盈建科弹性膜划分不了河北网格布厂家直销为什么

关于YJK与PKPM计算的对比和区别【盈建科建筑结构设计软件学习吧】_百度贴吧
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关于YJK与PKPM计算的对比和区别
(内部培训资料,仅供学习参考)YJK与SATWE都采用三维的杆单元计算梁柱、采用壳单元计算剪力墙和楼板(楼板或使用膜单元),从这点来说两者相同。但是YJK正是根据SATWE不能满足目前工程需要的大量要求出发,采用了比SATWE更加先进的力学有限元计算分析技术,力学有限元是一个与工程设计不同的技术领域,YJK使用了当今在该领域产生的大量先进技术,从而适用目前越来越复杂的工程计算YJK的力学有限元核心计算,采用了北京大学力学系陈璞教授团队的成果,陈璞教授曾任北京大学力学系主任,是袁明武教授SAP84团队的核心骨干,他作为博士后留学各国十几年,在美国CSI公司也工作过,陈璞教授在工程计算方面具有深厚造诣,在静动力计算和求解器方面应属于国内顶尖的专家。YJK的力学有限元核心计算方面的改进如下,1、采用了当今该领域大量先进技术如死活单元技术实现一种模型多项计算;合理应用偏心刚域、主从节点、协调与非协调单元等技术(简称MPC),即令指定的自由度与一个或多个自由度建立某种关系,用在构件偏心处理、短梁短墙归并、刚性楼板、刚性连接、墙墙不协调关系等很多方面,可避免计算异常、提高计算的稳定性和减少计算单元数量;在墙元的优化计算及准确性、适应性及稳定性计算方面做了大量改进;局部振动判别查找模型缺陷;有效质量系数自动达标算法;新的偶然偏心算法(瑞利-里兹投影反射谱法);新的重力二阶效应算法等。2、补充了很多SATWE缺失的功能比例阻尼算法:计算地震作用时可对砼结构和钢结构组成的混合结构按照不同阻尼比计算,它按照应变能加权平均的方式计算等效阻尼比,属于抗震规范10.2.8条要求的“振型阻尼比法”;Ritz向量法计算地震作用:用于地震作用质量参与系数不容易算够的情况,如较大规模的多塔结构、大跨的体育场馆结构、平面规模较大的结构、竖向地震作用计算等,该方法在Etabs、Midas等软件也有提供;自定义节点约束和支座信息:指定两节点间的约束关系和弹性刚度,指定支座的弹簧刚度或者强制位移,用于结构不同部分之间的复杂连接;指定构件施工次序:按照Etabs、Midas等软件的类似功能方式,适应任意施工次序,从而加强层伸臂桁架、砼核心筒与外钢框架、上连体等复杂施工次序结构准确计算;墙元能支持面外荷载,解决了地下室外墙的水土压力计算等墙受面外荷载的计算问题。3、与SATWE的主要差别偶然偏心计算时,偏心距计算方法不同:YJK先按《广东规程》方法计算等效宽度,再计算偏心距。即对于方形及矩形平面,ei=5%相应边长;对其他形式平面,可取ei=0.1732ri,ri为第i层楼层平面平行地震作用方向的回转半径。SATWE取楼层平面外包矩形相应宽度来计算偏心距。重力二阶效应:几何刚度矩阵:SATWE没有给出墙(即壳元)的几何刚度矩阵,采用杆元的几何刚度矩阵;YJK的一维构件采用了空间梁元的几何刚度矩阵,能考虑弯曲的影响还能考虑构件偏心的影响,同时剪力墙采用了壳元的几何刚度矩阵。竖向工况应力状态: YJK采用了竖向导荷的结果,而SATWE直接取用了竖向构件的顶点质量。