D8.G.3 设计参数
| 参数名称 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|
| CODE | - |
必须指定为 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
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。
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| 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 Note: 这是到最外层主钢筋的净保护层。它不是箍筋或系筋的净保护层。
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| COMBINE | 0.0 |
默认值表示无构件组合。
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| 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。 Note:
SFACE 和 EFACE 均作为正数输入。* |
| 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。
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| EUDL | 无 | 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 | 无 |
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UNI、CON、LIN 和 TRAP 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 Note: 不考虑动力(反应谱、1893、时程)和移动荷载工况。
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| HLINK | 纵向钢筋间距测量至外表面 | 矩形约束箍筋较长尺寸测量至其外表面。根据第 7.4.8 条,不得超过 300 mm。如果输入文件中提供的 HLINK 值不满足该条款,则内部将假定为默认值。此参数对矩形柱有效。 |
| 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。
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| 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。
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| 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。
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| 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。* Note:
SFACE 和 EFACE 均作为正数输入。* |
| 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:
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| 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。
* EFACE 和 SFACE 命令对构件组合无效。
** IPLM 和 IMB 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:
-
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。
-
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。
Note: 请注意,程序仅识别与梁成直角的柱。忽略倾斜柱支座。 -
它将计算组合构件长度上 13 个截面的节间内力。
-
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:
-
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。
-
要组合的构件应具有相同的常数(E、泊松比、alpha、密度和 beta 角)。
-
要组合的构件应位于一条直线上。
-
要组合的构件应是连续的。
-
竖向构件(即柱)不能组合。
-
同一构件不能多次用于形成两个不同的组合构件。
-
可以组合为一个构件的最大构件数为 299。
ENSH 和 RENSH 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