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PKPM软件技巧十一问
RSS 打印 复制链接 发布时间2019-03-22 16:48:29

1钢结构部分

1支撑与梁柱连接节点节点板与支撑连接焊缝计算剪力是如何计算?#27169;?br /> 答无论是在支撑节点程序默认按照等强连接设计 节点验算最大轴力设计值N为截面轴向承载力设计值即fA计算得到N后如下图中的情况在与该轴力平行的方向的焊缝为两对共四条所以每条焊缝的设计剪力为N/4

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2按照钢结构设计手册檩条计算例题相关条件采用STS简支檩条工具箱进行檩条验算发现工具箱结果在内力相差不大的情况下与手册结果有很大差别是什么原因
答钢结构设计手册例题中采用的是[10的槽钢截面槽钢截面对于y轴是不对称?#27169;?#22240;此其相对于y轴抵抗矩W左W右是不同?#27169;?#32771;虑强度应力?#20445;?#30456;对于y轴一侧受压一侧受拉两者都需要考虑最终强度应力控制值应取二者较大值考虑钢结构设计手册中并没有考虑到这一点具体设计内力和截面数据如下

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按照如下方式计算檩条拉压应力结果取大值与STS工具箱计算结果一致

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3门式刚架中需要部分柱间进行抽柱三维门式刚架建模时是直接将托梁在三维建模中程序会自动识别吗可以考虑该托梁作为支座进的竖向变形以及将被支承的这一榀的竖向水平荷载?#21363;?#32473;相邻榀吗被托的这一榀是梁端直接支承在托梁上还是需要必带短柱呢
答如下图门式刚架三维设计中的托梁是需要定义?#27169;?#21482;有定义了之后程序才会对托梁上承托的竖向荷载纵向山墙风荷载和吊车纵向刹车力进行导算需要注意的是门式三维模块是二维单榀模型的集合程序并不会形成用于分析和计算完整的三维模型而是和二维pk一样生成若干单榀模型以横向为主分析同时生成纵向榀数据横向榀和纵向榀的分析和计算是完全独立?#27169;?#24182;不存在双向受力分析和设计过程托梁两端与柱铰接所以托梁的竖向荷载产生的竖向力传到横向榀纵向山墙风荷载和吊车纵向刹车力只对纵向榀主要是柱间支撑有影响v3系列后期版本可不建立短柱即可完成导算具体导算情况可在显示设置中勾选显示导荷节点选择需要显示的工况可以看到导荷结果

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4门式刚架二维设计中按照?#26500;?.2.14条“低?#26377;ԡ?#39640;弹性承载力”性能化设计控制宽厚比时此项无论不勾选A类还是勾选1.5倍B类在计算结果的超限信息中板件高厚?#35748;?#20540;和宽厚?#35748;?#20540;均与两项?#29615;?#26159;什么原因
答首先明确一下不勾选并不是执行A类要求而是执行框架的相关要求按抗震烈度对应的钢框架抗震等级考虑模型?#38382;?#20013;设置的抗震等级为四级在勾选高弹性低?#26377;?#24615;能化设计?#20445;?#32771;虑所选类别与抗震等级为四级时的钢框架要求取大值作为限值所以会出现上面问题中描述的情况

5  钢结构二维设计?#20445;?#20026;什么格构柱的平面外稳定不计算
答?#28938;?#25454;钢规5.2.3和新钢标8.2.2条要求格构式柱绕虚轴的作用弯矩作用平面外可不计算其稳定由于二维中的作用往往绕着格构柱弱轴作用因此程序没有对该柱进行平面外稳定验算

6新钢标中7.3.2条规定了宽厚比放大系数其值为α=√ψAf/N那也就是稳定应力比的倒数再开方为什么二维设计构件信息中等边角?#20540;?#23485;厚比放大系数与平面内和平面外稳定应力比计算的放大系数?#21363;?#22312;很大差异呢
答不论桁架的弦杆还是腹杆对于单角?#32440;?#25509;杆件均认为节点板连接的单向板其构件的稳定程序按照新钢标7.6.1-2条考虑即N/(ηψfA≤1.0此时稳定应力比还需要考虑折减系数η因此宽厚比放大系数并不是应力比的倒数再开方需要按照规范方式重新计算宽厚比放大系数