温度荷载计算:SATWE对于剪力墙及某些情况的处理存在较大偏差的异常现象;YJK的计算结果可以与Etabs等软件计算一致。高位转换的计算模型:SATWE采用刚度串模型,先将上部或下部结构各层的侧向刚度求倒数,得出位移后再求和,然后再求倒数得到上部或下部结构的刚度,从而得到上部或下部结构的等效侧向刚度比。在计算侧向刚度时不能考虑梁和边框柱的贡献;YJK按照《高规》附录E.0.3采用单位力法计算。刚心的计算:YJK对单层的局部模型按强制刚性楼板假定计算刚心,能考虑包括梁、边框柱在内的各类构件;而SATWE只考虑竖向构件,而且对于边框柱等模型计算误差较大。中梁刚度放大系数:有次梁时计算跨度不同-YJK按主梁的梁跨度计算,而SATWE按次梁跨度;两边板厚不同时YJK按不同板厚的实际情况计算,SATWE按较薄板厚度计算。网格划分:网格划分的质量对计算精度影响较大,YJK大量采用矩形网格,避免畸变造成的精度降低。YJK计算容量大大提升,支持细分网格进行精确分析,如对短肢剪力墙、连梁等能自动加密一倍。对普通梁建模的剪力墙连梁按照壳元计算:YJK对于跨高比小于某值(隐含为4)的这种梁按照壳元计算,而SATWE按照杆单元计算,结果与实际相差很大,不能得出正确的内力结果。对托墙转换梁按照壳元计算:YJK对于托墙转换梁按照壳元计算,而SATWE按照杆单元计算,结果与实际相差很大,不能得出正确的内力结果。梁梁高差错层计算:YJK按照保持梁之间错层状态、之间用偏心刚域连接的计算模型;SATWE采用斜梁搭接,引起不应有的梁轴力出现。梁与弹性板连接:YJK可按照楼板中性轴与梁中轴之间的竖向差距设置梁板之间的偏心连接,符合实际工程状况;SATWE按照楼板中性轴与梁中轴直接连接的模型计算,不能考虑二者之间的偏心连接。有地下室时地震质量参与系数计算:有地下室时SATWE计算出的地震质量参与系数一般偏大很多,当SATWE质量参与系数计算结果达到99%时,继续增加计算振型个数的计算仍可得到明显增加的地震剪力,说明前面的99%属于虚报。L、T形等异形截面杆件计算:YJK可得到与理论解一致的结果,SATWE相差很多。剪力墙边框柱:YJK对柱上荷载让墙与柱共同承担,可得到与理论解一致的结果,SATWE对边框柱计算常给出异常结果。剪力墙配筋计算:TJK可自动按照考虑翼缘的组合截面进行剪力墙边缘构件的配筋计算,而SATWE对剪力墙配筋采用只能分成若干单肢墙段分别设计,既不安全也不经济。多方向风:YJK可提供多方向风荷载计算从而适应复杂高层设计,SATWE仅能按照0度和90度两种工况计算风荷载。复杂空间结构:YJK在普通楼层建模下同时提供三维空间建模方式,从而实现规范要求的复杂结构、空间结构与普通楼层的联合计算;SATWE仅能提供普通楼层的建模方式。计算容量:YJK可支持64位操作系统,计算能力可达到300万自由度,从而可实现超高层、大体量多塔、复杂空间结构的完整设计计算;SATWE计算能力仅为20-30万。自动包络设计:YJK提供系列自动包络设计,如多塔结构的配筋取各单塔结果与合塔结果的较大值,少墙框架的框架部分配筋取按框剪结构和框架结构计算的较大值,考虑楼梯计算取考虑楼梯模型与不考虑楼梯模型的较大值,多遇地震计算和中震(或大震)弹性或中震(或大震)不屈服设计结果取大值等,从而这些规范明确要求而手工很难完成的工作;SATWE没有这样的功能。