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GS. 应用程序窗口布局
GS. 起始页
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GS. 应用程序配置 对话框
GS. 云作业管理 对话框
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GS. 通过基准测试结果验证安装
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STAAD.Pro 2023 (23.00.00 / 23.00.01)
教程
T.1 – 钢框架门式刚架
T.1:创建模型的方法
T.1 教程问题描述
T.1 创建一个新结构
T.1 使用物理建模器创建模型
T.1 生成模型几何
T.1 指定构件属性
T.1 指定构件偏移量
T.1 指定支座
T.1 在三维中查看模型
T.1 指定荷载
T.1 创建荷载组合
T.1 生成分析模型
T.1 使用分析用户界面创建模型
T.1 生成模型几何
T.1 开启节点和梁单元标注
T.1 指定构件属性
T.1 指定材料定义
T.1 更改长度输入单位
T.1 指定构件偏移
T.1 在输出文件中打印构件信息
T.1 指定支座
T.1 三维查看模型
T.1 指定荷载
T.1 创建荷载工况 1 和 2
T.1 给构件指定荷载工况
T.1 创建荷载工况 3
T.1 分析与设计
T.1 指定分析类型
T.1 指定后分析打印命令
T.1 筛选用于钢结构设计的荷载工况
T.1 指定钢结构设计参数
T.1 重新指定分析命令
T.1 重新指定 TRACK 参数
T.1 指定 CHECK CODE 命令
T.1 查看输入命令文件
T.1 使用命令文件创建模型
T.1 执行分析与设计
T.1 查看输出文件
T.1 后处理
T.1 打开后处理工作流程
T.1 标注位移
T.1 显示力和弯矩图
T.1 显示构件尺寸
T.1 更新物理模型以包含设计结果
T.2 - 钢筋混凝土框架结构
T.教程 2 创建模型的方法
T.2 教程问题描述
T.2 创建新结构
T.2 使用物理建模器创建模型
T.2 生成模型几何
T.2 指定用户定义的混凝土材料
T.2 指定构件属性
T.2 添加支座
T.2 指定荷载到荷载工况
T.2 生成分析模型
T.2 使用分析用户界面创建模型
T.2 生成模型几何
T.2 通过圆形重复复制模型对象
T.2 更改输入长度单位
T.2 用户自定义混凝土材料
T.2 指定构件属性
T.2 指定几何常数
T.2 指定支座
T.2 指定荷载
T.2 创建荷载工况 1、2 和 3
T.2 分析与设计
T.2 创建荷载工况 4 和 5
T.2 指定分析类型
T.2 筛选用于混凝土设计的荷载工况
T.2 指定混凝土设计参数
T.2 指定设计命令
T.2 查看输入命令文件
T.2 使用命令文件创建模型
T.2 执行分析和设计
T.2 查看输出文件
T.2 后处理
T.2 打开后处理工作流
T.2 查看变形图
T.2 节点位移表
T.2 查看力与弯矩图
T.2 梁内力表
T.2 查看力和弯矩图
T.2 限制查看结果的荷载工况
T.2 使用梁单元属性
T.2 生成屏幕报告
T.2 创建自定义报告
T.3 - 楼板分析
T.3 创建模型的方法
T.3 教程问题描述
T.3 创建新结构
T.3 使用物理建模器创建模型
T.3 生成模型几何
T.3 指定单元和材料属性
T.3 指定支座
T.3 指定荷载组 1 和 2
T.3 生成分析模型
T.3 创建基本荷载工况
T.3 添加温度荷载工况
T.3 使用分析用户界面创建模型
T.3 生成模型几何
T.3 创建板单元 - 方法1
T.3 设置轴网
T.3 创建板单元 方法 1 单元 1
T.3 方法1 创建板单元 第2步
T.3 删除板单元以尝试其他方法
T.3 创建板单元 - 方法 2
T.3 方法二 创建单元 1
T.3 方法 2 创建单元 2 和 3
T.3 创建板单元 - 方法 3
T.3 创建板单元 - 方法四
T.3 更改长度输入单位
T.3 指定单元属性
T.3 指定材料常数
T.3 指定支座
T.3 指定基本荷载工况
T.3 分析与设计
T.3 创建荷载组合
T.3 指定分析类型
T.3 指定后分析打印命令
T.3 查看输入命令文件
T.3 使用命令文件创建模型
T.3 执行分析和设计
T.3 查看输出文件
T.3 后处理
T.3 以表格形式查看应力值
T.3 更改输出值的单位
T.3 限制结果显示的荷载工况
T.3 应力云图
T.3 动画演示应力云图
T.3 创建 AVI 文件
T.3 使用单元属性查看板单元结果
T.3 生成报告
T.3 查看支座反力
结构建模
M. 导航到图形视图窗口
M. 选择一个节点作为旋转中心
M. 查看模型的3D渲染
M. 3D 渲染视图右击菜单
M. 标注
M. 开启节点、梁单元、板单元等的标注
M. 更改结构工具提示选项
M. 切换单个对象标签显示
M. 视图
M. 显示模型的一部分
M. 模型切截面
M. 创建新视图
M. 打开视图
M. 将对象添加到视图
M. 重命名视图
M. 恢复窗口布局
M. 在视图中插入自定义文字
M. 图形化显示荷载
M. 标识梁单元起点和终点
M. 旋转工具
M. 显示控制节点
M. 拍摄图片
M. 创建模型对象
M. 绘图助手
M. 添加一个用于绘制的网格
M. 导入 STAAD.Pro 轴网文件
M. 导入一个 DXF 文件作为网格
M. 梁单元
M. 如何为新建梁设置属性
M. 通过在网格上绘制来添加梁
M. 通过新建节点添加梁单元
M. 如何从中间点添加梁
M. 添加垂直于现有梁的梁
M. 添加曲梁
M. 在选择节点处打断梁单元
M. 如何拉伸一个构件
M. 如何合并两个或多个构件
M. 如何重新编号选定的梁
M.物理构件
M. 手动形成物理构件
M. 自动形成物理构件
M. 自动生成物理构件约束
M. 手动添加物理构件约束
M. 删除物理构件
M.板单元
M. 如何设置新的板属性
M. 连接已有节点画板
M. 添加由梁单元围成的板
M. 从节点生成板单元网格
M. 参数化模型
M. 创建参数化面模型
M. 在网格划分模型中创建一个多边形开洞
M. 在网格模型中创建圆形开洞
M. 要添加密度线或点
M. 生成板/墙连接
M.组合楼板
M. 从周边梁创建新的组合楼板
M. 指定组合楼板肋的方向
M. 指定组合楼板属性
M. 修改组合钢梁属性
M. Example Composite Deck
M. 实体单元
M. 通过已有节点连接成实体
M. 节点
M. 在单个构件中插入节点
M. 在多个构件中插入节点
M. 在重叠梁处添加节点
M. 如何合并两个节点
M.修改模型
M. 移动选定的对象
M. 移动模型原点
M. 旋转选定的实体
M. 沿直线生成几何的副本
M. 沿弧线生成几何体副本
M. 生成模型实体的镜像副本
M. 组
M. 从选择创建组
M. 添加对象到一个已存在的组
M.结构向导
M. 设置单位
M.从模型生成结构
M. 创建桁架模型
M. 框架模型
M. 创建框架或连续梁模型
M. 创建圆柱形框架或梁
M.曲面或板单元模型
M. 四边形板单元
M. 圆柱面
M. 双曲抛物面壳
M. 球面
M. 带孔的多边形板
M. 带孔圆板
M. 冷却塔
M. 实体单元
M. 复合模型: 仓筒或筒仓
M. 导入CAD模型
M. 从DXF文件生成几何模型
M. 从 STAAD 模型生成几何
M. VBA 宏模型
M. 添加新插件
M. 编辑模型参数
M. 缩放模型
M. 删除整个模型
M. 将生成的模型传输到 STAAD.Pro
M. 向库中添加项目
M.分析建模工作流中的页面
节点表格
转到 <object> 对话框
节点支座
M. 属性和特性
M. 截面
M. 截面数据库轮廓
M. To add a standard section property
M. 添加一个旧的截面库属性
M. 添加钢管混凝土截面
M. 添加美国钢桁架梁截面
M.指定物理构件的截面分类
M. 截面库管理
M. 改变默认截面库
M. 创建标准截面数据库的步骤
M. 从电子表格数据创建标准截面表数据库
M. 向表中添加截面轮廓
M. 向数据库中添加材料
M. 通过表格导入材料定义
M. 使用旧数据库
M.添加自定义截面表属性
M. 添加自定义截面数据库
M. 等截面(棱柱截面)和变截面截面
M. 指定棱柱截面(等截面)
M. 指定变截面工字形截面
M. 用户截面库
M. 创建宽翼缘用户表截面
M. 创建槽钢用户截面表
M. 创建角钢用户截面表
M. 创建双角钢用户截面表
M. 创建T型用户截面表
M. 创建圆管用户截面表
M. 创建方管用户截面表
M. 建立一个用户定义 I 型截面表
M. 创建棱形截面用户定义截面表
M. 要创建一个一般截面
M. 使用截面向导创建一般截面
截面向导
启动截面向导
导出到 STAAD.Pro
导入Section Wizard文件
打开截面库
打开自定义截面
保存自定义截面
插入库截面
放置标准截面
绘制形状
鼠标和键盘快捷键
M. 材料常数
M. 从数据库添加材料
M.指定材料定义
M.创建材料定义
M. 创建正交各向异性材料
M. 要指定材料常数
M. 添加预定义材料
M. 构件方位
M. 指定一个构件的旋转角
M. 将单角钢对齐到其翼缘
M. 将构件根据参考点对齐
M. 构件特性
M. 添加一个构件特性
M. 指定仅轴向力作用的构件
M. 指定构件约束释放
M. 指定构件偏心
M. 指定构件缺陷
M. 指定构件为非线性索单元
M. 为构件指定截面折减属性
M. 指定构件防火保护
M. 指定物理构件的特性
M. 指定单元属性用于 ADINA 导出
M. 板单元特性
M. 对齐板单元到参考点
M. 指定板单元厚度
M. 指定板单元偏心
M. 指定板角点约束释放
M. 将板单元指定为平面应力
M. 指定板单元的平面内转动行为
M. 忽略板单元刚度
M. 节点特性
M. 指定节点的刚性连接
M. 指定节点到楼层
M. 支座
M. 指定一个固定或者铰接支座
M. 指定一个强制位移支座
M. 指定自定义约束释放支座
M. 指定弹簧支座
M. 指定分段线性弹簧给弹簧支座
M. 指定支座弹簧为单向
M. 指定倾斜支座
M. 指定基础支座
M. 模型荷载
M. STAAD.Pro 中可用的结构荷载规范
M. 创建一个新的基本荷载工况
M. 荷载项
M. 添加自重荷载
M. 添加名义荷载
M. 节点支座位移
M. 构件荷载项
M. 在构件上添加集中力或力矩
M. 添加一个均均布线荷载到构件
M. 添加线性变化荷载到构件
M. 添加预应力或后应力荷载到构件
M. 添加构件固端荷载
M. 板,面, 面积和实体荷载项
M. 添加板单元上的压力荷载
M. 要在板上添加一个集中荷载
M. 通过角点压力在指定区域上添加荷载
M. 添加一个面积荷载
M. 添加一个楼板或者单项荷载
M. 添加表面自重荷载
M. 计算结构频率
M. 添加一个静水压力荷载到对象上
M.封闭区域荷载
M. 定义封闭分区
M. 要添加一个封闭区域荷载
M. 风荷载
M. 添加风荷载定义
M.添加 ASCE 7 风荷载定义
M.添加 SNiP 风荷载定义
M. 添加 GB50009 风荷载定义
M. 添加 IS-875 (Part 3): 2015 风荷载
M. 为节点分配暴露比
M. 添加风荷载
M.应用 SP 20.13330.2016 的动态风荷载
M. 地震荷载
M. 添加地震荷载定义
M. 添加墙面积数据到 IS1893 2016 地震定义
M. 添加重量项到地震荷载定义
M. 使用参考荷载向地震荷载定义添加重量
M. 添加地震荷载
M. 反应谱
M. 添加一个通用反应谱
M. 添加 IBC 2000 反应谱
M. 添加 IS 1893 反应谱
M. 添加 IBC 2006 反应谱
M. 添加 EC8 反应谱
M. 添加 GB 50011-2010 反应谱
M. 雪荷载
M. 添加 ASCE 7-02 雪荷载
M. 名义荷载
M. 定义直接分析参数
M. 要添加一个名义荷载工况
M. 移动荷载
M. 定义车辆荷载
M. 生成移动荷载工况
M. 添加车辆到荷载生成
M. 时程荷载
M. 从表格数据定义时程类型
M. 从函数定义时程类型
M. 通过频谱定义时程类型
M. 生成时程谱的输出
M. 在时程荷载中使用频率-谱对
M. 定义时程类型通过外部文件
M. 定义时程函数参数
M. 添加一个时程荷载
M. 推覆荷载
M. 定义通用推覆数据
M. 定义构件特定的推覆数据
M. 手动定义和指定铰接
M. 定义推覆分析谱数据
M. 添加推覆荷载
M. 定义求解控制
M. 使用起始向量与荷载相关 Ritz 向量
M. 荷载组合
M. 定义一个新的荷载组合
M. 定义一个基本荷载类型
M. 定义基本自动荷载组合规则
M. 定义 Eurocode 自动荷载组合规则
M. 自动生成荷载组合
M. 根据Eurocode生成荷载组合
M. 添加重复荷载工况
M. 创建参考荷载
M. 阻尼模型
M. 指定组合阻尼比
M. 显式定义振型阻尼值
M. 评估振型阻尼
M. 质量模型
M. 用于生成质量模型的规则
M. 生成质量
M. 添加质量模型参考荷载
M. 添加质量荷载到质量模型参考荷载
M. 创建荷载包络
M. 编辑先前指定的荷载
M. 管道工作流程
M. 使用管道工作流程
M. 导入管道模型
M. 使用支座连接向导
M. 绘制管道支架与结构之间的连接
M. 手动指定管道支座与结构之间的连接
M. 为结构分析传输荷载数据
M. 导出模型数据用于 AutoPIPE
M. 将 STAAD.Pro 模型数据导出到 AutoPIPE
M. 管道工作流中的页面
M. Bridge Deck workflow
M. To open a model in the bridge deck workflow
M. To define a bridge deck
M. To generate influence surfaces
M. To define a roadway
M. To generate loads on the roadway
M. To transfer the loads to STAAD.Pro
M. 模型检查
M. 检查重复结构
M. 检查翘曲板单元
M. 检查删除重复实体
M. 检查和移除零长度构件
M. 检查重叠的共线的梁构件
M. 如何改变梁的关联
M. 检查和移除孤立节点
M. 显示两个节点之间的距离
M. 显示梁单元长度
M. 检查负体积实体
M. 物理模型工作流
M. 使用物理模型
M. 如何解除物理模型关联
分析
A. 分析类型
A. 线弹性分析
A. P-Delta 分析
A. 直接分析
A. 非线性分析
A. 非线性的索分析
A. 缺陷分析
A. 屈曲分析
A. 推覆分析
A. 稳态分析
A. Change 命令
A. 生成楼面谱
A. Pre-analysis 命令
A. 创建荷载列表
A. 检查薄弱层和抗震规范中的不规则
