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计算日期为2018年11月19日23时1分35秒。

三.结构模型概况

1.系统总信息

(一)总信息:

水平力与整体坐标夹角(度)

0.00

混凝土容重(kN/m3)

25.00

钢材容重(kN/m3)

78.00

裙房层数

转换层所在层号

嵌固端所在层号

1

地上部分层数

地下室层数

墙元细分最大控制长度(m)

1.00

弹性板细分最大控制长度(m)

转换层指定为薄弱层

墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点

高位转换结构等效侧向刚度比计算

传统方法

墙倾覆力矩计算方法

考虑墙的所有内力贡献

考虑梁板顶面对齐

构件偏心方式

传统移动节点方式

结构材料信息

钢结构

结构体系

钢框架结构

恒活荷载计算信息

模拟施工加载3

风荷载计算信息

计算水平风荷载

地震作用计算信息

计算水平地震作用

结构所在地区

全国

规定水平力的确定方式

楼层剪力差方法(规范方法)

墙梁转框架梁的控制跨高比(0=不转)

框架连梁按壳元计算控制跨高比

扣除构件重叠质量和重量

刚性楼板假定计算信息

不强制采用刚性楼板假定

楼梯计算信息

不带楼梯进行计算

采用指定的刚重比计算模型

墙柱刚度折减系数

自动计算现浇楼板自重

楼板按有限元方式进行面外设计

(二)高级参数:

位移指标统计时考虑斜柱(仅限小于“支撑临界角”的斜柱)

按框架梁建模的连梁混凝土等级默认同墙

二道防线调整时,调整与框架柱相连的框架梁端弯矩、剪力

采用自定义位移指标统计节点范围

薄弱层地震内力调整时不放大构件轴力

放大

剪切刚度计算时考虑柱刚域影响

(三)控制信息:

计算软件信息

64位

线性方程组的解法

Pardiso

地震作用分析方法

总刚分析方法

位移输出方式

简化输出

吊车荷载计算

生成传给基础的刚度

采用自定义范围统计指标

(四)风荷载信息:

地面粗糙度类别

B

修正后的基本风压(kN/m2)

0.40

X向结构基本周期(秒)

0.26

Y向结构基本周期(秒)

风荷载作用下结构的阻尼比(%)

2.00

承载力设计时风荷载效应放大系数

用于舒适度验算的风压(kN/m2)

用于舒适度验算的结构阻尼比(%)

考虑顺风向风振影响

考虑横风向风振影响

考虑扭转风振影响

水平风体型系数:

体型分段数

第一段:

最高层号

X向体型系数

1.30

Y向体型系数

设缝多塔背风面体型系数

0.50

(五)地震信息:

结构规则性信息

不规则

设防地震分组

第二组

设防烈度

7(0.15g)

场地类别

II类

砼框架抗震等级

2二级

剪力墙抗震等级

钢框架抗震等级

抗震构造措施的抗震等级

不改变

悬挑梁默认取框梁抗震等级

按主振型确定地震内力符号

按抗规(6.1.3-3)降低嵌固端以下抗震构造措施的抗震等级

部分框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级(高规表3.9.3、表3.9.4)

程序自动考虑最不利水平地震作用

考虑双向地震作用

考虑偶然偏心

考虑偶然偏心的方式

相对于边长的偶然偏心

X向相对偶然偏心

0.05

Y向相对偶然偏心

重力荷载代表值的活载组合值系数

周期折减系数

0.85

特征周期(秒)

水平地震影响系数最大值

0.1200

用于12层以下规则砼框架结构薄弱层验算的地震影响系数最大值

0.7200

结构阻尼比选取方法

全楼统一

结构的阻尼比(%)

5.00

特征值分析参数:

分析类型

子空间迭代法

计算振型个数

3

斜交抗侧力构件方向附加地震数

同时考虑相应角度的风荷载

是否采用自定义地震影响系数曲线

指定的隔震层个数

阻尼比确定方法

强制解耦

最大附加阻尼比

迭代确定等效刚度和等效阻尼比

(六)活荷信息:

楼面活荷载折减方式

传统方式

柱、墙设计时活荷载

不折减

传给基础的活荷载

折减

柱、墙、基础活荷载折减系数:

计算截面以上层数

折减系数

2-3

4-5

0.70

6-8

0.65

9-20

0.60

20层以上

0.55

梁楼面活荷载折减设置

梁活荷不利布置的最高层号

墙、柱设计时消防车荷载

梁设计时消防车荷载

(七)调整信息:

梁活荷载内力放大系数

梁扭矩折减系数

托墙梁刚度放大系数

支撑临界角(度)