时程分析:YJK的时程分析给出各层与反应谱结果的放大系数,并可在反应谱计算时导入时程分析给出的各层X、Y向放大系数;SATWE需手工查找与反应谱结果的放大系数,且只提供全楼统一地震放大系数的计算。4、关于不同力学计算模型目前设计高层建筑采用的各种流行软件,它们的力学模型在主体上都是相同的,即都采用三维的杆单元和壳单元,如YJK、SATWE、Etabs、Midas、广厦等。以前使用的TBSA、TAT对剪力墙采用薄壁柱计算模型,应属于和SATWE等不同的力学模型,但它们现在已基本不用。三维的杆单元和壳单元具有理论解,这类软件结果应和理论解一致,也就是说它们之间的计算结果应该一致,或者说随着各软件的补充完善结果应趋于一致,否则一定是某些方面出了问题。各地用户发现SATWE温度荷载计算不正常可能是这方面出了问题。广东省高规DBJ15-92-.4条:“可用杆单元模拟梁、柱,膜单元模拟楼板,壳单元模拟剪力墙。连梁可用杆单元或壳单元模拟。当连梁的跨高比小于2时,宜用壳单元模拟。”这个描述基本概括了目前高层建筑计算的力学模型状况。该规程第5.1.14条说明:“体型复杂、结构布置复杂以及B级高度高层建筑结构,应采用至少两个不同单位编制的结构分析软件进行整体计算,不同结构分析软件之间弹性计算结果的差异不应过大。”这个要求用“不同单位编制的软件”替代原来“不同力学模型软件”的提法,更加符合实际情况,同时也指出它们之间“弹性计算结果的差异不应过大”。另一方面,引起各软件设计结果出现差异的原因,多是在力学模型应用的具体细节上处理不同造成的,如上面3节所述的很多内容。如对剪力墙连梁、托墙转换梁按照壳元和按照杆元计算,重力二阶效应计算,高位转换和刚心的计算模型不同,偶然偏心取值范围不同等。网格划分不属于力学模型问题,但它采用的单元尺寸及划分效果对计算结果常常影响很大。YJK广受欢迎的特点之一就是它提供了和当前各种流行的结构计算软件的接口,包括PKPM、Etabs、Midas(都是双向接口),还提供和Abaqus的接口。这种接口极大地方便了用户在各个计算软件之间进行对比,发挥各软件优势,取得互相补充的效果。因此使用YJK软件不仅得出它本身的计算结果,还可同时得到其它各种软件的计算结果。附:YJK基础模块和JCCAD的区别:1、 冲剪计算:内筒冲切计算冲切力,基地反力取有限元结果而非平均基地反力;柱墙冲切锥下不验算桩冲切,柱冲切考虑冲垮比等。2、 沉降的二次计算(沉降计算考虑不同类型基础之间影响)所有基础类型可以同时建模一次性计算,考虑不同基础间相互影响3、 支持桩筏、承台、防水板的协同设计。4、 避免应力集中:网格自动划分均匀,避免因狭长三角网格单元导致应力突变;柱底集中力下传时,考虑柱底截面和基础厚度,按45度应力扩散角,有效改善柱(墙)下板带应力集中的问题。5、 计算规模大,效率高,无平面节点数限制,体量不受限。
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2015年-盈建科钢结构讲课.ppt 116页
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YJK钢结构设计
2015年05月
北京盈建科软件股份有限公司 (Beijing YJK Building Software Co., Ltd.)