A. Post-analysis 打印命令
A. 要输出刚度中心
A. 报告高级缆索分析中的缆索垂度
A. 检验层间位移
A.STAAD.Pro执行分析
A. 运行云分析
A. 查看分析结果
设计
D. 命令行设计与交互式设计工作流
D. 钢结构设计
D. 可用的钢结构设计规范
D. 批量钢结构设计操作
D.钢结构设计概述
D. 指定钢结构结构设计规范及参数
D. 计算钢结构设计构件的有效长度
D. 在分组中设计钢构件
D. 正常使用状态的构件设计
Deflection Checks
D. 指定钢结构设计命令
D. 生成钢材统计清单
D. 中国钢结构设计
D. 在中国钢结构设计工作流程中打开模型
D. 添加一个新的解决方案
D. 添加参数集
D. 指定次构件
D. 指定撑杆角度范围
D. 添加自定义材料定义
D. 指定性能设计构件属性
D. 执行中国钢结构规范设计
D. 中国钢结构设计技术参考
概述
分析方法
构件属性
截面分类
构件承载力和变形检查
构件承载力
各种构件的强度和稳定性检验
挠度检查
设计参数
构件类型
钢材等级
变形参数
塑性发展系数 γx, γy, γsharp
稳定性系数
等效弯矩系数
无支撑计算长度和计算长度系数
允许长细比
构造要求
截面系数
D. 中国钢设计参数文件格式
规范检验与构件选择
钢结构设计表格结果
D. 钢结构节点设计
D. 连接设计工作流
D. 入门
D. 概述
D. 完整连接集与自由连接集
D.钢结构节点设计规范和连接类型
D. 使用 Connection Design 模式
D. 打开 Connection Design 工作流程
D. 为分配成员类型属性
D. 编辑 RAM Connection 设置
D. 设计钢结构连接
D. 选择基本连接模板
D. 选择智能连接模板
D. 选择节点板连接模板
D. 设计HBBB连接
D. 设计 HCBB 连接
D. 编辑钢结构连接
D. 选择节点和连接
D. 单独设计连接
D. 删除钢结构连接
D. 输出连接设计到报告
D. 将连接设计添加到报告中
D. 自定义连接模板
D. 创建自定义模板文件
D. 将连接模板添加到表
D. 连接设计工作流中的页面
D. 连接页面
D. RAM 连接输入 表
D. 荷载包络 对话框
D. RAM 连接设置 对话框
D. 结果页面
D. 抗震框架页面
D.RAM 连接结果 框架表
D. 应用程序窗口布局
D. RAM 连接面板
D.保存图形 对话框
D.连接标签
D. 创建连接标签
D. 删除连接标签
D. 移除连接标签的分配
D. 使用连接标记设计
D. 连接标记承载力检查
D. 连接标记 XML 文件模式
D. 示例连接标记 XML 文件
D. 连接标记子菜单
D. 混凝土设计
D. 可用的混凝土设计规范
D. 批量成员与元素设计操作
D. 指定混凝土设计规范和参数
D. 指定混凝土梁设计命令
D.生成混凝土用量清单
D. 高级混凝土设计
D. Advanced Slab Design
D.使用高级楼板设计工作流
打开D. 高级楼板设计工作流程
D. 创建荷载包络
D. 创建楼板定义
D. 将板定义导出至 RAM Conce
D. 在 RAM Conce 中打开 STAAD.Pro 楼板数据
D. 高级楼板设计工作流中的页面
D.荷载包络 表格
D.荷载包络设置 对话框
D.Slabs 表格
D.楼板定义 对话框
D. Foundation Design
D. 铝材设计
D. 可用的铝材设计规范
D.铝设计概览
D. 指定铝材设计规范和参数
D. 指定铝材设计命令
D. 生成铝材用量清单
D. 木材设计
D. 可用的木材设计规范
D. 指定木材设计规范及参数
D. 指定木材设计命令
D. 设计规范
D1.美国规范
D1.A. 美国规范 - 基于 AISC 360 统一规范的钢结构设计
D1.A.1 根据 AISC 统一规范的设计通用评论
D1.A.2 截面分类
D1.A.3 构件属性
D1.A.4 内置钢截面库
D1.A.5 极限状态
D1.A.5.1 轴向拉力
D1.A.5.2 轴向压缩
D1.A.5.3 抗弯设计强度
D1.A.5.4 抗剪设计
D1.A.5.5 组合受力设计
D1.A.5.6 扭转设计
D1.A.5.7 腹板渐变构件设计
D1.A.5.8 带盖板的I形截面设计
D1.A.6 设计参数
D1.A.7 规范检验和构件优化
D1.A.8 钢结构设计的表格化结果
D1.A.9 按照 AISC 341 进行抗震条款检查
D1.A.10 AISC 360-16/22 设计
D1.A.10.1拉力
D1.A.10.2 压缩
D1.A.10.3弯曲
D1.A.10.4剪切
D1.A.10.5组合力与扭转
D1.A.10.6AISC 360-16 的更新
D1.A.10.7输出
D1.B. 美国规范 - 基于 AISC 第9版的钢结构设计
D1.B.1 工作应力设计
D1.B.1.1 AISC 规范允许应力
D1.B.1.1.1 拉应力
D1.B.1.1.2 剪应力
D1.B.1.1.3 压缩应力
D1.B.1.1.4 弯曲应力
D1.B.1.1.5 压弯组合作用
D1.B.1.1.6 单轴对称截面
D1.B.1.1.7 根据出版物 T114 的扭转
D1.B.1.1.8 腹板渐变截面设计
D1.B.1.1.9 细长受压构件
D1.B.1.2 设计参数
D1.B.1.3 规范检验
D1.B.1.4 构件选择
D1.B.1.5 桁架构件
D1.B.1.6 非对称截面
D1.B.1.7 组合梁设计 按照 AISC-ASD
D1.B.1.8 板梁
D1.B.1.9 钢结构设计表格化结果
D1.B.1.10焊接设计
D1.B.2 蜂窝梁
D1.B.2.1 分析与设计准则
D1.B.2.2 设计参数
D1.B.2.3 设计程序
D1.B.2.4 通用格式
D1.B.2.5 钢结构设计输出
在图形用户界面中查看设计结果
D1.B.2.6 示例
D1.B.3 带腹板开孔的梁单元设计
D1.B.3.1 描述
D1.B.3.2 腹板开孔钢梁的设计步骤
D1.B.3.3 计算步骤
D1.B.3.4通用格式
D1.C. 美国规范 - 按 AISC LRFD 规范进行钢结构设计
D1.C.1 一般说明
D1.C.2 LRFD 基本原理
D1.C.3 分析要求
D1.C.4 截面分类
D1.C.5 极限状态
D1.C.5.1 轴向拉力
D1.C.5.2 轴向压缩
D1.C.5.3 弯曲设计强度
D1.C.5.4 组合轴力和弯曲
D1.C.5.5 抗剪设计
D1.C.6 设计参数
D1.C.7 规范检验和构件选择
D1.C.8 钢结构设计的表格化结果
D1.C.9 根据 AISC LRFD 第3版规范的组合梁设计
D1.D. 美国规范 - 按 AASHTO 规范进行钢结构设计
D1.D.1 AASHTO (容许应力设计)
D1.D.1.1 概述
D1.D.1.2 允许应力
D1.D.1.3 AASHTO (ASD) 设计参数
D1.D.2 AASHTO (LRFD)
D1.D.2.1 概述
D1.D.2.2 AASHTO (LRFD) 规范下的承载力
D1.D.2.3 AASHTO (LRFD) 设计参数
D1.E. 美国规范 - 按 AISI 冷弯型钢规范的钢结构设计
D1.E.1 截面属性
D1.E.2 AISI 钢材截面库
D1.E.3 设计程序
D1.E.4 规范检验和构件选择
D1.E.5 设计参数
D1.F. 美国规范 - 按 ACI 318 进行混凝土设计
D1.F.1 设计操作
D1.F.2 混凝土设计的截面类型
D1.F.2.1 ACI 318-99 至 ACI 318-11 支持的截面类型
D1.F.3 设计参数
D1.F.3.1 ACI 318-2011 设计参数
D1.F.3.2 ACI 318-2011 前设计参数
D1.F.4 梁设计
D1.F.4.1 强度与延性设计
D1.F.4.2 最小受弯配筋
D1.F.4.3 剪切和扭转设计
D1.F.4.4 钢筋位置定义
D1.F.4.5 梁设计输出
D1.F.4.6 梁单元设计依据 ACI 318-11 及更早版本
D1.F.4.6.1 开裂惯性矩 - ACI 梁设计
D1.F.4.6.2 根据 ACI-318 设计工字形梁
D1.F.4.6.3ACI 318-11 及更早版本的梁设计输出
D1.F.5 柱设计
D1.F.5.1 强度设计
D1.F.5.2 长细效应与分析考虑
D1.F.5.3 弯矩放大
D1.F.5.4 钢筋位置定义
D1.F.5.5 柱设计输出
D1.F.5.6 2014年之前规范中的柱设计
D1.F.5.6.1 细长效应和分析考虑
D1.F.6 楼板设计
D1.F.7 ACI 318 规范实施范围
D1.G. 美国规范 - 按 AITC 规范进行木结构设计
D1.G.1 设计操作
D1.G.2 根据AITC代码的容许应力
D1.G.3 输入规范
D1.G.4 截面命名约定
D1.G.5 设计参数
D1.G.6 构件设计能力
D1.G.7 层压板的方向
D1.G.8 构件设计表格结果
D1.G.9 示例
D1.H. 美国规范 - 基于 1994 ADM 的铝结构设计
D1.H.1 构件属性
D1.H.2 设计流程
D1.H.3 设计参数
D1.H.4 规范检验
D1.H.5 构件选择
D1.I. 美国规范 - 基于 ASCE 输电塔规范的钢结构设计
D1.I.1. 美国输电塔规范 - 基于 ASCE 10-97 的钢结构设计
D1.I.1.1 一般说明
D1.I.1.2 根据 ASCE 10-97 的允许应力
D1.I.1.3 用作确定通过/失败状态标准的临界条件
D1.I.1.4 设计参数
D1.I.1.5 规范检验和构件选择
D1.I.2. 美国输电塔规范 - 基于ASCE手册和报告的钢结构设计
D1.I.2.1 一般说明
D1.I.2.2 根据 ASCE (Pub. 52) 的容许应力
D1.I.2.3 设计参数
D1.I.2.4 规范检验和构件选择
D1.J. 美国规范 - 基于 API 2A-WSD 2000 的钢结构设计
D1.J.1 设计操作
D1.J.2 按 API 规范的允许应力
D1.J.2.1 拉应力
D1.J.2.2 剪切应力
D1.J.2.3 压缩应力
D1.J.2.4 压弯组合作用
D1.J.2.5 弯曲应力
D1.J.2.6 简单节点:承载力检验
D1.J.3 设计参数
D1.J.4 规范检验
D1.J.5 构件选择
D1.J.6 弦杆选择与 Qf 参数
D1.J.7 钢结构设计的表格化结果
D1.J.8 节点设计
D1.J.8.1 节点检验
D1.J.8.2 节点文件格式
D1.K. 美国规范 - 钢结构设计依据 ANSI/AISC N690 设计规范
D1.K.1. ANSI/AISC N690-1994 规范
D1.K.1.1 一般说明
D1.K.1.2 设计参数
D1.K.2. ANSI/AISC N690-1984 规范
D1.K.2.1 设计流程
D1.K.2.2 构件属性指定
D1.K.2.3 设计参数
D1.K.2.4 规范检验和构件选择
D1.L. 美国规范 - 钢结构设计按 ASME NF 规范
D1.L.1. ASME NF 3000 - 1974 和 1977 规范
D1.L.1.1 设计过程
D1.L.1.1.1 长细比
D1.L.1.1.2 拉伸
D1.L.1.1.3 抗压
D1.L.1.1.4 弯曲应力
D1.L.1.1.5 组合相互作用检验
D1.L.1.1.6 剪应力
D1.L.1.1 构件属性规格
D1.L.1.3 设计参数
D1.L.1.4 规范检验和构件选择
D1.L.1.5 示例
D1.L.2. ASME NF 3000 - 1989 规范
D1.L.2.1 设计流程
D1.L.2.1.1 长细比
D1.L.2.1.2 拉力
D1.L.2.1.3 压缩
D1.L.2.1.4 弯曲应力
D1.L.2.1.5 组合相互作用检验
D1.L.2.1.6 剪切应力
D1.L.2.2 构件属性规范
D1.L.2.3 设计参数
D1.L.2.4 规范检验和构件选择
D1.L.2.5 示例
D1.L.3. ASME NF 3000 - 1998 规范
D1.L.3.1 设计流程
D1.L.3.2.1 长细比
D1.L.3.2.2 拉力
D1.L.3.2.3 压缩
D1.L.3.2.4 弯曲应力
D1.L.3.2.5 组合相互作用检验
D1.L.3.2.6 剪应力
D1.L.3.3 构件属性指定
D1.L.3.4 设计参数
D1.L.3.5 规范检验和构件选择
D1.L.3.6 示例
D1.L.4. ASME NF 3000 - 2001 & 2004 规范
D1.L.4.1 设计过程
D1.L.4.1.1 长细比
D1.L.4.1.2 拉伸
D1.L.4.1.3 压缩
D1.L.4.1.4 弯曲应力
D1.L.4.1.5 组合相互作用检查
D1.L.4.1.6 剪应力
D1.L.4.2 构件属性指定
D1.L.4.3 设计参数
D1.L.4.4 规范检验和构件选择
D1.L.4.5 2004 规范示例
D1.L.5. ASME NF 3000 使用等级条件
D2.澳大利亚规范
D2.A. 澳大利亚规范 - 基于 AS3600—2001 的混凝土设计
D2.A.1 混凝土设计截面类型
D2.A.2 构件尺寸
D2.A.3 设计参数
D2.A.4 细长效应与分析考虑
D2.A.5 梁单元设计
D2.A.6 柱设计
D2.A.7 楼板或墙设计
D2.B. 澳大利亚规范 - 基于 AS 4100:2020/1998 的钢结构设计
D2.B.1 概述
D2.B.2 分析方法
D2.B.3 构件属性
D2.B.4 内置钢截面库
D2.B.5 截面分类
D2.B.6 材料属性
D2.B.7 构件抵抗力
D2.B.8 设计参数
D2.B.9 规范检验
D2.B.10 构件选择
D2.B.11 钢结构设计表格结果
D2.B.12 物理构件设计
D2.B.12.6物理构件约束特性
D2.C. 澳大利亚规范 - 基于 AS/NZS 4600:2018 的钢结构设计
D2.C.1 分析方法论
D2.C.2 截面和材料属性
D2.C.3 限制
D2.C.4 设计参数
D3. 英国规范
D3.A. 英国规范 - 基于 BS5950:2000 的钢结构设计
D3.A.1 概述
D3.A.2 分析方法
D3.A.3 构件属性特性
D3.A.4 内置钢截面库
D3.A.5 构件承载力
D3.A.6 设计参数
D3.A.7 设计操作
D3.A.8 规范检验
D3.A.9 构件选择
D3.A.10 钢结构设计表格化结果
D3.A.11 板梁
D3.A.12 组合截面
D3.A.13 变截面梁设计
D3.B. 英国规范 - 按 BS5400 设计
D3.B.1 一般说明
D3.B.2 截面限制
D3.B.3 截面类别
D3.B.4 弯矩承载力
D3.B.5 抗剪承载力
D3.B.6 设计参数
D3.B.7 组合截面
D3.C. 英国规范 - 按 BS8007 设计
D3.C.1 设计过程
D3.C.2 设计参数
