~MEMBPRO
~MEMBPRO, NSET, Code, Lab, VAL1, VAL2, VAL3, VAL4, VAL5, VAL6, VAL7, VAL8, VAL9, VAL10, VAL11, VAL12, VAL13, VAL14, VAL15, VAL16, VAL17, VAL18, VAL19, VAL20
定义构件级属性
PREP7: 构件属性
NSET
构件级属性组编号。
Code
属性所属的规范。该标签的允许值如下:
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EC3 |
欧洲规范 No.3 |
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EA |
西班牙钢结构规范。 |
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ACI |
ACI 318规范。 |
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ACI349 |
ACI 349规范。 |
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AS3600 |
澳大利亚混凝土规范。 |
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BS5950 |
British Standard 5950 (1985或2000) |
|
GB50010-2002 |
中国混凝土规范 (2002) |
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GB50010-2010 |
中国混凝土规范 (2010) |
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AASHTOHB |
AASHTO 《公路桥梁标准规范》。 |
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LRFD |
AISC-LRFD规范第2版。 |
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GB50017 |
中国钢结构规范。 |
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AASHTO10 |
AASHTO规范 LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS (2010)。 |
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IS800 |
Indian Standard 800 (2007)。 |
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ASME_NF |
规范 ASME BPVC III Subsection NF。 |
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ASD9 |
AISC-ASD 9规范a 版。 |
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N690 |
ANSI/AISC N690-1994规范。 |
|
N690_06 |
ANSI/AISC N690-06规范。 |
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ASD13 |
AISC-ASD 13规范a 版。 |
|
LRFD13 |
AISC-LRFD 13规范a 版。 |
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AISC14 |
AISC 14规范a 版 |
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AISC15 |
AISC 15规范a 版 |
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CTESEA |
DB SE-A建筑技术规范 |
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NLMOD |
土木非线性。 |
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NAME |
Si Code = NAME 则 LAB = 长度不超过32个字符的任意名称。 |
Lab
要定义或 修改的属性。该标签的允许值取决于所选规范,具体如下:
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Code |
Lab |
描述 |
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EC3 |
ALL |
选择所有 Lab 与当前规范对应的构件。 |
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L |
侧向约束之间的长度。默认L=0。 |
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K |
侧向屈曲系数K(附录F.1.2)。默认K=1。 |
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KW |
侧向屈曲系数Kw(附录F.1.2)。默认KW=1。 |
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C1 |
侧向屈曲系数C1(附录F.1.2)。默认C1=1。 |
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C2 |
侧向屈曲系数C2(附录F.1.2)。默认C2=0。 |
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C3 |
侧向屈曲系数C3(附录F.1.2)。默认C3=1。 |
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BETAMY |
等效均匀弯矩系数 bMy(ENV 1993-1-1:1992第5.5.4条)。对于EN 1993-1-1: 2005附录B表B.3,等同于 系数CMY。默认=1。 |
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BETAMZ |
等效均匀弯矩系数 bMz(ENV 1993-1-1:1992第5.5.4条)。对于EN 1993-1-1: 2005附录B表B.3,等同于 系数CMZ。默认=1。 |
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|
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BETAMLT |
等效均匀弯矩系数 bMlt(ENV 1993-1-1:1992第5.5.4条。对于EN 1993-1-1: 2005附录B表B.3,等同于 系数CMLT。默认=1。 |
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|
|
PSIVEC |
矢量效应折减系数(仅适用于ENV 1993-1-1:1992)(第5.5.3条)。默认 PSIVEC=0.8。 |
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LATBUCK |
易发生侧向屈曲的构件 (ENV 1993-1-1: 1992 Art. 5.5.4 或 EN 1993-1-1: 2005 Art. 6.3.3)
