幼儿园日记.doc
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1、2.20今天是开始实习的第一天,牟老师安排我到中国建筑科学研究院跟孙建超老师实习,上午十点半我到了中国建研院,孙老师带我办了一些手续,领了门禁卡,搬了一台机子。李工帮我们安装好了PKPM和CAD等软件。下午两点安顿下来之后,老师给了我两本书,PMCAD S-1和SATWE S-3让我先熟悉一下软件,由于本科期间我对PKPM和CAD的学习很少,参与过建筑结构设计大赛的同学对这些软件的了解比我好很多,所以我要更加努力的学习软件,多跟同学请教,尽快熟悉软件,好赶上老师的进度。 2.21 今天算是正式开始的第一天吧,早上早早起来,等公交车花了一些时间八点40多到的。开始看孙老师给我们的书,先看的PMC
2、AD。PMCAD引导用户逐层布置各层平面和各层楼面,再输入层高就建立起一套描述建筑物整体结构的数据,重要就是进行建筑物的建模。.我理解的PMCAD建模过程重要是:1、各层布置,轴线输入,网格生成,形成节点和网格。楼层定义,布置和定义梁、柱、墙、墙上洞口、支撑等构件。荷载输入,在所在的标准层上输入恒活荷载和其他外加再梁间、墙间、柱和节点上的恒载和活载。2、设计参数,输入总信息、风荷载信息、钢筋信息、地震信息等参数。3、楼层组装,定义布置了各个标准层后,指定实际楼层相应哪个标准层,同时指定其层高和层底标高,从而完毕楼层的竖向布置,组装之后还能看到楼层组装的三维效果图。由于我CAD的基础很差,所以今
3、天还进行了一点CAD的学习,熟悉了一些CAD的常用指令,画线、尺寸标注、图块的使用等,感觉CAD东西好多,入门容易,想要学会很难,只能天天看一些,慢慢学了。2.22今天接着看书,自己对照例子画了个简朴的图,把PMCAD的程序走了一遍,我认为关键是楼层定义和荷载输入,最后是楼层组装,例子比较简朴所以做的比较快。听同学说,他在那做的一个是把CAD导入PMCAD,然后进行楼层定义等布置,我还不会,有很多不懂,老师工作也忙,等以后再问老师吧。今天查了一些概念,例如:转换层:建筑物某楼层的上部与下部因平面使用功能不同,该楼层上部与下部采用不同结构(设备)类型,并通过该楼层进行结构(设备)转换,则该楼层称
4、为结构(设备)转换层。转换层常用的结构形式涉及梁式、空腹桁架式、斜杆桁架式、箱形和板式。次梁:次梁在主梁的上部,重要起传递荷载的作用。 连梁:在剪力墙结构和框架剪力墙结构中 ,连接墙肢与墙肢 ,连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁。连梁一般具有跨度小、截面大 ,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。一般在风荷载和地震荷载的作用下 ,连梁的内力往往很大。2.23今天我接着进行SATWE的学习,SATWE是专门为多、高层建筑设计而研制的空间组合结构有限元分析软件。SATWE可自动读取PMCAD的建模数据、荷载数据,并自动转换成SATWE所需的几何数据和荷载数据格式。SATWE的“接PM生成SAT
5、WE数据”的重要功能是在PMCAD生成的模型数据基础上,补充结构分析所需的部分参数,并对一些特殊结构(如多塔)、特殊构件(如转换构件)等补充定义,自动转换成结构有限元分析及设计所需的数据格式。先进行分析与荷载补充定义,其中涉及总信息、风荷载信息、地震信息、活荷信息、配筋信息、地下室信息等十项,其中PMCAD和SATWE共有的参数,程序是自动联动的,任一处修改,则两处同时改变。今天还看了SATWE的特殊构件补充定义、特殊风荷载定义、多塔结构补充定义等,SATWE的前解决及数据准备重要是补充定义一些参数,最后生成SATWE数据文献并进行数据检查。2.24昨天重要看了SATWE软件的前解决,重要是一