D3.C.3 结构模型
D3.C.4 伍德和阿默力矩
D3.附录D. 英国规范 - 按英国冷弯薄壁型钢规范设计
D3.D.1 截面属性
D3.D.2 设计流程
D3.D.3 设计方程
D3.D.4 设计参数
D4.加拿大规范
D4.A. 加拿大规范 - 根据 CSA 标准 A23.3-94 的混凝土设计
D4.A.1 混凝土设计的截面类型
D4.A.2 构件尺寸
D4.A.3 长细效应和分析考虑
D4.A.4 设计参数
D4.A.5 梁设计
D4.A.6 柱设计
D4.A.7 楼板和墙设计
D4.B. 加拿大规范 - 根据 CSA 标准 CAN/CSA-S16-01 的钢结构设计
D4.B.1 概述
D4.B.2 分析方法
D4.B.3 构件属性特性
D4.B.4 内置型钢截面库
D4.B.5 截面分类
D4.B.6 构件承载力
D4.B.6.1 符号说明
D4.B.6.2 受轴向力作用的构件
D4.B.6.3 受弯构件
D4.B.6.4 承受组合力的构件
D4.B.6.5 剪切
D4.B.7 设计参数
D4.B.8 规范检验
D4.B.9 构件选择
D4.B.10 钢结构设计表格结果
D4.C. 加拿大规范 - 根据 S136-94 的冷弯型钢设计
D4.C.1 截面属性
D4.C.2 设计流程
D4.C.3 设计参数
D4.D. 加拿大规范 - 按 CAN/CSA-086-01 的木结构设计
D4.D.1 一般说明
D4.D.2 分析方法
D4.D.3 构件属性特性
D4.D.4 内置木结构截面库
D4.D.5 构件抗力
D4.D.6 设计参数
D4.D.7 规范检验
D4.D.8 构件选择
D4.D.9 木结构设计表格化结果
D4.附录E. 加拿大规范 - 基于CAN/CSA-S16-09/14/19的钢结构设计
D4.E.1 一般说明
D4.E.2 分析方法
D4.E.3 构件属性特性
D4.E.4 内置型钢截面库
D4.E.5 截面分类
D4.E.6 构件抗力
D4.E.6.1承受轴向力的构件
D4.E.6.2受弯构件
D4.E.6.3承受组合力的构件
D4.E.6.4 受剪构件
D4.E.7设计参数
D5.欧洲规范
D5.A. 欧洲规范 - 基于 Eurocode 3 的钢结构设计 [EN1993-1-1:2005]
D5.A.1 概述
D5.A.2 分析方法
D5.A.3 材料属性和荷载系数
D5.A.4 截面分类
D5.A.5 构件设计
D5.A.5.1 承受轴向荷载的构件
D5.A.5.2 受弯构件
D5.A.5.3 受剪构件
D5.A.5.4 受扭构件
D5.A.5.4.1 基本应力检查
D5.A.5.4.2 详细应力检查
D5.A.5.5 承受复合力的构件
D5.A.5.6 按 EN1993-1-6 设计细长圆管截面
D5.A.6 设计参数
D5.A.7 规范检验
D5.A.8 构件选择
D5.A.9 钢结构设计表格结果
D5.附录B. 欧洲规范 - Eurocode 3 的国家附录 [EN1993-1-1:2005]
D5.B.1 通用格式
D5.B.2 指定设计引擎使用国家附录
D5.B.3 EC3 的荷兰国家附录
D5.B.3.2 条款 6.1 – 总则
D5.B.3.3 条款 6.2.8 – 弯曲和剪切
D5.B.3.4 条款 6.2.10 – 弯曲剪切和轴力
D5.B.3.5 条款 6.3 – 构件屈曲阻力
D5.B.3.6 条款 6.3.1.3 – 弯曲屈曲长细比
D5.B.3.6 条款 6.3.1.4 – 扭转和扭转-弯曲屈曲的长细比
D5.B.3.7 条款 6.3.2.2 和 6.3.2.3 – 侧向扭转屈曲曲线
D5.B.3.8 条款 6.33 – 弯曲和轴向压缩下的均匀构件
D5.B.4 EC3 的挪威国家附录
D5.B.4.1 条款 6.1(1) – 一般规定:建筑结构的分项安全系数
D5.B.5 英国国家附录至EC3
D5.B.5.1 条款 6.1(1) – 总则:建筑结构的分项安全系数
D5.B.5.2 条款 6.3.2.2 – 侧向扭转屈曲检查的弹性临界弯矩和缺陷系数
D5.B.5.3 条款 6.3.2.3(1) – 轧制截面或等效焊接截面的侧向扭转屈曲
D5.B.5.4 条款 6.3.2.2 和 6.3.2.3 — 根据英国国家附录计算侧向扭转屈曲折减系数 χLT
D5.B.5.5 条款 6.3.2.3(2) – 用于侧向扭转屈曲检查的修正系数 f
D5.B.5.6 条款 6.3.3(5) – 相互作用系数 kyy、kyz、kzy 和 kzz
D5.B.5.7 条款 6.3.1.4 - 扭转和扭转-弯曲屈曲的长细比
D5.B.6 EC3 法国国家附录
D5.B.6.1 条款 3.2.1(1) - 材料属性
D5.B.6.2 条款 6.1(1) – 总则
D5.B.6.3 条款 6.3.2.2 – 侧向扭转屈曲检验的弹性临界弯矩和缺陷系数
D5.B.6.4 条款 6.3.2.3(1) – 轧制截面或等效焊接截面的侧向扭转屈曲
D5.B.6.5 条款 6.3.2.3(2) – 侧向扭转屈曲检查的修正系数 f
D5.D.6.6 条款 6.3.3(5) – 相互作用系数 kyy、kyz、kzy 和 kzz
D5.B.6.7 条款 6.3.1.4 - 扭转和扭转-弯曲屈曲的长细比
D5.B.7 芬兰国家附录至EC3
D5.B.7.1 条款 3.2.1(1) - 材料属性
D5.B.7.2 条款 6.1(1) – 总则
D5.B.7.3 条款 6.3.2.2 – 侧向扭转屈曲检查的弹性临界弯矩和缺陷系数
D5.B.7.4 条款 6.3.2.3(1) – 轧制截面或等效焊接截面的侧向扭转屈曲
D5.B.7.5 条款 6.3.2.2 和 6.3.2.3 — 根据芬兰国家附录计算侧向扭转屈曲折减系数 χLT
D5.B.7.6 条款 6.3.2.3(2) – LTB 检查的修正系数 f
D5.B.7.7 条款 6.3.3(5) – 相互作用系数 kyy, kyz, kzy, 和 kzz
D5.B.7.8 条款 6.3.1.4 - 扭转和扭转-弯曲屈曲的长细比
D5.B.8 波兰国家附录至欧洲规范3
D5.B.8.1 条款 3.2.1(1) - 材料属性
D5.B.8.2 条款 6.1(1) – 总则
D5.B.8.3 条款 6.3.2.2 – 侧向扭转屈曲检查的弹性临界弯矩和缺陷系数
D5.B.8.4 条款 6.3.2.3(1) – 轧制截面或等效焊接截面的侧向扭转屈曲
D5.B.8.5 条款 6.3.2.2 和 6.3.2.3 — 根据波兰国家附录计算侧向扭转屈曲折减系数 χLT
D5.B.8.6 条款 6.3.2.3(2) – 修正系数 f,用于侧向扭转屈曲检查
D5.B.8.7 条款 6.3.3(5) – 交互因子 kyy、kyz、kzy 和 kzz
D5.B.8.8 条款 6.3.1.4 - 扭转和扭转-弯曲屈曲的长细比
D5.B.9 新加坡国家附录至欧洲规范3
D5.B.9.1 条款 6.1 – 总则
D5.B.9.2 条款 6.3.2.2 – 侧向扭转屈曲检查的弹性临界弯矩和缺陷系数
D5.B.9.3 条款 6.3.2.3(1) – 轧制截面或等效焊接截面的 LTB
D5.B.9.4 条款 6.3.2.2 和 6.3.2.3 — 根据新加坡国家附录计算 LTB 折减因子 χLT
D5.D.9.5 条款 6.3.2.3(2) – 用于 LTB 检查的修正系数 f
D5.B.9.6 条款 6.3.3(5) – 相互作用系数 kyy、kyz、kzy 和 kzz
D5.B.9.7 条款 6.3.1.4 - 扭转和扭转-弯曲屈曲的长细比
D5.B.10 比利时国家附录至EC3
D5.B.10.1 条款 6.1(1) – 一般规定
D5.B.10.2 条款 6.3.2.2 – 侧向扭转屈曲检验的弹性临界弯矩和缺陷系数
D5.B.10.3 条款 6.3.2.3(1) – 轧制截面或等效焊接截面的侧向扭转屈曲
D5.B.10.4 条款 6.3.2.2 和 6.3.2.3 — 根据比利时国家附录计算 LTB 折减系数 χLT
D5.B.10.5 条款 6.3.2.3(2) – 修改系数 f,用于侧向扭转屈曲检查
D5.B.10.6 条款 6.3.3(5) – 相互作用系数 kyy, kyz, kzy, 和 kzz
D5.B.10.7 条款 6.3.1.4 - 扭转和扭转-弯曲屈曲的长细比
D5.B.11 马来西亚国家附录对 EC3 的补充
D5.B.11.1 条款 6.1(1) – 一般规定:建筑物的部分安全因子
D5.B.11.2 条款 6.3.2.2 – LTB 检查的弹性临界弯矩和缺陷系数
D5.B.11.3 条款 6.3.2.3(1) – 轧制截面或等效焊接截面的侧向扭转屈曲
D5.B.11.4 条款 6.3.2.2 和 6.3.2.3 — 根据马来西亚国家附录计算侧向扭转屈曲折减系数 χLT
D5.B.11.5 条款 6.3.2.3(2) – 侧向扭转屈曲检查的修正系数 f
D5.B.11.6 条款 6.3.3(5) – 相互作用系数 kyy、kyz、kzy 和 kzz
D5.B.11.7 条款 6.3.1.4 - 扭转和扭转-弯曲屈曲的长细比
D5.B.12 德国国家附录至EC3
D5.B.12.1 条款 6.1(1) – 一般规定:建筑部分安全系数
D5.B.12.2 条款 6.3.2.2 – LTB 检查的弹性临界弯矩和缺陷系数
D5.B.12.3 条款 6.3.2.3(1) – 轧制截面或等效焊接截面的侧向扭转屈曲
D5.B.12.4 条款 6.3.2.2 和 6.3.2.3 — 根据德国国家附录计算 LTB 折减系数 χLT
D5.B.12.5 条款 6.3.2.3(2) – 用于 LTB 检查的修正系数 f
D5.B.12.6 条款 6.3.3(5) – 交互因子 kyy、kyz、kzy 和 kzz
D5.B.12.7 条款 6.3.1.4 - 扭转和扭转-弯曲屈曲的长细比
D5.B.13 瑞典国家附录至EC3
D5.B.13.1 条款 3.2.(2) - 钢材等级
D5.B.13.2 条款 6.1(1) – 一般规定:建筑结构的分项安全系数
D5.B.13.3 条款 6.3.2.2 – 侧向扭转屈曲检查的弹性临界弯矩和缺陷系数
D5.B.13.4 条款 6.3.2.3(1) – 轧制截面或等效焊接截面的侧向扭转屈曲
D5.B.13.5 条款 6.3.2.2 和 6.3.2.3 — 根据瑞典国家附录计算 LTB 折减因子 χLT
D5.B.13.6 条款 6.3.3(5) – 相互作用系数 kyy、kyz、kzy 和 kzz
D5.B.13.7 条款 6.3.1.4 - 扭转和扭转-弯曲屈曲的长细比
D.5.B.14 荷兰国家附录 2016 至 EC3
D.5.B.14.1 剪力引起的弯矩折减
D.5.B.14.2 弯曲和轴力相互作用
D.5.B.14.3 弯曲、剪力和轴力相互作用
D.5.B.14.5 侧向扭转屈曲曲线
D.5.B.14.6 建筑中带约束梁的简化评估方法
D.5.B.14.8 均匀构件在弯曲和轴向压缩下的设计
D5.C. 欧洲规范 - 依据 EC 5: 第1-1部分的木结构设计
D5.C.1 一般说明
D5.C.2 分析方法论
D5.C.3 设计参数
D6.法国规范
D6.A. 法国规范 - 基于CM66-1977的钢结构设计(法语)
D6.A.1 一般说明
D6.A.2 方法论基础
D6.A.3 构件承载力
D6.A.4 轴力与弯曲组合
D6.A.5 设计参数
D6.A.6 规范检验和构件选择
D6.A.7 钢结构设计的表格化结果
D6.A.8 内置法国钢截面库
D7.德国规范
D7.A. 德国规范 - 基于 DIN 18800 规范的钢结构设计
D7.A.1 概述
D7.A.2 分析方法
D7.A.3 构件属性特性
D7.A.4 内置德国钢材截面库
D7.A.5 构件承载力
D7.A.6 组合荷载
D7.A.7 设计参数
D7.A.9 规范检验
D7.A.9 构件选择
D8.印度规范
D8.A. 印度规范 - 基于 IS 800-2007 的钢结构设计
D8.A.1 一般说明
D8.A.2 设计过程
D8.A.2.1 长细比
D8.A.2.2 截面分类
D8.A.2.3 拉伸
D8.A.2.4 抗压
D8.A.2.5 剪切
D8.A.2.6 弯曲
D8.A.2.7 组合相互作用检验
D8.A.2.8 最小腹板厚度
D8.A.3 构件属性指定
D8.A.4 设计参数
D8.A.5 规范检验和构件选择
D8.A.6 修订版1 - 2012年1月
D8.A.7 根据第12节的抗震细节设计
D8.A.8 基于 IS 18168:2023 的钢结构建筑抗震设计
D8.B. 印度规范 - 根据 IS 800 - 1984 的钢结构设计
D8.B.1 设计操作
D8.B.2 一般说明
D8.B.3 容许应力
D8.B.3.1 轴向应力
D8.B.3.2 弯曲应力
D8.B.3.3 剪应力
D8.B.3.4 组合应力
D8.B.4 设计参数
D8.B.5 稳定性要求
D8.B.6 桁架构件
D8.B.7 变形检查
D8.B.8 规范检验
D8.B.9 构件选择
D8.B.10 构件选择优化
D8.B.11 钢结构设计的表格化结果
D8.B.12 内置印度型钢表
D8.B.13 带缀条和缀板的柱
D8.C. 印度规范 - 根据 IS 801-1975 的冷弯型钢设计
D8.C.1 截面属性
D8.C.2 设计过程
D8.C.3 规范检验和构件选择
D8.C.4 设计参数
D8.C.5 设计结果
D8.D. 印度规范 - 基于 IS 802 - 1995 的钢结构设计
D8.D.1 一般说明
D8.D.2 允许应力
8D.D.2.1 轴向应力
8D.D.3 稳定性要求
8D.D.4 最小厚度要求
8D.D.5 规范检验
8D.D.6 构件选择
8D.D.7 钢结构设计表格化结果
8D.D.8 设计参数
8D.D.9 净截面系数计算
8D.D.10 示例问题
D8.E. 印度规范 - 基于 IS 456 的混凝土设计
D8.E.1 混凝土设计截面类型
D8.E.2 构件尺寸
D8.E.3 设计参数
D8.E.4 长细效应和分析考虑
D8.E.5 梁单元设计
D8.E.6 柱设计
D8.E.7 钢筋组合
D8.E.8 单元设计
D8.E.9 根据 IS 456-2000 的墙体设计
D8.F. 印度规范 - 按 IS13920-2016 的混凝土设计
D8.F.1 范围
D8.F.2 梁单元设计
D8.F.3 柱设计
D8.F.4 设计参数
D8.G. 印度规范 - 根据 IS13920-1993 的混凝土设计
D8.G.1 设计操作
D8.G.2 混凝土设计的截面类型
D8.G.3 设计参数
D8.G.4 梁单元设计
D8.G.5 柱设计
D8.G.6 钢筋组合
D8.H. 印度规范 - 基于 IS 11384 : 2022 的组合管设计
D8.H.1 一般说明
D8.H.2 设计过程
D8.H.3 设计参数
D8.H.4 跟踪输出示例
D9. 日本规范
