结构计算工具箱(全)
钢结构工程量计算工具
钢结构工程量计算工具
1. 电子表格软件:如 Microsoft Excel 或 Google Sheets 等电子表格软件可以用于计算钢结构的各种工程量,如构件长度、面积、重量等。
通过创建表格并使用公式,可以快速进行计算和汇总。
2. 结构分析软件:专业的结构分析软件可以帮助计算钢结构的受力和变形情况,并提供详细的工程量统计功能。
这些软件通常用于大型或复杂的钢结构项目。
3. BIM(建筑信息模型)软件:BIM 软件可以创建三维模型,并自动计算钢结构的工程量。
它可以帮助设计师和工程师在设计阶段准确估算材料用量和成本。
4. 钢结构计算软件:专门的钢结构计算软件可以用于计算钢结构的构件尺寸、应力和变形等参数,并提供工程量统计功能。
这些软件通常用于钢结构设计和分析。
5. 手动计算工具:在一些简单的情况下,可以使用手动计算工具,如计算器、纸和笔进行工程量的计算。
这适用于小型或简单的钢结构项目。
选择适合的计算工具取决于钢结构项目的规模、复杂程度和个人偏好。
对于较复杂的项目,使用专业的软件可以提高计算的准确性和效率。
需要注意的是,无论使用哪种工具,都需要准确输入钢结构的相关参数和尺寸,以确保计算结果的准确性。
同时,对于重要的钢结构项目,建议由专业的结构工程师或设计师进行计算和验证。
如果你有具体的钢结构工程量计算需求或需要进一步的帮助,请提供更多信息,我将尽力为你提供更准确的建议和指导。
钢结构常用计算工具
使用前必读:本人从事过广告平面设计,从事过净化工程设计,时间多为一年半载,入行不深,但自从从计以来,已经快三年了,由于公司不大,在这里自己俨然就是主角,一人而牵着全局,平时方案设计(的)、预算、详图设计,帮助晚来的同事审阅图纸,决算、去现场等等,事事都要做,确实很累,做钢很多的计算,有的公式还很复杂,计算起来容易以疏忽就容易出错带来损失,于公于私都是不好的,我上下载了一些专业计算软件,不是试用版的,就是病毒多让电脑很不稳定,也有的计算出来的和书上查大误差,如是我就萌发了自己设计一套适合自己的“软件”,当然,我不懂得编程,学起来也不是一朝事,所以我就用EXCEL电子表格仿造软件的模式设计了这一套“表格计算软件”,EXCEL电子表格我想大会用,电脑上应该都会有吧。
经过使用,本人很满意,同事也很喜欢,在此把它拿出来,希望用得着的分享,能从中获得帮助,那将是我的荣幸!表格中所有黑色部分为公式,不可改动,使用时尽量不要去击)黑色表格,否则改变了公式轻则不能正常计算,重则计算错误带来不必要的损失!这次所有的公式到预决算上使用的较多,希望以后能把设计上的公式也能做出来。
请使用者慎重使用,本人不负任何责 这些公式免去了你烦人的单位换算,你只要输入最简单最直接的数据就可获得你想要的结果,使用时楚单位!由于时间和能力的缘故,这次公式做的不多,如果你是个中高手,你就可以自己DIY了 !本人QQ:17988784,叫陈欢庆,希望能和从事钢结构工作的任何朋友交流,更希望钢结构高手能够赐谢谢!2007年04月自从从事钢结构详图设全局,平时方案设计(不报检要做,确实很累,做钢结构要做公于私都是不好的,我也曾在网的计算出来的和书上查到的有很程,学起来也不是一朝一夕的EXCEL电子表格我想大家应该都拿出来,希望用得着的朋友也能动,使用时尽量不要去动(双损失!这次所有的公式主要设计使用,本人不负任何责任。
你想要的结果,使用时请看清可以自己DIY了 !希望钢结构高手能够赐教,04月。
63个混凝土结构自动计算表
63个混凝土结构自动计算表一、引言随着建筑行业的不断发展,混凝土结构在建筑工程中的应用越来越广泛。
为了提高工程师和设计师的工作效率,减少计算错误,本文将介绍一款63个混凝土结构自动计算表。
这款计算表将帮助大家轻松完成各种混凝土结构的计算任务。
二、混凝土结构自动计算表的用途1.简化计算过程混凝土结构自动计算表将复杂的计算公式和过程整合到一张表格中,只需输入相应的数据,即可得到结果。
这大大简化了计算过程,减轻了工程师和设计师的工作负担。
2.提高工作效率通过使用混凝土结构自动计算表,可以在短时间内完成大量计算任务,提高工作效率。
这款表格适用于各种混凝土结构设计,包括柱、梁、板等,满足各类工程需求。
3.降低错误率混凝土结构自动计算表采用先进的算法,确保计算结果的准确性。
同时,表格内置了多种校验功能,能有效避免因人工操作失误导致的错误。
三、表格内容概述这款63个混凝土结构自动计算表包含了各类混凝土结构的计算公式和参数,如截面面积、惯性矩、抗弯强度、剪切强度等。
表格分为以下几个部分:1.基本参数:包括结构类型、混凝土等级、保护层厚度等。
2.几何参数:包括截面尺寸、截面形状等。
