D8.G.3 设计参数

该程序包含许多按照 IS 13920 1993 执行设计所需的参数。它接受按照 IS:456 执行设计所需的所有参数。此外,还有一些其他参数,仅在按照 IS:13920 1993 执行设计时才需要。默认参数值已选择为常规设计需求中常用的数值。这些值可以更改以适应特定的设计。下表包含可用参数及其默认值的完整列表。在执行混凝土设计之前,必须将长度和力单位声明为毫米和牛顿。
Table 1. 印度混凝土设计 IS 13920 1993 参数
参数名称 默认值 描述
CODE -

必须指定为 IS13920 1993

要遵循的设计规范。参见TR.53.2 混凝土设计参数命令

BRACING 0.0

梁设计

  • 1.0 = 梁设计中将考虑轴力的影响。

柱设计:对应于 IS456:2000 第 39.7.1 条注释 1、2 和 3 中描述的"有支撑"和"无支撑"术语。

  • 1.0 = 柱关于主轴无支撑。
  • 2.0 = 柱关于次轴无支撑。
  • 3.0 = 柱关于两个轴均无支撑。
DEPTH YD 用于设计的全高。此值默认为在 MEMBER PROPERTIES 下提供的 YD(截面在 Y 方向的深度)。
CLEAR

25 mm

40 mm

对于梁构件。

对于柱构件

COMBINE 0.0

默认值表示无构件组合。

  • 1.0 = 输出中不打印组合构件的节间内力和临界荷载。
  • 2.0 = 输出中打印组合构件的节间内力。
  • 3.0 = 输出中打印组合构件的节间内力和临界荷载。***
EFACE 0.0

梁端支座面位置。该参数也可用于检查距构件端部任意点的剪力。

ELZ 1.0 柱关于主轴的计算长度与实际长度之比。
ELY 1.0 柱关于次轴的计算长度与实际长度之比。
ENSH 0.0

按照 IS456:2000 第 40.5 条执行抗剪强度增强检查。

  • 1.0 = 执行普通抗剪检查(支座附近截面不增强抗剪强度)。
  • 正值(例如 x)= 抗剪强度将从构件起点开始增强至距离 x 处。这仅在梁跨度被细分为两个或多个部分时使用。(参考表 8A.1 后的注释)
  • 负值(例如 –y)= 抗剪强度将从构件端部开始增强至距离 y 处。这仅在梁跨度被细分为两个或多个部分时使用。(参考表 8A.1 后的注释)
  • 0.0 = 程序将计算长度与总高之比。如果该比值大于 2.5,则在支座附近截面(<2d)增强抗剪强度,否则执行普通抗剪检查。
EUDL 梁跨上的等效均布荷载。此荷载值必须是跨上的未乘系数荷载。在设计过程中,荷载值乘以系数 1.2。如果未定义均布荷载,则跨上重力荷载产生的乘系数剪力将取为零。不计算弹性或塑性弯矩。抗剪设计将基于分析结果执行。(参考注释)
FYMAIN 415 N/mm2 主钢筋的屈服应力。
FYSEC 415 N/mm2 次钢筋的屈服应力。
FC 30 N/mm2 混凝土屈服应力。
GLD

在输入中未提及 EUDL 的情况下,用于计算梁跨等效均布荷载的重力荷载编号。此荷载工况可以是包含梁上构件荷载的任何静力荷载工况,包括UNICONLINTRAP 构件荷载。CMOM 构件荷载仅在局部方向指定时才被考虑。楼面荷载也被考虑。

荷载可以是基本或组合荷载。对于组合荷载,仅考虑荷载组合中包含的荷载编号。忽略荷载系数。在内部,未乘系数荷载在设计过程中乘以系数 1.2。

如果在输入中同时提及 EUDLGLD 参数,则在设计中考虑提及的 EUDL。

CMOM 构件荷载在全局方向不被考虑。

UMOM 构件荷载不被考虑。

IPLM 0.0

默认值计算梁端部的弹性/塑性负弯矩和正弯矩抗弯承载力。

  • 1.0 = 忽略梁起点节点处弹性/塑性负弯矩和正弯矩抗弯承载力的计算。这意味着起点节点处无支座。
  • -1.0 = 考虑梁起点节点处弹性/塑性负弯矩和正弯矩抗弯承载力的计算。这意味着起点节点处有支座。
  • 2.0 = 忽略梁终点节点处弹性/塑性负弯矩和正弯矩抗弯承载力的计算。这意味着终点节点处无支座。
  • -2.0 = 考虑梁终点节点处弹性/塑性负弯矩和正弯矩抗弯承载力的计算。这意味着终点节点处有支座。**
IMB 0.0

默认值计算梁端部的弹性/塑性负弯矩和正弯矩抗弯承载力。

  • 1.0 = 忽略梁两端弹性/塑性负弯矩和正弯矩抗弯承载力的计算。这意味着构件任一端均无支座。
  • -1.0 = 考虑梁两端弹性/塑性负弯矩和正弯矩抗弯承载力的计算。这意味着构件两端均有支座。**
MINMAIN 10 mm 最小主钢筋尺寸。
MAXMAIN 60 mm 最大主钢筋尺寸。
MINSEC 8 mm 最小次钢筋尺寸。
MAXSEC 12 mm 最大次钢筋尺寸。
PLASTIC 0.0