D9.A. 日本规范 - 基于1991年AIJ的混凝土设计
D9.A.1 混凝土设计的截面类型
D9.A.2 构件尺寸
D9.A.3 细长效应和分析考虑
D9.A.4 梁设计
D9.A.4.1 受弯设计
D9.A.4.2 抗剪设计
D9.A.4.3 扭转设计
D9.A.5 柱设计
D9.A.6 楼板和墙设计
D9.A.7 设计参数
D9.B. 日本规范 - 基于2005年AIJ的钢结构设计
D9.B.1 概述
D9.B.2 构件承载力
D9.B.3 设计参数
D9.B.4 冯·米塞斯应力检查
D9.C. 日本规范 - 基于2002 AIJ的钢结构设计
D9.C.1 概述
D9.C.2 分析方法
D9.C.3 构件属性特性
D9.C.4 内置日本型钢截面库
D9.C.5 构件承载力
D9.C.6 组合荷载
D9.C.7 设计参数
D9.C.8 规范检验
D9.C.9 构件优化
D9.C.10 冯·米塞斯应力检查
D10.墨西哥规范
D10.A. 墨西哥规范 - 基于 MEX NTC 1987 的混凝土设计
D10.A.1 设计操作
D10.A.2 混凝土设计的截面类型
D10.A.3 构件尺寸
D10.A.4 设计参数
D10.A.5 梁设计
D10.A.6 柱设计
D10.A.7 柱相互作用
D10.A.8 柱设计输出
D10.A.9 楼板设计
D10.B. 墨西哥规范 - 基于 NTC 1987 的钢结构设计
D10.B.1 概述
D10.B.2 极限状态设计基础
D10.B.3 构件端部力和弯矩
D10.B.4 截面分类
D10.B.5 轴向受拉构件
D10.B.6 轴向压缩
D10.B.7 抗弯设计强度
D10.B.8 抗剪设计
D10.B.9 压弯组合效应
D10.B.10 拉弯组合作用
D10.B.11 设计参数
D10.B.12 规范检验和构件选择
D10.B.13 钢结构设计的表格结果
D11.新西兰规范
D11.附录A. 新西兰规范 - 根据 NZS 3404-1997 的钢结构设计
D11.A.1 构件属性规格
D11.A.2材料属性
D11.A.3 截面分类
D11.A.4 构件抗力
D11.A.4.1 长细比
D11.A.4.2弯曲
D11.A.4.3剪切
D11.A.4.4 压缩
D11.A.4.5 拉力
D11.A.4.6 组合力
D11.A.4.7 扭转
D11.A.4.8地震规定
D11.A.5 构件设计
D11.A.5.1分析构件设计
D11.A.5.2物理构件设计
D11.A.6设计参数
D11.A.7输出格式
D12.挪威规范
D12.A. 挪威规范 - 基于 NS 3472 / NPD 的钢结构设计
D12.A.1 一般说明
D12.A.2 规范检验基础
D12.A.2.1 力和弯矩计算
D12..A.2.2 承受轴向力的构件
D12.A.2.3 带有轴向力和弯矩的构件
D12.A.2.4 侧向屈曲
D12.A.2.5 冯·米塞斯屈服准则
D12.A.2.6 材料因子和名义应力
D12.A.2.7 根据NPD的规范检验
挪威规范 - 按 NS 3472 / NPD 的钢结构设计
D12.A.3 设计参数
D12.A.4 根据 NS 3472 的稳定性检查
D12.A.5 根据 NPD 的稳定性检查
D12.A.6 屈服检验
D12.A.6.1 双对称宽翼缘截面
D12.A.6.2 单对称宽翼缘截面和变截面
D12.A.6.3 圆管截面
D12.A.6.4 管形截面
D12.A.6.5 槽钢截面
D12.A.6.6 角钢截面类型 RA(反向角钢)
D12.A.6.7 矩形实心箱形截面(棱形截面)
D12.A.7 管节点检验,NPD 3.5
D12.A.8 表格化结果
D12.A.8.1 构件设计输出
D12.A.8.2 节点承载力规范检验输出
D12.A.8.3 特殊打印(非规范检验)
D12.B. 挪威规范 - 基于NORSOK N-004的钢结构设计
D12.B.1 构件抗力
D12.B.1.5 极限状态
D12.B.3 设计参数
D12.B.4 规范检验
D12.B.5 构件选择
D12.B.6 管节点检验
D12.B.7 管节点抗力
D12.B.8 外部几何文件
D12.B.9 表格化结果
D12.B.9 示例
D13.俄罗斯规范
D13.A. 俄罗斯规范 - 基于 SNiP 2.23-81* (1995 年版) 的钢结构设计
D13.A.1 一般规定
D13.A.2 内置俄罗斯型钢截面库
D13.A.3 构件承载力
D13.A.3.1 轴向受拉构件
D13.A.3.2 轴向受压构件
D13.A.3.3 受弯构件
D13.A.3.4 偏心受压/受拉构件
D13.A.4 设计参数
D13.A.5 构件选择和规范检验
D13.B. 俄罗斯规范 - 基于 SP 16.13330.2012 的钢结构设计
D13.B.1 总则
D13.B.2 构件承载力
D13.B.3 内置俄罗斯型钢截面库
D13.B.4 设计参数
D13.B.5 构件选择和规范检验
D13.C. 俄罗斯规范 - 基于 SP 16.13330.2017 的钢结构设计
D13.C.1 总则
D13.C.2 构件承载力
D13.C.3 支持的截面类型
D13.C.4 设计参数
D13.C.5 构件优化和规范检验
D14.南非规范
D14.A. 南非规范 - 根据 SABS-0100-1 的混凝土设计
D14.A.1 设计参数
D14.A.2 构件尺寸
D14.A.3 梁设计
D14.A.4 柱设计
D14.B. 南非规范 - 根据 SANS10162-1:1993 的钢结构设计
D14.B.1 概述
D14.B.2 分析方法论
D14.B.3 构件属性特性
D14.B.4 内置型钢截面库
D14.B.5 截面分类
D14.B.6 构件抗力
D14.B.7 设计参数
D14.B.8 规范检验
D14.B.9 构件选择
D14.B.10 钢结构设计表格结果
D14.C. 南非规范 - 基于 SANS 10162-1:2011 的钢结构设计
D14.C.1 概述
D14.C.2 分析方法论
D14.C.3 构件属性特性
D14.C.4 内置型钢截面库
D14.C.5 截面分类
D14.C.6 构件抗力
D14.C.6.1 抗力系数
D14.C.6.2 轴向拉力
D14.C.6.3 弯曲屈曲 - 轴向压缩
D14.C.6.4 扭转或扭转-弯曲屈曲
D14.C.6.5 剪切
D14.C.6.6 弯曲
D14.C.6.7 构件强度和稳定性
D14.C.6.8 轴向拉力和弯曲组合
D14.C.7 设计参数
D14.C.8 规范检验和构件选择
后处理和报告
P. 查看分析结果
P. 后处理工作流
P. 从分析结果创建动画视频文件
P. 节点结果
P. 显示位移
P. 显示变形形状
P. 显示支座反力值
P. 图形化显示每个支座的反力
P. 显示荷载-位移曲线图
P. 显示基底压力结果
P. 显示节点不稳定性
P. 梁单元结果
P. 在构件上显示结果图
P. 查看梁单元的应力云图
P. 查看通用UPT梁的应力云图
P. 显示钢结构设计应力比
P. 显示弯矩和剪力图
P. 板单元结果
P. 显示板单元结果云图
P. 显示沿切割线的板单元结果
P. 有限元等值线逻辑
P. 实体单元结果
P. 显示实体结果等值线
P. 动态结果
P. 显示振型
P. 显示时程图
P. 显示楼面谱结果
P. 显示屈曲分析结果
P. 导出图形数据到文本文件
P. 查看推覆分析结果
P. 审查推覆分析负载步骤
P. 查看承载力曲线并确定目标位移
P. 显示推覆分析节点结果
P. 查看推覆分析梁单元结果
P. 报告
P. 生成节点位移报告
P. 生成传递力报告
P. 生成楼层震动分析报告
P. 楼层震动工程理论
P. 后处理工作流程中的页面
P. 节点结果 - 布局
P. 节点位移 表
P. 梁相对位移详细信息 表
P. 支座反力 表格
P. 静力校核结果 表
P. 不稳定节点 表
P. 底部压力 表
P. 梁单元结果 - 布局
P. 梁端力 表格
P. 梁单元组合轴力和弯曲应力 表格
P. 设计结果 表格
P. 板单元结果 - 布局
P. 板单元角点应力 表
P. 板中心应力 表格
P. 实体单元结果 - 布局
P. 实体单元角点应力 表
P. 实体中心应力 表格
P. 动力学布局
P. 动力 - 布局
P. 推覆分析 - 布局
P. (推覆分析) 荷载值 表
P. 能力曲线 图
P. (推覆分析) 节点位移 表
P. (推覆分析) 支座反力 表
P. (推覆分析) 梁铰结果 表
P. (推覆分析) 梁内力详细信息 表
P. 稳态 - 布局
P. 屈曲 - 布局
P. 几何非线性 - 布局
P. 生成报告
P. 构建报告
P. 插入外部图像
P. 插入文本块
P. 导航报告
P. 自定义报告格式
P. 自定义报告项
P. 格式化表格
P. 应用全局过滤器到报告
P. 自定义报告项数据
P. 使用报告模板
P. 导出报告
P. Steel AutoDrafter 工作流程
P. 打开 Steel AutoDrafter 工作流
P. 在 Steel AutoDrafter 中配置单位
P. 绘图
P. 添加平面图
P. 添加截面图
P. 创建绘图组
P. 截面视图 对话框
P.在 MicroStation 中打开绘图
P. 编辑轴网标签
P. Steel AutoDrafter 中的组合截面
P. 绘图列表 & 绘图组面板
P. 生成材料统计
P. 地震工作流程
P. 使用地震工作流程
P. 打开地震工作流
P. 按照 EC8 规范检查结构刚度
P. 检查平面不规则性
P. 检查立面不规则性
P. 地震工作流程中的页面
P. EC8 刚度 页面
P. 楼层对话框
P. 楼层刚度表
P. 薄弱层表格
P. EC8 平面 页
P. 检查平面规则性对话框
P. 扭转半径检查表
P. 楼板内凹角表
P. 欧洲规范 8 | 立面规则性页面
P. 地震立面准则对话框
P. 立面规则性表
P. 从 STAAD.Pro 获取图像
P. 使用打印当前视图工具生成图像
P. 使用拍照工具生成图像
P. 使用导出视图选项生成图像
P. 使用复制图片选项生成图像
数据文件和互操作性
I. STAAD.Pro Editor
I. 入门指南
I. 快速概述
I. 从 STAAD.Pro 启动编辑器
I. 外部启动编辑器
选择字符编码
I. 固定面板
I. STAAD 输入文件
I. 创建一个新的 STAAD input file
I. 打开现有的 STAAD input file
I. 保存更改到一个 STAAD input file
I. 获取帮助
I. 编辑输入文件
I. 输入命令
I. 添加注释
I. 检查语法错误
I. 导航
I. 转到指定行
I. 书签
I. 查找和替换
I. 查找内容
I. 替换某些内容
I. 查找字符串的所有出现
I. 搜索方法
I. 代码片段
I. 插入代码片段
I. 创建代码片段
I. 创建新代码片段
I. 功能区
I. 文件标签
I. 主页选项卡
I. 设置 对话框
I. 键盘快捷键
I.集成结构建模
I. ISM 同步工具概述
I. 什么是 ISM?
I. ISM 的目的
I. ISM 与应用程序数据
I. 备份
I. 启用自动恢复
I. 创建还原点
I. 从备份恢复模型
I. 比较备份
I. 归档文件
I. 创建存档
I. 打开存档文件
I. 提取存档
Bentley CONNECT 功能特性
通过 CONNECTION Client 自动更新
订阅授权服务
I. 在 STAAD.Pro 中使用 ProjectWise
I. 从 ProjectWise 仓库打开 STAAD 输入文件
I. 将 STAAD 输入文件检入到 ProjectWise 存储库
I. 在 ProjectWise 中共享 STAAD.Pro 项目
I. 将模型转换为 STAAD
I. 转换 Microstran 或 Multiframe 模型
I. 导入模型
I.导入DXF文件
I.导入CIS/2文件
I.CIS/2 导入支持的截面形状
I. 导出模型
I. 导出到 ADINA IN 文件
I. 导出到 DXF 文件
I. 导出到 CIS/2 文件
I. 导出结构数据到 AutoPipe
I. 导出到 SACS 输入文件
I. 命令行支持
I. 命令行语法
I. 从电子表格复制/粘贴
通用工程理论
G.1 生成输入文件
G.2 结构类型
G.3 单位体系
G.4 坐标系与结构几何形状
G.4.1 全局坐标系
G.4.2 局部坐标系
G.4.3 全局坐标系与局部坐标系的关系
G.5 有限元信息
G.5.1 板壳单元
G.5.2 实体单元
G.5.3 表面单元(已弃用)
G.6 构件属性
G.6.1 棱形截面属性
G.6.2 内置型钢截面库
G.6.3 用户自定义型钢表
G.6.4 变截面构件
G.6.5 Assign [指定] 命令
G.6.6 钢桁架和桁架梁
G.6.7 组合梁与组合楼板
G.6.8 曲梁
G.7 构件和单元约束释放
G.8 轴向受力特性
G.8.1 桁架与只拉/只压构件
G.8.2 索构件
G.8.2.1 线性索单元
G.8.2.2 非线性索单元和桁架单元
G.8.2.3 高级索分析中的非线性索单元
G.9 连接标签
G.11 构件和板单元偏移功能
G.12 材料属性
G.13 支座
G.13.1 只拉/只压弹簧
G.14 刚性楼板
G.15 荷载
G.15.1 节点荷载
G.15.2 构件荷载
G.15.3 面荷载、单向导荷与楼面荷载
G.15.4 固端构件荷载
G.15.5 预应力与后张拉构件荷载
G.15.6 温度荷载和应变荷载
G.15.7 支座位移荷载
G.15.8 单元荷载
G.15.9 封闭区域荷载
G.16 荷载生成工具
G.16.1 移动荷载生成工具
G.16.2 地震荷载生成工具
G.16.3 风荷载生成工具
G.16.4 雪荷载
G.17 分析功能
G.17.1 刚度分析
G.17.2 二阶分析
G.17.2.1 P-Delta分析
G.17.2.1.1 P‑Delta分析– 大Δ和小Δ
G.17.2.1.2 P-Delta Kg 分析
G.17.2.1.3 P-Delta K+Kg 动力分析
G.17.2.1.4 AISC 360 直接分析法
G.17.2.2 屈曲分析
G.17.2.2.1 屈曲分析 - 迭代法
G.17.2.2.2 Buckling Analysis - 特征值法
G.17.2.3 静力几何非线性分析
G.17.2.4 缺陷分析
G.17.2.5 多线性分析
G.17.2.6 只拉和只压分析
G.17.2.7 非线性索或桁架分析
G.17.2.8 高级非线性索分析
G.17.3 动力分析
G.17.3.1 特征值问题求解
G.17.3.2 质量模型
G.17.3.3 阻尼建模
G.17.3.3.1 复合阻尼
G.17.3.3.2 模态阻尼
G.17.3.4 反应谱分析
G.17.3.5 时程响应分析
G.17.3.6 稳态响应和简谐响应
G.17.4 推覆分析
G.17.4.1 推覆分析概述
G.17.4.1.1 什么是推覆分析?
