 程序根据层刚度比的计算,自动确定薄弱层并将其效应放大。 Tags:,总结,笔记,学习,地震,计算,考虑,作用,双向,结构,系数 上一篇:如何编写高质量“软件需求说明书” 下一篇:PKPM设计砖混结构住宅的步骤 收藏本文:
摘要 介绍了进给滚珠丝杠副传动刚度的计算公式与方法,为确定数控机床及精密机械的定位精度和传动精度提供了设计依据。关键词 滚珠丝杠 刚度Calculatin Driving Rigidity of Ballscrew for FeedYANG Zu-xiao(12)Abstract: This article introduces the calculating formula and process of driving rigidity of ballscrew pair for feed. The result supplies a basis to determine positioning accuracy and driving accuracy in design of NC machine tools and precision machines.Key Words: Ballscrew, Rigidity随着现代科技的发展,机械制造业正不断面临着高速度、高精度等新的挑战。而低刚度的滚珠丝杠副是导致运动丢失的主要原因之一。为了提高数控机床及精密机械的定位精度和传动精度, ...1 失动量的来源失动量的大小在开环数控系统中直接影响机床控制精度,在闭环数控系统中过大的失动量还会对系统稳 定性产生影响。如图1所示开环控制伺服进给系统,步进电机经齿轮Z1/Z2降速后与滚珠丝杠相联,丝杠螺母带动执行部件作直线移动。从理论上讲,步进电机的输入(转角q)与执行部件的输出(线位移d)之间的传递特性应为一连续线性关系(图2a),即 式中q——步距转角,(°)/步d——线位移,&mi——传动比,i=Z1/Z 2t——滚珠丝杠导程,mm 但因传递过程中受到齿轮副侧隙、连接件间隙、滚珠丝杠螺母副间隙、轴承间隙等常值系统性误差以及各传动元件的弹性变形(主要是滚珠丝杠弹性变形) ...PKPM结构设计使用心得
以下为本人集多年PKPM使用心得所写,可能有不对之处,敬请原谅!如果你愿意把你的一些心得与大家共享,请告诉我。 要想PKPM没有错误,很难,最好的办法就是别用她。如果做结构设计,不太可能不用PKPM,所以,最好不做这行,做&****&比这行轻松。
1.在PM中如果有定义错层梁的话,如果错层高差太大,会导致TAT检查出现&有多余节点,必须删除&的错误。(若PM中定义错层梁,错层高差不能太大)
2.如果斜杆高度大于层高,可能会导致TAT数据检查出现&有水平支撑,无法计算&的错误。(斜杆高度不能大于层高)
3.如果定义的工作目录名太长,可能会导致一系列问题,例如:.T文件无法转换为.dwg文件。(工作目录名不能太长)
4.PKPM生成的.dwg文件字体是两边对齐,在PKPM的安装目录cfg中有ET.lsp程序,可以在AUTOCAD中调用,将文字改为左对齐、右对齐,居中等格式。
5.在PKPM系统中,输入楼板厚度的唯一作用是计算楼板配筋,别无他用。对于TAT或SATWE,因为已经假设了楼板在平面内无限刚,平面外刚度为零,楼板厚度对于刚度计算不起作用。所以大家使用TAT或SATWE时,应考虑该假定的合理性。
6.在PKPM.ini文件中定义了斜杆竖向约束作用,如果斜杆变形或应力较大,大家应慎重取值考虑。
7.关于错层,PKPM中,如果楼板相错500以上,一般要按错层考虑。错层时,应在PM中按两个标准层进行输入,TAT和SATWE会自动形成错层数据。如果按一层输入并考虑错层影响,应该在TAT或SATWE中,定义弹性节点等措施。
8.关于节点太近,如果在PKPM输入时,不进行轴线简化,在节点较多较密的情况下,程序会提示节点太密(小于150)。此时应进行轴线简化调整,使上下节点尽量对齐。哪怕相近节点不在同一层,也会对后面的计算产生影响。(节点不能太密[小于150] ,应进行轴线简化调整)
9.关于斜梁、斜杆及斜柱,PKPM中,斜柱、支撑均按斜杆考虑,斜梁和普通梁一样,承受弯矩而无剪力。
10、特殊梁、柱、支撑定义,采用异或方式,即原有属性再次定义则取消原属性。举例:一下端铰接支撑要想定义为两端铰接,应该先再次定义下端铰接,此时上下端均为刚接,然后定义两端铰接。
11.TAT输出的构件内力正负号说明:
TAT输出的构件内力,其正向的取值一般是遵循右手螺旋法则,但为了读取、识别的方便和需要,TAT在输出的内力作了如下处理:
(1)梁的右端弯矩加负号,则在识别梁正负弯矩时,上表面受拉为负弯矩、下表面受拉为正弯矩;
(2)柱、墙肢、支撑的下端轴力加负号,则在识别它们的正负轴力时,受拉为正轴力、受压为负轴力;
(3)柱、墙肢、支撑的上端弯矩加负号,则在识别它们的正负弯矩时,右边或上边受拉正弯矩、左边或下边受拉为负弯矩。?????
*****非常不错,使用pkpm之前,应该对结构体系进行合理的简化,并非向建科院的人说得那样,完全按照实际情况输入,例如:目前坡屋面做的较多,斜梁如何输入这个问题就摆在面前,我的作法很简单,按照直梁输入。这一点我在3月24号上海pkpm研讨班上同建科院的人讨论过,他们也同意我得看法。程序毕竟是程序,并不是万能的,我们是用软件,而不是让软件牵着我们走,看法粗浅,大家一起探讨,共同提高
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PKpm里的节点是怎么定义的,有什么功能?
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在梁高范围内的柱子上配8@100(4)柱节点域抗剪箍筋面积 是柱子在梁柱节点范围内的箍筋面积,是实现“强节点弱构件”的一种方式.11版规范实施以来,对
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