① 框架结构的计算用什么方法
一般现在都用软件计算。
PKPM是比较常用的软件,出图也比较规范。
计算的画看课本吧,上面介绍的很清楚。我好久没看课本了。
算抗震可能有底部剪力法和阵型分解法,PKPM的SATWE是按有限元阵型分解法计算的。
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在我国很多大城市的建筑中,钢结构工程比较多见,大型工程就有北京的鸟巢等。现在很多厂房也是钢结构,这里就涉及到工程量的问题,那么钢结构厂房工程量计算方法有哪些?对于这个比较专业的问题,小编也是绞尽脑汁搜集了一些资料,让我们做一个初步了解。
1、钢结构厂房工程量按构件(梁、柱、檩条、拉条等)分别计算重量,如果是型钢按构件设计尺寸×理论重量计算,如果是钢板按外框最大尺寸计算面积×钢板理论重量计算。对于连接板、加强板归并与附着的构件(附着于梁就并入梁内、附着于柱就并入柱里)一起套定额。
2、对于钢结构厂房里面的螺栓,如果属于永久性螺栓(就是采用螺栓连接的螺栓)要按规格分别计算,仅计算主材即可,对于安装用的螺栓(制作时临时固定用的螺栓)不需要单独计算,因为构件制安定额已经考虑。
3、先把每种材料的长度统计出来,在查出它的理论重量,乘以米数就可以算出,如果是钢板用厚度*长度*宽度*7.85就可以计算出重量,理论重量一般在五金手册和一些钢结构设计手册上都能查到,钢结构常用的材料的理论重量都能查到,H型钢的理论重量也能查到。
4、钢结构厂房计算方法
①钢结构的工程量的单位是吨,有个最简单的方法就是体积乘以比重。
②比如H型梁,就可以分解成上翼板、下翼板、腹板来算。其他的隅撑板、系杆板、支撑板、加劲板、连接板都可以体积乘以比重,然后最后乘以数量。
拉条和系杆,你可以当成是圆柱,和圆环来算。
③檩条、天沟、收边泛水等可以展开成板算体积,然后换算成吨位。
④屋面板是看地方,有的地方是用面积表示工程量,有的地方是用吨位表示工程,按照型号计算出相应的吨位或者面积也就行了。
⑤高强螺栓的套数,直接数单排数量,乘以排数。
钢结构是由钢板、角钢、槽钢、钢管和圆钢等热轧钢材或冷加工成型的薄壁型钢制造而成的结构。钢结构具有材料强度高、重量轻、安全可靠、制作简便等优点。在房屋建筑中,主要用于厂房、高层建筑和大跨度建筑。常见的钢结构构件有屋架、檩条梁、柱、支撑系统等。
上文小编讲了一些钢结构厂房工程量计算方法,可能并不全面,但是比较实用。其实计算钢结构厂房工程量,最基本的就是要看懂图纸,根据图纸分别计厂房主材体积和重量,再根据实际情况作出调整。更多相关知识您可以咨询陕西律师。
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③ 框架结构荷载计算方法有哪些
框架结构在竖向荷载作用下的内力计算可近似地采用分层法.
在进行竖向荷载作用下的内力分析时,可假定:
(1)作用在某一层框架梁上的竖向荷载对其他楼层的框架梁的影响不计,而仅在本楼层的框架梁以及与本层框架梁相连的框架柱产生弯矩和剪力.
(2)在竖向荷载作用下,不考虑框架的侧移.
计算过程可如下:
(1)分层:分层框架柱子的上下端均假定为固定端支承,
(2)计算各个独立刚架单元:用弯矩分配法或迭代法进行计算各个独立刚架单元.而分层计算所得的各层梁的内力,即为原框架结构中相应层次的梁的内力.
(3)叠加:在求得各独立刚架中的结构内力以后,则可将相邻两个独立刚架中同层同柱号的柱内力叠加,作为原框架结构中柱的内力.
叠加后为原框架的近似弯距图,由于框架柱节点处的弯矩为柱上下两层之和因此叠加后的弯距图,在框架节点处常常不平衡.这是由于分层计算单元与实际结构不符所带来的误差.若欲提高精度,可对节点,特别是边节点不平衡弯矩再作一次分配,予以修正.
框架结构水平荷载作用下得计算方法有如下几种:
1,反弯点法.适用范围是横梁线刚度与柱刚度之比大于等于3时,且假定楼板为刚性.底层柱反弯点距下端为2/3层高,其余各层柱子的反弯点在柱中点位置.反弯点处的弯矩为0,剪力不为0.
2,D值法,也叫做修正后的反弯点法.柱的反弯点高度取决于框架的层数,柱子所在的位置,上下层梁的刚度比值,上下层层高与本层层高的比值以及荷载的作用形式等.反弯点位置确定后,柱剪力,弯矩的计算与反弯点法相同.
3,门架法,门架法假定梁柱的反弯点位于它们的中点处,柱中点处的水平剪力按各柱支承框架梁的长度与宽度之比进行分配.
