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STAAD.Pro Help

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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
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        • P. 节点结果
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          • 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
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          • P. 查看梁单元的应力云图
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          • P. 显示钢结构设计应力比
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          • P. 有限元等值线逻辑
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          • P. 查看推覆分析结果
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        • P. 后处理工作流程中的页面
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            • 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
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        • P. 打开 Steel AutoDrafter 工作流
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            • P. 检查平面规则性对话框
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            • P. 楼板内凹角表
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            • P. 地震立面准则对话框
            • P. 立面规则性表
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      • I. 在 STAAD.Pro 中使用 ProjectWise
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    • 通用工程理论
      • G.1 生成输入文件
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        • 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
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          • 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
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        • 新建选项卡
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        • 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
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        • 创建 AVI 文件 对话框
          • 视频压缩 对话框
        • Macro dialog
          • Select New Macro File Name dialog
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      • 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
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        • 材料参数 对话框
        • 通用截面 对话框
        • 中国钢结构设计 对话框
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        • 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
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            • 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
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            • V. AISI 2016 Channel section
            • V. AISI 2016 CS Compressive Strength
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            • 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
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            • V. API Overlapping K Joint - Tens and Bend
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          • V. ASME NF 3000 规范
            • V. ASME NF 3000 1974 Angle
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            • V. ASME NF 3000 1977 Channel
            • V. ASME NF 3000 1977 Pipe
            • V. ASME NF 3000 1977 Tee
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            • V. ASME NF 3000 1989 Angle
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            • V. ASME NF 3000 1998 Tee
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            • V. ASME NF 3000 2001 Tee
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            • V. ASME NF 3000 2004 STYPE 1 Pipe
      • V. 10 Concrete Design
        • V.India
          • V. IS456 2000-Axially Loaded Rectangular Column
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          • V. IS 11384 2022 - Tube - Comp+Shear
    • 应用示例
      • EX. Chinese Design Examples
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          • EX. Data Files
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      • EX. Interactive Concrete Design Examples
        • EX. Advanced Concrete Design Tutorial
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            • To perform the design
            • To generate construction and detail drawings
            • To generate design calculation reports
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            • To start the beam design
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            • 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
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        • 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
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      • OS. Writing OpenSTAAD in the STAAD.Pro Script Editor
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        • OS. User Type Not Defined
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  1. STAAD.Pro 帮助
  2. 设计
  3. D. 设计规范
  4. D8.印度规范
  5. D8.D. 印度规范 - 基于 IS 802 - 1995 的钢结构设计
  6. 8D.D.4 最小厚度要求

8D.D.4 最小厚度要求

根据 IS: 802-1995 第7.1条,不同塔架构件的最小厚度应如下:

构件 最小厚度 (mm)
镀锌 涂漆
腿构件、地线峰值构件和横担下部受压构件 5 6
其他构件 4 5