STAAD.Pro 帮助设计D. 设计规范D10.墨西哥规范D10.B. 墨西哥规范 - 基于 NTC 1987 的钢结构设计 D10.B. 墨西哥规范 - 基于 NTC 1987 的钢结构设计 STAAD.Pro 能够基于墨西哥规范 NTC 1987 (钢结构设计与施工补充技术规范) (钢结构设计与施工补充技术标准 – 1987年12月) 或 联邦区建筑规范 (墨西哥联邦区建筑规范 – 1993年8月). D10.B.1 概述所考虑的设计理念是荷载工况和抗力法或极限状态设计,通常称为荷载和抗力系数设计(LRFD)。D10.B.2 极限状态设计基础极限状态设计规范的主要目标是在各种荷载条件下为所有钢结构提供统一的可靠性。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 抗弯设计强度在极限状态设计法中,构件的抗弯设计强度主要由侧向扭转屈曲的极限状态决定。允许非弹性弯曲,抗弯能力的基本度量是截面的塑性弯矩能力。D10.B.8 抗剪设计STAAD 中使用 NTC 第 3.3.3 节的程序来设计构件中的剪力。此外,根据 NTC 第 3.3.4 节检查组合弯曲和剪力,同时考虑 NTC 第 4.5.6/7 节中关于腹板加劲肋的限制。宽翼缘和槽钢截面中的剪力由腹板面积抵抗。D10.B.9 压弯组合效应单对称和双对称截面中弯曲和轴力的共同作用根据NTC规范第3.4节的公式计算。这些相互作用公式涵盖了双向弯曲与轴力组合的一般情况。它们也适用于单向弯曲和轴力。D10.B.10 拉弯组合作用基于NTC规范第3.5 4节。D10.B.11 设计参数使用CODE请求按照墨西哥标准进行设计。其他适用参数总结在下面的表13B.1中。这些参数将工程师的设计决策传达给程序,从而使工程师能够控制设计过程以满足应用的特定需求。D10.B.12 规范检验和构件选择在 STAAD 墨西哥标准实现中,规范检验和构件选择选项均可用。D10.B.13 钢结构设计的表格结果规范检验和构件选择的结果以表格形式呈现。