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bl主要参数
2025-09-22 17:30:32 责编:小OO
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midas Building 主要设计参数

路径及界面

北京迈达斯技术有限公司

I目录

1.模型控制参数............................................................................................. - 1 -1.1 楼层材料设置 ........................................................................................ - 1 -1.2 楼层组装和地下室信息......................................................................... - 2 -1.3 单元网格尺寸及节点耦合设置 ............................................................. - 3 -1.4 刚隅长度调整系数 ................................................................................ - 4 -1.5 多塔设定................................................................................................ - 5 -1.6 刚性楼板设定 ........................................................................................ - 6 -1.7 转换层设定 ............................................................................................ - 7 -2.荷载控制参数 .......................................................................................... - 8 -

2.1 自重系数及质量转换系数..................................................................... - 8 -2.2 风荷载相关参数 .................................................................................... - 9 -

2.2.1 体型系数 ..................................................................................... - 9 -

2.2.2 多塔背风面体型系数 .................................................................. - 9 -

2.2.3 地面粗糙度 ................................................................................. - 9 -

2.2.4 基本风压 ..................................................................................... - 9 -

2.2.5 风荷载工况方向.......................................................................... - 9 -2.3 地震荷载相关参数 .............................................................................. - 11 -

2.3.1 最大水平地震影响系数 ............................................................ - 11 -

2.3.2 周期折减系数............................................................................ - 11 -

2.3.3 阵型组合方式............................................................................ - 11 -

2.3.4 最不利地震作用方向 ................................................................ - 11 -

2.3.5 竖向反应谱系数........................................................................ - 11 -

2.3.6 双向地震作用............................................................................ - 11 -

2.3.7 偶然偏心设置............................................................................ - 11 -

2.3.8 基本地震参数............................................................................ - 11 -

2.3.9 定义地震作用方向.................................................................... - 11 -2.4 活荷载折减系数 .................................................................................. - 13 -2.5活荷载不利布置 ................................................................................... - 14 -2.6 荷载组合设置 ...................................................................................... - 15 -2.7 温度荷载设置 ...................................................................................... - 16 -

2.8 地下室和人防荷载设置....................................................................... - 17 -

3. 分析控制参数......................................................................................... - 18 -3.1 梁刚度调整系数 .................................................................................. - 18 -3.2 墙刚度调整系数 .................................................................................. - 20 -3.3 抗震等级设置 ...................................................................................... - 21 -

3.3.1 结构整体的抗震等级 ................................................................ - 21 -

3.3.2 个别构件的抗震等级 ................................................................ - 22 -3.4 梁设计调整信息 .................................................................................. - 23 -

3.4.1 梁端负弯矩折减系数 ................................................................ - 23 -

3.4.2 梁活荷载放大系数.................................................................... - 23 -

3.4.3 梁扭矩折减系数........................................................................ - 23 -3.5 地震作用调整信息 .............................................................................. - 25 -

3.5.1剪重比构件内力调整................................................................. - 25 -

3.5.2薄弱层的构件内力调整 ............................................................. - 25 -

3.5.3 0.2Q0调整系数.......................................................................... - 25 -

3.5.4顶塔楼地震作用放大系数 ......................................................... - 26 -

3.5.5 全楼地震作用放大系数 ............................................................ - 26 -

3.5.6 钢筋超配系数............................................................................ - 26 -

3.5.7调整与框支柱相连的梁内力 ..................................................... - 26 -

3.5.8 剪力墙加强区域开始层 ............................................................ - 26 -3.6 设计信息.............................................................................................. - 28 -

3.6.1结构重要性系数......................................................................... - 28 -

3.6.2混凝土柱的计算长度系数 ......................................................... - 28 -

3.6.3钢柱的计算长度系数................................................................. - 28 -3.6.4 钢结构截面净面积比 ................................................................ - 28 -

3.6.5 柱配筋计算方法........................................................................ - 28 -

3.6.6 剪力墙设计是否考虑翼缘 ........................................................ - 28 -

3.6.7 板的设计方法............................................................................ - 28 -3.7 配筋信息.............................................................................................. - 30 -3.7 特征值分析阵型数目设定................................................................... - 31 -

