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【邀请】【6月9日-厦门】PKPM V3.2版结构软件技术交流会


    尊敬的PKPM用户:

    您好!

    感谢广大新老用户一直以来对PKPM的信任与支持,为使广大用户更好的掌握最新版软件,分享结构软件的最新研发成果,PKPM诚挚邀请您参加于 2017年6月9日 在厦门华侨大厦酒店举办的“PKPM V3.2版结构软件技术交流会”。

    本次会议由PKPM产品经理就新版本软件在工程设计应用中的新增亮点,解答用户在设计中遇到的疑难问题,帮助提高设计人员全面掌握结构软件的设计思想和使用方法、以及分析解决复杂工程设计问题的能力。

    真诚期待您的参与,本次会议免费!

    一、会议内容(详细课程内容见附件)

    时间 课程安排 详细内容 主讲专家
    8:30-8:50 签到 资料发放  
    8:50-9:00 主持人致欢迎词
    9:00-9:50 PKPMV3.2版改进说明 结构新功能和新改进情况介绍 朱磊
    9:50-10:50 PKPM网架网壳软件介绍 网架与网壳产品功能亮点和设计应用介绍
    10:50-11:00 中场休息  
    11:00-12:00 上部结构设计常见问题解析 建筑抗震设计方法以及新门规,新钢规,抗规修订介绍及PKPMV3.2版最新改进要点
    12:00-13:30 午休    
    13:30-14:00 基础软件使用功能介绍

    JCCAD软件的应用特点及注意事项

     

    刘华
    14:00-15:50 基础设计常见问题解析 基础设计流程优化,筏板有限元网格划分优化等
    15:50-16:00 中场休息  
    16:00-17:30 基础疑难工程案例分析 基础有限元配筋异常问题、冲剪计算问题、水浮力计算问题案例分析
    17:30-18:00 答疑 现场答疑 刘华、朱磊

    二、会务事项

    1、会议时间:2017 年 6 月 9 日(周五)全天(8:50~18:00);

    2、会议地点:厦门市思明区新华路72号华侨大厦酒店五楼国际会议厅;

    3、联系方式:吴智军:18819805518    吴海燕:13063070451 ;

    4、参加对象:各勘察设计单位专业负责人、技术人员,从事结构设计、审查的相关技术人员等。

    5、 会议报名:点击此处下载报名回执进行报名;

       主办单位:中国建筑科学研究院 北京构力科技有限公司

    协办单位:厦门追梦者建筑科技有限公司

    2017年5月27日

     

    详细课表

    V3.2改进要点及功能介绍:

    1、 全模块增加将当前图形输出到T和DWG的功能。           

    2、 构件截面、荷载替换功能增加作用区域

    3、 已定义截面图示显示真实尺寸

    4、 新版构件删除和荷载删除功能-支持三维选择和选中预览、反选

    5、 增加三维下鼠标双击和右键单击构件弹出构件属性框功能

    6、 内置及外包钢板墙

    7、 自定义工况

    8、 恒、活同时修改时按恒活两者相同区分颜色

    9、 消能器增加斜杆截面选择功能

    10、 楼板活荷类型提供标准值刷新功能

    11、 消防车工况的完善

    12、 墙设计时考虑翼缘贡献

    13、 按荷载属性确定构件活荷载折减系数

    14、 包络设计功能完善

    15、 新增《组合结构设计规范》

    16、 前、后处理若干改进

    网架网壳方面:

    1、 大跨空间结构的特点与应用

    2、 STWJ软件特色功能简介

    3、 STWJ软件基础功能介绍

    4、 其他高级分析功能

    上部结构计算部分:

    1、 结构设计中对于活荷载折减规范的要求、设计师对规范的理解、概念设计、软件处理及通过工程案例解析各种活荷载在上部梁、柱墙及基础中的正确折减,实现细部精细化设计。

    2、 上部结构计算中对于楼板上的填充墙、大型设备等荷载的处理及对于楼板内力计算及配筋的影响,结合实际工程案例解析这类荷载对梁、柱、墙及板配筋的影响。

    3、 上部大屋盖结构与底部框架、框剪等结构的整体分析相关问题,结合实际工程案例解析涉及荷载输入、支座模拟、计算参数选择、计算结果指标控制、大屋盖结构的建模计算及最终施工图表达等内容。

    4、 结合实例工程解析地震作用计算中的关键几个问题(多方向地震问题、双向地震问题、偶然偏心精确计算问题、有效质量系数计算问题、抗震等级及抗震构造措施抗震等级相关问题、区划图与抗震规范确定地震影响系数最大值的关系及如何正确恰当的执行问题),正确把握抗震设计。

    5、 结合实际工程解析如何搭建高质量的计算分析模型以及如何对于计算模型做恰当的简化处理(对偏心的处理、对一柱拖双柱处理、对一柱某方向拖双梁的处理、对超短墙纸的建模处理、对墙面外搭梁的处理、桁架模型的搭建、斜坡屋面的快速高效搭建、梁板顶面对齐模型的处理等),提高设计的高效性。