一.框架结构
框架结构模型输入(网格、衬图、主次梁,支撑及荷载、材料)的注意事项,组合楼板布置与计算;计算参数设置要点及设计结果分析;
框架结构钢结构施工图出图特点,节点类型及设计参数定义,节点修改要点;
二.石化设备
三.钢框架上部结构及基础协同计算要点
四.自定义荷载工况和荷载组合的应用;
五.门式刚架三种形式:普通门式钢架,门刚带吊车,门刚带夹层的建模注意事项,
抗风柱考虑,纵向系杆及吊车荷载布置,计算参数选择,结果查看与控制;
门式刚架钢结构施工图出图方式及节点形式,屋面系统构件的交互布置;
六. 上部钢结构、下部混凝土混合结构协调计算
七. 桁架结构的设计及钢结构施工图出图方式;
1.框架钢结构建模
钢结构建模时,除了截面材质和截面类型与钢筋混凝土构件有所区别以外,在建模方 法上和钢筋混凝土结构基本相同。
钢结构柱、梁、斜杆截面
钢结构构件.可以采用焊接组合截面、型钢及其组合截面、实
腹式组合截面、格构式组合截面等。
插入衬图功能
衬图就是把dwg文件或dwy文件插入到当前视图中,作为建模等操作的参考。对于插入的图形,可以设定某些部分为建模操作中捕捉的对象,而某些部分不能捕捉定位、仅作为参照的对象。对插入的图形可以进行隐藏不显示、或者撤销衬图的操作。
用户自定义组用于成批编辑修改
在屏幕右下角增加菜单“自定义组”,由用户选择模型上的任一部分作为一组,并以组作为编辑修改的对象。
选择构件就是从全楼模型上选择需要分到改组的构件,保存组用来保存当前选择的构件到该组,显示组用来只显示当前组的内容。
钢结构框架
钢结构电厂厂房
各种型式的格构式组合截面柱
钢结构井架
钢结构格构柱厂房
格构式组合截面定义
实腹式组合截面定义
梁柱布置:
次梁用主梁建模和用次梁建模:
建模:主梁建模划分房间;次梁建模不参与划分房间;
连接:主梁建模默认两端刚接;钢次梁建模默认两端铰接;
混凝土梁则边支座为铰接,中间支座是固结;
计算主梁整体计算、次梁单独计算;
应力比:主梁建模打断连接的框架梁应力比分成两段;次梁建模不打断框架梁应力比一段;
当框架梁连接的次梁较密时可用次梁建模。
主要功能:
进行全房间开洞,“楼板开洞”;
对个别房间板厚变化的,按照设计实际做局部修改,“修改板厚”;
对有悬挑板的梁上布置悬挑板,“设悬挑板”;
在楼板布置菜单下增加对压型钢板的定义和布置相关菜单
导荷方式:
《组合楼板设计与施工规范》5.1.2施工阶段,压型钢板应强边(顺肋)方向按单向板计算。
5.1.3使用阶段,当压型钢板肋顶以上混凝土厚度hc为50mm~100mm时,组合楼板可沿强边(顺肋)方向单向板计算。当压型钢板肋顶以上混凝土厚度hc>100mm时,应根据有效边长比按规定进行计算。
梁水平集中荷载;
对于不在梁上的荷载:板间荷载;到荷载校核中看荷载值。
软件对输入了板间荷载的房间在楼板施工图的楼板计算时自动按照有限元方式求解内力。
钢构件的工程量统计
-楼层组装中的工程量统计中
三种计算风荷载的方法:一般方法、精细方法、按构件挡风面积计算。
一般方法:计算风荷载是一种相对简化的算法。它假定迎风面、背风面的受风面积相同,让用户输入迎风面与背风面体型系数,计算时取两者绝对值的和。
软件自动根据每层的层顶标高计算本层的风荷载,它假定了每层风荷载作用于各刚性块
质心和所有弹性节点上。软件首先把楼层风荷载总值按节点个数平均分配到各个节点,然后
将属于同一块刚性板的所有节点上分配的风荷载再集中到该刚性板块的质心上。
精细方法:程序计算风荷载时按有效受风面积生成风荷载;
同时风荷载不再是作用在每层的形心,程序自动搜索出每个楼层的外围封闭多边形,将该层自动算出的风荷载分配到楼层外围的布置有柱、梁、墙杆件的节点上。