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CFBUCKXY |
XY平面内的屈曲系数(CivilFEM坐标轴中的Mz)。默认CFBUCKXY=1。 |
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CFBUCKXZ |
XZ平面内的屈曲系数(CivilFEM坐标轴中的My)。默认CFBUCKXZ=1。 |
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CHCKAXIS |
CivilFEM 轴,即 Eurocode 3 的 Y 轴
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EA |
ALL |
选择所有 Lab 与当前规范对应的项目。 |
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MEMBTYPE |
构件类型。
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L |
构件无支撑长度。默认L=0。 |
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BETAXY |
XY平面内的屈曲系数(第3.4条)。默认BETAXY =1。 |
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BETAXZ |
XZ平面内的屈曲系数(第3.4条)。默认BETAXZ =1。 |
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LRFD |
ALL |
选择所有 Lab 与当前规范对应的项目。 |
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|
L |
构件的 无支撑长度(B3)。 默认L= 0。 |
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KY |
Y 轴 屈曲系数(B7)。 默认KY=1。 |
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KZ |
Z 轴 屈曲系数(B7)。 默认 KZ=1。 |
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KTOR |
扭转屈曲 系数(App.E3)。 默认 KTOR=1。 |
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CB |
弯曲计算 参数(F1.2a)。 默认 CB=1。 |
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LB |
侧向屈曲的无支撑长度(F1.2)。默认 LB=0。 |
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BS5950 |
ALL |
选择所有 Lab 与当前规范对应的项目。 |
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L |
侧向约束 之间的长度。 默认 L=0。 |
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KLtx |
按 CivilFEM 轴系,在 ZX 平面内的侧向屈曲系数(第 4.3.5 条和第 4.3.6 条,表 9 和表 10)。 默认 KLtxy=1。 |
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KLty |
按 CivilFEM 轴系,在 ZY 平面内的侧向屈曲系数(第 4.3.5 条和第 4.3.6 条,表 9 和表 10)。 默认 KLtxz=1。 |
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KCx |
按 CivilFEM 轴系,在 ZX 平面内受压屈曲系数(第 4.7.2 条,表 24)。默 认 KCxy=1。 |
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KCy |
按 CivilFEM 轴系,在 ZY 平面内受压屈曲约束系数(第 4.7.2 条,表 24)。默认 KCxz=1。 |
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CteRob |
Robertson 常数 (第 4.7.5 条,附录 C.2)。默认 CteRob=0。 |
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n |
长细比修正系数 (第 4.3.7.6 条,表 13)。默认 n=1。 |
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m |
等效均匀弯矩系数 (第 4.3.7.6 条,表 13)。默认 m=1。 |
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DL |
翼缘加劲肋高度 (第 4.3.7.5 条,附录 B.2.5)。默认 DL=0 |
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CFBUCKX |
ZX 平面内的屈曲系数 (CivilFEM 轴系中的 Mz)。默认 CFBUCKXY=1。 |
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CFBUCKY |
ZY 平面内的屈曲系数 (CivilFEM 轴系中的 My)。默认 CFBUCKXZ=1。 |
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CHCKAXIS |
CivilFEM 轴,即 BS5950(1985)的“X”轴。默认值为 0。
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D/a |
腹板屈曲加劲肋间距 d-
梁高 |
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mx |
xz 平面内弯曲屈曲的均匀弯矩系数 |
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my |
yz 平面内弯曲屈曲的均匀弯矩系数 |
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mlt |
侧扭屈曲的均匀弯矩系数 |
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ACI |
ALL |
选择所有Lab与当前规范对应的。 |
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|
|
PHI |
与组合弯曲截面承载力折减有关的参数。 默认 PHI=0。 PHI=0 表示由 CivilFEM 根据截面变形状态 确定 PHI 值。 |
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|
ACI349 |
ALL |
选择所有Lab与当前规范对应的。 |
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|
PHI |
与组合弯曲截面承载力折减有关的参数。 默认 PHI=0。 PHI=0 表示由 CivilFEM 根据截面变形状态 确定 PHI 值。 |
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HW/LW |
相对于参数的比值ρn 用于抗剪的竖向配筋与 混凝土水平截面的毛面积之比。 其中 hw 为墙体或所考虑墙体部分的高度,lw 为墙体或所考虑墙体部分的长度。 |
