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YJK参数设置详细解析

结构总体信息1、结构体系:

按实际情况填写。

2、结构材料信息:

按实际情况填写。

分为全国、上海、广东,分别采用中国国“全国”3、结构所在地区:

一般选择类建筑选项只在坚定类建筑和A家规范、上海地区规程和广东地区规程。

B加固版本中才可选择八地下室层数:

定义与上部结构整体分析的地下室层数,根据实际情况输入,40。

无则填条:

地下室结构的楼层侧向刚度抗规6.1.14

(P219〜224)5、嵌固端所在层号:

2倍。

不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的倍,可将地下一层顶如果地下室首层的侧向刚度大于其上一层侧向刚度的2可将嵌固端逐层下移到符合要求的部位,倍,板作为嵌固部位;如果不大于2倍。

直到嵌固端所在层侧向刚度大于上部结构一层的2由于剪切刚度比的冲算只与建筑结构本身的特性有关,与外界条件(如回填土的影响、是否为地下室等)无关,所以在计算侧向刚度比是宜选用剪切刚度比。

,可从地下一RJY1中,剪切刚度是RJX1、wmass.out在YJK中的结果文件的,该2层逐层计算与地上一层的剪切刚度比,出现大于2或四舍五入大于层顶板即可作为嵌固端。

如果地下室各层都不满足嵌固条件,应将嵌固部位设定在基础顶板处,嵌固o0端所在层号填、与基础相连构件最大底标高:

6、裙房层数:

程序不能自动识别裙房层数,需要人工指定。

应从结构最底层起7o裙房层数应填入74地下室3层,地上裙房层时,算(包括地下室),例如:

层,转38、转换层所在层号:

应按楼层组装中的自然层号填写,例如:

地下室程序不能自动识别转换层…转换层所在层号应填入5换层位于地上2层时,需要人工指定。

-对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即以(转换层所在层号

3层以上转换。

)进行判断,是否为3层或嵌固端所在层号+1条并结合工6.1.1010.3,《抗规》9、加强层所在层号:

人工指定。

根据《高规》程实际情况填写。

10.2、底框层数:

用于框支剪力墙结构。

高规10L、施工模拟加载层步长:

一般默认11P66)、恒活荷载计算信息:

12

(1)一般不允许不计算恒活荷载,也较少选一次性加载模型;)模拟施工加载一模式:

采用的是整体刚度分层加载模型,该模型应用与各2种类型的下传荷载的结构,但不使用与有吊柱的情况;)按模拟施工二:

计算时程序将竖向构件的轴向刚度放大十倍,削弱了竖向3荷载按刚度的重分配,柱墙上分得的轴力比较均匀,传给基础的荷载更为合理。

4)模拟施工加载三:

采用分层刚度分层加载模型,接近于施工过程。

(指。

3对钢结构或大型体育馆类高•层建筑首选模拟施L故此建议一般对多、对于长悬臂结构或有吊柱结构,结构应选一次加载。

没有严格的标准层概念)由于一般是采用悬挑脚手架的施工工艺,故对悬臂部分应采用一次加载进行1/15

3设计。

当有吊车荷载时,不应选用模拟施工°即”19、风荷载计算信息:

一般来说大部分工程采用YJK缺省的“一般计算方式实现。

可,如需考虑更细致的风荷载,则可通过“特殊风荷载”o20、地震作用计算信息:

一般为“计算水平地震作用”度时的部分建筑,应允许不进行截面抗震验算,但应符6抗规5.L6条规定,的同时,仍不计算地震作用合有关的抗震措施要求。

因此这类结构在选择"”地”“地震信息”页中指定抗震等级,以满足抗震构造措施的要求。

此时,要在页除抗震等级相关参数外其余项会变灰。

震信息”(需要时勾选,默认缺省)21、计算吊车荷载:

(需要时勾选,默认缺省)22、计算人防荷载:

(需要时勾选,默认缺省)23、考虑预应力等效荷载工况:

、生成传给基础的刚度:

24在实际情况中,基础与上部结构总是共同工作的,从受力角度看它们是不可分开的一个整体。

但是在设计中基础与上部结构通常分开来做,在设计基础时.,通常只考虑上部结构传给基础的荷载,而上部结构传给基础的刚度贡献则很少考虑或者只能非常粗略的用一些经验参数来考虑。

