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CADPKPM常见问题解析.pdf

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CADPKPM常见问题解析.pdf

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CADPKPM常见问题解析.pdf

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让 CAD2008 双击块直接在位编辑

标签: 块 分类: Lisp 乐园 2011-07-04 18:04
一、修改系统变量 blockeditlock 为 1
0 指定可以打开块编辑器

1 指定不可以打开块编辑器

二、调用 CAD2008 自定义用户界面,命令:cui
找到->双击动作->->块->块-双击->宏:
$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,blockeditlock),0)),
^C^C_properties,^C^C_bedit)
改为:
$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,blockeditlock),0)),
^C^C_refedit,^C^C_bedit)
确定---OK
第一或第二振型为扭转时的调整方法

标签: 扭转 分类: PKPM 2011-06-23 16:17
[转]第一或第二振型为扭转时的调整方法:
1)SATWE 程序中的振型是以其周期的长短排序的。
: .

2)结构的第一、第二振型宜为平动,扭转周期宜出现在第三振型及以后。见抗规
条 3 款及条文说明“结构在两个主轴方向的动力特性(周期和振型)宜相近”。(.
5)
3)结构的刚度(包括侧移刚度和扭转刚度)与对应周期成反比关系,即刚度越大周期越小,
刚度越小周期越大;结构外围的抗侧力构件对结构的扭转刚度贡献最大。
4)当第一振型为扭转时,说明结构的扭转刚度相对于其两个主轴(第二振型转角方向和第
三振型转角方向,一般都靠近 X 轴和 Y 轴)的侧移刚度过小,此时宜沿两主轴适当加强结
构外围的刚度,并适当削弱结构内部的刚度。
5)当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差较大,结构的扭转刚度
相对其中一主轴(第一振型转角方向)的侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(第三振
型转角方向)的侧移刚度则过小,此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚度,
并适当加强结构外围(主要是沿第一振型转角方向)的刚度。
6)在进行上述调整的同时,应注意使周期比满足规范的要求。
7)当第一振型为扭转时,周期比肯定不满足规范的要求;当第二振型为扭转时,周期比较
难满足规范的要求。
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CAD 意外出错,没有保存就退出了,怎么办?

标签: 保存 分类: CAD 绘图 2011-01-21 12:13
答: 打开 %userprofile%\Local Settings\Temp 这个路径,按日期、类型、大小等方
式查看文件,即可以找到最后的备份文件或者是临时文件。 注意后缀有三
种: .sv$ .ac$ .bak。找到最新的能用的文件,,用 CAD 打开,OK。
最好是用 CAD 修复一下。
经常会让 CAD 崩溃的可能有几种因素:
1. 不同版本的 CAD 转换。
: .

2. 使用了如天正的自定义对象。
3. 填充也可能让你的 CAD 完蛋。
4. 暂时没想到。
可能,转成 T3 的,会让你减少崩溃的机会
可能,删除你的填充后,再重新填充,会让你减少崩溃的机会。

CAD 两个窗口直接不能相互复制粘贴怎么解决呢?

答:其实是代理对象在做怪,一般我们都是用天正建筑图元,我试过直接用分解对象也
不能解决问题,后来,才发现原来天正的图元在块里面,只要将天正的图元完全分解成 CAD
的图元,就可以解决这个问题了。最方便的解决方案就是: 转成 T3,批量转旧等。
如果仍未能解决的话,修改 CAD 系统变量 QAFLAGS 为 0

TSSD(探索者)出现的 defun-q 的错误提示的解决办法

标签: TSSD 分类: CAD 绘图 2010-09-14 09:05
,在 TSSD 的安装目录下面搜索 acad*.lsp,搜索结果为
和 ,打开之后呢,都有一句。
(defun s::startup(/ mnu)
只要将这一句改成:
(defun-q tssd-startup(/ mnu)


: .