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|
AS3600 |
ALL |
选择所有Lab与当前规范对应的。 |
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|
|
PHI |
与组合弯曲截面承载力折减有关的参数。默认 PHI=0.80。 |
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|
GB50010-2002 |
ALL |
选择所有 Lab与当前规范对应的。 |
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|
MEMBTYPE |
构件类型:
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|
MEMBLOAD |
承受的荷载类型:
|
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|
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|
GB50010-2010 |
ALL |
选择所有 Lab 对应于当前代码。
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|
L |
构件的 无支撑长度。 |
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|
MEMBTYPE |
构件类型:
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|
MEMBLOAD |
承受的荷载 类型:
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|
GB50017 |
ALL |
选择所有 Lab 对应于当前代码。 |
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|
GAMMAY |
根据Y轴确定的 塑性系数。 |
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GAMMAZ |
根据Z轴确定的 塑性系数。 |
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|
L |
构件的 无支撑长度。 |
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|
TSECY |
根据Y轴确定的 截面类型
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TSECZ |
根据Z轴确定的 截面类型
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|
KY |
Y轴屈曲 系数。 |
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KZ |
Z轴屈曲 系数。 |
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AASHTOHB |
ALL |
将选择所有Lab 与当前激活代码对应的。 |
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|
PHI |
与组合弯曲截面承载力折减有关的参数。 默认 PHI=0。 PHI=0 表示由 CivilFEM 根据截面变形状态 确定 PHI 值。 |
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|
AASHTO10 |
ALL |
将选择所有Lab 与当前激活代码对应的。 |
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|
|
L |
构件的 无支撑长度。 Por 默认 L= 0。 |
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|
KY |
Y轴屈曲 系数。 默认 KY=1。 |
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|
KZ |
Z轴屈曲 系数。 默认 KZ=1。 |
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KTOR |
扭转屈曲 系数。 默认 KTOR=1。 |
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|
CB |
用于非均匀弯矩图扭转屈曲计算的 参数。 默认 CB=1。 |
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LB |
侧向屈曲的无支撑长度。 默认 LB=0。 |
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RP |
孔洞折减 系数。 |
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U |
剪切松弛 系数。 |
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LV |
最大剪力点与零剪力点之间的 距离。 |
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IS800-07 |
ALL |
将选择所有Lab 与当前激活代码对应的。 |
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|
L |
侧向约束之间的长度。默认 L=0。 |
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|
K |
侧向屈曲系数 K。默认 K=1。 |
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KW |
侧向屈曲系数 Kw。默认 KW=1。 |
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C1 |
侧向屈曲系数 C1。默认 C1=1。 |
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C2 |
侧向屈曲系数 C2。默认 C2=0。 |
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C3 |
侧向屈曲系数 C3。默认 C3=1。 |
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CMY |
等效均匀弯矩系数 cMy。默认 =1。 |
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CMZ |
等效均匀弯矩系数 CMZ。默认 =1。 |
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CMLT |
等效均匀弯矩系数 CMLT。默认 =1。 |
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LATBUCK |
可能发生侧向 屈曲的构件
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CFBUCKXY |
XY 平面内的屈曲系数(CivilFEM 轴系中的 Mz。默认 CFBUCKXY=1)。 |
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CFBUCKXZ |
XZ 平面内的屈曲系数(CivilFEM 轴系中的 My。默认 CFBUCKXZ=1)。 |