默认值计算梁端部的弹性负弯矩和正弯矩抗弯承载力。

  • 1.0 = 计算梁端部的塑性负弯矩和正弯矩抗弯承载力。
RATIO 4.0 柱中纵向钢筋的最大百分比。
REINF 0.0

0.0 = 普通箍筋柱(默认)

1.0 = 螺旋钢筋

RENSH 0.0

构件起点或终点距其最近支座的距离。此参数仅在梁跨度被细分为两个或多个部分时使用。

参考注释 以获取 IS456 设计参数。

RFACE 4.0

4.0 = 柱中纵向钢筋沿四个面均匀布置。

2.0 = 调用关于主轴的双面分布。

3.0 = 调用关于次轴的双面分布。

SFACE 0.0

梁起点支座面位置。用于在梁设计中检查支座面的剪力。该参数也可用于检查距构件起点任意点的剪力。*

SPSMAIN 25 mm 梁和柱中主钢筋之间的最小净距。对于柱,主钢筋中心距不得超过 300 mm。
TORISION 0.0

0.0 = 梁设计中考虑扭转。

1.0 = 梁设计中忽略扭转。

TRACK 0.0
指定输出中的详细级别:
  • 0) 梁和柱设计 - 最小细节
  • 1) 梁设计 - 中级细节; 柱设计 - TRACK 0 细节和柱交互作用
  • 2) 梁设计 - TRACK 1 细节和 1/12 截面处所需钢筋; 柱设计 - TRACK 1 细节和交互作用图
ULY 1.0 柱关于次轴的无支撑长度与实际长度之比。
ULZ 1.0 柱关于主轴的无支撑长度与实际长度之比。
WIDTH ZD 用于设计的宽度。此值默认为在 MEMBER PROPERTIES 下提供的 ZD。

已引入钢筋组合用于详图设计。请参考 D8.G.6 钢筋组合 以获取详细信息。

* EFACESFACE 命令对构件组合无效。

** IPLMIMB 命令对构件组合无效。这些命令对于形成物理构件的构件被忽略。

*** COMBINE 命令的目的是:

  1. 如果跨越两个支座之间的梁被细分为许多子梁,此参数将将它们组合为一个构件。它也可用于组合构件以形成跨越两个以上支座的连续梁。

  2. 当两个或多个构件在设计过程中被组合时,将在柱支座处计算塑性或弹性弯矩。在所有中间节点(如果有)处,此计算将被忽略。

  3. 它将计算组合构件长度上 13 个截面的节间内力。

  4. 它将计算设计过程中所有活动荷载工况的临界荷载(类似于设计荷载摘要)。仅当发出 DESIGN BEAM 命令时,梁才会被组合。

构件组合期间应满足以下条件:

  1. 如果连续梁两个柱支座之间的任何单个跨度被细分为多个构件,则要组合的构件应具有相同的截面属性。

  2. 要组合的构件应具有相同的常数(E、泊松比、alpha、密度和 beta 角)。

  3. 要组合的构件应位于一条直线上。

  4. 要组合的构件应是连续的。

  5. 竖向构件(即柱)不能组合。

  6. 同一构件不能多次用于形成两个不同的组合构件。

  7. 可以组合为一个构件的最大构件数为 299。

ENSHRENSH 参数必须(在必要时)提供,即使已形成物理构件。

D8.B.3.1 示例

以下行显示了按照 IS 13920 1993 执行设计的标准示例。

STAAD

STAAD SPACE
UNIT METER MTON
JOINT COORDINATES
…
MEMBER INCIDENCES
…
MEMBER PROPERTY INDIAN
…
CONSTANTS
…
SUPPORTS
…
DEFINE 1893 LOAD
ZONE 0.05 I 1 K 1 B 1
SELFWEIGHT
JOINT WEIGHT
…
LOAD 1 SEISMIC LOAD IN X DIR
1893 LOAD X 1
LOAD 2 SEISMIC LOAD IN Z DIR
1893 LOAD Z 1
LOAD 3 DL
MEMBER LOAD
…… UNI GY -5
LOAD 4 LL
MEMBER LOAD
……. UNI GY -3
LOAD COMB 5 1.5(DL+LL)
3 1.5 4 1.5
LOAD COMB 6 1.2(DL+LL+SLX)
1 1.2 3 1.2 4 1.2
LOAD COMB 7 1.2(DL+LL-SLX)
1 1.2 3 1.2 4 -1.2
LOAD COMB 8 1.2(DL+LL+SLZ)
2 1.2 3 1.2 4 1.2
LOAD COMB 9 1.2(DL+LL-SLZ)
2 1.2 3 1.2 4 -1.2
PDELTA ANALYSIS
LOAD LIST 5 TO 9
START CONCRETE DESIGN
CODE IS13920 1993
UNIT MMS NEWTON
FYMAIN 415 ALL
FC 20 ALL
MINMAIN 12 ALL
MAXMAIN 25 ALL
TRACK 2.0 ALL
*** Unfactored gravity load on members 110 to 112 is 8 t/m (DL+LL) i.e., 78.46 New/mm
EUDL 78.46 MEMB 110 TO 112 
** Members to be combined into one physical member
COMBINE 3.0 MEMB 110 TO 112
*** Plastic moment considered
PLASTIC 1.0 MEMB 110 TO 112 
DESIGN BEAM 110 TO 112
DESIGN COLUMN …
END CONCRETE DESIGN
FINISH