(setq S::STARTUP (append S::STARTUP tssd-startup))
(princ)

3. 重启 TSSD 或者天正 TSSD 什么什么三合一。就不会再提示 defun-q 的
错误


64 位 or32 位

标签: 64 位 分类: Lisp 乐园 2010-04-30 14:24

命令: (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE")
"x86"

命令: (getvar 'PLATFORM)
"Microsoft Windows NT Version (x86)"


PKPM 中使用快捷命令

在 PKPM 的 PMCAD 建模的时候,可能我们会反复用到一些命令,而每次都要
用鼠标去点击菜单,太烦人。感觉没有像在 CAD 中那么顺手。此时,可以自定
义像 CAD 那样的快捷命令。
PKPM 的安装目录里面搜索“*.ali”文件,比如搜到
“”“”“”“”等。
,比如
: .

'bz ' 'ColmPut ' '柱 布置 '
'bl ' 'BeamPut ' '主梁布置 '
'bq ' 'WallPut ' '墙 布置 '
'bd ' 'WnDrPut ' '洞口布置 '
也可以添加:
'bh ' 'BLHEPUT ' '输梁恒载
'sh ' 'BLHEDEL ' '删梁恒载
'xh ' 'BLHESHOW ' '显梁恒载
'xs ' 'LDDASWIT ' '显梁恒载数字
'kh ' 'BLHECOPY ' '拷梁恒载

什么是配筋率,配箍率

标签: 配箍率 分类: 建筑结构 2008-07-22 09:33
什么是配筋率,配箍率
提问:
1、配筋率有分受压和受拉吗?
2、最小配筋率的如何计算的?
3、普遍梁的面筋比底筋的配筋率大,为什么?
4、什么是配箍率?什么是体积配箍率?
5、配箍率如何计算?有最小配箍率吗?
回答 1:
1、配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件
为全截面的面积)。 ,其中,ρ 为配筋率;As 为受拉区纵向钢筋的截面面积;b 为矩形截
面的宽度;h 0 为截面的有效高度。配筋率是反映配筋数量的一个参数。
最小配筋率是指,当梁的配筋率 ρ 很小,梁拉区开裂后,钢筋应力趋近于屈服强度,这时
的配筋率称为最小配筋率 ρmin。是根据 Mu=Mcy 时确定最小配筋率。

配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件的破坏形态,不发生
超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。控制最小配筋率是防止构件发
: .

生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。


规定的数值。

钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%) 表
受力类型 最小配筋百分率

受压构件 全部纵向钢筋
一侧纵向钢筋
受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋 和 45ft/fy 中较大值

注:
1 受压构件全部纵向钢筋最小配筋百分率,当采用HRB400 级、RRB400 级钢筋时,应按
表中规定减小 ;当混凝土强度等级为 C60 及以上时,应按表中规定增大 ;
2 偏心受拉构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑;
3 受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件
一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面面积计算;受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢
筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积(b'f-b)h'f 后的截面面积计算;
4 当钢筋沿构件截面周边布置时,"一侧纵向钢筋"系指沿受力方向两个对边中的一边布置的
纵向钢筋。
---------------------------------------------------------------------------------------
---------

配箍率
体积配筋率和面积配筋率

1.概念:
: .


两者均对箍筋而言,所以也叫体积配箍率和面积配箍率

(1).面积配箍率 (ρsv):是在垂直箍筋的截面 bs(b 为构件宽,s 为箍筋间距)中,
箍筋面积所占的比率(钢箍面积为肢数

乘每根钢筋的面积)。

计算公式:ρsv=Asv/bs=nAsv1/bs

(2).体积配箍率(ρv):指箍筋体积(箍筋总长乘单肢面积)与相应的砼体积的比率。
复合箍筋应扣除重叠部分的体积。

2.作用:

(1).面积配箍率 (ρsv):体现抗剪要求,框架梁沿梁全长的面积配筋率有规定,详
GB50010-2002 P173 页。

ρsv≥ρsvmin

(2).体积配箍率(ρv):体现柱端加密区箍筋对砼的约束作用。ρv≥ρvmin=λv/fcfyv
(λv 为最小配箍特征值)
回答 2:
,可视示受压配筋,在受拉区钢筋主要承受拉力,当然是受拉啦,钢
筋砼承受拉力主要是靠钢筋的.