6、些参数的补充定义,同时由于我的CAD基础较差,还进行了一些CAD的学习和练习。今天看了SATWE的结构整体分析和构件的内力、配筋计算,这是SATWE的核心功能,多高层结构分析的重要计算工作都在这里完毕。层刚度比的计算中,SATWE提供了三种算法,分别是“剪切刚度”、“剪弯刚度”和“地震剪力与地震层间位移比值”。计算完毕之后进行分析结果的图形显示和文本输出,有混凝土构件配筋和钢构件验算简图等。SATWE定义的边沿构件类型有:L形墙、翼墙T型、端柱、L形加柱和暗柱等。今天李工带我以中建奥南工程为例,把SATWE结构有限元分析的程序走了一遍,先是导入PMCAD并进行结构体系和结构主材等参数的检查和修
7、改,这是一个框筒结构,是钢和混凝土混合结构,计算振型个数设立为60。然后打开SATWE,先接PM生成SATWE数据,一方面进行参数的补充定义,地震影响系数最大值小震是0.16,中震是0.46,李工说中震是小震的2.85倍,大震是小震的6.25倍。中建奥南是地下4层的43层的高层建筑,建筑总高160多米。后来运营结构内力和配筋计算,用了40分钟左右,然后分析结果图形和文本显示,据李工说,地震作用下X方向的有效质量系数一般都要大于90% 。2.27今天早上等公交车没花多少时间,第一次8点20到了建研院,希望以后都可以这么早到。由于上周的日记当时没写,没完毕任务,今天早到之后,用了一个小时的时间回忆
8、上周的学习进度,把实习日记补了一些。今天还要把PMCAD和SATWE熟悉一下,练习一下CAD,有压力才有动力。练习了一下CAD的修剪tr、图块b、写块wblock、块编辑bedit、图块属性attdef、线的定距等分、定数等分和阵列命令ar等的快捷命令。下午4点多钟的时候,李工布置了个小任务,把中建奥南里的一个文献用SATWE运营一遍,然后把楼梯间的剪力墙通过开洞或者减小厚度,优化结构,保证层间位移的情况下节约钢筋。由于规范和软件不熟,所以用时较长,六点多才走。在建筑结构设计中嵌固端:就是平常说的固定端,不允许构件在此部位有任何位移。这里的位移在结构力学中是指平面x、y两个方向的位移和围绕此支
9、座的转角,而相应的简支端(边)则允许有转角,但是不能有x、y方向的位移。 一般现浇结构,板都是连续的,无板连接处都是简支,悬挑处是自由边,而楼板连接处都是连续的,也就是在计算每跨板的时候作为嵌固端解决。2.29 周三 今天早上从北门坐车,比较顺利,八点半多到了建研院。今天下午,孙老师让我旁听了他们的讨论会议,中建奥南项目业主提出减小连梁高度,以增大房间空间,但是连梁高度减小之后高层建筑的刚度减小,柔度增大,孙老师提出一个双连梁方案,让我们看了绘制的简图,减小连梁高度之后在下面增长一个连梁,可以布置在门框上面的墙里,达成了业主的规定又保证了建筑的刚度,我主线就想不到,十分敬仰孙老师的创新思维和丰
10、富的设计经验。孙老师李工负责优化的部分工作,同时交给我一些简朴的工作,记录743层各层的连梁超筋数和层间位移比,协助李工。楼层位移比:楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)与楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的比值。目的是限制结构的扭转。层间位移角:按弹性方法计算的楼层层间最大位移与层高之比。目的是控制结构的侧向刚度。剪重比:地震作用与等效重力荷载的比值。剪重比是规范考虑长周期结构用振型分解反映谱法和底部剪力法计算时,因地震影响系数取值也许偏低,相应计算的地震作用也偏低,因此出于安全考虑,规范规定了楼层水平地震剪力得最小值.若楼层水平地震剪力小于规范对剪重比的规定,水平地震剪力的取值应进行
11、调整。3.1 周四孙老师说,本来打算让我参与百度大厦的项目,那个只有7层,40多米,可是现在还没谈妥,所以让我暂时参与中建奥南的项目,160多米的高层建筑,是框筒结构,钢筋和混凝土混合结构,里面是剪力墙围成的通体,与外部框架通过主次梁相连。高层设计七大比值还涉及:1、轴压比:轴压比指柱(墙)的轴压力设计值与柱(墙)的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值(进一步理解为:柱(墙)的轴心压力设计值与柱(墙)的轴心抗压力设计值之比值)。它反映了柱(墙)的受压情况,限制柱轴压比重要是为了控制柱的延性,由于轴压比越大,柱的延性就越差,在地震作用下柱的破坏呈脆性。在剪力墙的轴压比计算中,轴力取重力