G.17.4.1.2 推覆分析的目的
G.17.4.1.3 推覆分析的目标
G.17.4.1.3.1 能力谱法
G.17.4.1.3.2 位移系数法
G.17.4.1.4 非线性类型
G.17.4.1.5 力控制作用与变形控制作用
G.17.4.1.6 框架单元塑性铰属性
G.17.4.1.6.1 QCE 的计算
G.17.4.1.7 构件
G.17.4.1.8 水平荷载分布
G.17.4.2 推覆分析技术参考
G.17.4.2.1 执行推覆分析
G.17.4.2.1.1 定义钢框架和支撑框架
G.17.4.2.1.2 定义重力荷载
G.17.4.2.1.3 定义侧向(推覆)荷载
G.17.4.2.1.4 定义主/次单元和构件
G.17.4.2.1.5 定义推覆塑性铰属性与验收准则
G.17.4.2.1.6 定义推覆分析求解方案
G.17.4.2.1.7 需求谱输入定义
G.17.4.2.1.8 定义其他输入
G.17.4.2.1.9 塑性铰形成与卸载
G.17.4.2.1.10 性能评估
G.17.4.2.2 含塑性铰的构件刚度矩阵
G.17.4.2.3 STAAD.Pro 中推覆分析的建模规则
G.17.4.3 STAAD.Pro中推覆分析的适用范围
G.18构件端部内力
G.18.1 二次分析
G.18.1.1 杆件中间截面内力
G.18.1.2 构件节间位移
G.18.1.3 指定截面处的杆件应力
G.18.1.4内力包络图
G.19 多重分析
G.20 钢结构、混凝土结构和木结构设计
G.21 打印功能
G.22 杂项功能
STAAD技术参考手册
TR.0 STAAD文本命令操作指南
TR.1 命令语言约定
TR.1.1 STAAD命令的元素组成
TR.1.2 命令格式
TR.1.3 通过指定全局范围列出对象
TR.1.4 Memory [内存分配]
TR.2 启动程序和模型
TR.3 Unit [单位] 命令
TR.4 Input/Output Width [输入/输出宽度] 命令
TR.5 Set [设置] 命令
TR.6 Separator [数据分隔符]
TR.7 页面设置命令
TR.7.1 Page New [新页面]
TR.7.2 Page Length [页面长度]
TR.8 Ignore [忽略] 命令
TR.9 NoDesign [不执行设计] 命令
TR.10 项目信息数据
TR.11 Joint Coordinates [节点坐标] 命令
TR.12 Member Incidences [构件关联] 命令
TR.13 板和实体单元关联命令
TR.13.1 Element Incidences [板/壳单元关联] 命令
TR.13.2 Element Incidences Solid [块体单元关联] 命令
TR.13.3 面单元关联命令
TR.14 生成板单元网格
TR.14.1 参数化网格模型
TR.14.2 生成单元网格
TR.15 重新定义节点和构件编号
TR.16 以单个对象形式表示的实体
TR.16.1 Group [组定义] 命令
TR.16.2 PMember [物理构件] 命令
TR.17 Perform Rotation [旋转结构] 命令
TR.18 Inactive/Delete [失效/删除] 命令
TR.19 用户型钢表命令
TR.19.1 宽翼缘截面
TR.19.2 槽钢截面
TR.19.3 单角钢截面
TR.19.4 双角钢截面
TR.19.5 T型钢截面
TR.19.6 圆管截面
TR.19.7 方管截面
TR.19.8 通用截面
TR.19.9 工字形截面
TR.19.10 多边形截面
TR.19.11 使用参考型钢表文件
TR.20 Member Property [构件属性] 命令
TR.20.1 Assigning Properties from Steel Tables
TR.20.2 棱柱形截面特性定义
TR.20.2.1 等截面锥形管属性定义
TR.20.3 变截面构件属性
TR.20.4 用户自定义型钢表
TR.20.5 指定截面命令
TR.20.6 构件截面属性命令的示例
TR.20.7 组合楼板
TR.20.8 Member Curved [曲线构件] 命令
TR.20.9 Member FireProofing [构件防火材料]
TR.20.10 Member Cracked [构件属性折减系数]
TR.21 板/面单元属性命令
TR.21.1 Element Property [板单元属性] 命令
TR.21.2 Surface Property [面单元特性] 命令
TR.22 构件和单元约束释放
TR.22.1 Member Release [构件约束释放]
TR.22.2 Element Release [单元约束释放]
TR.22.3 Ignore Stiffness [忽略板单元刚度]
TR.23 定义轴力构件特性
TR.23.1 Member Truss [桁架构件]
TR.23.2 Member Cable [索构件]
TR.23.3 Member Tension/Compression [只拉/只压构件]
TR.24 平面应力和忽略平面内转动定义
TR.25 偏心特性定义
TR.25.1 Member Offsets [构件偏心] 命令
TR.25.2 Element Offsets [单元偏心] 命令
TR.26 定义并赋值材料特性
TR.26.1 Define Material [定义材料]
TR.26.2 指定构件和单元的材料常数
TR.26.3 Surface Constants [面单元常数] 命令
TR.26.4 Define Damping Information [振型阻尼] 命令
TR.26.5 Spring Damping [复合弹簧阻尼]
TR.26.6 Define Imperfection [构件缺陷] 命令
TR.27 Support [支座] 命令
TR.27.1 Support [一般支座] 命令
TR.27.2 倾斜支座命令
TR.27.3 自动生成基础弹簧支座
TR.27.4 Multilinear Springs [多重线性弹簧支座] 命令
TR.27.5 Spring Tension/ Compression [拉/压弹簧] 命令
TR.28 刚性隔板建模
TR.28.1 Dependent/ Control [控制/从属节点] 命令
TR.28.2 Floor Diaphragm [刚性楼面] 命令
TR.28.2.1 Check Soft story [软弱层检查] 命令
TR.28.2.2 Check Irregularties [不规则性检查] 命令
TR.29 Define Member Attribute [定义构件属性]
TR.29.1 设置构件Struclink属性
TR.29.2 设置构件连接标签属性
TR.29.3 设置构件类型属性
TR.29.4 ADINA 连接单元属性
TR.30 动力分析的其他设定
TR.30.1 Cut Off [截断] 频率、振型或时间命令
TR.30.2 Mode Select [振型选择] 命令
TR.31 荷载系统的定义
TR.31.1 Define Moving Load [定义移动荷载]
TR.31.2 定义静力地震
TR.31.2.1 RPA (阿尔及利亚) 地震荷载
TR.31.2.2 加拿大地震规范 (NRC) - 1995
TR.31.2.3 加拿大地震规范 (NRC) – 2005 第1卷
TR.31.2.4 加拿大地震规范 (NRC) - 2010
TR.31.2.5 加拿大地震规范 (NRC) - 2020
TR.31.2.6 中国静态地震作用(按GB50011-2001)
TR.31.2.7 中国静态地震荷载 根据 GB50011-2010
TR.31.2.8 哥伦比亚 NSR-98 地震荷载
TR.31.2.9 哥伦比亚 NSR-10 地震荷载
TR.31.2.10 IS:1893 - 1984 规范 - 横向地震荷载
TR.31.2.11 IS:1893 (Part 1) 2002 & Part 4 (2005)规范 - 横向地震荷载
TR.31.2.9.1 Floor Height [楼层识别] 命令
TR.31.2.12 IS:1893 (Part 1) 2016 规范 - 横向地震荷载
TR.31.2.13 IS:1893 (Part 4) 2015 规范 - 横向地震荷载
TR.31.2.14 IBC 2000/2003 荷载定义
TR.31.2.15 IBC 2006/2009 地震荷载定义
TR.31.2.16 IBC 2012 地震荷载定义
TR.31.2.17 IBC 2015 地震荷载定义
TR.31.2.18 IBC 2018 地震荷载定义
TR.31.2.19 日本地震荷载
TR.31.2.20 CFE (墨西哥联邦电力委员会) 地震荷载
TR.31.2.21 NTC (补充技术标准) 地震荷载
TR.31.2.22 土耳其地震规范
TR.31.2.23 UBC 1994 或 1985 荷载定义
TR.31.2.24 UBC 1997 荷载定义
TR.31.3 Define Wind Load [定义风荷载]
TR.31.4 Define Time History [定义时程荷载]
TR.31.5 Define Snow Load [定义雪荷载]
TR.31.6 Define Reference Loads [定义参考荷载]
TR.31.7 Define Direct [定义直接分析法]
TR.31.8 质量模型
TR.31.8.1 直接定义重量法
TR.31.8.2 参考荷载质量法
TR.31.8.3 质量类型的参考荷载法
TR.31.9 Define Starting Load [定义起始荷载]
TR.31.10 Define Enclosed Zone [定义封闭区域]
TR.32 Loading [荷载] 命令
TR.32.1 Joint Load [节点荷载] 命令
TR.32.2 Member Load [构件荷载] 命令
TR.32.2.1 PMember Load [物理构件荷载] 命令
TR.32.3 Element Load [单元荷载] 命令
TR.32.3.1 单元荷载命令-板单元
TR.32.3.2 单元荷载命令-实体单元
TR.32.3.3 单元荷载命令-节点
TR.32.4 面荷载、单向荷载和楼面荷载命令
TR.32.4.1 Area Load [面积荷载] 命令
TR.32.4.2 OneWay Load [单向荷载] 命令
TR.32.4.3 Floor Load [楼面荷载] 命令
TR.32.5 预应力荷载命令
TR.32.6 Temperature Load [温度荷载] 命令
TR.32.7 Fixed Load [固定端荷载] 命令
TR.32.8 Support Displacement [支座位移] 命令
TR.32.9 Selfweight [自重荷载] 命令
TR.32.9.1 自重荷载
TR.32.9.2 面单元的自重荷载
TR.32.10 动力荷载命令
TR.32.10.1 反应谱分析命令
TR.32.10.1.1 自定义反应谱地震荷载
TR.32.10.1.2 NRC2005反应谱规范
TR.32.10.1.3 依据NRC2010规范定义反应谱荷载
TR.32.10.1.4 NRC 2020 反应谱规范
TR.32.10.1.5 欧规8-1994定义的反应谱荷载
TR.32.10.1.6 欧规8-2004定义的反应谱荷载
TR.32.10.1.7 GB 50011—2010定义反应谱荷载
TR.32.10.1.8 IS: 1893(Part 1)-2002 反应谱规范
TR.32.10.1.9 IS:1893 (Part 1)-2016 反应谱规范
TR.32.10.1.10 IS:1893 (Part 4)-2015 反应谱规范
TR.32.10.1.11 按IBC2006的反应谱规范
TR.32.10.1.12 反应谱规范 根据 IBC 2012
TR.32.10.1.13 按IBC 2015的反应谱规范
TR.32.10.1.14 反应谱规范根据 IBC 2018
TR.32.10.1.15 SNiP II-7-81 反应谱规范
TR.32.10.1.16 SP14.13330.2011 反应谱规范
TR.32.10.2 Time Load [时程分析] 命令
TR.32.11 Repeat Load [荷载重复] 命令
TR.32.12 自动导荷载定义
TR.32.12.1 移动荷载的生成
TR.32.12.2 生成静力地震荷载
TR.32.12.3 风荷载生成
TR.32.12.4 生成雪荷载
TR.32.13 Notional Load [假想荷载] 命令
TR.32.14 Enclosed Zone Load [封闭区域荷载] 命令
TR.33 Reference load [参考荷载工况] 应用
TR.34 频率计算
TR.34.1 Rayleigh Frequency [瑞利频率]
TR.34.2 Modal Calculation [模态计算] 命令
TR.35 Load Combination [荷载组合]命令
TR.36 问题统计计算
TR.37 结构分析命令
TR.37.1 线性弹性分析
TR.37.2 P-Delta [二阶分析] 命令
TR.37.3 Cable Analysis [索分析] 命令
TR.37.4 Buckling Analysis[屈曲分析] 命令
TR.37.5 Direct Analysis [直接分析] 命令
TR.37.6 稳态和简谐分析
TR.37.6.1 目的
TR.37.6.2 定义谐波输出频率
TR.37.6.3 定义荷载工况编号
TR.37.6.4 Steady Ground [稳态地面运动] 荷载
TR.37.6.5 稳态力荷载
TR.37.6.6 谐波地面运动加载
TR.37.6.7 Harmonic Force [谐波力] 荷载
TR.37.6.8 Print Harmonic [打印稳态/谐波] 结果
TR.37.6.9 End Steady [结束稳态/谐波分析] 命令
TR.37.6.10 稳态分析示例
G.17.4 推覆分析
TR.37.7.1 Define Pushover [定义推覆分析] 数据
TR.37.7.2 定义输入
TR.37.7.2.1 Frame [定义框架] 类型
TR.37.7.2.2 预期屈服应力
TR.37.7.2.3 有效长度系数
TR.37.7.2.4 考虑几何非线性效应
TR.37.7.2.5 KG 矩阵迭代
TR.37.7.2.6 最大分析循环次数
TR.37.7.2.7 打印输出结果
TR.37.7.2.8 保存多步输出结果
TR.37.7.3 Loading Pattern [定义推覆荷载] 命令
TR.37.7.3.1 程序定义的推覆荷载分布模式
TR.37.7.3.2 总基底剪力分布
TR.37.7.3.3 推覆荷载步数
TR.37.7.4 定义求解控制
TR.37.7.4.1 推覆直至定义的基底剪力
TR.37.7.4.2 推覆直至控制节点达到指定的位移
TR.37.7.5 定义铰属性
TR.37.7.5.1 用户自定义铰属性
TR.37.7.5.2 为构件分配铰属性
TR.37.7.6 定义谱参数
TR.37.7.7 结束推覆数据命令
TR.37.7.8 推覆分析荷载输入
TR.37.7.9 输入参数以外的命令验证
TR.37.8 几何非线性分析
TR.37.9 缺陷分析
TR.37.10 Generate Floor Spectrum [楼面谱] 命令
TR.38 Change 命令
TR.39 Load List 命令
TR.40 荷载包络
TR.41 截面特性
TR.42 打印命令
TR.43 表面单元的应力/力输出打印
TR.44 打印构件的节间位移
TR.45 打印力包络
TR.46 后处理打印命令
TR.47 截面规格
TR.48 钢结构和铝结构设计规范
TR.48.1 参数规格
TR.49 Code Check [规范校核] 命令
TR.49.1 Select [构件选择]命令
TR.49.2 Select Optimized [构件优选] 命令
TR.50 按组设计命令
TR.51 Take Off [材料统计] 命令
TR.52 木结构设计规范
TR.52.1 木结构设计参数命令
TR.52.2 规范检验命令
TR.52.3 构件选择命令
TR.53 混凝土设计规范
TR.53.1 启动设计命令
TR.53.2 混凝土设计参数命令
TR.53.3 混凝土设计命令
TR.53.4 Concrete Take off [混凝土工程量统计] 命令
TR.53.5 混凝土设计终止命令
TR.54 基础设计命令
TR.55 剪力墙设计
TR.56 结束运行命令
命令索引
图形界面功能介绍
文件选项卡
信息选项卡
新建选项卡
打开选项卡
保存 / 另存为 标签
备份/恢复选项卡
打印选项卡
ISM 选项卡
导入/导出选项卡
DXF 导入 对话框
ADINA 导出 对话框
设置选项卡
帮助选项卡
几何选项卡
粘贴并移动 对话框
平移复制 对话框
3D 圆形 对话框
旋转 对话框
捕捉节点-梁 对话框
线性
径向 网格对话框
不规则 轴网对话框
DXF 导入 对话框
导入的轴网对话框
镜像 对话框
移动实体 对话框
移动原点 对话框
选择节点 对话框
重新编号 对话框
定义构件属性 对话框
插入节点到梁 # 对话框
插入节点 / 节点 对话框
拉伸构件 对话框
合并所选梁单元 对话框
参数化模型 对话框
添加参数化模型 对话框
定义网格划分区域 对话框
选择网格划分参数 对话框
定义板单元对象属性 对话框
组合楼板 对话框
视图选项卡
图表 对话框
方向 对话框
表格 对话框
打开视图 对话框
选项 对话框
字体
颜色管理器 对话框
工具提示选项 对话框
选择选项卡
可视化检查 对话框
选择节点 对话框
选择组 对话框
特性选项卡
特性 - 整个结构 对话框
节点特性 对话框
构件特性 对话框
板单元特性 对话框
属性 - 整体结构 对话框
标准截面数据库 对话框
旧版截面数据库 对话框
棱形截面 对话框
属性: 变截面 I 型 对话框
用户属性表 对话框
用户截面表管理器 对话框
新建用户截面表 对话框
宽翼缘 对话框
槽钢 对话框
角钢 对话框
双角钢 对话框
T型截面 对话框
Pipe 对话框
方管 对话框
一般 对话框
I 形截面 对话框
棱形截面 对话框
材料常数 对话框
Beta 角 对话框
参考点 对话框
板单元属性 对话框
板单元参考点 对话框
支座 - 整个结构 对话框
创建支座 对话框
材料 - 整体结构 对话框
添加材料对话框
各向同性材料 对话框
二维正交各向异性材料属性对话框
截面数据库管理器 窗口
截面数据库管理器功能区工具栏
标准截面库向导
W 型钢表
槽钢截面表
角钢截面表
HSS 方形截面表
HSS 圆形截面表
冷弯角钢表
冷弯槽钢截面表
冷弯 Hat 形截面表
冷弯 Z形截面表
默认数据库配置 对话框
添加表格 - 材料对话框
添加表 - 导入电子表格对话框
荷载选项卡
荷载 & 定义 对话框
创建新定义 / 荷载工况 / 荷载项 对话框
(移动) 荷载生成类型 对话框
添加新定义起始质量荷载 对话框
添加新荷载包络 对话框
添加新封闭区域定义 对话框
创建基本荷载工况 对话框
定义荷载组合 对话框
添加新参考荷载定义 对话框
添加新荷载项 对话框
自重标签
节点荷载标签页
构件荷载选项卡
面荷载选项卡
楼面荷载 标签
板单元荷载选项卡
实体荷载选项卡
温度荷载选项卡
地震荷载选项卡
时程选项卡
风荷载数据
雪荷载选项卡
反应谱选项卡
生成的反应谱 对话框
谱参数 对话框
重复荷载选项卡
频率选项卡
封闭区域选项卡
荷载生成 对话框
风荷载生成 - IS 875 (Part 3): 2015 对话框
创建质量模型 对话框
定义荷载类型 对话框
自动荷载组合 对话框
自动荷载组合管理器 窗口
创建风荷载类型定义 对话框
添加新风定义(数据)对话框
ASCE 7 风荷载对话框
生成中国GB 50009的风定义和风荷载工况对话框
IS 875 (Part 3):2015: 风荷载 对话框
添加新雪荷载定义 对话框
添加新地震定义 对话框
IS:1893 地震参数 对话框
添加新直接分析定义 对话框
添加新车辆定义 对话框
添加新项:推覆分析 对话框
定义输入选项卡
定义加载模式选项卡
定义谱详情选项卡
定义铰链属性选项卡
定义解决方案控制选项卡
添加新时程定义对话框
定义(时程)参数 对话框
模态阻尼 对话框
分析与设计选项卡
分析 - 整个结构 对话框
分析/打印命令
执行分析 标签
P-Δ 分析 标签
执行缆索分析 选项卡
Change 选项卡
执行直接分析 选项卡
生成楼面谱 标签页
非线性分析 选项卡
执行缺陷分析 选项卡
执行屈曲分析 标签
执行推覆分析 标签
分析/打印命令 对话框(预打印)
分析/打印命令 对话框(后处理打印)
楼板隔板选项 对话框
荷载列表 对话框
STAAD Analysis and Design 对话框
运行云分析对话框
钢结构设计 - 整个结构 对话框
设计参数 对话框
有效长度计算器 对话框
自动计算有效长度方法
设计命令 对话框
选择组/压型钢板
混凝土设计 - 整体结构 对话框
铝结构设计 - 整体结构 对话框
木结构设计 - 整体结构 对话框
使用性设计 对话框
实用工具选项卡
不当连接 对话框
重复节点/梁单元/板单元列表对话框
重叠板单元 对话框
显示/移除标注 对话框
截面 对话框
创建组 对话框
检查连接标记 对话框
STAAD.Pro 计算器 工具
创建 AVI 文件 对话框
视频压缩 对话框
Macro dialog
Select New Macro File Name dialog
Customize User Defined Tools dialog
导出 STAAD 模型到 SACS
导出 STAAD 模型至 AutoPIPE
管道选项卡
导出修订模型 对话框
管道模型对话框
支座连接向导
管道支座表
将管道反力传递到结构模型 对话框
桥面板选项卡
Roadways dialog
Select Plates in Deck dialog
Define Roadway dialog
Load Generator Parameters dialog
BS 5400 Specific Parameters
BD21/01 Specific Parameters
BD21/01 Annex D Specific Parameters
AASHTO Specific Parameters
AASHTO LRFD Specific Parameters
IRC Specific Parameters
Diagrams dialog
Influence tab
Deck tab
Vehicle Database dialog
结果选项卡
标注 对话框
梁单元属性 对话框
结果设置 对话框
节点位移 对话框
选定构件的传递力 对话框
楼层震动输出 对话框
钢结构自动绘图器选项卡
轴网管理器 对话框
绘图样式管理器对话框
构件标注
中国钢结构设计选项卡
指定次构件 对话框
支撑角度 对话框
材料参数 对话框
通用截面 对话框
中国钢结构设计 对话框
配置解决方案 对话框
楼层信息 对话框
耗能区 对话框
指定设计参数 对话框
中国钢结构设计参数 对话框
节点设计选项卡
特殊选择节点 对话框
基本连接 对话框
智能连接
节点板连接 对话框
主次梁标识 对话框
抗震框架