7如下图所示模型中二层的左下角钢柱其柱顶与?#28938;?#25509;为何计算长?#35748;?#25968;非常大达到了4以上

?#35745;?7.png
答有疑问的柱y向计算长?#35748;?#25968;较大在计算y向计算长?#35748;?#25968;?#20445;?#20854;梁柱连接关?#31561;?#19979;图七杆模型

?#35745;?8.png
如上图所示与二层柱相连的X向梁很长一段没有柱做支撑该梁长度达到了39.1米根据钢规规?#38128;E计算相交于柱上下端横梁线刚度与柱线刚度之和的比值由于横梁整跨跨度非常大其线刚度较很小与柱线刚度之和的比值就很小二层该柱的K1和K2均小于0.05所以该柱的计算长?#35748;?#25968;大于4是正常的

2计算部分

1 一个结构所在地的安评报告给出了地震加速度为0.165g有何出处在软件中应该如何定义地震动?#38382;?br /> 答该值间接判断是安评人员根据中国地震动?#38382;?#21306;划图GB18306-2015中的要求得到的一个中间量地震动?#38382;?#21306;划图是以二类场地下设防地震下的地震动峰值加速度作为初始参考值?#27169;?#21508;地区可查表得到推测该值0.165g是在二类场地下设防地震下的地震动峰值加速度0.15g的基础上按照四类场地考虑?#38128;E各类场地地震动峰值加速度调整后得到的值
按照地震动?#38382;?#21306;划图确定地震动?#38382;?#22312;v3系列后续版本程序中均提供的根据用户的建筑所在地理信息和场地类别确定地震动?#38382;?#30340;功能

2根据抗震规范表8.1.3下的注2当某个部位各构件的承载力满足2倍地震作用组合下的内力要求是7~9度的构件抗震等级应允许按降低一度确定在SATWE中应该如何考虑
答该条要求不能在SATWE直接考虑需要人工修改?#38382;?#20154;工判断来执行首先在?#38382;?#20013;将地震影响系数最大值αmax修改为原来的2倍然后计算得到相应的结果人工判断强度和稳定是否满足要求对于满足要求的构件返回特殊构件定义中将其抗震等级修改为降低一度之后的抗震等级再进行计算即可

3如下图所示查看该模型恒载作用下边柱与中柱的柱底弯矩边柱弯矩比中柱弯矩大似乎与一般认识不相符是什么原因

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答柱底弯矩与其柱顶约束有关柱顶约束越大柱顶弯矩越大柱底弯矩越小可以这样理解对于悬臂柱模型在其自由端施加单位1的水平集中力此时柱底弯矩为1*H当柱对柱自由端施加一定的转动约束后柱顶产生一定弯矩柱底弯矩随之减小小于1*H随着柱顶约束的增大柱底弯矩会进一步减小这样就建立了基本的认知模型中柱双侧都有梁拉结边柱只有单侧梁与其连接中柱柱顶的约束比边柱大很多其柱底弯矩减小的幅度就要边柱大因此出现模型中边柱弯矩比中柱弯矩大的现象

4如下图所示在规则的四边形?#32771;?#20013;跨?#35748;?#21516;导到梁上的荷载相同的两根梁其端部受拉?#32440;?#24046;距为什么相差近两倍

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答通过分析发现每个独立的平行四边形?#32771;即?#22312;相同的问题如附图所示问题转变为该?#32771;?#20026;什么会出现这样内力和配筋趋势该?#32771;?#30340;形状接近于菱形其竖向荷载作用下的内力由水平构件传递给竖向构件在竖向构件刚?#35748;?#24046;不大的情况下本着传力路?#23545;?#30701;传递效?#35797;?#39640;的原则传力路径按照附图中所标示的方向传递最终传递给12号柱及周围区域内力在?#32771;?#24179;面中最大因此靠近12号柱的梁?#22235;?#21147;就大下图中楼板应力和弯矩的分?#23478;?#35777;实了上述判断所以紫色线圈出的这些位置对应的支座配筋比?#29420;?#36825;两个位置就大得多

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