YJK基础答疑综合分类
2、按静力平衡原理分配到柱、墙荷载。分配时,考虑了墙、柱、板的实际尺寸和45度的应力扩散角。程序自动处理,用户不能干预。
柱荷载 结点荷载 墙荷载 筏板
3、柱底峰值弯矩考虑柱宽折减:柱集中力作用在筏板上的计算由于应力集中常造成柱底弯矩过大,软件的方式是将柱形心处的计算弯矩折减(隐含折减0.5),再找到柱边涉及的所有单元,对最外单元点不折减,中间部分差值折减。(参见技术条件),jccad是扔掉了柱底的最大值。
4、筏板内变厚度区域边界的弯矩磨平处理:
筏板中轴线
500mm筏板内有1000mm的加厚区域 边界单元的弯矩
:M1=(Ma+Mb+Mc+Md)/4,配筋大
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:M1=(Ma+Mb)/2,配筋小
当厚度差比较大建议选择此项。
5、取1m范围平均弯矩计算配筋:
当承台、独立基础或筏板区域比较小建议选择此项,因为勾选结果比较接近柱边或墙边的弯矩(规范对于单柱基础弯矩的计算要求),否则柱或墙内点弯矩值很大。
筏板计算模型中,将柱荷载理想化成了集中力,而在板的理论解中,集中力处的内力趋于无穷大。因此,柱下板带弯矩会出现不合理的峰值,例如图中的2、5结点。因为墙荷载已分配到N个结点上,墙下板带的弯矩出现峰值的现象没有柱下板带明显。真实情况是,柱有实际的尺寸,柱荷载在筏板中的传递有一定的扩散角度而不是理想化的点荷载。所以,按柱下板带的峰值弯矩进行配筋是没有意义的。软件中采用“应力钝化”的方法,将柱下板带的峰值弯矩适当削平,以使柱下板带的弯矩值不再偏离工程实际情况。
“应力钝化”的具体方法是:找柱下结点(以上图为例,2、5为柱下结点),然后将钝化半径1m范围内所有的正弯矩取平均,作为柱下结点的弯矩。
(十五)YJK与PKPM的配筋弯矩处理差异
PKPM的网格必须比较均匀,结果才可以看,否则PKPM的有限元计算结果异常。 PKPM的有限元计算是八节点单元,每个单元有九个高斯积分点,最终得到弯矩处理方式如下,单元(1)Y向最大弯矩为1839,最终配筋取的就是这个最大值。但是这个值不进行磨平处理显然是偏大的,如图中的蓝色区域,四个单元的交点配筋弯矩相差非常大分别为1839,1851,344,384。
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