在精细方法风荷载中还可以输入屋面风荷载体型系数等参数,可以考虑并自动生成作用于屋面的风压力和风吸力的荷载。程序将屋面风荷载自动加载到相应方向的梁上,形成梁上的均布风荷载。
按构件挡风面积:对迎风方向上的每根构件按照它的截面尺寸计算风荷载,生成每根构件上的均布风荷载,不区分构件的前后遮挡关系。
按构件计算风荷载时也可以输入屋面体型系数。
软件自动计算的风工况为+X,-X,+Y,-Y四个工况,即0,90,180,270度方向。若需要考虑其他方向的风工况,可在“其他风向”参数中指定。此处设置后,设计时将增加相应的一组风工况效应并自动组合。
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绘图员的日子(四十八) 楼板那些事
& & &&(设计师在国外是个很受人尊敬的职业,收入也算是中等或者偏上点。为什么在中国差距这么大呢。因为设计行业在中国发展的就不对。一直以来,结构设计就是个体力活。搞设计就是拼体力,拼加班。真正涉及到结构理论、结构概念的部分我们现在的结构几乎很少花时间。要么领导定好,要么一带而过。软件也都是做成傻瓜式,点两下出结果。只会如何点,却不知为何这么做,90%以上的时间都花在重复的改图上。说句大言不惭的话,在我原单位,像我那么较真研究理论的没几个人,我经常把专业负责人问的一句话都说不出来,因为他只知道如何点软件,对理论没任何研究。每个月都会有各种培训,看起来对设计工作很有帮助,实际上呢,有毛用?所谓的大师,上台讲大半天,都是在讲自己的经验,我经过怎么怎么研究,觉得某个地方应该怎么画,某个软件应该怎么点,下面一堆人记笔记记的不亦乐乎。对实际的设计行业发展和设计水平有推动作用吗?有,这是肯定的。但我觉得更多的是对画图技术的推动,对结构概念和理论的推动,对设计行业的发展其实没有太大的作用。我们这些小结构师,每天埋头画图,偶尔听听这些大师的讲课,就觉得“哦,原来是这样,大师真是厉害啊”。但实际呢,对外面的世界一点都不知晓,对行业发展的方向和趋势一点都不了解。干的时间长了,再跳出来真的会发现我除了会干传统的结构设计,也就是点软件,画图这个操作流程,别的都不会了。我不知道甲方想要什么,我还停留在甲方肯定想抠这个肤浅的层面。 现在的事实就是,工程师都按照富士康的工人来培养。可是人家富士康马上就要拿机器人来代替工人了,咱情何以堪。)——以上摘录自“结构博客”前辈博文http://www.jiegouboke.com/?p=2702,难觅佳音,以此共勉。& & 一点思考,一点吐槽,一点记录,一点成长,点点滴滴板的概念PKPM和YJK进行结构计算时,通常有四种板模型:刚性板、弹性板6、弹性板3、弹性膜。&&刚性板概念:平面内刚度无穷大,平面外刚度为0。&& & & &应用范围及注意事项:其主要用于大部分有梁体系的板,一般的非特别厚的板,平面内刚度无穷大和平面外刚度为0,相对的都是梁的刚度。pkpm或是yjk默认都是将楼板设置为刚性板进行设计。&& & && 在采用刚性楼板假定进行整体分析时,每块刚性楼板在水平面内做刚体运动。除刚性板主节点外,其余每个节点的独立自由度只剩下3个,即绕X、Y方向的转角、和Z方向位移,而X、Y方向平动以及绕Z方向的转动由主节点自由度确定。采用上述假设后,结构分析的自由度数目大大减少,可能减少由于庞大自由度系统而带来的计算误差,使计算过程和计算结果的分析大为简化。并在大多数工程分析中具有足够的工程精度。但是,由于假定楼板内的节点没有相对水平位移,也即楼板内的梁等杆件的轴向变形为零,因此有限元计算无法得出这些构件的轴力。