20.00

梁端负弯矩调幅系数

梁端弯矩调幅方法

通过竖向构件判断调幅梁支座

地震作用下连梁刚度折减系数

风荷载作用下的连梁刚度折减系数

柱实配钢筋超配系数

1.15

墙实配钢筋超配系数

梁刚度放大系数按2010规范取值

梁刚度放大系数按主梁计算

自动考虑抗震规范(5.2.5)条(剪重比调整)

按抗震规范(5.2.5)调整各楼层地震内力

扭转效应是否明显

弱轴方向动位移比例(0-1)

强轴方向动位移比例(0-1)

薄弱层调整:

按刚度比判断薄弱层的方式

按抗规和高规从严判断

受剪承载力突变形成的薄弱层自动进行调整

指定的薄弱层个数

薄弱层地震内力放大系数

1.25

地震作用调整:

全楼地震作用放大系数

二道防线调整:

考虑双向地震时内力调整方式

先考虑双向地震再调整

0.2V0分段调整方法

规范方法

调整方式

min[alpha*V0,beta*Vfmax]

alpha

0.25

beta

1.80

调整分段数

调整起始层号

1

调整终止层号

调整系数上限

调整与框支柱相连的梁的内力

框支柱调整系数上限

指定的加强层个数

采用SAUSAGE-Design计算的连梁刚度折减系数

计算地震位移时不考虑连梁刚度折减

钢管束墙混凝土刚度折减系数

转换结构构件(三、四级)的水平地震作用效应放大系数

(八)设计信息:

结构重要性系数

0.90

钢构件截面净毛面积比

梁按压弯计算的最小轴压比

0.15

梁按拉弯计算的最小轴拉比

钢梁宽厚比等级

S3

钢柱宽厚比等级

轴压比计算时考虑活荷载折减

钢构件材料强度执行《高钢规》JGJ99-2015

执行《高钢规》JGJ99-2015第7.3.9条和7.4.1条(长细比、宽厚比)

框架梁端配筋考虑受压钢筋

结构中的框架部分轴压比限值按照纯框架结构的规定采用

剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4条的较高配筋要求

当边缘构件轴压比小于抗规6.4.5条规定的限值时一律设置构造边缘构件

按混凝土规范B.0.4条考虑柱二阶效应

梁按高规5.2.3-4条进行简支梁控制

主梁、次梁均执行此条

主梁进行简支梁控制的处理方法

分段计算

梁保护层厚度(mm)

柱保护层厚度(mm)

梁柱重叠部分简化为刚域:

梁端简化为刚域

柱端简化为刚域

钢柱计算长度系数:

X向:

有侧移

Y向:

自动考虑有无侧移

柱配筋计算原则

按单偏压计算

柱双偏压配筋方式

普通方式

柱剪跨比计算原则

简化方式(H/2h0)

过渡层信息:

过渡层个数

结构内力分析方法

一阶弹性设计方法

二阶效应计算方法

不考虑

柱长度系数置1.0

考虑结构整体缺陷

考虑结构构件缺陷

柱、支撑按新钢标5.5.7-2进行稳定验算

墙柱配筋采用考虑翼缘共同工作的设计方法

执行《混规》GB50010-2010第9.2.6.1条有关规定

执行《混规》GB50010-2010第11.3.7条有关规定

圆钢管混凝土构件设计执行规范

高规(JGJ3-2010)

方钢管混凝土构件设计执行规范

矩形钢管砼规程(CECS159:

型钢混凝土构件设计执行规范

型钢砼组合结构规程(JGJ138-2001)

异形柱设计执行规范

混凝土异形柱结构技术规程(JGJ149-2017)

钢结构设计执行规范

《钢结构设计标准》GB50017-2017

执行《装配式剪力墙结构设计规程》DB11/1003-2013

(九)配筋信息:

钢筋级别:

梁主筋级别

HRB400[360]

梁箍筋级别

柱主筋级别

柱箍筋级别

墙主筋级别

墙水平分布筋级别

HPB300[270]

墙竖向分布筋级别

HRB335[300]

边缘构件箍筋级别

板主筋级别

箍筋间距:

梁箍筋间距(mm)

100.00

柱箍筋间距(mm)

墙水平分布筋间距(mm)

200.00

墙分布筋配筋率:

墙竖向分布筋配筋率(%)

0.30

墙最小水平分布筋配筋率(%)

梁抗剪配筋采用交叉斜筋方式时,箍筋与对角斜筋的配筋强度比

HRB500轴心受压强度取400N/mm

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