④ 结构设计涉及到的计算有哪些
结构设计中,首先要明白结构模式,框架还是砖混,或者纯剪,框剪,然后是确定基础形式。
最常见的是框架结构,其中涉及到的计算主要有,主体结构的计算,包括梁,板,柱的配筋等(注意要根据几种《规范》选择混凝土的标号和钢筋的级别配筋),一般使用PKPM结构计算软件,然后根据建筑主体轴向荷载和基础形式(基础形式很多,计算方法也不一样,选择基础形式要根据第三方或设计院提供的地质资料)计算基础配筋。最后是楼梯及其相关的细部节点(根据建筑图所给出的做出计算,一般是手算配筋)
其他结构模式的建筑大概涉及到的计算也是这些,大同小异。
希望可以帮到你!
⑤ 计算结构力学位移的基本原理和计算方法是什么
最简单的方法是结构力学里的虚功原理应用即虚力原理,在要求位移处虚设一个单位力,由公式外虚功等于内虚功,得到位移。还有一种是材料力学里的求位移的方法。
小变形、弹性体假设,所以变量满足叠加原理,即为线性方程。以位移为自变量,加上本构关系(弹性范围),最后统一为一个线性方程组,用高斯消元法求解。
结构力学的基本方法:
计算结构力学的基本方法是:先把结构作离散化处理,然后在计算机上进行各种结构分析和结构优化设计。所谓离散化处理,就是用有限个待求数去近似地表达待求的连续函数。
为描述某一个结构,例如梁、框架、板、壳或它们的组合体上的每一点的应力或位移,需用定义该结构的连续函数。
计算机虽不能准确地计算出这些连续函数,却可以计算出它们在有限个点上的近似值。在计算结构力学中 ,应用最广的离散化方法是有限元法、有限差分方法和加权残数法。这些方法各有优点和局限性。
⑥ 结构力学的常用三种计算方法是什么
力法,位移法,力矩分配法
⑦ 建筑结构计算的方法有那几种
笼统地说,就是材料力学+结构力学+弹性力学里包含的所有方法。
你要包含全部结构,也只能这样回答了。
⑧ 岩基水闸底板结构计算采用什么方法
水闸底板结构计算方法
水闸底板结构计算方法很多,各种方法计算结果相差较大。本文通过对倒置梁法与弹性地基梁法的应用分析,提出了解决整体式水闸底板计算问题的简单实用办法。 关键词:水闸底板;计算方法;分析应用
0引言,水闸底板与闸墩连在一起形成一个空间结构,受力比较复杂,目前还没有精确的理论分析方法以进行计算。其下的地基反力分布不仅与底板的尺寸、刚度、弹性模量、荷载大小及分布等因素有关,也与地基的变形特性密切相关,计算时最大的困难在于难以准确地反映地基塑性开展区的影响,只能作出一些假定来解决。整体式平底板是应用最广的底板形式,以下仅就其计算问题进行探讨。
1计算理论分析整体式平底板的平面尺寸远较厚度为大,与一般弹性地基板的受力条件不尽相同。沿水流方向,闸门前后的水重往往相差很大;在垂直水流方向以承受闸墩传来的集中荷载,并受相邻结构的影响。对此类复杂的空间问题,通常简化为两个方向的平面问题进行处理。在顺水流方向,因与闸墩形成一个倒“T”形梁,刚度很大,弯曲变形远较垂直水流方向的为小,主要是受拉或受压,可按偏心受压(拉)公式计算,因而比较简单,本文不作探讨。在垂直水流方向,底板单独抵抗弯曲变形,主要是受弯,常截取单宽板条(即梁)进行强度计算。目前,工程上常用的计算方法以倒置梁法和弹性地基梁法为主。
倒置梁法假定地基反力(均布)作荷载,底板当做梁,闸墩当支点,按倒置的连续梁计算其内力。该法的缺点是忽略了各闸墩处变位不等的重要因素,计算得的支座上的反力与闸墩实际传给底板的荷载一般来说事不相等的,误差较大,应用上存在一定的局限性,但是实验证明,对于整体式平底板小型水闸或在闸墩上分缝单孔净宽较小的多孔中型水闸,由于其上部结构刚度相对而言较大,当建在较为坚实的地基上时,倒置梁法的精度足以满足要求。弹性地基法则假定底板和地基都是弹性体,底板下的地基反力是未知的,其计算方法根据地基土可压缩层厚度与地基梁半长的比值不同,可分为基床系数法、有限深地基梁法和半无限深地基梁法等。本文所指的弹性地基梁法即为最后一种方法。此法既考虑了底板变形与地基沉降的协调一致,又考虑了边荷载的影响,其计算思路正确,计算理论目前比较完善,计算成果精度高,因而其应用范围较广。2实例应用分析针对上面提到的两种计算方法,通过实例来分析比较两者之间的异同,为今后水闸底板计算提供更为有效的设计思路。某中型三孔水闸,单孔净宽3.0m,边墩厚0.75m,采用钢筋混凝土整体式平底板,长×宽一9.5m×12.5m,厚o.7m,闸墩与底板同长,高4.5m,边墩挡土高度5.2m兼有除涝、蓄水之功能,除涝流量58.9m3/s。闸室上游设有检修便桥,中间设置排架(上部为启闭机层),交通桥布置在下游并公路连接.闸基为中等坚实地基。计算时分二种时期进行,即完建期和运行期(设计洪水位)以主闸门门槽为界分别截取单宽1.0m板条来进行分析计算。采用倒置梁法和弹性地基梁法计算出的结果