不考虑上部结构的刚度贡献,将会低估基础的整体性,很可能会导致错误的基础变形规律,造成基础设计在某些局部偏于不安全,而在另一些局部乂偏于浪费。

增加了上部结构刚度向基础凝聚的功能。

SATWE程序,在上部结构计算中,为之后的基础计算分析提供了方便,不但能接受上部结构传来的荷载,同时还将叠加上部结构传来的刚度,使计算更加符合实际。

25、上部结构计算考虑基础结构:

26、生成等值线用数据:

(需要时勾选,默认缺省)27、计算温度荷载:

(需要时勾选,默认缺省)28、竖向荷教碎墙轴向刚度考虑徐变收缩影响:

(需要时勾选,默认缺省)

控制信息,在计算P62)一般为缺省。

先取初始值0°1、水平力与整体坐标夹角(度):

(则应将该±15。

,结果WZQ.OUT中输出结构的最不利地震作用方向,如果大于角度输入此项重新”•算,以考虑最不利地震作用方向的影响。

条取值:

对现浇楼盖和装配整体式楼盖,《碎规》5242、梁刚度放大系数按10宜考虑楼板作为翼缘和承载力的影响。

一般勾选。

用此系数考虑板作为梁的翼缘对522

(Bk:

P80)高规3、中梁刚度放大系数范围内取值,程序缺省值L0〜2.0梁刚度的放大。

刚度增大系数BK一般可在,即不放大。

为1.0梁刚度放大系数上限:

一般默认42):

(P805、连梁刚度折减系数(地震);当连梁内力由风0.56213条规定折减系数不宜小于抗规(GB50011-2001)荷载控制时,,不宜折减八6通常,设防烈度低时可少折减一些(5.2.1高规(JGJ3-2002)条文说明指出:

折减系数0.5度时可取)98)度时可取70.7,设防烈度高时可多折减一些(、0.5不宜小于,以保证连梁承受竖向荷载能力。

2/15

K6、连梁刚度折减系数(风):

一般不折减,默认的连梁宜按框架梁:

跨高比不小于57、连梁按墙元计算控制跨高比:

高规7.L3设计。

4。

一般默认填8、普通梁连梁碎等级默认同墙:

一般勾选。

9、墙元细分最大控制长度(m):

一般为缺省值1。

10、板元细分最大控制长度(m):

一般为缺省值1。

11、短墙肢自动加密:

一般勾选。

12、弹性板荷载计算方式:

一般默认平面导荷。

13、膜单元类型:

一般默认经典膜元(QA4)。

14、考虑梁端刚域、考虑柱端刚域(P85):

高规534。

一般不勾选,作为安全储备,大截面柱和异形柱应考虑勾选此项。

高规(JGJ3-2002)534条:

在内力和位移计算中,可以考虑框架或壁式框架梁柱节点区的刚域。

一般情况下可不考虑刚域的有利作用,作为安全储备。

但异形柱框架结构应加以考虑;对于转换层及以下的部位,当框支柱尺寸巨大时,可考虑刚域影响。

刚域与刚性梁不同,刚性梁具有独立的位移,但本身不变形。

程序对刚域的假定包括:

不计自重;外荷载按梁两端节点间距计算,截面设计按扣除刚域后的长度计算。

15、墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:

一般默认勾选,不勾选位移偏小,不安全。

当采用刚性楼板假定时,因为墙梁与楼板是相互连接的,因此在计算模型中墙梁的跨中节点是作为刚性楼板的从节点的。

这种情况下,一方面会由于刚性楼板的约束作用过强而导致连梁的剪力偏大,另一方面由于楼板的平面内作用,使得墙梁两侧的弯矩和剪力不满足平衡关系,所以程序增加该选项,默认勾选。

如不选择则认为墙梁跨中节点为弹性节点,其水平面内位移不受刚性楼板约束,此时墙梁的剪力一般比勾选时偏小。

16、结构计算时考虑楼梯刚度:

一般默认勾选。

(建模时,不建楼梯)

17、弹性板与梁变形协调:

相当于强制刚性板假定时保留弹性板面外刚度,自动实现梁板边界变形协调,计算结构符合实际受力情况,应勾选。

18、弹性板与梁协调时考虑梁向下相对偏移:

默认缺省。

一些传统的做法在计算梁与楼板协调时,计算模型是以梁的中和轴和板的中和轴相连的方式计算的。

由于一般梁与楼板在梁顶部平齐,实际上梁的中和轴和板中和轴存在竖向的偏差,因此,YJK中设置了【弹性板与梁协调时考虑向下相对偏移】来模拟实际偏心的效果,勾选此参数后软件将在计算中考虑到这种实际的偏差,将在板和梁之间设置一个竖向的偏心刚域,该偏心刚域的长度就是梁中和轴和板中和轴的实际距离。

这种计算模型比按照中和轴互相连接的模型得出的梁的负弯矩更小,正弯矩加大并承受一定的拉力,这些因素在梁的配筋计算中都会考虑。

3/15

不生电收娘偏移的计算模B

考虑果用对在时卜偏移的计算粮不

)(P97、P196〜19819、刚性楼板假定:

不强制采用刚性楼板假定:

对所有楼层采用强制刚性楼板假定:

整体指标”•算采川强刚,其他”•算非强刚:

一般勾选此项条规定,计算结构整体指标(内力、位移、周期等)时采用强制5.L5高规刚性楼板假定,进行内力分析和计算配筋时不采用强刚。

凡是没有特殊设定的楼板,程序默认为刚性楼板。

按强制刚性板假定时保留一般情况不选取,20、地下室强制采用刚性楼板假定:

情况。

但已6弹性板面外刚度考虑。

特别是对于板柱结构定义了弹性板3、选择对所有楼层墙肢采用刚性楼板假定的话此条无意义。

)用于多塔结构八多塔参数:

(P225〜23221自动划分多塔

自动划分不考虑地下室可确定最多塔数的参考层号各分塔与整体分别计算,配筋取各分塔与整体结果较大值。

22、现浇空心板计算方法:

用于带现浇空心板的结构。

一般不勾选。

交义梁法、有限元法:

根据实际情况选择。

wmass.out中的提示来确定P84)具体应根据程序计算结果23、考虑P-△效应:

(是否勾选。

高规(JGJ3-2002)5.4节给出由结构刚重比确定是否考虑重力二阶效应的原则;高层民川钢结构(JGJ99-98)5211条给出对于无支撑结构和层间位移角大于1/1000的有支撑结构,应考虑P-△效应。

组合系数:

恒载默认1;活载默认0.5

24、增加计算连梁刚度不折减模型下的地震位移:

默认缺省

25、梁自重扣除与柱重叠部分:

为了安全储备,一般不勾选。

26、楼板自重扣除与梁重叠部分:

为了安全储备,一般不勾选。

27、输出节点位移:

需要时勾选,默认缺省。

28、地震内力按全楼弹性板6计算:

(P197〜198)用于板柱-剪力墙结构、昭板转换结构。

屈曲分析:

需要时勾选,默认缺省。

风荷载基本参数4/15

GB50009-20121,执行规范:

P70)2、地面粗糙度类别:

(A:

指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;B:

指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区C:

指有密集建筑群的城市市区;D:

指有密集建筑群且房屋较高的城市市区))3、修正后的基本风压(KN/m2:

(P70年一遇的风压采50按照《建筑结构荷载规范》附录D.4中附表D.4给出的10060m但不得小于的高层建筑可按0.3KN/m20一般情况下,高度大于用,可的高层建筑,其风压是否提高,年一遇的风压采用;对于高度不超过60m由结构J2程师根据结构的重要性按实际情况确定。

,2%有填充墙钢结构):

混凝土结构及砌体结构5%,4、风荷载计算用阻尼比(%。

无填充墙钢结构%1及条文说明高规1135、925,荷规844校规1183,抗规5.1.5:

第一次计算时采用默认值,然后根据计算出的周X向基本周期(秒)5、结构WZQ.OUT)乘以折减系数后回代。

期(:

笫一次计算时采用默认值,然后根据计算出的周Y向基本周期(秒)6、结构WZQ.OUT)乘以折减系数后回代。

期(,对风荷。

程序默认值为1.07、承载力设计时风荷载效应放大系数:

高规4221.1倍采用。

载比较敏感的高层建筑,承载力设计时应按基本风压的年一50)、用于舒适度验算的风压(KN/ni2:

默认与风荷载计算的基本风压(8年一10遇)取值相同。

对于超过150m的高层结构才考虑此项,一般可取遇的风压。

的高层结构才考虑此项。

150m:

对于超过)9、用于舒适度验算的结构阻尼比(%程序默认,验算风振舒适度时结构阻尼比宜取1%〜2%按照高规3.7.6要求,o取2%10、精细计算方式下对柱按柱间均布风荷加载:

一般不勾选。

11.考虑顺风向风振:

一般勾选。

的工程结构,如房屋、屋盖及各种高耸结大于0.25s对于基本自振周期T1

的高柔房屋,均应考虑风压脉且高宽比大于L5构,以及对于高度大于30nl动对结构发生顺风向风振的影响。

、考虑横风向风振:

默认缺省。

12默认勾选程序自动计算。

结构宽深:

勾选考虑横风向风振时,才能供选此项。

13、、考虑扭转风振:

默认缺省。

14、其它风向角度:

默认缺省。

15o,高规)荷规7.3.13.2.5(16、体型分段数:

P70〜71

需要时勾选,默认缺省。

指定风荷载:

地震信息。

1、设计地震分组:

详见《抗规》附录AA2、设防烈度:

详见《抗规》附录。

5/15

4.1.6o3、场地类别:

依据地质报告输入,或按规范填写,见《抗规》5.1.4c4.3.74、特征周期:

高规,抗规场地类别设计地震分组

IVIIIIII

0.650.450.250.35第一组

0.750.550.300.40第二组

0.900.650.45第三组0.35

5、周期折减系数:

(P75)高规3.3.16

对于框架结构可取0.6〜0.7:

对于框架-剪力墙结构可取0.7〜0.8:

框架-核心筒结构可取0.8〜0.9:

剪力墙结构可取0.8〜1.0。

6、特征值分析参数

分析类型:

默认WYD-RITZ。

7、

(1)用户定义振型数:

(P74)一般最少取3且为3的倍数。

当考虑扭转藕联计算时,振型数应不少于9。

对于多塔结构振型数应大于12o衡量指标是:

有效质量系数N90%。

(2)程序自动确定振型数:

一般勾选

(2),让程序自动确定振型数。

8、最多振型数量:

默认缺省值。

9、按主振型确定地震内力符号:

根据《抗规》523条计算的地震效应没有符号,SATWE原有的符号确定规则是每个内力分量取各振型下绝对值最大者的符号,现增加本参数可解决原有规定下个别构件内力符号不匹配的情况,可勾选。

10、碎框架抗震等级:

按《抗规》6.L2填写。

11、剪力墙抗震等级:

按《抗规》6.L2填写。

12、钢框架抗震等级:

按《抗规》6.L2填写。

13、抗震构造措施的抗震等级:

一般为不改变,学校提高一级。

当抗震构造措施的抗震等级与抗震措施的抗震等级不一致时.,在配筋文件中会输

出此项信息,故此系数按规范选取。

详见抗规331、332、333。

3.3.1.丙类建筑

I类场地

9度

6):

7度

8度

设计基本地震加速度(g)

0.05

0.10

0.15

0.20

0.30

0.40

抗震措施(烈度)9

6

7

7

88

抗震构造措施(烈度)

8

H类场地

9度

6

6度

6

7度

6

7

7

8度

设计基本地震加速度(g)0.40

抗震措施(烈度)

9

0.05

0.10

6

0.15

7

0.20

7

0.30

88

抗震构造措施(烈度)

9

III、IV类场地

9度

6

6度

7

7度

7

8

8

8度

设计基本地震加速度(g)抗震措施(烈度)

0.05

0.10

6

0.15

7

0.20

7

0.30

0.40

88

时.,则考虑偶然偏心,不考虑双向地震作用。

21、自动计算最不利地震方向的地震作用:

(P62),一般勾选。

22、斜交抗侧力构件方向附加角度(0-90):

(P76)用于有斜交抗侧力构件的结构。

地震作用的最大方向值偏离主轴大于15度时,在此需要填写此角度,7/15参数中增加。

SATWE作为附加地震计算的角度(逆时针为正,顺时针为负)计算结果有何水平与整体坐标夹角”“斜交抗侧力构件附件地震角度”与填写“区别:

水平力与整体坐标夹角不仅改变地震力而且改变风荷载的作用方向,一般应尽量调整结构使而斜交抗侧力构件附加地震角度仅改变地震力方向。

角度不超标。

155.1.1条规定,有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于《抗规》度时.,应分别计算抗侧力构件的水平地震作用。

的结构,这里填的是除了两个正交非正交的、平面不规则”主要是针对“这两个角度外需要90的,还要补充计算的方向角数。

相应角度:

就是除0、相同,这样程”计算的其他角度,个数要与“斜交抗侧力构件方向附加地震数度这些方向的地震力。

该角度是90序计算的就是填入的角度再加上0度和轴正方向的夹角,逆时针方向为正。

与X该参数是指计算地震作用)23、活荷载重力荷载代表制的荷载组合值系数:

(P74重力荷载代表值取恒载标准值与活荷载组合值之和时的不同活荷载组合时,,藏书库、档案库取值系数,一般民用建筑取0.50.8。

也可自行修改。

24、地震影响系数最大值:

程序按规范自动调整,如有特殊要求,”如果要进行中震弹性或不屈服设计,设计人员需要将“地震影响系数最大值手工修改为设防烈度地震影响系数最大值。

多遇及罕遇地震影响系数最大值:

度98度

地震影响6度7度

0.320.24)(0.12)0.160.04多遇地震(0.081.40

0.90(1.20)0.50地震--(0.72)罕遇的地区。

和0.30g0.15g注:

括号中数值分别用于设计基本地震加速度为结构“层以下规则碎框架结构薄弱层验算的地震影响系数最大值:

由25、用于12等参数控制,程序按规范自动调设计地震分组”场地类别”、““所在地区”、整,如有特殊要求,也可自行修改。

当振型分解反映谱方法计算的竖向地震作用小于、竖向地震作用系数底线值:

260.08。

该值时,将自动取该参数确定的竖向地震作用底线值。

程序默认、地震计算时不考虑地下室的结构质量:

一般不勾选。

27

)根据工程实际情况输入,默认缺省。

自定义影响系数曲线:

(P76

地震作用放大系数1、全楼统一作用放大系数:

程序缺省值。

1应乘以时程分析计算出的楼层剪力大于按振型分解计算的地震剪力时,当采用相应的放大系数,其它情况下一般不考虑地震作用放大。

另外,当剪重比不满足要求太多时.,在调整结构布置无效时,可通过考虑加大地震作用满足剪重比的要求。

可通过此参数来放大地震作用,提高结构的抗震安全度,其经验取值o范围是L0〜L5、各层各塔分别设置地震作用放大系数:

需要时勾选。

2方向地震作用放大系数,输Y的最后有X、wdyna.out时程分析在的计算结果入此项,重新计算配筋。

性能设计8/15

3.10

)高规3.11,抗规1、考虑性能设计:

(P73结构性能设计在具体提出性能这是针对结构抗震性能设计提供的选项。

设讲要点时:

才能对其进行有针对性的分析和验算,不同的工程,其性能设计要点可能各不相同,因此,用户可能需要综合多次计算的结果,自行判断才能得到性能设计的最终结果。

一般情况来讲,我国的

抗震设计,是以小震中震和大震则是通过调整系数和各种抗震构造措施来保证的。

为设计基础的,,基本都要求进行中震验算。

中震(大震)但对于复杂结构、超高超限)由弹性设计和中震(大震)不屈服设计是属于结构性能设计的范畴,需要明确是所有构件还是重要构件(如框支结构构件、连体结构构件、越层柱等)要进行中震(大震)弹性设计或中震(大震)不屈服设计。

中震(大震)弹性设计的实现:

改为中震(大震)地震影响系数地震影响系数最大值”。

max首先,要将“即可。

中震(大震)弹性设计严于中“中震不屈服"最大值amax:

其次,选择震(大震)不屈服设计。

强剪弱弯等调整系数,由于按照中震设计时,没有考虑结构的强柱弱梁、应进行包络设因此,按照中震设计的内力值不一定比小震计算的内力值大,。

此处风荷载不参与组合。

此参数按需要选取。

订作为设计依据。

用时,软件按照抗震规范附录M"性能设计(全国)”选择"性能水准,软件具体实现如下:

不屈服”和“弹性户可以选择“中震不屈服:

荷载效应采用标准组合,材料强度取标准值;中震弹性:

荷载效应采用基本组合,材料强度取设计值;大震不屈服:

荷载效应采用标准组合,材料强度取极限值;大震弹性:

荷载效应采用基本组合,材料强度取设计值。

设计信息P81)一般情况下勾选。

5.2.5)调整地震内力:

(1、按抗震规范(度区条为强制性条文,必须执行。

应注意的是6抗规(GB500U-2001)5.2.5控制。

该内容可在计算结果文本信没有剪重比控制指标要求,宜按人=0.008息中查看。

条调整各楼层地震内力:

即任一楼层的)第525按《抗规》(GB50011-2010给出的最小地震剪力系数,竖向水平地震的剪重比不应小于《抗规》表525的增大系数。

弱轴、强轴方向动位L15不规则结构的薄弱层表中数值应乘以时为L0时为加速度段调整;当为0.5时为速度段调整;当为移比例:

当为0位移段调整;弱轴方向为结构笫一平动周期方向;强轴方向为结构第二平动周期方向。

对于有经验的设计人员也未必拘泥于这三个参数。

对于多塔结构的长周3.5s应按单塔计算或自行指定调整系数。

此项一般用于基本周期大于期结构。

、扭转效应明显:

当结构扭转效应明显时,勾选。

一般默认缺省。

2如何判断结构是否扭转效应明显?

在前三个振型对应的周期里,如查看计算结果文件wzq.out

振型号周期转角

强制刚(Z)(扭转系数平动系数(X+Y)

性楼板模型-0.00

1.00(0.51+0.49)

9/15

0.00xxx

1.00xxx

xxxxxxx1

1.00(0.604-0.40)

0.00(0.00+0.00)

XXXX

XXXX

如果在其中一个振型中出现了上面这样比

对上面的平动参与系数分两个方向,

较接近0.5的平动参与系数,那么结构扭转效应就比较明显了八自定义调整系数:

需要时勾选,可自定义最小剪重比地震内力调整系数。

-3般默认缺省。

0.5、第一平动周期方向动位移比例(07):

默认缺省值40.5:

默认缺省值第一平动周期方向动位移比例(07)

支撑(剪力墙)结构体仅用于框-剪结构和钢框架5、0.2V0分段调整:

(P83)调整)及高层民川钢结构规程0.2Q0条和抗规6213条(系,对应高规8.L4调整)的要求。

对框支剪力墙结构,当在特殊构件定义中指0.25Q05.3.3条(0.3Q0或者1027条实现0.2Q0定框支柱后,程序自动按照高规(JGJ3-2002)的调整。

不调整:

一般默认缺省。

M、V

(1)与柱相连的框架梁端中显示。

调整可以自定义调整系数,在wv02q.out

(2)自定义调整系数:

0.2Q0项。

)调整方式:

默认选Min[](3。

默认缺省值1.5*V6naxQ默认缺省值0.2*楼层剪力;B(4))调整分段数、调整起止层号:

按实际情况填入。

可将起始层号填入负值5(限制。

,表示取消程序内部对调整系数上限2.0(-m)2.0)调整上限:

默认缺省值。

(6)用于九度抗震结构及一级框架结构。

默认缺省值(P826、实配钢筋超配系数:

1.15°为1.15。

《抗规》624条:

九度结构及一级框架取5。

7、框支柱调整上限:

一般默认缺省值高规和抗规从严”8、按层高度比判断薄弱层方法:

一般选择“一般勾选。

352-2:

即按剪切刚度比执行。

《高规》9、底部嵌固楼层刚度比执行、自动对层间受剪承载力突变形成的薄弱层放大调整:

一般勾选。

10、自动根据层间受剪承载力比值调整配筋至非薄弱层:

一般勾选。

11、转换层指定为薄弱层:

转换层缺省不作为薄弱层,需要人工指定。

如需将转12则程序自动将转换层号添加到薄弱层号可将此项打勾,换层指定为薄弱层,中直”“指定薄弱层号中,如不打勾,则需要用户手动添加。

此项打勾与在

接填写转换层层号的效果是完全一致的。

)根据实际情况填写。

(P8213、指定薄弱层层号:

,抗规规定薄弱层的地震剪力增大系数

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