STAAD.Pro 帮助设计D. 设计规范D1.美国规范D1.J. 美国规范 - 基于 API 2A-WSD 2000 的钢结构设计 D1.J. 美国规范 - 基于 API 2A-WSD 2000 的钢结构设计 在 STAAD.Pro 中的 API 钢结构设计功能基于 API 2A-WSD 标准,标题为 固定式海上平台规划、设计和建造推荐实践 - 工作应力设计,第 21 版(2000 年 12 月)。节点检查包括该规范的 “勘误和补充” 1、2 & 3。 D1.J.1 设计操作STAAD.Pro 包含一套广泛的功能,用于将结构构件作为分析结构的单个组件进行设计。构件设计功能使用户能够执行多种不同的设计操作。这些功能可以根据设计问题的要求选择性使用。执行设计的操作包括:D1.J.2 按 API 规范的允许应力对于钢结构设计,STAAD.Pro 将实际应力与美国石油学会 (API-RP2A) 规范定义的允许应力进行比较。此设计基于 2007 年发布的 API 规范第 21 版(除拉应力外)。D1.J.3 设计参数程序包含大量参数名称,这些参数用于执行设计和规范检验。这些参数名称及其默认值列于表22A.1中。这些参数将工程师的设计决策传达给程序。D1.J.4 规范检验规范检验的目的是根据 API 标准确认所提供的构件截面属性是否足够。规范检验使用构件特定截面处的力和弯矩进行。如果未指定截面,程序将使用起始和结束力进行规范检验。D1.J.5 构件选择该程序能够在指定构件上执行设计操作。一旦执行了分析,程序可以选择最经济的截面,即满足指定构件规范要求的最轻截面。所选截面将与原设计构件的截面类型相同。构件选择还可以通过参数 DMAX 和 DMIN 进行约束,这些参数限制了构件的最大和最小深度。D1.J.6 弦杆选择与 Qf 参数Qf 是一个系数,用于考虑弦杆中名义纵向应力的存在。在计算节点的 Qf 时,弦杆应力计算中使用的弯矩将来自计算机节点结果,而不是支撑下方的代表性弯矩。如果弯矩沿弦杆变化显著,则使用支撑足迹中点的实际弦杆弯矩更为准确。参考文献 I[1] 中报告的试验是在弦杆上施加恒定弯矩的情况下进行的。因此,对于局部节点检查,应使用局部弦杆弯矩(支撑下方)。D1.J.7 钢结构设计的表格化结果对于规范检验或构件选择,程序以表格形式生成结果。输出表中的项目解释如下:D1.J.8 节点设计