3.8 P-Delta分析和施工阶段分析 ............................................................... - 32 -

4. 建模分析中其他一些常用设定 .............................................................. - 33 -4.1 杆件端部弯矩的释放........................................................................... - 33 -4.2 偏心的设定 .......................................................................................... - 34 -4.3 构件类型的指定 .................................................................................. - 35 -4.4 指定构件的调整系数........................................................................... - 36 -

4.4.1 抗震等级 ................................................................................... - 36 -

4.4.2 截面刚度调整............................................................................ - 36 -

4.4.3 墙刚度调整 ............................................................................... - 37 -

4.4.4 活荷载折减系数........................................................................ - 37 -

4.4.5 内力调整系数............................................................................ - 38 -

4.4.6 柱计算长度系数........................................................................ - 38 -1.模型控制参数

1.1 楼层材料设置

路径:结构> 楼层材料

Building视图:

P软件视图:

- 1 -1.2 楼层组装和地下室信息

路径:结构> 楼层和标准层

Building视图:

P软件视图:

1.3 单元网格尺寸及节点耦合设置

墙单元的节点、墙单元与楼板的节点之间始终耦合。超单元(墙单元、楼板、转换梁)和梁、柱之间的自由度耦合由用户选择决定是否耦合。

程序中可以分别指定不同构件的网格划分尺寸,以满足对不同构件的分析精度要求。程序默认值均使用了300mm的倍数以适应模数。

路径:结构> 模型控制

Building视图:

P软件视图:

1.4 刚隅长度调整系数

调整梁柱重叠部分的刚域长度,一般可输入0.5~1.0之间的数值。默认值为1.0。

路径:结构> 模型控制>考虑梁柱重叠部分的刚域效果

Building视图:

P软件视图:

1.5 多塔设定

路径:结构> 楼层和标准层> 定义塔Building 视图:

P软件视图:

程序中提供的模拟楼板的方法有刚性板、弹性板、弹性膜、内刚外弹四种方法。

对于多塔结构,各塔的楼板相互没有连接,程序会自动将各塔设置为分块刚,用户也可以指定不同塔块的不同楼层的楼板刚度假定。

对不同区域的楼板用户可使用不同的楼板假定。

路径:结构> 标准层和楼层> 标准层和楼层

Building 视图:

P软件视图:

路径:结构> 标准层和楼层> 标准层和楼层Building 视图:

P软件视图:

2.荷载控制参数

2.1 自重系数及质量转换系数

程序可输入相应的自重调整系数来加大混凝土构件的自重,默认值为1.0。

计算结构自振周期时需要考虑结构构件和非结构构件的质量以及部分活荷载的质量,恒荷载转换系数默认为1.0,活荷载转换系数默认为0.5。

程序中可自由选择是否计算楼板自重。

路径:荷载> 荷载控制> 一般

Building 视图:

P软件视图:

2.2 风荷载相关参数

2.2.1 体型系数

程序默认值为1.3,输入时应输入背风面和迎风面体型系数相加值。程序可分塔、分段输入风荷载体型系数,分段数没有。

2.2.2 多塔背风面体型系数

该系数与定义的遮挡面相乘所得值为从总的风荷载中应扣除的值。因此如果原来的背风面风荷载体型系数为0.5,如果设缝多塔背风面体型系数输入也为0.5时表示该遮挡面不承受风荷载。输入0时表示不考虑遮挡面的影响,此时即便输入了遮挡面也不起作用。

2.2.3 地面粗糙度

2.2.4 基本风压

2.2.5 风荷载工况方向

路径:荷载> 荷载控制> 风荷载

Building 视图:

P软件视图:

2.3 地震荷载相关参数

2.3.1 最大水平地震影响系数

用户一般不需要调整,当需要做中震设计可输入中震的最大水平地震影响系数

2.3.2 周期折减系数

结构的计算周期应考虑非承重墙体的刚度予以折减,并使用折减后的自振周期计算各振型的地震影响系数。

2.3.3 阵型组合方式

程序根据建筑抗震设计规范(GB50011-2001)的5.2.2条的SRSS法(平方和开平方法),需要考虑扭转耦联效应时采用CQC法。

2.3.4 最不利地震作用方向

在反应谱分析中可以指定最不利地震作用方向,并提供按最不利地震作用方向加载时的分析结果

2.3.5 竖向反应谱系数

竖向反应谱系数的默认值如下:

8度时:0.4875 (水平地震影响系数的折减系数0.65×重力荷载代表值折减系数0.75=0.4875)

9度时:0.73125 (1.5×0.4875=0.73125)

2.3.6 双向地震作用

2.3.7 偶然偏心设置

2.3.8 基本地震参数

包含地震设防烈度,地震分组,场地类别,设计反应谱。

2.3.9 定义地震作用方向

地震的作用方向程序默认为整体坐标系X方向和Y方向,用户也可以指定作用方向。用户指定某个方向时程序会自动考虑与其垂直方向作用的工况。

地震作用方向最多可输入五组(十个方向)路径:荷载> 荷载控制> 地震作用Building 视图:

P软件视图:

程序按荷载规范表4.1.2对柱、墙、基础的活荷载标准值进行折减。

程序内部根据荷载规范4.1.2条第1款规定,按梁的从属面积决定是否对梁的活荷载进行折减,一般来说当楼面梁从属面积超过25m2时进行折减,折减系数取0.9。程序没有对连梁的活荷载进行折减。

按规范要求使用其它的活荷载调整系数时可在分析设计>调整系数>活荷载折减系数

路径:荷载> 荷载控制> 活荷载控制

Building 视图:

P软件视图:

程序中活荷载不利布置是作为单独的荷载工况计算的,程序并生成不利布置时发生的最大值、最小值以及最大值和最小值的绝对值中的较大值结果。参与荷载组合的活荷载内力值为活荷载常规布置和考虑不利布置二者中的不利值。

路径:荷载> 荷载控制> 活荷载控制

Building 视图:

P软件视图:

路径:分析设计> 荷载组合Building视图:

P软件视图:

程序可以分别指定整个结构的温度变化和单个构件的温度变化单个构件的温度设置在荷载> 温度中进行。

路径:荷载> 荷载控制> 一般

Building 视图:

P软件视图:

2.8 地下室和人防荷载设置

程序可自动考虑地下室相关荷载和人防荷载。

路径:荷载> 荷载控制> 人防和地下室

指定人防和地下室构件及调整单个构件的人防和地下室荷载在分析设计> 人防和地下室构件中指定。

Building 视图:

P软件视图:

3. 分析控制参数

3.1 梁刚度调整系数

楼板两侧没有楼板时,程序自动不调整梁的刚度。

楼板两侧均有楼板且均为刚性板时,程序内部取对中梁的刚度调整系数Bk;

楼板仅有一侧有楼板且为刚性板时,程序内部取对边梁的刚度调整系数(1+Bk)/2;

楼板两侧均有楼板且一侧为刚性板另一侧为弹性板时,程序内部取对边梁的刚度调整系数(1+Bk)/2,另一侧弹性板的影响将以楼板刚度形式反映到结构中;

楼板仅有一侧有楼板且为弹性板时,程序内部不调整梁的刚度,一侧弹性板的影响将以楼板刚度形式反映到结构中;

当楼板两侧均有楼板且均为弹性板时,程序内部不调整梁的刚度,两侧弹性板的影响将以楼板刚度形式反映到结构中;

路径:结构> 模型控制> 刚度调整系数

Building视图:

定义梁为边梁或中梁:分析设计> 修改构件类型> 梁> 边梁/中梁手动调整截面的各刚度值,命令位置:分析设计> 截面刚度调整Building视图:

P软件视图:

3.2 墙刚度调整系数

墙的刚度调整系数分为面内刚度调整和面外刚度调整,面内刚度可调整剪切刚度和抗弯与轴向刚度,面外刚度可调整抗弯刚度。程序内部对剪力墙刚度的调整是通过调整弹性模量和剪切模量来实现的。

路径:分析设计>调整系数>墙刚度调整系数中输入

Building视图:

