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盈建科欧标与国标计算结果差异对比,推荐欧标节点计算软件YLP2020

发布于:2023-08-16 15:31:16 来自:建筑结构/盈建科 [复制转发]
来源:中材国际南京土建所,作者:方冬炳

以SPCC项目961 FIRE STATION (消防站)子项为例,分别用盈建科欧洲标准和国内标准进行框架结构计算,对计算结果进行对比分析。
一、结构模型
961 FIRE STATION (消防站)为两层框架结构,框架长度为20.8m,宽度为12m,高度为5.8m。消防站共有8个房间,包括车库、储藏室、办公室、厨房以及厕所。

二、模型参数对比
2.1结构总体信息

欧标

国标

结构总体信息两者一致。
 
2.2计算控制信息

欧标

国标

国标-刚度系数

欧标与国标中关于梁、柱刚度的折减规定有差异,本次对比中,差异主要体现在国标中“边梁刚度放大系数上限为1.5”(边梁刚度放大系数由中梁刚度放大系数计算而来,软件提供该参数,使得计算值不大于参数设置的数值。),而欧标中砼梁的刚度折减系数为1。
为了与欧标计算结果进行对比,将国标中“边梁刚度放大系数上限”修改为1。


2.3风荷载信息

欧标

国标

欧标与国标中关于风荷载参数的设定,差异较大。
1.欧标中地面粗糙度分为0,I,II,III,IV五类,国标分为A,B,C,D四类,参考《欧洲规范设计指导手册》,欧规的标准场地II类场地,和中国规范的标准场地B类场地相当。
2.欧标中是根据基本风速  、湍流系数、空气密度这些参数来定义风荷载,而国标是规定基本风压  ,并且需要读取计算结果周期值后再次计算。参考《欧洲规范设计指导手册》,基本风压通过以下公式与基本风速进行转换:

(标准空气密度  ,欧标推荐值为1.25,国标荷规取值也为1.25)
3.欧标与国标关于背风面风荷载体型系数的规定有差异,欧标为-0.7,国标为-0.5。


2.4地震信息

欧标

国标

欧标与国标关于地震参数的设置,差异较大。欧标是以地震谱、加速度与延性等级来控制地震作用,国标是以设防烈度、特征周期、抗震等级来控制。
由于项目缺少地质报告相关参数,地震信息相关参数均采用默认值。
 
2.5设计信息

欧标

国标

设计信息相关参数均采用默认值。


2.6活荷载信息

欧标

国标

对于本项目,欧标与国标均没有对梁、柱活载进行折减。
 
2.7构件设计信息

欧标

国标


国标中规定“框架梁两端配筋考虑受压钢筋影响”,而欧标程序中无此规条。并且国标中对于边缘构件的构造要求比欧标多。


2.8荷载组合

欧标

国标


国标中默认“风荷载分项系数为1.4”而欧标中为1.5,调整一致为1.5。
 
三、结果对比
3.1第一层梁、柱配筋信息

欧标第一层梁、柱配筋

国标第一层梁、柱配筋


从结果来看,对于第一层柱子,根据国标计算得到的轴压比以及箍筋面积均比欧标的计算结果大;对于角柱,欧标的角部钢筋较大;对于边柱和中柱,国标的计算结果较大。
对于第一层梁,国标的配筋比欧标计算结果大,梁的箍筋比欧标计算结果小,但是两者的差别不大。


3.2第二层梁、柱配筋信息


欧标第二层梁、柱配筋





国标第二层梁、柱配筋


从结果来看,对于第二层柱子,根据国标计算得到的轴压比以及箍筋面积均比欧标的计算结果大;对于角柱,欧标的角部钢筋较大;对于边柱和中柱,国标的计算结果较大。
对于第二层梁,欧标的梁的端部及底部配筋均比国标计算结果略大,但是两者的差别不大,梁的抗扭箍筋比国标计算结果大。


3.3第三层梁、柱配筋信息

欧标第三层梁、柱配筋




国标第三层梁、柱配筋


从结果来看,对于第三层柱子,根据国标计算得到的轴压比以及箍筋面积均比欧标的计算结果大;但是配筋比欧标的计算结果小。
对于第三层梁,欧标的梁的端部及底部配筋均比国标计算结果略大,但是两者的差别不大,梁的抗扭箍筋比国标计算结果大。
 
3.4板配筋信息

欧标第二层板配筋

国标第二层板配筋
 

欧标第三层板配筋

国标第三层板配筋


从结果来看,根据国标计算得出的板的配筋较大,但是两者的计算结果差别不大。


3.5小结
提取软件中自动计算的钢筋工程量,两个标准计算下的工程量十分接近,由于本车间较小,标准对工程量的差异可能体现不出来,后续对于大车间工程量的影响再继续进行对比。

  • 天地不言
    天地不言 沙发

    感谢楼主的分享。欧标中地面粗糙度分为0,I,II,III,IV五类,国标分为A,B,C,D四类,欧规的标准场地II类场地,和中国规范的标准场地B类场地相当。

    2023-09-24 22:48:24

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这个家伙什么也没有留下。。。

盈建科

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