    6、 结合实际工程案例详细分析计算中软件提供的参数如何正确理解和选择,并对这些参数如何与规范结合进行详细分析,同时这些参数的选择对实际设计中产生什么样的影响做重点解读(梁柱刚域的选择、弹性板的选择、剪力墙倾覆力矩的准确计算、刚性楼板假定的选择、连梁刚度折减系数的准确确定、不同结构材料的阻尼比准确计算等)。

    7、 结合实际工程详细解析规范中涉及到的三层次的内力调整及其在软件中的实现并分析不同调整顺序对于计算结果的影响[基于结构整体的调整、基于楼层的调整(0.2v0调整、剪重比三种方式的调整、框支柱调整、薄弱层调整)、基于构件的调整(强柱弱梁、强剪弱弯、底层柱弯矩放大系数、角柱调整等)],同时解析各种调整如何手工进行核算,加深设计师对于细部设计的把控。

    8、 结合实际工程案例解析规范中要求到的各项指标如何把握,并对各项指标的计算结果如何进行手工校核做详细的解读,结合工程案例对于各项指标超限后如何进行快速高效的调整提出解决方案(刚度比、抗剪承载力之比、位移比、周期比、位移角、刚重比等)。

    9、 结合工程案例解析结构设计中的斜构件(斜杆、斜板及斜墙)的建模、计算、配筋及施工图处理。(斜杆的内力计算调整及正确的配筋方式解析、斜板对于整体指标及相连构件的内力配筋影响、斜墙计算及设计中暴露出的关键问题及如何正确的设计及配筋),提高设计师解决复杂结构设计的能力。

    10、 剪力墙的内力计算、调整及配筋设计中的相关问题。结合实例工程解析边缘构件正确的配筋处理及施工图绘制。并结合规范,对软件计算结果进行细致的分析,手工校核计算结果,并对特殊情况进行详细分析(考虑剪力墙部分翼缘、按照双偏压或不对称配筋计算、考虑剪力墙组合轴压比的模式分析等),保证结构的安全性,进行正确的结构设计。

    11、 优化设计及解决某些超限的若干措施。(地下室外墙-精细、准确的墙体内力计算及配筋考虑、柱-剪跨比的准确计算、楼板-精细化的楼板应力分析、剪力墙-非短肢墙人工指定及组合墙配筋处理、地震剪力-时程计算的楼层剪力放大系数精细化处理)。

    12、 性能化设计的相关问题,包括对于规范性能设计的解析,结合实际工程案例分析,结构中性能目标的定义,构件性能水准的提高或者降低及结合弹塑性分析对于大震下的找到结构真正的薄弱层并进行相关加强措施。

    13、 结合实际工程案例详细展示隔震减震结构设计的全流程及对应的设计中重点注意的事项(隔震减震装置的建模布置、隔震减震结构以振型分解反应谱为主的分析方法、隔震结构下支墩与上部结构的整体计算、隔震减震结构的非线性时程计算、隔震减震结构施工图审查关键点等),对于高烈度区引导设计师高效便捷进行隔震设计。

    14、 结合实际工程对装配式结构的建模、计算及相关的施工图表达进行解析。紧跟时代发展,把握建筑发展趋势。

    基础计算部分:

    1、 基础方案的选择及概念设计相关问题(后浇带、变刚度调平、重心校核、承载力修正等),并结合软件加深设计师对此类概念的认知;

    2、 基础设计中对于上部结构传递给基础荷载种类的正确选择,荷载的折减、编辑及特殊情况下荷载的补充等,结合多种基础类型实例及软件解析基础设计中荷载相关的问题;

    3、 结合实际工程,解析独立基础、桩承台基础中的拉梁受力及配筋设计,并结合软件对拉梁处理,对拉梁的设计提出建议及工程中的处理办法;

    4、 解析实际工程中影响独基高度、独基长宽的因素及独基优化方法,对实际工程中遇到的特殊情况下的墙下独基、双柱联合独基、刚性独基抗剪等问题结合软件处理进行详细解答;

    5、 筏板基础计算的相关问题,结合实例工程解析关于筏板基床反力系数K的合理取值、上下柱墩的自动布置、筏板有限元计算配筋偏大或者超筋的处理措施、板厚的合理取值、冲切的相关问题(剪力墙长墙冲切、内筒冲切、冲切反力取值等)、不同标高的筏板内力计算问题等。

    6、 结合实际案例解析独基、桩承台加防水板的受力特点、计算原理及设计中注意的事项,并对设计师常用的防水板模型及桩筏模型结果进行对比,为这类基础设计提供明确的分析及设计方法,避免由于不全面的考虑导致错误的设计结果。

    7、 梁筏、桩筏设计及其注意事项(桩的合理布置、考虑桩土共同作用,抗浮的非线性计算、抗拔桩基抗拔锚杆的设计等);

    8、 复合地基的设计及混合基础的设计(地质资料的使用及相关标高问题、筏板和防水板共存的基础设计、独基桩承台和筏板共存的基础设计、桩筏和普通筏板共存的基础设计等)。

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