PKPM结果输出文件说明(4)
(LoadCase) M F1=M/(Gb Wnb) f (抗弯强度验算) (LoadCase) M F2=M/(Fb Wb) f (整体稳定验算) (LoadCase) V F3(m)=V*S /(I tw) fv (跨中抗剪强度验算) (LoadCase) V F3(s) =V/Awn fv (支座抗剪强度验算) 其中:
f ?? 钢允许正应力承载力(kN/m2) fv ?? 钢允许剪应力承载力(kN/m2) LCase ?? 控制内力的组合号 Gb ?? 截面塑性发展系数 Fb ?? 整体稳定系数?b
Wnb,Wb ?? 分别为净截面抵抗矩和毛截面抵抗矩 F1,F2,F3 ?? 分别为截面强度应力,稳定应力和剪应力 S ?? 截面的面积矩 I ?? 截面的惯性矩 Tw ?? 截面腹板的厚度 Awn ?? 腹板面积
(3)对于劲性梁,输出格式同砼梁
超筋超限信息(WGCPJ·OUT) 超筋超限信息随着配筋一起输出,即计算几层配筋,WGCPJ·OUT中就有几层超筋超限信息,并且下一次计算会覆盖前次计算的超筋超限内容,因此要想得到整个结构的超筋信息,必须从1层到顶层一起计算配筋。超筋超限信息亦写在了每层的配筋文件中。
程序认为不满足规范规定,均属于超筋超限,在配筋简图上以红色字符表示。 1. 对混凝土柱验算超筋并输出
(1) 轴压比验算
**(LCase)N,Uc=N/Ac/fc>Ucf 其中:
(LCase) ?? 控制轴力的内力组合号 N ?? 控制轴压比的轴力 Uc ?? 计算轴压比 Ac ?? 截面面积 fc ?? 混凝土抗压强度 Ucf ?? 允许轴压比 (2) 最大配筋率验算 ** Rs>Rsmax ** Rsx>1.2% ** Rsy>1.2% 其中:
Rs ?? 柱全截面配筋率
Rsx,Rsy ?? 分别为柱单边(B边和H边)的配筋率 Rsmax ?? 柱全截面允许的最大配筋率 (3) 抗剪验算
** (LCase) Vx,Vx>Fvx=Ax*fc*B*Ho ** (LCase) Vy,Vy>Fvy=Ay*fc*H*Bo 其中:
LCase ?? 内力组合号
Vx,Vy ?? 分别为控制验算的X,Y向剪力 Fvx,Fvy ?? 分别为截面X,Y向的抗剪承载力 Ax,Ay ?? 分别为截面X,Y向的计算系数 Fc ?? 混凝土抗压强度 B,Bo ?? 截面宽和有效宽度 H,Ho ?? 截面高和有效高度 (4) 稳定验算
** (LCase) N,N>Fn=An*(fc*Ac+fy*As) ** (LCase) N,N>Fl=fy*As 其中:
LCase ?? 分别为控制压力和拉力的内力组合号 N ?? 分别为控制压拉稳定的压力和拉力 Fn,Fl ?? 分别为截面受压和受拉的稳定承截力 fc ?? 混凝土抗压强度 fy ?? 钢筋受拉、受压强度 Ac ?? 柱截面面积 As ?? 钢筋总面积 An ?? 系数
2. 对混凝土支撑验算超筋并输出
对混凝土支撑的验算与柱相同。 3. 对剪力墙验算超筋并输出
(1) 墙肢稳定验算
** (LCase)N,N>Fn=An*(fc*Ac+fy*As)/? re 其中:
LCase ?? 控制内力的内力组合号 N ?? 控制轴力
Fn ?? 墙肢受压稳定承载力 An —? 系数
fc ?? 混凝土抗压强度 Ac ?? 墙肢面积 fy ?? 钢筋抗拉抗压强度 As ?? 墙肢主筋总面积 (2) 最大配筋率验算
** Rs>Rsmax ** Rsh>1.2% 其中:
Rs ?? 墙肢一端暗柱的配筋率或按柱配筋时的全截面配筋率 Rsh ?? 墙水平筋配筋率 Rsmax ?? 规范允许的最大配筋率 (3) 抗剪验算
** (LCase)V,V>Fv=Av*fc*B*Ho 其中:
LCase ?? 控制剪力的内力组合号 V ?? 控制剪力
Fv ?? 墙肢截面的抗剪承载力 Av ?? 截面系数
fc ?? 混凝土抗压强度 B,Ho ?? 截面的宽和有效长度 4. 对混凝土梁验算超筋并输出
(1) 受压区高度验算 ** (Ns)X>GSb*Ho ** (Ns)X>0.25*Ho ** (Ns)X>0.35*Ho 其中:
Ns ?? 梁截面序号,负弯矩配筋截面号1~9,正弯矩配筋截面号10~18 X ?? 受压区高度 Ho —? 梁有效高度
GSb ?? ?b非抗震时允许的相对受压区高度 (2) 最大配筋率验算 ** (Ns)Rs>Rsmax 其中:
Ns —? 截面号,(如(1)所述) Rs —? 截面一边的配筋率 Rsmax —? 规范允许的最大配筋率 (3) 抗剪验算
**(LCase)V,V>Fv=Av*fc*B*Ho 其中:
LCase —? 控制剪力的内力组合号 V —? 控制剪力 Fv —? 截面抗剪承载力 Av —? 截面系数 fc —? 混凝土抗压强度 B,Ho —? 截面宽和有效高度
(4) 剪扭验算
**(LCase)V,T,V/(B*Ho)+T/Wt>0.25*fc 其中:
LCase —? 控制内力的内力组合号 V,T —? 控制验算的剪力和扭矩 B,Ho —? 截面的宽和有效高度 Wt —? 截面的塑性抵抗矩 fc —? 混凝土抗压强度 5. 对钢柱验算并输出
(1) 强度验算
**F1>f,f,(LCase)Mx,My,N F1=N/An+Mx/(Gx*Wnx)+My/(Gy*Wny) (2) 稳定验算
**F2>f,f (LCase)Mx,My,N
F2=N/(Fx*A)+Bmx*My/(Gx*Wx(1-0.8N/Nex))+Bty*My/(Fby*Wy) **F3>f,f (LCase)Mx,My,N
F3=N/(Fy*A)+Bmy*My/(Gy*Wy((1-0.8N/Nex))+Btx*Mx/(Fbx*Wx) (3) 强柱弱梁验算
**Px=∑(Wpb*fyb)/∑Wpc*(fyc-N/Ac) >1.0 X方向强柱弱梁验算不满足要求 **Py=∑(Wpb*fyb)/∑Wpc*(fyc-N/Ac) >1.0 Y方向强柱弱梁验算不满足要求 (4) 长细比验算 **RMD>Ci* 其中:
Naf —— 结构的抗震等级 Mear —— 是否计算地震力标志 RMD —— 柱截面的长细比 fy —— 钢的屈服强度 6. 对钢支撑验算并输出
(1) 强度验算
**F1>f,f, (LCase)N,F1=N/An (2) 稳定验算
**F2>f,f,(LCase)N,F2=N/(Fx*A*ATx) **F3>f,f,(LCase)N,F3=N/(Fy*A*ATy) 7. 对钢梁验算并输出
(1) 强度验算
**F1> f,f, (LCase)M,F1=M/(Gb*Wnb) **F3>fv,fv,(LCase)V,F3=V*S/(I*tw) (跨中) **F3>fv,fv,(LCase)V,F3=V/Awn (支座) (2) 稳定验算
**F2>f,f,(LCase)M,F2=M/(Fb*Wb) (对和楼板相连的钢梁不作稳定验算)
0.2Qo调整系数文件(WV02Q·OUT) 在第一次正式计算内力之前,程序判断是否要做0.2Q0的调整,如要调整则先计算调整系数,并存入文件WV02Q·OUT之中。
文件WV02Q·OUT的格式:
Nst Qox02 Qox15 Qoy02 Qoy15 其中:
Nst —— 结构总层数
Qox02、Qoy02 —— 别为X,Y方向的0.2倍的基底剪力即0.2Q0
Qox15、Qoy15 —— 分别表示X,Y方向柱的承受剪力的1.5倍,即1.5Vcmax, 在调整时,取0.2Q0和1.5Vcmax中的小值 对I=1~Nst循环,写有 Uqx Uqy Vqx Vqy No 其中:
Uqx,Uqy —— 分别表示X,Y方向的放大系数,大于2.0取2.0 Vqx,Vqy —— 分别表示该层X,Y方向柱所承受的剪力
薄弱层验算文件(SAT-K·OUT) 对于12层以下的混凝土矩形柱框架结构,当计算完各层配筋之后,程序会输出薄弱层验算结果文件SAT-K·OUT,其格式为:
Floor,Tower, Vx, Vy, VxV, VyV 其中:
Floor —— 层号 Tower —— 塔号
Vx,Vy —— 分别为x,y方向的柱所承受的设计剪力之和(kN) VxV,VyV —— 分别为x,y方向的楼层承载力之剪力(kN) 由此求得各层剪力和承载剪力之后,求得各层的屈服系数,格式: Floor,Tower,Gsx,Gsy 其中:
Gsx,Gsy —— 分别为x,y方向各层的屈服系数。若采用“地震力算法1”,对于小于0.5的屈服系数,然后再求出各层的塑性位移,格式为:
Floor,Tower,Dx(),Dx …… 此处隐藏:2309字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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