3.3 抗震等级设置

抗震等级用于调整构件的地震设计内力,当计算地震作用但对构件的地震内力进行调整时可在抗震等级设置中选择“无”。抗震等级只对设计结果有影响,对分析结果没有影响。

3.3.1 结构整体的抗震等级

路径:荷载>荷载控制>地震作用

Building 视图:

P软件视图:

3.3.2 个别构件的抗震等级

对个别构件单独指定抗震等级的菜单只有在点击分析设计>构件类型>自动生成后才会被激活。

路径:分析设计>调整系数>抗震等级

Building 视图:

P软件视图:

3.4 梁设计调整信息

3.4.1 梁端负弯矩折减系数

程序中对框架梁进行调幅,对于一般梁、次梁、悬臂梁均没有调幅。

3.4.2 梁活荷载放大系数

梁活荷载内力放大系数是为了考虑在常规荷载组合中的活荷载的不利布置而设置的,默认值为1.0,取值范围可取1.0~1.2。当选择了活荷载不利布置时,梁活荷载内力放大系数将不起作用。

3.4.3 梁扭矩折减系数

当楼面采用刚性板假定时,程序会考虑楼板的约束作用读取用户输入的梁扭矩折减系数。当楼面采用弹性板假定时或者梁两边一侧为刚性板另一侧为弹性板时程序对该梁不考虑扭矩折减系数。

梁扭矩折减系数对分析结果没有影响,只影响设计结果。

路径:分析设计> 控制信息> 调整信息

Building 视图:

P软件视图:

3.5 地震作用调整信息

3.5.1剪重比构件内力调整

程序对不满足剪重比要求的楼层的梁、柱、墙、支撑的弯矩、剪力、轴力均按最小剪重比进行调整。对薄弱层的构件还要另外考虑内力调整系数

1.15。

3.5.2薄弱层的构件内力调整

对薄弱层的梁(不包含转换梁)、柱、墙、支撑的弯矩、剪力、轴力将乘以

1.15的放大系数。根据高规10.

2.6要求对转换梁构件,当抗震等级为特一、

一级、二级时水平地震作用计算内力应分别乘以增大系数1.8、1.5、1.25,三级、四级时乘以放大系数1.15。

当在结构>模型控制中的结构形式中选择异形柱+框架结构或异形柱+剪力墙结构时,程序对薄弱层的梁、柱、墙、支撑的弯矩、剪力、轴力将乘以

1.20的放大系数。

是否对薄弱层构件的地震内力进行调整选项是在分析设计>控制信息>调整信息中选择,程序默认为自动考虑,也可以由用户指定楼层。

需要注意的是对框架结构的楼层屈服强度系数小于0.5的楼层程序没有自动设置为薄弱层,如果用户希望将其设置为薄弱层可在分析设计>控制信息>调整信息中将该楼层设置为薄弱层。

3.5.3 0.2Q0调整系数

程序目前对转换层框支柱的0.2Q0调整方法是分别判断有框支柱的楼层的所有柱(包含框支柱)是否满足20%的要求,同时也验算所有框支柱的剪力合计是否满足20%的要求(当框支柱在3层及3层以上时按30%的要求判断)。

会出现下列四种情况:

A.两个判断都满足要求:不调整。

B.所有柱(包含框支柱)满足但框支柱不满足要求:按框支柱单独计算的调整系数调整框支柱。

C.所有柱(包含框支柱)不满足但框支柱满足要求:按总的剪力计算调整系数但只调整一般框架柱。

D.两个都不满足:按总的剪力计算调整系数并将其应用于一般框架柱,按框支柱单独计算的调整系数调整框支柱。

另外,根据高规8.1.4条的条文说明要求,程序在验算0.2Q0是否满足要求时使用的剪力为剪重比调整后的剪力。

程序支持分段分塔进行0.2Q0调整,程序对多塔结构默认取各塔的最下层为各塔的Q0层。当用户需要沿竖向分段指定0.2Q0调整的楼层时,可在分析设计>控制信息>调整信息中选择并指定各段的基准Q0层。

