史上最全SATWE参数设置

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1、建筑结构(SATWE)的设计参数总信息混凝土容重(kN/m3):       Gc  =  28.00.....应考虑构件装修重量,建议取28kN/m3。不同结构构件的表面积与体积比不同,饰面的影响不同,一般按结构类型取值:框架结构——25.5,框剪结构——26,剪力墙结构——27。钢材容重(kN/m3):         Gs  =  78.00.....一般取78kN/m3(没有计入构件装修重量)水平力与整体坐标夹角(Rad):       一般取0(地震力与风力作用方向,反时针为正);当结构分析所得的[地震作用最大的方向]>15度时,宜将其角度输入补充验算。通常情况下,对结构计算

2、分析,都是将水平地震沿结构X、Y两个方向施加,所以一般情况下水平力与整体坐标角取0度。由于地震沿着不同的方向作用,结构地震反应的大小一般也不同,结构地震反应是地震作用方向角的函数。当结构平面复杂(如L形、三角形)或抗侧力结构非正交时,根据抗震规范5.1.1-2规定,当结构存在相交角大于15度的抗侧力构件时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用,但实际上按00、450各算一次即可;当程序给出最大地震力作用方向时,可按该方向角输入计算,配筋取三者的大值。改变“水平力与整体坐标夹角”实质上就是填入新的坐标系与原坐标系的夹角。改变夹角后,必须重新执行“生成SATWE数据文件和数据检查”,以

3、自动生成新坐标系下的模型几何数据和风荷载信息。需要强调的是:改变此参数时,地震作用和风荷载的方向将同时改变,建议仅需改变风荷载方向时才改此参数。不改变风荷载方向,而结构主轴方向与新坐标系方向不一致时,宜将结构主轴方向角度作为“斜交抗侧力附加地震方向”填入。恒活荷载计算信息:    多层取[一次性加载],按一次加荷方式计算竖向力。                         高层取[模拟施工加载1],《高规》5.1.9条,采用整体刚度分层加载模型。                         高层框剪基础宜取[模拟施工加载2]。模拟施工加载2接近手算结果,传给基础的荷载更为合理。

4、专家建议:在进行上部结构计算时采用“模拟施工方法1”;在基础计算时,用“模拟施工方法2”的计算结果,这样得出的基础结果比较合理。(高层建筑)08版推荐使用[模拟施工加载3]。模拟施工方法3加载和模拟施工加载1一样,是一层一层加载,但是他在加载时不考虑上部的多余刚度,更接近于实际情况。风荷载计算信息:    计算X,Y两个方向的风荷载....选[计算水平风荷载]。地震力计算信息:    计算X,Y两个方向的地震力,《抗规》5.1.1条(强条)。60m以下计算水平地震力,60m以上计算水平和竖向地震力《高规》3.3.14规定9度设防时要考虑竖向地震力作用,以及《高规》3.3.15规定:水平

5、长悬臂构件、大跨度结构以及结构上部楼层外挑部分考虑竖向地震作用时,竖向地震作用的标准值在8度和9度设防时,可分别取该结构或构件承受的重力荷载代表值的10%和20%。高层建筑还可参看《高规》3.3.2条第3、4款(强条)。。特殊荷载计算信息:       不计算............一般情况下不考虑裙房层数裙房层数仅用作底部加强区高度的判断。:              高规第4.8.6条规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施。10版《抗规》6.1.10条文说明指出:有裙房时,加强部位的高度也可以延伸至裙房以上一层。程

6、序据此在确定剪力墙底部加强部位高度时,将此作为一个条件,如果不需要,将层数填0。程序不能自动识别裙房层数,需人工指定,因此该数必须给定,应从结构最底层起算(包括地下室)。墙元细分最大控制长度(m) 对于尺寸较大的剪力墙,1.0≤DMAX≤5.0m;08、10新版SATWE将默认值设为1.0,用新版读旧版数据时应注意把此值改为1m或更小。墙元侧向节点信息:        剪力墙少时取[出口],剪力墙多时取[内部]。 [出口]精度高于[内部],参见《手册》是否对全楼强制采用刚性楼板假定.............计算位移与层刚度比时选[是],《高规》5.1.5条;计算内力与配筋及其它内容时选

7、[否]。注意区分两个相关但不等同的概念:“刚性楼板假定”是由程序自动判断结构的楼板情况,当该房间布置楼板后,且没有对该房间定义为“弹性楼板”,则程序自动按“刚性楼板假定”分析;“强制性刚性楼板”是新规范设计“位移比”的需要,楼层中的房间可能是“刚性板”、“弹性板”、“板厚为0”等这三种情况,这样在计算楼层平均位移时,只有把楼层中的所有房间均按“强制刚性楼板”计算,平均位移才能计算准确,则位移比也能计算合理;“强制刚性楼板”仅用于位移比的计算,构

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