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复杂结构分析指南;目录;5.剪力墙和连梁的准确分析 ;剪力墙和连梁的准确分析;剪力墙和连梁的准确分析;工程例:某10层剪力墙结构;2米的细分网格图:9min cost;1米的细分网格图:15min cost;0.5米的细分网格图: 26min cost;对连梁而言,通常的2米网格显得粗糙,难以准确模拟复杂变形 若整个结构均采用细网格,对大型结构,可能花费太多时间 PMSAP采用了连梁局部细分的方案,既保证了高效率,又重点考虑了连梁的正确分析。梁墙之间的协调性采用了广义协调技术。;测试算例1:某30层框筒结构;? ? ? ? ? ;不同网格尺寸下结构的首层墙梁地震内力Q1,M1,N1 及10层墙梁地震内力Q10,M10,N10的比较;算例测试结论: 对于结构的整体控制参数如周期、位移、总地震力等, 相对于网格尺寸变化不太敏感,通常2米网格的精度可 以接受。 2. 构件内力(弯矩、剪力、轴力)对于网格尺寸较敏感, 2米网格相对于0.3米网格的误差可达100%甚至更多, 如有条件,宜采用较细的有限元网格,比如1m,0.5m等 进行计算。 3. 构件内力变化规律复杂,有的随着网格尺寸加密而变小, 有的随着网格尺寸加密而增大。;分析阶段的墙元模型:均为剪力墙超单元 不开洞墙元 开洞墙元 开洞墙元和不开洞墙元可通称为计算墙元;剪力墙和连梁的设计:计算墙元的内力在“分析结果”的第二项“构件单工况内力”菜单查看(细分墙或简化墙);设计阶段的墙元模型:墙柱和墙梁 墙柱:楼层平面的同一直线墙上洞口之间或洞口与边界之间的墙段,其总内力由各计算墙合并得到,截面高厚比大于3时按剪力墙配筋,小于3时按框架柱配筋。 墙梁:本层洞口上部与上层相应洞口的下部合并得到,内力亦为二者之合并,跨高比小于5时按照连梁配筋,否则按照框架梁配筋。;剪力墙和连梁的设计:墙柱和墙梁的内力,在“设计结果”的第十项“墙柱墙梁单项内力及构件信息”菜单查看;6.错层墙和山墙的分析和设计 ;错层墙和山墙的分析和设计;错层墙和山墙结构的PMCAD建模;错层墙和山墙结构的PMCAD建模;错层墙和山墙结构的PMCAD建模;错层墙和山墙结构的PMCAD建模;错层墙和山墙结构的PMCAD建模;错层墙和山墙结构的PMCAD建模;错层墙和山墙结构的PMCAD建模;错层墙和山墙结构的PMCAD建模;PMSAP计算模型和结果; 存在错层墙时, 墙侧节点最好 选择出口,这 样精度比较高;PMSAP计算时的剪力墙超单元的出口节点图;PMSAP输出的X向一阶振型图;PMSAP输出的Y向一阶振型图;PMSAP输出的一阶扭转振型图;Pmsap自动考虑屋面斜板,山墙与屋面斜板共同工作:网格图;山墙与屋面斜板共同工作:恒荷变形图;Pmsap自动考虑屋面斜板,山墙与屋面斜板共同工作:振型图局部;配筋设计:错层处墙段不合并,分段配筋,结果偏于保守 ;错层时墙段不合并,独立配筋 ;7.面外斜墙和异型墙的分析和设计 ;面外斜墙和异型墙的分析和设计;面外斜墙和异型墙的建模;面外斜墙和异型墙的分析和设计;如果按照墙输入,pmsap将通过应力积分给出顶底截面的内力(M,N,Q),按照规范中对剪力墙的要求进行设计。此时主要关注 墙元的面内承载力(拉弯、压弯和抗剪),给出墙体整个截面的主筋和分布筋(面外内力也计算输出,但不做设计) 如果按照楼板进行输入,pmsap直接计算楼板各个边界点和形心点的应力(单位长度内的内力,包括平面内应力Sx,Sy,Sxy 和平面外弯矩Mx,My,Mxy),对每一点处进行应力配筋,考虑的极限状态包括面内的拉或压、面内的剪切、面外的压弯或拉弯及面外纯弯。 此时同时关注墙元各点处的面内和面外承载力。 一般而言,凡是倾角超过20度的二维构件,均宜按照楼板进行输入,因为此时的面外承载力设计变得不宜忽略了。;异型斜墙算例:筒体内收形成斜墙;异型斜墙在pmcad中按照楼板输入;Pmcad输入:一至三层;Pmcad输入,四层: 用虚梁输入斜板边界; 用上节点高调整各点标高; 在补充建模中定义弹性板6;;Pmcad输入:五层;Pmcad输入:六至十层;异型斜墙算例:第一振型;异型斜墙算例:第二振型;异型斜墙算例:第三振型;异型斜墙算例:筒体扭振;异型斜墙算例:按照楼板输入的斜墙,其位移、应力和配筋在“分析结果”的第七项“弹性楼板及转换厚板的计算结果”菜单查看;异型斜墙算例: 斜墙的有限元网格;异型斜墙算例:斜墙部分恒荷作用下的位移云斑图(单位:mm);异型斜墙算例:斜墙部分恒荷作用下的竖向正应力等值线图(单位:kN/m**2);异型斜墙算例:斜墙部分X向地震作用下的X向正应力等值线图(单位:kN/m**2);异型斜墙算例:斜墙的配筋简图(单位:cm**2/m
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