另外,当用户对自动计算的0.2Q0调整系数不满意可在结果>层分析结果>层结果表格>0.2Q0验算表格中自行输入调整系数。

3.5.4顶塔楼地震作用放大系数

采用底部剪力法时,突出屋面的屋顶间、女儿墙、烟囱等的地震作用效应宜乘以增大系数3;采用振型分解法时,突出屋面部分可作为一个质点,只要振型质量参与系数之和达到90%,顶塔楼的地震效应可不调整。3.5.5 全楼地震作用放大系数

3.5.6 钢筋超配系数

计算配筋量的调整系数,程序用于初步计算梁的挠度、裂缝,一级框架结构及9度时梁的端部剪力调整、框架柱的端部弯矩和剪力调整计算中。另外,也将应用于静力弹塑性分析和动力弹塑性分析的初步计算中。(可按构件输入)

在绘图师中提供按实际配筋计算挠度和裂缝的功能。

3.5.7调整与框支柱相连的梁内力

高规10.2.7条规定对框支柱做0.2Q0调整时要同时调整与之相连的梁的弯矩和剪力,因为调整系数很大,为了避免不符合实际的结果,程序开放了是否调整与框支柱相连的梁内力的选项,程序默认为不调整。

3.5.8 剪力墙加强区域开始层

路径:分析设计> 控制信息> 调整信息

Building 视图:

P软件视图:

3.6 设计信息

3.6.1结构重要性系数

根据混凝土结构设计规范(GB 50010-2002)的3.2.3条规定,结构重要性系数对安全等级为一级或设计使用年限为100年及以上的结构构件,不应小于1.1;对安全等级为二级或设计使用年限为50年的结构构件,不应小于

1.0;对安全等级为三级或设计使用年限为5年及以下的结构构件,不应小

于0.9;在抗震设计中,不考虑结构构件的重要性系数。

3.6.2混凝土柱的计算长度系数

在分析设计>控制信息>设计信息中没有勾选按砼规的7.3.11-3条计算时,程序默认按砼规的7.3.11-2条计算。

在分析设计>控制信息>设计信息中勾选了按砼规的7.3.11-3条计算时,程序默认按砼规的7.3.11-3条计算。

3.6.3钢柱的计算长度系数

在分析设计>控制信息>设计信息中勾选“柱计算长度系数按无侧移计算(钢规附录D-1计算)”时按钢结构设计规范(GB 50017-2003)的附录D的表D-1无侧移框架柱计算,否则按默认取1.0。

3.6.4 钢结构截面净面积比

3.6.5 柱配筋计算方法

可选单偏压计算或者按双偏压计算,在绘图中可进行双偏压校核。

3.6.6 剪力墙设计是否考虑翼缘

3.6.7 板的设计方法

可选择按弹性板设计或者塑性板设计.

路径:分析设计> 控制信息> 设计信息Building 视图:

P软件视图:

3.7 配筋信息

路径:分析设计> 控制信息> 钢筋信息Builidng 视图:

P软件视图:

3.7 特征值分析阵型数目设定

Building中阵型数目可以由用户自己设定,也可以用户指定需要达到的质量参与系数,由程序自动计算需要的阵型数目。

路径:分析设计> 控制信息> 控制信息> 特征值分析

Building 视图:

P软件视图:

3.8 P-Delta分析和施工阶段分析

路径:分析设计> 控制信息> 控制信息Building 视图:

P软件视图:

4. 建模分析中其他一些常用设定4.1 杆件端部弯矩的释放

路径:边界> 释放约束> 梁(板)

Building 视图:

4.2 偏心的设定

路径:边界> 偏心> 梁、柱、墙、楼板Building 视图:

4.3 构件类型的指定

路径:分析设计> 构件类型> 修改构件类型Building 视图:

4.4 指定构件的调整系数

路径:分析设计> 构件类型> 修改构件类型

4.4.1 抗震等级

Building 视图

4.4.2 截面刚度调整

Building 视图

Building 视图

4.4.4 活荷载折减系数Building 视图

Building 视图

4.4.6 柱计算长度系数Building 视图下载本文

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