⑨ 结构计算的结构计算方式
1.完成整体参数的正确设定计算开始以前,设计人员首先要根据新规范的具体规定和软件手册对参数意义的描述,以及工程的实际情况,对软件初始参数和特殊构件进行正确设置。但有几个参数是关系到整体计算结果的,必须首先确定其合理取值,才能保证后续计算结果的正确性。这些参数包括振型组合数、最大地震力作用方向和结构基本周期等,在计算前很难估计,需要经过试算才能得到。
(1)振型组合数是软件在做抗震计算时考虑振型的数量。该值取值太小不能正确反映模型应当考虑的振型数量,使计算结果失真;取值太大,不仅浪费时间,还可能使计算结果发生畸变。《高层建筑混凝土结构技术规程》5.1.13-2条规定,抗震计算时,宜考虑平扭藕联计算结构的扭转效应,振型数不宜小于15,对多塔结构的振型数不应小于塔楼的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%。一般而言,振型数的多少于结构层数及结构自由度有关,当结构层数较多或结构层刚度突变较大时,振型数应当取得多些,如有弹性节点、多塔楼、转换层等结构形式。振型组合数是否取值合理,可以看软件计算书中的x,y向的有效质量系数是否大于0.9.具体操作是,首先根据工程实际情况及设计经验预设一个振型数计算后考察有效质量系数是否大于0.9,若小于0.9,可逐步加大振型个数,直到x,y两个方向的有效质量系数都大于0.9为止。必须指出的是,结构的振型组合数并不是越大越好,其最大值不能超过结构得总自由度数。例如对采用刚性板假定得单塔结构,考虑扭转藕联作用时,其振型不得超过结构层数的3倍。如果选取的振型组合数已经增加到结构层数的3倍,其有效质量系数仍不能满足要求,也不能再增加振型数,而应认真分析原因,考虑结构方案是否合理。
(2)最大地震力作用方向是指地震沿着不同方向作用,结构地震反映的大小也各不相同,那么必然存在某各角度使得结构地震反应值最大的最不利地震作用方向。设计软件可以自动计算出最大地震力作用方向并在计算书中输出,设计人员如发祥该角度绝对值大于15度,应将该数值回填到软件的“水平力与整体坐标夹角”选项里并重新计算,以体现最不利地震作用方向的影响。
(3)结构基本周期是计算风荷载的重要指标。设计人员如果不能事先知道其准确值,可以保留软件的缺省值,待计算后从计算书中读取其值,填入软件的“结构基本周期”选项,重新计算即可。
上述的计算目的是将这些对全局有控制作用的整体参数先行计算出来,正确设置,否则其后的计算结果与实际差别很大。 2.确定整体结构的合理性整体结构的科学性和合理性是新规范特别强调内容。新规范用于控制结构整体性的主要指标主要有:周期比、位移比、刚度比、层间受剪承载力之比、刚重比、剪重比等。
(1)周期比是控制结构扭转效应的重要指标。它的目的是使抗侧力的构件的平面布置更有效更合理,使结构不至出现过大的扭转。也就是说,周期比不是要求就构足够结实,而是要求结构承载布局合理。《高规》第4.3.5条对结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比的要求给出了规定。如果周期比不满足规范的要求,说明该结构的扭转效应明显,设计人员需要增加结构周边构件的刚度,降低结构中间构件的刚度,以增大结构的整体抗扭刚度。
设计软件通常不直接给出结构的周期比,需要设计人员根据计算书中周期值自行判定第一扭转(平动)周期。以下介绍实用周期比计算方法:1)扭转周期与平动周期的判断:从计算书中找出所有扭转系数大于0.5的平动周期,按周期值从大到小排列。同理,将所有平动系数大于0.5的平动周期值从大到小排列;2)第一周期的判断:从列队中选出数值最大的扭转(平动)周期,查看软件的“结构整体空间振动简图”,看该周期值所对应的振型的空间振动是否为整体振动,如果其仅仅引起局部振动,则不能作为第一扭转(平动)周期,要从队列中取出下一个周期进行考察,以此类推,直到选出不仅周期值较大而且其对应的振型为结构整体振动的值即为第一扭转(平动)周期;3)周期比计算:将第一扭转周期值除以第一平动周期即可。
(2)位移比(层间位移比)是控制结构平面不规则性的重要指标。其限值在《建筑抗震设计规范》和《高规》中均有明确的规定,不再赘述。需要指出的是,新规范中规定的位移比限值是按刚性板假定作出的,如果在结构模型中设定了弹性板,则必须在软件参数设置时选择“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”,以便计算出正确的位移比。在位移比满足要求后,再去掉“对所有楼层强制采用刚性楼板假定的选择,以弹性楼板设定进行后续配筋计算。