在楼板的面内刚度无限大的情况下,这些轴力被楼板吸收。& && &ps:一般的,软件强制刚性楼板假定是基于整块楼板刚性计算指标,而非强制刚性楼板则是除去开洞及板厚为零的地方分块刚性楼板。弹性板6概念:真实计算板平面内外的刚度(这里的真实计算是素砼的刚度,不包括钢筋)。(主要针对薄板)& & && 应用范围及注意事项: 其主要用于“板柱结构”以及“板柱-剪力墙结构”,这种结构没有梁,不考虑板的平面外刚度就不合理了,所以需要考虑板平面外的刚度。&& & & &从理论上说,弹性板6假定是最符合楼板的实际情况,可应用于任何工程。但是实际上,采用弹性板6假定时,部分竖向楼面荷载将通过楼板的面外刚度直接传递给竖向构件,从而导致梁的弯距减小,相应的配筋也比刚性楼板假定减少。而过去所有关于梁的工程经验都是与刚性楼板假定前提下(所有的竖向楼面荷载都通过梁传递给竖向构件)配筋安全储备相对应的。所以,建议不要轻易采用弹性楼板6假定。弹性板6假定是针对“板柱结构”以及“板柱-剪力墙结构”提出的,因为对于这类结构,采用弹性楼板6假定既可以较真实地模拟楼板的刚度和变形,又不存在梁配筋安全储备减小的问题。&弹性板3概念:平面内刚度无穷大,真实计算平面外刚度。 (主要针对厚板)& & & &应用范围及注意事项:主要用于“板柱结构”以及“板柱-剪力墙结构”,尤其是楼板特别厚的时候,这种模型更复合实际结构受力特点。&& & & &弹性楼板3假定主要是针对厚板转换层结构的转换厚板提出的。因为这类结构楼板平面内刚度都很大,其平面外刚度是这类结构传力的关键。通过厚板的平面外刚度,改变传力路径,将厚板以上部分结构承受的荷载安全地传递下去。当板柱结构的楼板平面外刚度足够大时,也可采用弹性楼板3来计算。&&弹性膜概念:真实计算楼板平面内刚度,平面外为0。&& & && 应用范围及注意事项: 该假定是采用平面应力膜单元真实计算楼板的平面内刚度,同时忽略楼板的平面外刚度,即假定楼板平面外刚度为0。该假定适用于“空旷的工业厂房和体育场馆结构”、“楼板局部开大洞结构”、“楼板平面较长或有较大凹入以及平面弱连接结构”。 && & & 对于转换层中的梁,在设计中应考虑梁的受拉力的情况,为此,程序自动对用户定义的转换层全层设置成弹性膜。板的应用& & & 关于指标与构件设计& & && 最大层间位移、位移比是在刚性楼板假设下的控制参数。构件设计与位移信息不是在同一条件下的结果(即构件设计可以采用弹性楼板计算,而位移计算一般必须在刚性楼板假设下获得),故可先采用刚性楼板算出位移,而后采用弹性楼板进行构件分析。如果没有勾选刚性楼板假定这一项,意味着当该房间定义了板厚为零或全房间洞时,楼层就会产生'弹性节点',普通楼面只要不开洞的楼板还是按刚性假定计算内力,即平面内无限刚,平面外为零。在特殊构件里定义不同类型的弹性楼板和不勾选刚性楼板假定的区别是后者会自动对有楼板的房间默认为刚性楼板。(点强制刚性楼板假定,则对于有节点处的楼板,无论是开洞或是0厚都作为刚性楼板范畴)&& & & 楼板假定的注意事项& & & 由于“刚性楼板假定”和弹性膜没有考虑楼板的面外刚度,所以才通过“梁刚度放大系数”来提高梁面外弯曲刚度,以弥补面外刚度的不足,同样,也可通过“梁扭矩折减系数”来适当折减梁的设计扭矩。而弹性板6与弹性板3都是真实的考虑了楼板的面外刚度,所以是不需要调整两个系数的,都取1就可以了。&& & & 在工程应用中,需要了解工程结构的特点,采用相应的假定。&& ps:对于斜板和坡屋面楼板,用户可以将程序设置的弹性膜改为弹性板6,但不能设为弹性板3或刚性板。