12、荷载代表设计值,与柱子的不同样。2、刚度比:重要为限制结构竖向布置的不规则性,避免结构刚度沿竖向突变,形成薄弱层,对于形成的薄弱层则按高规5.1.14予以加强。3、周期比:结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期T1 之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.85。4、刚重比:与结构的侧移刚度成正比关系;周期比的调整将导致结构侧移刚度的变化,从而影响到刚重比。因此调整周期比时应注意,当某主轴方向的刚重比小于或接近规范限值时,应采用加强刚度的方法;当某主轴方向刚重比大于规范限值较多时,可采用削弱刚度的方法。同样,对刚重比的调整也也许影
13、响周期比。特别是当结构的周期比接近规范限值时,应采用加强结构外围刚度的方法。5、层间受剪承载力比:重要为限制结构竖向布置的不规则性,避免楼层抗侧力结构的受剪承载能力沿竖向突变,形成薄弱层。对于形成的薄弱层应按高规5.1.14予以加强。3.2 周五我今天早上8点15到了建研院。据李工说,现在重要做一些结构优化的工作,通过布置剪力墙以尽也许减少钢用量,保证强度安全的情况下经济合理。原图中,里面的筒体和外面的框架基本是通过两端铰接的主梁连接的,孙老师让我试一下把主梁改成一端刚接一端铰接的情况,用SATWE运营下看看结果层间位移角和周期、振型等的变化,再改成两端刚接试试。我认为刚接越多,结构侧向刚度越
14、大,层间位移角越小,但是刚度过大会导致浪费。李工让我们把运营结果通过EXCEL画成图表,楼层层间位移角和原方案对比、楼层荷载及平均荷载分布图和楼层质心分布图等,画出与原方案的对比图。由于对TXT转换到EXCEL表格里的操作不熟悉,没能及时对的的完毕任务。后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均也许产生的有害裂缝,按照设计或施工规范规定,在基础底板、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,通过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。3.5 周一1、水平力与整体坐标夹角:重要用于有斜向抗水平力结构榀时填写,在090之间。改写后,风荷载要
15、变化,重要是受风面积变化、风荷载作用的坐标变化;抗侧力结构榀的刚度变化引起地震力的变化,所以要重新进行数检。2、裙房:指与高层建筑相连的附属建筑。裙房亦称裙楼。 裙房的高度一般不超过24m;裙房高度小于10米(含10米)时,按低层间距控制;高度超过10米、小于24米(含24米)时,按多层间距控制;高度超过24m时,按高层间距控制(国标GB50045-95高层民用建筑设计规范规定:与高层建筑相连的建筑高度超过24m的附属建筑,一律按高层建筑对待)。 裙房重要用于商业和公共服务,如设立商场、停车场、休息娱乐场合等,不是高层建筑所必须的,一般在经济繁华区,人口密集区设立,裙房区用于商业,价格较高层居
16、住区要贵,高层区用于居住。3、SATWE是墙元模型,有限元分格大小对于结构计算精度有一定的影响,分格小则精度高,当然也不能太小,综合考虑计算速度、计算机能力、模型大小之后拟定有限元分格大小(墙元最大控制长度),从而达成较好的计算效果。控制长度是指将墙提成一个一个小正方形的边长。4、墙元的侧向节点信息:是墙元刚度矩阵凝聚计算的一个控制参数,若选“出口”,则只把墙元因细分而在其内部增长的节点凝聚掉,四边上的节点均作为出口节点,墙元的变形协调性好,分析结果符合剪力墙的实际,精度高,但计算量较大,由于墙元两侧节点均为独立节点,每个节点都有六个独立的自由度;若选“内部”,则只把墙元上、下边的节点作为出口