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CHCKAXIS |
CivilFEM轴,即 Indian Standard 800的Y轴
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ASME_NF |
ALL |
将选择所有Lab 与当前激活代码对应的。 |
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L |
构件的 无支撑长度。 Por 默认 L= 0。 |
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KY |
Y轴屈曲 系数。 默认 KY=1。 |
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KZ |
Z轴屈曲 系数。 默认 KZ=1。 |
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CBY |
用于弯曲计算(NF-3322.1)针对Y轴弯矩梯度的 参数。 默认 CBY=1。 |
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|
CBZ |
用于弯曲计算(NF-3322.1)针对Z轴弯矩梯度的 参数。 默认 CBZ=1。 |
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CMY |
应用于相互作用方程中弯曲项的系数,其取决于由 Y 轴弯矩引起的柱曲率(NF-3322.1)。默认 CMY=1。 |
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CMZ |
应用于相互作用方程中弯曲项的系数,其取决于由 Z 轴弯矩引起的柱曲率(NF-3322.1)。默认 CMZ=1。 |
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PIN |
铰接:
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COLUMN |
构件类型:
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BRACED |
有支撑:
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ASD9 |
ALL |
将选择所有Lab与当前规范相对应的 |
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L |
构件的无支撑长度(B.3)。 默认 L= 0。 |
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KXY |
XY 平面内的屈曲系数(表 C-C2.1)。 默认 KXY=1。 |
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KXZ |
XZ 平面内的屈曲系数(表 C-C2.1)。 默认 KXZ=1。 |
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|
|
CB |
取决于弯矩梯度的弯曲系数(F1.3)。默认 CB=1。 |
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|
|
KZ |
扭转屈曲有效长度系数(表 C-C2.1)。默认 KZ=1。 |
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N690 |
ALL |
将选择所有Lab与当前规范相对应的 |
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L |
构件的无支撑长度。 Por 默认 L= 0. |
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KXY |
XY平面内的屈曲系数(表CQ1.8.1)。 默认 KXY=1. |
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|
KXZ |
XZ平面内的屈曲系数(表CQ1.8.1)。默认 KXZ=1. |
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|
|
CB |
取决于弯矩梯度的弯曲系数(Q1.5.1.4.5)。默认 CB=1. |
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|
|
KZ |
扭转屈曲有效长度系数(表CQ.1.5.1.3.6). 默认 KZ=1. |
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|
CMY |
受压构件系数,取决于XY平面内节点的平移性 (Q.1.6.1)。默认值 CMY=0.85. |
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CMZ |
取决于XZ平面内节点平移性的受压构件系数 (Q.1.6.1)。默认 CMZ=0.85。 |
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N690_06 |
ALL |
将选择所有Lab与当前规范相对应的 |
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|
|
L |
构件的无支撑长度。 Por 默认 L= 0. |
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|
KXY |
XY平面内的屈曲系数 (表 NC-C2.2)。 默认 KXY=1. |
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KXZ |
XZ平面内的屈曲系数 (表 NC-C2.2)。 默认 KXZ=1。 |
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|
CB |
取决于弯矩梯度的弯曲系数(NF1-1)。默认 CB=1。 |
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|
KZ |
扭转屈曲有效长度系数(表 NC-C2.2). 默认 KZ=1。 |
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|
LB |
受弯构件的 无支撑长度(NF2.2)。 默认 L= 0。 |
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NLMOD |
ALL |
选择所有 Lab与当前启用规范对应的。 |
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KEYNL |
线性或 非线性行为。要启用非线性,用户必须具备桥梁及土木非线性模块。此功能为 程序的 Beta 能力
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ASD13 |
ALL |
选择所有 Lab与当前启用规范对应的。 |
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|
|
L |
构件的 无支撑长度。 Por 默认 L= 0. |
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KXY |
XY平面内的屈曲系数 (表 C-C2.1)。 默认 KXY=1. |
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|