RAM 报告导出 对话框
RAM 连接材料数据库 对话框
高级楼板设计选项卡
报告选项卡
报告设置 对话框
报告过滤器 对话框
图片管理器 对话框
报告项工具选项卡
节点工具选项卡
节点 对话框
梁单元工具选项卡
定义截面轮廓 对话框
梁单元 对话框
物理构件对话框
指定连接标记 对话框
新建连接标记 对话框
移除连接标记 对话框
构件属性 对话框
板单元工具选项卡
板单元 对话框
实体工具选项卡
实体单元 对话框
验证示例
V. 比较说明
V. 01 Beams
V. Axially Loaded Column
V. Beam on Elastic Foundation
V. Bent Beam Thermal Loading
V. Bent Cantilever Deflection
V. Curved Beam
V. Deflection and Reactions in a Beam
V. End Moments in a Non Uniform Beam
V. Forces on a Propped Cantilever 1
V. Forces on a Propped Cantilever 2
V. Hanging Bar Axial Stress
V.热荷载下电缆中的应力
V. 圆形梁中的应力
V. Stresses in a Tapered Cantilever
V. Tee Shaped Cantilever
V. Thermal Loading on a Beam
V. Torsion on a Stepped Cantilever
V. Twist in a Tapered Tube
V. 02 Trusses
V. Axial Force in a 2D Plane Frame 1
V. Axial Force on a Cable
V. Axial Forces in a Plane Frame 2
V. Axial Forces on a 3D Space Model
V. Axial Stress on a Truss Model
V. 2D桁架模型中的挠度
V. Reactions in a 2D Truss Model 1
V. Reactions in a 2D Truss Model 2
V. 二维桁架模型3中的支座反力
V. Roof Truss Axial Forces
V. 二维桁架模型中的应力
V. 03 Frames
V. 1x2 平面框架侧向荷载
V. 2 Bay Frame Moments and Shear
V. 2D Portal Reactions 1
V. 2D 门式框架反力 2
V. 2D Portal Reactions Sidesway 1
V. 2D 门式框架反力侧移 2
V. 3D 框架最大内力
V. 3x2 Plane Frame Moments
V. 简单框架的支座反力
V. 04 Plate and Shell Elements
V. 2D Cantilever Beam End Deflection 1
V. 二维悬臂梁端部挠度 2
V. 2D Circular Plate In-Plane Stresses
V. 2D Circular Surface Displacements and Stresses
V. 2D Circular Surface Edge Stress
V. 2D Curved Beam Maximum Stress
V. 2D Plate Thermal Moment and Stress
V. 2D Rectangular slab with simply supported edges
V. 2D Retaining Wall
V. 2D Surface Displacements
V. 2D Surface with Hole Edge Stress
V. 2D Tapered Beam In-Plane Stress
V. 2D Triangular Surface with Thermal Load
V. Cantilever Tube Stresses and Deflection
V. Curved Roof Displacements and Stresses
V. Element Offset Table Top Comparison
V. Element Offset Water Tank Comparison
V. Response Spectrum Using Element Offset
V. Spherical Shell Displacements
V. 板上的热荷载
V. Warped Surface Displacements
V. 05 Solids
V. Cantilever Beam End Displacement 1
V. Cantilever Beam End Displacement 2
V. 06 荷载
V. EN 1998-1-2004
V. EN 1998-1-2004 Response Spectrum
V. Enclosed Zone Load
V. Enclosed Zone Load - IGNORE Specifications
V. Enclosed Zone Load - Panel with Opening
V. GB 50011
V. GB 50011 2010 Response Spectrum
V. GB 50011-2001 Static Seismic - Case1
V. GB 50011-2001 Static Seismic - Case2
V. GB 50011-2010 Static Seismic - Case1
V. GB 50011-2010 Static Seismic - Case2
V. 国际建筑规范 / ASCE 7
V. ASCE 7 Geometric Irregularity
V. ASCE 7 Mass Irregularity
V. ASCE 7 Torsion Irregularity
V. IBC 2018 Static Seismic T 1.2
V. IBC 2018 Static Seismic T Greater Than 2.5
V. IBC 2018 Static Seismic T Less Than 0.5
V. IBC 2018 Response Spectrum
V. IBC 2015 Response Spectrum
V. IBC 2015 Static Seismic
V. IBC 2012 Response Spectrum
V. IBC 2012 Static Seismic
V. IBC 2006 Response Spectrum
V. IBC 2006 Static Seismic
V. IBC 2003 Static Seismic
V. IBC 2000 Static Seismic
V. IS 1893
V. IS 1893 2016 Response Spectrum
V. IS 1893 2016 Static Seismic
V. IS 1893 2016 GL Calculation
V. IS 1893 2016 Irregular Modes of Oscillation
V. IS 1893 2016 Mass Irregularity
V. IS 1893 2016 Re entrant Corners
V. IS 1893 2016 Response Spectrum Vertical
V. IS 1893 2016 Torsion Irregularity
V. IS 1893 2015 Response Spectrum
V. IS 1893 2015 Static Seismic
V. IS 1893 2002 Response Spectrum
V. IS 1893 2002 Static Seismic
V. Moving Load
V. Moving Load Generator
V. NRC 验证
V. NRC 2020 Static Seismic
V. NRC 2020 Static Seismic 3.3s Braced Frame
V. NRC 2020 Static Seismic with Torsional Moment
V. NRC 2020 Response Spectrum
V. NRC 2020_SS+RS
V. NRC 2010 Response Spectrum
V. NRC 2010 Static Seismic
V. NRC 2005 Response Spectrum
V. NRC 2005 Static Seismic
V. NSR
V. NSR-10 Static Seismic Short Structure
V. UBC
V. UBC 1997 Static Seismic
V. UBC 1994 Static Seismic
V. Wind Load
V. ASCE 7-22 Wind Load Generation on Building
V. ASCE 7-16 Wind Load Generation on Building
V. ASCE 7-16 Wind Load Generation on Tank
V. ASCE 7-10 Wind Load Generation
V. ASCE 7-02 Wind Load Generation on Building
V. GB 50009-2012 Wind Load generation on Rectangular Building
V. IS 875 (Pt 3) 2015 WL Generation on Rectangular Clad Bldg 1
V. IS 875 (Pt 3) 2015 WL Generation on Rectangular Clad Bldg 2
V.Wind On Closed Structure 1
V.Wind On Closed Structure 2
V. Wind On Open Structure
V. 07 Nonlinear Analysis
V. 2D Frame 2 Step P-Delta Displacement
V. Column Buckling Factor
V. 柱推覆位移
V. Direct Analysis of a Beam
V. Direct Analysis of a Column
V. Single Column P-Delta Analysis
V.08 Dynamic Analysis
V. 梁单元受响应谱作用
V. First Modal Frequency of a Cantilever Beam
V. Floor Spectrum Verification 1
V. Modal Frequencies of a Cantilever Beam
V. Modal Frequencies of a Simply Supported Beam
V. 三维框架的模态响应
V. 梁的模态响应
V. 圆形板的模态响应
V. 矩形板的模态响应
V. Natural Frequency of a 2D Truss
V. Natural Frequency of a Simply Supported Beam
V. 弹簧支撑梁的自振频率
V. Rayleigh Natural Frequency of a Cantilever Beam
V. 稳态荷载作用下的梁
V. Steady State - With Damping
V. Time History - Blast Loading
V. Time History - Ground Acceleration
V. Time History - Rectangular Pulse Force
V. 09 钢结构设计
V. 澳大利亚
V. AS4100 2020 - C Shear and Bending Interaction
V. AS4100 2020 - CHS Bending and Compression
V. AS4100 2020 - L Nominal Section Compression Capacity
V. AS4100 2020 - RHS Combined Capacity
V. AS4100 2020 - WF Combined Capacity
V. AS4100 2020 - WF Combined Capacity - kf less than 1
V. AS4600 2018 - C With Lips Tension Check
V. AS4600 2018 - C Shear Check
V. AS4100 1998 - Bending Capacity
V. AS4100 1998 - Bending Capacity for Non-compact Section
V. AS4100 1998 - Cantilever subject to tension and bending
V. AS4100 1998 - Combined Section and Member In-Plane Capacity
V. AS4100 1998 - Compression Capacity
V. AS4100 1998 - SHS section subject to compression
V. AS4100 1998 - Single Angle Section in Tension
V. AS4100 1998 - UPT Angle Section subject to Conc Load
V. AS4100 1998 - UPT I Section with UDL and Axial Compression
V. AS4100 1998 - Welded section subject to bending
V. 加拿大
V. CSA S16-01 - Axial Tension
V. CSA S16-01 - Beam Shear Capacity
V. CSA S16-01 - Cantilever with Biaxial Loading
V. CSA S16-01 - Shear Capacity Combined Stresses
V. CSA S16-01 - Short Column Compression
V. CSA S16-01 - Slender Column Compression
V. CSA S16-01 - Wide Flange Beam Interaction Ratio 1
V. CSA S16-01 - Wide Flange Beam Interaction Ratio 2
V. CSA S16-01 - Wide Flange Beam Interaction Ratio 3
V. CSA S16-09 - Axial Tension
V. CSA S16-09 - Beam Bending
V. CSA S16-09 - Beam Shear Capacity
V. CSA S16-09 - Select a Beam
V. CSA S16-09 - Shear Capacity Combined Stresses
V. CSA S16-09 - Short Column Compression
V. CSA S16-09 - Slender Column Compression
V. CSA S16-09 - Wide Flange Capacity Combined Stresses
V. CSA S16-14 - Axial Tension
V. CSA S16-14 - Beam Bending
V. CSA S16-14 - Beam Shear Capacity
V. CSA S16-14 - Select a Beam
V. CSA S16-14 - Shear Capacity Combined Stresses
V. CSA S16-14 - Short Column Compression
V. CSA S16-14 - Slender Column Compression
V. CSA S16-14 - Wide Flange Capacity Combined Stresses
V. CSA S16-19 - Axial Comp and Bending Interaction
V. CSA S16-19 - Axial Tension
V. CSA S16-19 - Axial Tension and Bending Interaction
V. CSA S16-19 - Beam Shear Capacity
V. CSA S16-19 - Cantilever Beam with Point Load
V. CSA S16-19 - Check for Bending and LTB
V. CSA S16-19 - CLASS4 UPT Cantilever Beam with UDL
V. CSA S16-19 - Short Column Compression
V. China
V. GB500017-2017 Double Angle section with Axial Force
V. GB500017-2017 H Section Subject to Bending
V. GB500017-2017 H-section with Combined Axial and Bending
V. GB500017-2017 Pipe section with Combined Axial and Bending
V. GB500017-2017 Single Angle section with Axial Force
V. GB500017-2017 Tube section with Combined Axial and Bending
V. GB51249-2017 H-section with Bending
V. Europe
V. EC3 - Pinned column using non-slender UKC section
V. EC3 - Pipe Section with Conc Load
V. EC3 - Simply supported laterally unrestrained beam
V. EC3 - Tube Section with Axial Load
V. EC3 - Tube Section with UDL
V. EC3 Belgian NA - Channel Section with Conc Load
V. EC3 Belgian NA - Column with Axial Load
V. EC3 Belgian NA - I Section with Conc Load
V. EC3 Belgian NA - I Section with UDL
V. EC3 Belgian NA - Tee Section
V. EC3 Belgian NA - Varying End Moments
V. EC3 French NA - Channel Section with Conc Load
V. EC3 French NA - Column with Axial Load
V. EC3 French NA - I Section with Conc Load
V. EC3 French NA - I Section with UDL
V. EC3 French NA - Tee Section
V. EC3 French NA - Varying End Mom CMM8
V. EC3 German NA - Built up Section with UDL
V. EC3 German NA - I Section with Conc Load
V. EC3 German NA - Column with Axial Load
V. EC3 German NA - I Section with UDL
V. EC3 Malaysian NA - Channel Section with Conc Load
V. EC3 Malaysian NA - I Section with Conc Load
V. EC3 Malaysian NA - I Section with UDL
V. EC3 Malaysian NA - Tee Section
V. EC3 Polish NA - Column with Axial Load
V. EC3 Polish NA - I Section with Conc Load
V. EC3 Polish NA - I Section with UDL
V. EC3 Singapore NA - Channel Section with Conc Load
V. EC3 Singapore NA - Column with Axial Load
V. EC3 Singapore NA - I Section with Conc Load
V. EC3 Singapore NA - I Section with UDL
V. EC3 Singapore NA - Tee Section
V. EC3 Singapore NA - Varying End Mom CMM8
V. India
V. IS 18168 2023 - SMRF 框架
V. IS 800 2007 LSD - Angle - Flexural Torsional Buckling
V. IS 800 2007 LSD - Angle - Tension with Block Shear
V. IS 800 2007 LSD - Box Slender Comp Bend
V. IS 800 2007 LSD - Channel - with LTB
V. IS 800 2007 LSD - C Slender Compression
V. IS 800 2007 LSD - I Section - High Shear
V. IS 800 2007 LSD - I Section - with LTB
V. IS 800 2007 LSD - I Section - without LTB
V. IS 800 2007 LSD - I Section with Cover Plate
V. IS 800 2007 LSD - I Slender Compression
V. IS 800 2007 LSD - Pipe - Tension and Bending
V. IS 800 2007 LSD - Tube - Tension and Bending
V. IS 800 2007 - LSD Rod Compression and Bending
V. IS 800 2007 - WSD Rod Compression and Bending
V. IS 801-Beam with axial and major axis bending
V. IS 801-Column with axial and major axis bending
V. IS 801-Pipe subject to axial compression and bending
V. IS 801-Zee with lips having axial compression and bending