17、节点,墙元的其它节点均作为内部节点而被凝聚掉,这时,带洞口的墙元两侧边中部的节点为变形不协调点。这种解决方法是对剪力墙的一种近似简化模拟,墙元的刚度略有减少,其精度略逊于前者,但效率高,计算量比前者少许多。5、地面粗糙度可分为A、B、C、D四类:A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;C类指有密集建筑群的城市市区;D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。用于计算风压高度变化系数等。6、X、Y向结构基本周期:可以根据与建筑高度和结构形式及高宽比的一个经验公式估算一下,然后填入。也可以用默认值,先进行程序运算,完毕之后可以在周期与位
18、移那个文本里面找到基本周期,再用那个结果值填入,再运营程序计算。这个就是迭代原理,一般迭代一次就够准确了。7、设缝多塔背风面体型系数:对于设缝及多塔结构,缝两侧或塔间互相遮挡面处一般不承受风荷载或为风荷载的背风面,此背风面处风荷载的作用将减弱;该系数需与指定遮挡面的功能结合使用。该系数的具体作用是其与遮挡面面积相乘后所得值为风荷载在此背风面处的减弱值,即按正常计算的背风面风荷载值中减去此值得到此背风面处最后的风荷载作用值。例如,假如本来的背风面风荷载体型系数为0.5,假如设缝多塔背风面遮挡体型系数输入也为0.5时,表达该遮挡面处的背风面不承受风荷载;输入0时表达不考虑遮挡面的影响,此时即便输入
19、了遮挡面也不起作用。设缝多塔背风面体型系数在荷载荷载控制/风荷载中输入。8、设防烈度取值的标准:是基本烈度,就是一个地区在此后50年期限内,在一般场地条件下超越概率为10%的地震烈度。其具体的取值根据抗震规范中的抗震设防区划来取值。比如说北京地区的抗震设防烈度为8度。9、偶尔偏心是由于施工、使用或地震地面运动扭转分量等不拟定因素对结构引起的效应. 偶尔偏心是指由偶尔因素引起的结构质量分布变化,会导致结构固有振动特性变化,因而结构在相同地震作用下的反映也将发生变化。考虑偶尔偏心,就是考虑由偶尔偏心引起的最不利地震作用。10、计算振型个数:抗震规范条文说明5.2.2:振型个数一般可以取振型参与质量
20、达成总质量90%所需的振型数。根据设计计算经验,当有效质量系数大于0.8时,其底剪力误差一般小于5%,称有效质量系数大于0.8的情形为振型数足够,否则称振型数不够。11、活荷重力荷载代表值组合系数:依据抗规5.1.3条,计算地震作用时,重力荷载代表值取恒载的标准值与活载组合值之和,对于不同的可变荷载,其组合值系数也许不同,可在此修改,程序缺省值为0.5。用于地震作用的计算。活荷重力代表值系数用于地震验算,即地震作用效应的基本组合中重力荷载效应的活荷载组合值系数。这两处含义不同,但取值应相同。12、周期折减系数:周期折减额目的是为了充足考虑框架结构和框架-剪力墙结构的填充墙刚度对计算周期的影响。
21、隔墙越多,取值越小。13、设计特性周期:指抗震设计用的地震影响系数曲线的下降阶段起始点所相应的周期值,与地震震级、震中距和场地类别等因素有关。并根据其所在地的设计地震分组和场地类别拟定。14、地震影响系数:建筑抗震设计规范第5.1.4条采用加速度反映谱计算地震作用。取加速度反映绝对最大值计算惯性力作为等效地震荷载F,F=G,为地震影响系数,G为质点的重量。规范中用曲线形式给出了的拟定方法,曲线又称为地震影响系数曲线。15、斜交抗侧力构件方向附加地震数:抗规5.1.1条规定,有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,应分别计算各抗侧力方向的水平地震作用。16、梁端负弯矩调幅系数:在竖向荷载
22、作用下,钢筋砼框架梁设计允许考虑砼的塑性变形内力重分布,适当减小支座负弯矩,相应增大跨中正弯矩,梁端负弯矩调幅系数可在0.81.0范围内取值。17、梁活荷载内力放大系数:用于考虑活荷载不利布置对梁内力的影响。将活荷下作用下的梁内力(涉及弯矩、剪力、轴力)进行放大,然后与其他工况进行组合。18、梁扭矩折减系数:高规JGJ3-2023第5.2.4条规定,高层建筑结构楼面梁受扭计算中未考虑楼盖对梁扭转的约束作用时,可对梁的计算扭矩乘以折减系数予以折减,一般可取梁扭矩折减系数为0.4。梁扭矩折减系数应根据梁周边楼盖的情况拟定。 当楼面采用刚性板假定期,程序会考虑楼板的约束作用读取用户输入的梁扭矩折减系
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