midas技术资料-Building与PKPM差异化对比(广州建筑部2014年1月)-

Building 与PKPM 的对比结果差异化
设计中不少工程师会遇到midas Building 与PKPM 计算的差异,尤其是结构设计中的重要指标,也常常不一致,如我们经常提到的七个重要的指标:周期比、位移比、剪重比、刚重比、刚度比、轴压比、层间受剪承载力之比,以及在做结构复核计算时需要核对的质量等参数,现做如下简单说明。
PKPM下节点1. 周期比
地震周期计算,保持模型一致性较高时,该项结果基本一致。 周期计算公式
K
金正阁M
2T π
= 值得注意的是,该结果受结构质量矩阵、刚度矩阵、连梁刚度折减系数、楼板刚性假定的影响,故应保证这些参数的一致性。 1.1 结构质量
表1 Building 与PKPM 质量对比差异表
Building PKPM
差别Bld-PKPM
容重 25/76.98 (砼/钢) 26/78(砼/钢) 低4%~8%/ 1.325%(混凝土结构/
钢结构) 考虑梁柱部分刚域
效果 扣除重叠部分
不扣除
低1%~2%
考虑地面以下部分
质量 默认不统计
-
偏小
楼板自重 若勾选,结果偏大 - 偏大
重力加速度
9.8
10
历史的选择影响荷载转换的质量(如导入的模型将使Building 质量大2%)
1.2 各种构件刚度影响因素
1.2.1材料:弹性模量,剪切模量
1.2.2截面特性:横截面(线单元);厚度(面单元)
1.2.3梁刚度折减系数
(1)中梁/边梁/连梁刚度折减系数
图1 Building与PKPM梁刚度折减对比
单独设置梁刚度折减,可用于中梁刚度放大系数和连梁刚度折减系数的设置:中/边梁刚度(My)、连梁刚度(My)(整体设置与单独设置同时考虑时,单独设置具有优先级)。
中梁/边梁刚度放大系数,有效翼缘宽度按照《混规》表5.2.4的计算方法。
(2)梁柱刚域重叠部分
Building中如勾选“考虑梁柱重叠部分刚域效果”,可自定义刚域长度系数,默认为梁宽/柱高,或按《高规》5.3.4条计算。
图2 Building考虑梁柱重叠部分刚域效果选项
《高规》第5.3.4条:在结构整体计算中,宜考虑框架或壁式框架梁、柱节点区的刚域影响,梁端截面弯矩可取刚域端截面的弯矩计算值。刚域长度可按下列
公式计算:
图3 Building刚域长度示意图及计算公式
1.3 边界条件
1.3.1楼板类型
Building无“强制刚性楼板假定”选项,有楼板的地方符合该层楼板类型,即可。
另外,需注意以下几点:
(1)刚性板假定下,程序需要依据梁与楼板的位置关系来判定中梁、边梁。目
前Building最新的版本(Building2013 R2.1版本)对既是连梁又是中梁的梁不进
行放大。
(2)弹性板假定下,程序会自动计算楼板对梁的刚度影响。
图4 Building 与PKPM 楼板类型对比
1.3.2地下室
图5 Building与PKPM地下室信息编辑
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1.3.3特征值分析方法
图6 Building与PKPM特征值分析方法对比
Building可以指定振型质量参与系数之和,提高效率;PKPM:人为假定,没有RX和RY两个自由度。
图7 Building与PKPM质量参与系数结果对比
2.位移比
2.1 规定水平力
结构复核中,经常遇到Building的位移比与PKPM相比大很多,归根结底是由于对比时,两者规定的水平力算法不同:
(1)PKPM规定的水平力算法有两种:
方法1-楼层剪力差方法(规范方法);方法2-节点地震作用CQC组合方法。(2)旧版本Building中规定的水平力算法与PKPM算法2(节点地震作用CQC 组合方法)相同。
Building 2012版本及以后的版本已添加规范算法和结构力学算法输出,满足用户不同的需求。
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当保持模型一致性较高时,该项结果基本一致。
(1)规定水平力作用下的位移
①计算依据
双螺旋ct《抗规》条文说明第3.4.3条第2款:“该水平力一般采用振型组合后的楼层剪力换算的水平作用力,并考虑偶然偏心”。
《高规》条文说明第3.4.5条:水平作用力的换算原则,每一楼层处水平作用
力,取该楼面上下两个楼层地震剪力差的绝对值。

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