V. Japan
V. AIJ 2005 Check for MBG parameter
V. AIJ 2005 Check for MISES parameter
V. AIJ 2005 Check for MISES parameter 2
V. AIJ 2005 UPT Channel
V. AIJ 2005 UPT Double Angle
V. AIJ 2005 UPT General
V. AIJ 2005 UPT I
V. AIJ 2005 UPT Tee
V. AIJ 2002 Check for MBG parameter
V. AIJ 2002 Check for MISES parameter
V. New Zealand
V. NZS3404 1997-Angle section compact
V. NZS3404 1997-Angle section Non compact
V. NZS3404 1997-Channel Section
V. NZS3404 1997-I section
V. NZS3404 1997-RHS Section
V. NZS3404 1997-Simply Supported Beam With Overhang
V. NZS3404 1997-Tube Section Compact
V. NZS3404 1997-Tube Section Non Compact
V. NZS3404 1997-UB Section
V. NZS3404 1997-Unequal Angle Section
V. Russia
V. SNiP SP16 2011 - I Section with Axial Load
V. SNiP SP16 2011 - I Section with UDL
V. SNiP SP16 2017 - Channel section with UDL
V. SNiP SP16 2017 - CLASS 2 Rolled I Section with Bi-Moment
V. SNiP SP16 2017 - CLASS 2 UPT I section
V. SNiP SP16 2017 - Column in compression
V. SNiP SP16 2017 - Eccentrically Compressed Tube Section
V. SNiP SP16 2017 - Interaction check of a column
V. SNiP SP16 2017 - I section with biaxial moment
V. SNiP SP16 2017 - I section with UDL
V. SNiP SP16 2017 - I section with axial force and Bi-moment
V. South Africa
V. 工字形截面在弯曲中
V. I形截面受压
V. I形截面在剪力作用下
V. 英国
V. BS5950 2000 - Fully Restrained Simply Supported Beam
V. BS5950 2000 - Unrestrained Simply Supported Beam
V. BS5950 2000 - Beam from UB Restrained at Loading
V. BS5950 2000 - Beam from UC Restrained at Loading
V. BS5950 2000 - Pinned Column Using Non-Slender UC
V. BS5950 2000 - Pinned Column Using Non-Slender RHS
V. BS5950 2000 - Pinned Column Using Slender CHS
V. 美国
V. AASHTO钢结构设计
V. AASHTO 第17版 ASD - 设计框架
V. AASHTO 第二版 LRFD - 设计梁
V. AISC
V. AISC 360-22 C Interaction
V. AISC 360-22 C Tension
V. AISC 360-22 HSST Bending
V. AISC 360-22 L Compression
V. AISC 360-22 W Section Classification
V. AISC 360-22 W Section Shear
V. AISC 360-16 Angle F.11A
V. AISC 360-16 C Flex Mem F.2-1A
V. AISC 360-16 C LTB F.2B
V. AISC 360-16 Channel Section
V. AISC 360-16 HSST Compact Flange F.6
V. AISC 360-16 HSST NonCompact Flange F.7
V. AISC 360-16 HSST Slender Flange F.8
V. AISC 360-16 I Minor Axis Bending F.5
V. AISC 360-16 Pipe F.9
V. AISC 360-16 W Flex Memb F.1-1A
V. AISC 360-16 W Flexural Check LRFD
V. AISC 360-16 W Local Buckling F.3A
V. AISC 360-16 W LTB F.1-2B
V. AISC 360-16 W Member Selection F.4
V. AISC 360-16 W Compression and Biaxial Bending H1.B
V. AISC 360-16 W Torsional Strength
V. AISC 360-16 WT Shape F.10
V. AISC 360-16 Built Up Column E.2
V. AISC 360-16 Double L E.5
V. AISC 360-16 I Compression LRFD
V. AISC 360-16 Pipe E.11
V. AISC 360-16 Rect HSS E.9
V. AISC 360-16 W E.1A
V. AISC 360-16 W E.1B
V. AISC 360-16 Shear Strong Axis
V. AISC 360-16 Shear Weak Axis
V. AISC 360-16 Tapered I Section
V. AISC 360-16 Tapered Tube Section
V. AISC 360-16 UPT Pipe Section
V. AISC 360-16 UPT Square Hollow Section
V. AISC 360-16 C Tension ASD
V. AISC 360-16 C Tension LRFD
V. AISC 360-16 I Tension LRFD
V. AISC 360-16 L Tension ASD
V. AISC 360-16 L Tension LRFD
V. AISC 360-16 - Torsion
V. AISC 360-10 W Flex Memb F.1-1
V. AISC 360-10 W LTB F.1-2
V. AISC 360-10 W LTB F.1-3B
V. AISC 360-10 C Flex Mem F.2-1
V. AISC 360-10 C LTB Test F.2-2
V. AISC 360-10 W Local Buckling F.3
V. AISC 360-10 W Memb Selection F.4
V. AISC 360-10 I Minor Axis Bending F.5
V. AISC 360-10 HSST Compact Flange F.6
V. AISC 360-10 HSST NonCompact Flange F.7
V. AISC 360-10 HSST Slender Flange F.8
V. AISC 360-10 Pipe F.9
V. AISC 360-10 WT Shape F.10
V. AISC 360-10 Angle F.11A
V. AISC 360-10 W E.1C
V. AISC 360-10 W E.1D
V. AISC 360-10 - E-2
V. AISC 360-10 Built up I E.3
V. AISC 360-10 Double L E.5
V. AISC 360-10 Double L E.6
V. AISC 360-10 WT E.7
V. AISC 360-10 Rect HSS E.9
V. AISC 360-10 Pipe E.11
V. AISC 360-10 Built Up I E 12
V. AISC 360-10 - H.1B
V. AISC 360-10 W Tens BM H3
V. AISC 360-10 HSST Torsional Strength H.5A
V. AISC 360-10 HSSP Torsional Strength H.5B
V. AISC 360-10 W Shape Strong Axis Shear G.1
V. AISC 360-10 C Strong Axis Shear G.2
V. AISC 360-10 L Shear Capacity G.3
V. AISC 360-10 HSST Shear Capacity G.4
V. AISC 360-10 HSSP Shear Capacity G.5
V. AISC 360-10 - G-6
V. AISC 360-10 Tapered I Section
V. AISC 360-10 Tapered Tube Section
V. AISC 360-10 UPT Square Hollow Section
V. AISC 360-10 UPT Pipe Section
V. AISC 360-10 C Weak Axis Shear G.7
V. AISC 360-10 W D.1
V. AISC 360-10 - D-2
V. AISC 360-10 WT D.3
V. AISC 360-10 HSST D.4
V. AISC 360-10 HSSP D.5
V. AISC 360-10 2L D.6
V. AISC 360-05 Bending
V. AISC 360-05 Compression
V. AISC 360-05 Tension
V. AISC 360-05 2L D.6
V. AISC 360-05 Angle Section D-2
V. AISC 360-05 Built Up I E 12
V. AISC 360-05 Built up I E.2
V. AISC 360-05 Built up I E.3
V. AISC 360-05 C Flex Mem F.2-1
V. AISC 360-05 C LTB F.2-2
V. AISC 360-05 C Strong Axis Shear G.2
V. AISC 360-05 C Weak Axis Shear G.7
V. AISC 360-05 Double L E.5
V. AISC 360-05 Double L E.6
V. AISC 360-05 F.1-3 LTB I Section
V. AISC 360-05 HSSP D.5
V. AISC 360-05 HSSP Shear Capacity G.5
V. AISC 360-05 HSSP Torsional Strength H.5B
V. AISC 360-05 HSST Compact Flange F.6
V. AISC 360-05 HSST D.4
V. AISC 360-05 HSST NonCompact Flange F.7
V. AISC 360-05 HSST Shear Capacity G.4
V. AISC 360-05 HSST Slender Flange F.8
V. AISC 360-05 HSST Torsional Strength H.5A
V. AISC 360-05 I Minor Axis Bending F.5
V. AISC 360-05 L Shear Capacity G.3
V. AISC 360-05 Pipe F.9
V. AISC 360-05 Rect HSS E.9
V. AISC 360-05 Tapered I Section
V. AISC 360-05 Tapered Tube Section
V. AISC 360-05 UPT Square Hollow Section
V. AISC 360-05 UPT Pipe Section
V. AISC 360-05 W Comp and Bending H.1B
V. AISC 360-05 W D.1
V. AISC 360-05 W E.1C
V. AISC 360-05 W E.1D
V. AISC 360-05 W Flex Memb F.1-1
V. AISC 360-05 W Local Buckling F.3
V. AISC 360-05 W LTB F.1-2
V. AISC 360-05 W Memb Selection F.4
V. AISC 360-05 W Section Weak Axis Shear G-6
V. AISC 360-05 W Shape Strong Axis Shear G-1
V. AISC 360-05 W Tens and Bending H3
V. AISC 360-05 WT D.3
V. AISC 360-05 WT E.7
V. AISC 360-05 WT Shape F.10
V. AISC ASD - Column Compression Capacity 1
V. AISC ASD - Column Compression Capacity 2
V. AISC ASD - Column Compression Capacity 3
V. AISC ASD - Square Tube Compression Capacity
V. AISC ASD - Rectangular Tube Compression Capacity
V. AISC ASD - Tee Compression Capacity
V. AISC ASD - Beam Load Capacity 3
V. AISC ASD - Wide Flange Beam Load Capacity 1
V. AISC ASD - Wide Flange Beam Load Capacity 2
V. AISC ASD - MC Beam Load Capacity
V. AISC ASD - Wide Flange Beam Load Capacity 3
V. AISC ASD - Select Wide Flange Beam 1
V. AISC ASD - Select Wide Flange Beam 2
V. AISC ASD - Select Wide Flange Beam 3
V. AISC ASD - Compression and Biaxial Bending
V. AISC ASD - Angle in Compression
V. AISC ASD - 二维框架验证
V. AISC ASD - Design of Steel Beam with Web Opening
V. AISC ASD - Deflection Check for a Steel Beam with Web Opening
V. AISC LRFD - Wide Flange Tension Capacity
V. AISC LRFD - Angle Section Tension Capacity
V. AISC LRFD - Wide Flange Compression Capacity 1
V. AISC LRFD - Wide Flange Compression Capacity 2
V. AISC LRFD - Angle Section Compression Capacity
V. AISC LRFD - Tee Section Compression Capacity
V. AISC LRFD - Rectangular HSS Compression Strength
V. AISC LRFD - Double Angle Compression Capacity
V. AISC LRFD - Round HSS Compression Capacity
V. AISC LRFD - Wide Flange Flexural Strength 1
V. AISC LRFD - Wide Flange Flexural Strength 2
V. AISC LRFD - Wide Flange Flexural Strength 3
V. AISC LRFD - Select Wide Flange 1
V. AISC LRFD - Non Compact Wide Flange 1
V. AISC LRFD - Channel Shape Capacity
V. AISC LRFD - MC Shape Capacity
V. AISC LRFD - Non Compact Wide Flange 2
V. AISC LRFD - Non Compact Wide Flange 3
V. AISC LRFD - Wide Flange Compression Capacity 4
V. AISC LRFD - Select Wide Flange 2
V. AISC LRFD - Load Capacity of 3 Wide Flange Beams
V. AISC LRFD - Tension and Strong Axis Bending
V. AISC LRFD - Compression and Biaxial Bending
V. AISC LRFD - Select Compression and Biaxial Bending
V. AISC N690 1994 Angle
V. AISC N690 1994 Channel
V. AISC N690 1994 Pipe Section With SLC
V. AISC N690 1994 Pipe
V. AISC N690 1994 W Shaped
V. AISC N690 1984 Angle
V. AISC N690 1984 Channel
V. AISC N690 1984 Pipe Section With SLC
V. AISC N690 1984 Pipe
V. AISC N690 1984 Tee
V. AISC N690 1984 W Shaped
V. AISI
V. AISI 2016 2CU F2F Compressive Strength
V. AISI 2016 2CU F2F Tensile Strength
V. AISI 2016 Channel section
V. AISI 2016 CS Compressive Strength
V. AISI 2016 CS Flexural Strength
V. AISI 2016 CU Nominal and Local Axial Capacity
V. AISI 2016 CU Nominal Moment Capacity
V. AISI 2016 Cylindrical Tubular Section
V. AISI 2016 Hat Section
V. AISI 2016 SHS section
V. AISI 2016 Zee Section
V. AISI 2016 ZS Compressive Strength
V. AISI 2016 ZS Flexural Strength
V. API
V. API K Joint
V. API Overlapping KJoint - Comp and Bend
V. API Overlapping K Joint - Tens and Bend
V. API X Joint
V. API Y Joint
V. ASME NF 3000 规范
V. ASME NF 3000 1974 Angle
V. ASME NF 3000 1974 Channel
V. ASME NF 3000 1974 Pipe
V. ASME NF 3000 1974 Tee
V. ASME NF 3000 1974 WShaped
V. ASME NF 3000 1977 Angle
V. ASME NF 3000 1977 Channel
V. ASME NF 3000 1977 Pipe
V. ASME NF 3000 1977 Tee
V. ASME NF 3000 1977 WShaped
V. ASME NF 3000 1989 Angle
V. ASME NF 3000 1989 Channel
V. ASME NF 3000 1989 Pipe
V. ASME NF 3000 1989 Tee
V. ASME NF 3000 1989 WShaped
V. ASME NF 3000 1998 Angle
V. ASME NF 3000 1998 Channel
V. ASME NF 3000 1998 Pipe
V. ASME NF 3000 1998 Tee
V. ASME NF 3000 1998 WShaped
V. ASME NF 3000 2001 Angle
V. ASME NF 3000 2001 Channel
V. ASME NF 3000 2001 Pipe
V. ASME NF 3000 2001 Tee
V. ASME NF 3000 2001 WShaped
V. ASME NF 3000 2004 Angle
V. ASME NF 3000 2004 Channel
V. ASME NF 3000 2004 Pipe
V. ASME NF 3000 2004 Tee
V. ASME NF 3000 2004 WShaped
V. ASME NF 3000 2004 STYPE 1 Pipe
V. 10 Concrete Design
V.India
V. IS456 2000-Axially Loaded Rectangular Column
V. IS456 2000-Axially Loaded Square Column
V. IS456 2000-Circular Column
V. IS456 2000-Doubly Reinforced Rectangular Beam
V. IS456 2000-Singly Reinforced Rectangular Beam
V. IS456 2000-Singly Reinforced Square Beam
V. IS13920 2016-Singly Reinforced Rectangular Beam
V. IS13920 2016-Doubly Reinforced Rectangular Beam
V. IS13920 2016-Relative Strength Check
V. United States
V. ACI 318-14 Circular Column