板的设计隔墙荷载& & & &荷载规范中给出隔墙荷载的说明:表5.1.1各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。对固定隔墙的自重应按恒荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重可取每延米长墙重(kN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(kN/m2)计入,附加值不小于1.0kN/m2。大家是否有这种感觉,这不定隔墙的荷载是不是太大了,关于这点我也拿不准具体在设计该如何执行。下面说说项目中隔墙荷载的自我思考:以上基于YJK将隔墙按线荷载、平均均布荷载(总重平摊)和等效均布荷载(中点弯矩等效)三种情况考虑其隔墙荷载更准确的模拟,可以看出平均均布荷载下XY向配筋均偏小,结构偏于不安全,而等效均布荷载能包住两向配筋。对于固定隔墙较多情况,可以偷个懒按等效来考虑,或是直接按YJK里面的隔墙荷载输入相应荷载。& & & & 以上是隔墙线荷载作用下XY向有限元结构配筋结果,其实通过网格划分,我们也可以得知楼板传力的一定规律。在X向只有隔墙相关范围会支撑隔墙,而对于Y向,则对于每一单元板带的中点,都会有单元荷载作用,可想而知,隔墙荷载作用下,Y向更不利。& & & &关于这点,再次引用“结构博客”前辈的一篇博文进行说明:&& “经常逛论坛,发现有不少人在讨论这个后砌墙板底加筋问题。有人问,这个板底加筋是怎么算出来的,有人问这个板底加筋到底该怎么加。记得以前看图纸,有不少图纸上也有类似的说明,说是后砌墙板底加筋的种种。& & 关于这个问题,我有幸听到了北京院的一位老总关于这个问题的解释。这位老总说,后砌墙板底其实根本不需要加筋,那些在板底加筋的作法实际上都是不合理的或者说是错误的。& & 首先,在计算楼板时,我们已经把楼板上可能存在的后砌隔墙按照均布荷载考虑在板上了。关于如何计算这个均布荷载,在荷载规范的附录里有相关方法的介绍。所以计算出来的板配筋实际上是考虑了后砌隔墙的,无需再重复加筋。& & 第二,大家都知道,一块板受荷时,应该是整块板都会有变形,也就是说后砌隔墙的荷载其实是由整块板的配筋来承担的,而不是后砌隔墙下的局部配筋来承担。如果在后砌墙下加钢筋的话,可能会改变板底钢筋的受力方式,对整个板的受力都会有影响,破坏原来的平衡,反而不好。& & 第三,在北京院做过的这么多项目中,从来没出现过后砌墙板底没加钢筋出过事故的,所以实际工程也证明,后砌墙板底是不需要另外加钢筋的。”& & & &听这语气应该是程懋功程总的心得,想不到我对隔墙荷载的想法能够和程总一致,其实隔墙线荷载作用下,力是会两侧传递,而不是单纯的在墙底附加几根钢筋而已。& & & &经与Y姐和F君讨论后,达成一致,对地下二层纯车库,固定隔墙按YJK中隔墙荷载输入,不考虑不定隔墙的活载附加;对地下一层有超市有商业之类的,超市活载为10kN/m2可以包的住不定隔墙这种情况,故超市范围不许额外考虑,而对于商业考虑了DL=4.5 LL=5.5,也能包的住隔墙荷载的情况,对走道或是广场,则考虑LL=4kN/m2来考虑后期的不定因素。板属性的实践YJK弹性板参数说明弹性板荷载计算方式:有限元方式仅适用于定义为弹性板3或者弹性板6的楼板,不适合弹性膜或者刚性板的计算。梁板变形协调:对于弹性膜,一般可设置为不勾选此项。但是对于弹性板3或者弹性板6,则应勾选此项。因为设置弹性板3或弹性板6的目的是使梁与板共同工作,发挥板的面外刚度的作用,减少梁的受力和配筋,此时必须使弹性板中间节点和梁的中间节点变形协调才能实现这种作用。