KXZ |
XZ平面内的屈曲系数 (表 C-C2.1)。 默认 KXZ=1。 |
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|
CB |
与弯矩梯度有关的 受弯系数。默认 CB=1。 |
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|
|
KZ |
扭转屈曲有效 长度系数(表 C-C2.1). 默认 KZ=1。 |
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|
LRFD13 |
ALL |
选择所有 Lab与当前启用规范对应的。 |
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|
|
L |
构件的 无支撑长度。 Por 默认 L= 0. |
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|
KY |
Y轴屈曲 系数。 默认 KY=1。 |
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|
KZ |
Z轴屈曲 系数。默认 KZ=1。 |
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|
KTOR |
扭转 屈曲系数。 默认 KTOR=1。 |
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|
CB |
用于非均匀弯矩图扭转 屈曲计算的参数。默认 CB=1。 |
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|
LB |
侧向屈曲的无侧向支撑长度。默认 LB=0。 |
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|
AISC14 |
ALL |
选择所有 Lab与当前启用规范对应的。 |
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|
|
L |
构件的 无支撑长度。 Por 默认 L= 0. |
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|
|
KY |
Y轴屈曲 系数。 默认 KY=1。 |
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|
|
KZ |
Z轴屈曲 系数。默认 KZ=1。 |
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|
|
KTOR |
弯扭屈曲长度系数。 默认 KTOR=1。 |
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|
CB |
用于非均匀弯矩图侧向扭转屈曲 计算的系数。默认 CB=1。 |
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|
|
LB |
侧向屈曲的无支撑长度。默认 LB=0。 |
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|
AISC15 |
ALL |
选择所有 Lab与当前启用规范对应的。 |
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|
|
L |
构件的 无支撑长度。 Por 默认 L= 0。 |
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|
KY |
Y轴屈曲 系数。 默认 KY=1。 |
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|
|
KZ |
Z轴屈曲系数。默认 KZ=1。 |
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|
KTOR |
弯扭屈曲长度系数。 默认 KTOR=1。 |
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|
|
CB |
用于非均匀弯矩图侧向扭转屈曲计算的系数。默认 CB=1。 |
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|
|
LB |
侧向屈曲的无支撑长度。默认 LB=0。 |
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|
|
|
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|
CTESEA |
ALL |
将选择所有Lab与当前激活规范相对应的。 |
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|
L |
侧向约束之间的长度。默认 L=0。 |
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|
K |
侧向屈曲 K 系数。默认 K=1。 |
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|
KW |
侧向屈曲 Kw 系数。默认 KW=1。 |
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|
C1 |
侧向屈曲 C1 系数(表 6.11)。默认 C1=1。 |
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|
|
CMY |
等效均匀弯矩系数 CMy(表 6.14)。默认 CMY =1。 |
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|
CMZ |
等效均匀弯矩系数 CMz(表 6.14)。默认 CMZ =1。 |
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|
|
CMLT |
等效均匀弯矩系数 CMlt(表 6.14)。默认 CMLT =1。 |
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|
|
PSIVEC |
矢量效应折减系数。默认 PSIVEC=0.8。 |
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|
|
LATBUCK |
易发生侧向屈曲的构件(第6.3.4.2条)
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|
CFBUCKXY |
XY 平面内的屈曲系数(CivilFEM 坐标轴中的 Mz)。默认 CFBUCKXY=1。 |
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CFBUCKXZ |
XZ 平面内的屈曲系数(CivilFEM 坐标轴中的 My)。默认 CFBUCKXZ=1。 |
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|
CHCKAXIS |
作为 CTE DB SE-A Y 轴的 CivilFEM 轴
|
VAL1, VAL2, VAL3, VAL4, VAL5, VAL6, VAL7, VAL8, VAL9, VAL10, VAL11, VAL12, VAL13, VAL14, VAL15, VAL16, VAL17, VAL18, VAL19, VAL20
要修改的属性值。
注释
- 通常只需填写该值VAL1对于所选属性。仅当Lab=ALL 必须填写所有以下值VAL1 以后,按照各节中所述属性的顺序。
菜单路径
主菜单 > Civil Pre处理器 > 构件属性 > 新建属性
¾¾¾¾¾¾¨¾¾¾¾¾¾