V. ACI 318-14 Rectangular Column
V. ACI 318-14 Square Column
V. ACI 318-14 Tee Beam
V. ACI 318-14 Rectangular Beam without Torsion
V. ACI 318-11 Circular Column
V. ACI 318-11 Square Column
V. ACI 318-11 Rectangular Singly Reinforced Beam
V. ACI 318-08 Rectangular Singly Reinforced Beam
V. ACI 318-05 Rectangular Singly Reinforced Beam
V. ACI 318-02 Square Column
V. ACI 318-02 Rectangular Beam
V. ACI 318-99 Square Column
V. ACI 318-99 Circular Column
V. ACI 318-99 梁和柱配筋
V.11 木结构设计
V. Canada
V. CSA 086 2001 - Glulam in Compression
V. CSA 086 2001 - Glulam in Bending
V. CSA 086 2001 - Glulam in Tension
V. CSA 086 2001 - Beam in Compression
V. CSA 086 2001 - Beam in Bending
V. CSA 086 2001 - Beam in Tension
V. Europe
V. EC5 - Timber Column
V. EC5 - Timber Column with Bending
V.12 Composite Profiles
V. Property Calculation
V. CFST - Pipe - EQ Method
V. CFST - Tube - EQ Method
V. CFST - Pipe - CS Method
V. CFST - Tube - CS Method
V. India
V. IS 11384 2022 - Pipe - Bend+Interaction
V. IS 11384 2022 - Tube - Comp+Shear
应用示例
EX. Chinese Design Examples
EX. CIS/2 Example Models
EX. Structure Wizard Macro Example Files
EX. OpenSTAAD Example Files
EX. Physical Model Examples
EX.Tutorials
EX. American Design Examples
EX. US-1 Plane Frame with Steel Design
EX. US-2 Area Load Generation on Floor Structure
EX. US-3 Soil Springs for Portal Frame
EX. US-4 Inactive Members in a Braced Frame
EX. US-5 Support Settlement on a Portal Frame
EX. US-6 Prestress and Poststress Loading
EX. US-7 Modeling Offset Connections in a Frame
EX. US-8 Concrete Design for a Space Frame
EX. US-9 Modeling Slabs and Shear Walls Using Finite Elements
EX. US-10 Finite Element Model for a Rectangular Tank
EX. US-11 Response Spectrum Analysis of a Frame
EX. US-12 Moving Load Generation on a Bridge Deck
EX. US-13 Section Displacements for a Frame
EX. US-14 P-Delta Analysis of a Frame Under Seismic Loads
EX. US-15 Wind and Floor Load Generation on a Space Frame
EX. US-16 Time History Analysis for Forcing Function and Ground Motion
EX. US-17 User-Provided Tables
EX. US-18 Stress Calculation for Plate Elements
EX. US-19 Inclined Supports
EX. US-20 Generating a Structure in Cylindrical Coordinates
EX. US-21 Analysis of a Structure with Tension-Only Members
EX. US-22 Time History Analysis for Sinusoidal Loading
EX. US-23 Spring Support Generation for a Slab on Grade
EX. US-24 Analysis of a Concrete Block Using Solid Elements
EX. US-25 Analysis of a Structure with Compression-Only Members
EX. US-26 Modeling a Rigid Diaphragm Using Control-Dependent
EX. US-27 Modeling Soil Springs for a Slab on Grade
EX. US-28 Calculation of Modes and Frequencies of a Bridge
EX. US-29 Time History Analysis of a Frame for Seismic Loads
EX. British Design Examples
EX. UK-1 Plane Frame with Steel Design
EX. UK-2 Area Load Generation on Floor Structure
EX. UK-3 Soil Springs for Portal Frame
EX. UK-4 Inactive Members in a Braced Frame
EX. UK-5 Support Settlement on a Portal Frame
EX. UK-6 Prestress and Poststress Loading
EX. UK-7 Modeling Offset Connections in a Frame
EX. UK-8 Concrete Design for a Space Frame
EX. UK-9 Modeling Slabs and Shear Walls Using Finite Elements
EX. UK-10 Finite Element Model for a Rectangular Tank
EX. UK-11 Response Spectrum Analysis of a Frame
EX. UK-12 Moving Load Generation on a Bridge Deck
EX. UK-13 Section Displacements for a Frame
EX. UK-14 P-Delta Analysis of a Frame Under Seismic Loads
EX. UK-15 Wind and Floor Load Generation on a Space Frame
EX. UK-16 Time History Analysis for Forcing Function and Ground Motion
EX. UK-17 User-Provided Tables
EX. UK-18 Stress Calculation for Plate Elements
EX. UK-19 Inclined Supports
EX. UK-20 Generating a Structure in Cylindrical Coordinates
EX. UK-21 Analysis of a Structure with Tension-Only Members
EX. UK-22 Time History Analysis for Sinusoidal Loading
EX. UK-23 Spring Support Generation for a Slab on Grade
EX. UK-24 Analysis of a Concrete Block Using Solid Elements
EX. UK-25 Analysis of a Structure with Compression-Only Members
EX. UK-26 Modeling a Rigid Diaphragm Using Control-Dependent
EX. UK-27 Modeling Soil Springs for a Slab on Grade
EX. UK-28 Calculation of Modes and Frequencies of a Bridge
EX. UK-29 Time History Analysis of a Frame for Seismic Loads
EX. Modeling Examples
EX. Meshed Wall-Slab Connection
EX. To create a new view
EX. To create a parametric model
EX. To designate the wall-slab connection
EX. Steel Design Examples
EX. Connection Design Example
EX.To start the Connection Design workflow
EX. To design the roof beam to column connections
EX. To design the floor beam to column connection
EX. To design the brace gusset plate connection
EX. To design the gusset base plate connection
EX. To change detailing of a connection
EX. To generate a report of the connection designs
EX. Connection Tags Example
EX. To open the example and load example connection data
EX. To assign the connection tag types to beam ends
EX. To check the connection tags
EX. Connection Tags Example 02
EX. Data Files
EX. Add the connection tags definition file
EX. Assign connection tags to beam ends
EX. Assign gusset connection tags to columns
EX. Analyze, design, and export connection data
EX. Box Section Member Design
EX. To create a general section
EX. To design the box section
EX. Interactive Concrete Design Examples
EX. Advanced Concrete Design Tutorial
Getting Started
Starting in STAAD.Pro
To open the model and generate analysis
Slab Design
To start the slab design
To specify elevator openings
To perform the design
To generate construction and detail drawings
To generate design calculation reports
To save the project and exit
RCDC Settings Files
Beam Design
To start the beam design
To specify load cases and combinations
To split beam group at staircase
To perform the beam design
To generate beam schedules and drawings
To generate beam design calculations
To save the project and exit
Column and Wall Design
To start the column design
To import load cases and combinations
To perform the column design
To generate column schedules and drawings
To generate column design calculations
To save the project and exit
Tutorial STAAD Input File
EX. Bridge Deck Loading Example
EX. To open the model in Bridge Deck workflow
EX. To define the bridge deck
EX. To generate the influence surface for the deck
EX. To define the roadway lanes
EX. To place automatically generated loads on the roadway
EX. To review the generated loads graphically
EX. To transfer the load case to the STAAD.Pro model
EX. Bridge Deck Loading Input File
EX. 推覆分析示例
EX. To create model used for pushover example
EX. To define general pushover data
EX.To define loading pattern and spectrum data
EX. To define the solution control
EX. To assign the member-specific parameters
EX. To specify and run the pushover analysis
EX. To review pushover displacement results
OpenSTAAD
OS. Fundamentals of OpenSTAAD
OS. Application Program Interface (API)
OS. Instantiating the OpenSTAAD Library for Use
OS. Function Return Value
OS. STAAD Nomenclature
OS. OpenSTAAD API Documentation
OS. Using OpenSTAAD in Other Applications: VBA
OS. To create an Excel workbook macro
OS. Connect a VBA Editor to STAAD
OS. Write an OpenSTAAD Macro in Excel
OS. Instantiate OpenSTAAD in VBA
OS. Use geometry functions in spreadsheet
OS. Run Your Macro from within the Spreadsheet
OS.Interpreting OpenSTAAD API Syntax for VBA
OS. Examples
OS. Microsoft Excel Macro Example
Excel Macro Code
OS. Microsoft Word Macro Example
Word Macro Code
OS. Additional References
OS. Writing OpenSTAAD in the STAAD.Pro Script Editor
OS. Using Macros in STAAD.Pro
OS. To start a new macro project
OS. To import an existing macro
OS. To run a linked macro
OS. To connect the STAAD.Pro Script Editor to STAAD Object Library
OS. To connect the STAAD.Pro Script Editor to STAAD Object Library
OS. Simple STAAD.Pro Macro
OS. Macro Tutorial
OS. To start a new macro project
OS. Creating the User Dialog
OS. To create the dialog form
OS. To create the text fields and labels
OS. To create support options
OS. To add the dialog buttons
OS. To dimension the variables and add initial values in the dialog
OS.To get the user values
OS. To initialize OpenSTAAD and calculate the node coordinates
OS. To generate the frame members
OS. To test your macro
OS.To add the macro to the list of user tools
OS.To run the Frame macro
OS. Frame.vbs Macro
OS.STAAD.Pro Script Editor window
OS. Home ribbon tab
OS. UserDialog Editor
OS.References dialog
OS. Examples
OS. Retrieve Dynamic Output
OS.Envelopes Table Macro
OS. Macros Included with STAAD.Pro
OS. Writing OpenSTAAD in Other Programming Languages
OS.Getting Started with Python
OS. OpenSTAAD and Python
OS. Set Up Your Coding Environment
OS. Start Your Python Project
OS. Write an OpenSTAAD Program in Python
OS. Initiate OpenSTAAD in Python
OS. Using functions that only return a single value
OS. Using functions that only return a list of values
OS. Run Your Code
OS. What if it Didn't Work?
OS. Getting Started with C#
OS. Set Up Your Coding Environment
OS. Start Your C# Project
OS. Write an OpenSTAAD Program in C#
OS. Initiate OpenSTAAD in C#
OS. Use Geometry Methods
OS. Generate OpenSTAAD Output
OS. Run Your Code
OS. Notes on Using C# with OpenSTAAD
OS. Getting Started with C++
OS. Set Up Your Coding Environment
OS. Start Your C++ Project
OS. Write an OpenSTAAD Program in C++
OS. Initiate OpenSTAAD in C++
OS. Use Geometry Methods
OS. Generate OpenSTAAD Output
OS. Run Your Code
OS. Getting Started with Visual Basic
OS. Set Up Your Coding Environment
OS. Visual Basic Conventions
OS. Getting Started with VB.Net
OS.Set Up Your Coding Environment
OS. Start Your VB.Net Project
OS. Write an OpenSTAAD Program in VB.Net
OS. Initiate OpenSTAAD in VB.Net
OS. Use Geometry Methods
OS. Generate OpenSTAAD Output
OS. Run Your Code
OS. Troubleshooting
OS. Method Object Failed
OS. Function is not retrieving correct values
OS. Type Mismatch
OS. Property or Method Not Supported
OS. ActiveX Component in Microsoft Excel
OS. User Type Not Defined
OS. Files Not Compatible
OS.Getting More Help with OpenSTAAD
STAAD.Pro 帮助
设计
D. 设计规范
D6.法国规范
D6.
法国规范
D6.A. 法国规范 - 基于CM66-1977的钢结构设计(法语)