考虑相对偏移(次梁点铰后负弯矩的由来):以前弹性板与梁变形协调时,计算模型是以梁的中和轴和板的中和轴相连的方式计算的,由于一般梁与楼板在梁顶部平齐,实际上梁的中和轴和板中和轴存在竖向的偏差,勾选此参数后软件将在计算中考虑到这种实际的偏差,将在板和梁之间设置一个竖向的偏心刚域,该偏心刚域的长度就是梁的中和轴和板中和轴的实际距离。在生成数据后的计算简图中可以看到用粉色表示的弹性板和梁之间的竖向短线,就是它们之间的偏心刚域。这种计算模型比按照中和轴互相连接的模型得出的梁的负弯矩更小,跨中承受一定的拉力,这些因素在梁的配筋计算中都会考虑。地震内力按弹性板6计算:用户对恒活风等荷载工况计算时,对楼板习惯于按照刚性板、弹性膜的模型计算,这种模型不考虑楼板的抗弯承载能力,由梁承担全部荷载内力,此时的楼板成为一种承载力的安全储备。但是从抗震设计强柱弱梁的要求考虑,常造成梁的配筋过大的不好的效果。勾选此参数则软件仅对地震作用的内力按照全楼弹性板6计算,这样地震计算时让楼板和梁共同抵抗地震作用,可以大幅度降低地震作用下梁的支座弯矩,从而可明显降低梁的支座部分的用钢量。由于对其他荷载工况仍按照以前习惯的设置,保持恒活风等其他荷载工况的计算结果不变,这样做既没有降低结构的安全储备,又实现了强柱弱梁、减少梁的钢筋用量的效果。因此,这也是一项有效的设计优化的措施。勾选此参数后,除了地震作用内力计算外,其他计算内容均按照用户当前设置的楼板模型计算。对地震内力计算,软件另外取用全楼所有楼板设置为弹性板6的模型,并考虑了弹性板与梁协调时梁向下相对偏移的影响。中震弹性楼板分析& & & & YJK进行性能设计时,用户除在这里勾选性能设计相关参数外,还需到地震参数中按地震烈度修改“地震影响系数最大值”和与性能水准对应的抗震构造措施的抗震等级,以便软件采取与性能水准相适应的构造措施。另外,无论按《抗规》还是按《广东高规》进行性能设计,均不考虑地震效应和风效应的组合,不考虑与抗震等级有关的内力调整系数。&中震弹性要比 的要求严的多,对于抗震等级在一级以上的构件,通常按小震弹性计算得到的配筋要比的大。所谓“中震弹性”是指不考虑内力调整的抗震验算,地震力放大2.8~3.0倍。构件处于弹性状态(仅与抗震等级有关的增大系数均为1.0)。所谓“中震不屈服”指构件处于弹性状态且已经达到弹性极限状态,即将进入屈服阶段。& & & &在小震作用下, 当楼板应力小于混凝土抗拉应力标准值 ftk 时, 楼板不会出现受拉开裂, 否则需要对拉应力较大区域进行配筋构造加强。在中震作用下,开裂的混凝土楼板退出工作,采用水平钢筋的抗拉强度标准值作为楼板承载能力的指标, 钢筋混凝土楼板中的主拉应力标准值, 当双层双向相同配筋时应满足式( 1) 要求:& & & & & & & & & & & & & σ1 ≤fyk As/bs& & & 式中: σ1 为中震作用下钢筋混凝土楼板的主拉应力; fyk为钢筋屈服强度标准值; s 为楼板钢筋间距; b为楼板厚度; As 为间距 s 范围内水平钢筋的截面面积对于板在地震作用下的受力状态主要有三种:受剪、平面内受弯、平面外受弯面内受弯对应的是板的通缝开裂破坏,面外受弯对应的则是平截面拉压开裂,受剪对应的也是通缝开裂。对于板的破坏而言,通缝开裂是最不利的,所以需控制板在中震下的受剪和面内受弯的内力即可。若是采用弹性板6模拟,YJK输出的应力为考虑面内外受弯的应力,而我们只需求得中性轴处应力即可,所以可以采用弹性膜模拟。此处对于电梯厅及楼梯走道板采用150厚,配筋双层双向C10@100,能抵抗628KN/M的拉力。木子青见 珠海
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