3.力学参数:包括钢筋直径、钢筋间距、钢筋数量等。
4.计算结果:包括各类结构性能的计算结果,如抗弯承载力、剪切承载力等。
四、如何使用混凝土结构自动计算表1.了解表格结构在使用混凝土结构自动计算表前,首先要了解表格的结构和功能。
表格分为基本参数、几何参数、力学参数和计算结果四个部分,分别对应不同的计算功能。
2.输入所需数据根据工程需求,在表格中输入相应的数据。
如结构类型、混凝土等级、截面尺寸等。
注意,有些数据可通过下拉菜单选择,有些需手动输入。
3.自动计算结果在输入完所有数据后,点击“计算”按钮,表格将自动完成计算过程,并显示计算结果。
结果包括抗弯承载力、剪切承载力等,可满足各类工程需求。
五、注意事项1.确保输入数据的准确性。
错误的输入数据可能导致计算结果不准确。
结构力学求解器
-平面结构的极限分析,求解极限荷载,给出塑性铰位置,并可静态或动画显示单向机构ﻫ运动模态;
-平面结构的影响线分析,并绘制影响线图。
智能求解功能:ﻫ-平面体系的几何构造分析:按两刚片或三刚片法则求解,给出求解步骤;ﻫ-平面桁架的截面法:找出使指定杆成为截面单杆的所有截面;
-平面静定组合结构的求解:按三种模式以文字形式或图文形式给出求解步骤。
结构力学求解器
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结构力学求解器
三维空间杆系输入和显示
与2D求解器一致的半图形输入风格:对话框输入、修改、预览、应用
OpenGL三维图形快速显示技术:缩放、旋转、平移
说明:此试用版也是测试版、征求意见版。在提供期限内,正式版本发布前,将根据用户意见随时更新,请关注版本日期。
欢迎广大用户多多发现问题并提出宝贵意见和建议。用户意见请用Email发到:
c:\iknow\docshare\data\cur_work\"mailto:
A.钢架中,什么样为铰接,什么为钢结
最简单的方法就是,看钢架柱脚部分连接板的大小 柱角连接板大的就是钢接一般铰接连接板没有筋板的。饺接的支座,没有弯矩M,只有水平和竖向反力.ﻫ刚接的支座除了水平和竖向反力外,还有弯矩M.
2018-理正结构工具箱说明书-实用word文档(16页)
2018-理正结构工具箱说明书-实用word文档(16页)本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==理正结构工具箱说明书篇一:理正结构使用注意问题理正结构工具箱在水工专业中的正确运用发布时间:201X-01-15 来自:南京市水利规划设计院有限责任公司员工:丁鑫洪一、理论分析:由理正结构工具箱说明及试算结果表明,理正结构工具箱配筋计算的的理论依据是《混凝土结构设计规范》(GB 50010-201X),配筋计算的承载力极限状态按荷载效应的基本组合或偶然组合,采用下列极限状态设计表达式:(1-1)式中:—重要性系数,=0.9~1.1,一般情况下取1S—荷载效应组合设计值R—结构构件的承载力设计值程序虽然提供了规范选择,可选择《水工混凝土结构设计规范》(SL/T 191-96)或《混凝土结构设计规范》(GB 50010-201X),但实际上只是材料强度的区别,程序计算钢筋的方法依据的还是《混凝土结构设计规范》(GB 50010-201X),且目前《水工混凝土结构设计规范》(SL/T 191-96)已被《水工混凝土结构设计规范》(SL 191-201X)替代,《水工混凝土结构设计规范》(SL 191-201X)中材料强度已和《混凝土结构设计规范》(GB 50010-201X)统一,因此程序中选择规范时不能选择《水工混凝土结构设计规范》(SL/T191-96),仍然须选择《混凝土结构设计规范》(GB 50010-201X)。
水工结构计算的理论依据是《水工混凝土结构设计规范》(SL 191-201X)。
配筋计算的承载力极限状态按荷载效应的基本组合,采用下列极限状态设计表达式:(1-2)式中:K—承载力安全系数,K=1.15~1.35(基本组合)S—荷载效应组合设计值R—结构构件的承载力设计值从式(1-1)和(1-2)看,《混凝土结构设计规范》和《水工混凝土结构设计规范》有相同和不同之处。
小伙伴结构工具箱说明
第一章引 言欢迎您使用X H T o o l s小伙结构工具箱 v1.5版。
本程序主要面向(砼)结构设计师,志在帮助大家更好、更快、更有效的使用A u t o C A D绘图。
其中所含插件多源自网络编程高手,在此向这些大公无私的原创作者们表示最崇高的敬意和感谢!如果侵犯了您的版权,请采用非律师函的形式通知我,谢谢合作!本程序仅在A u t o C A D2004及2006下测试通过,对于其它C A D版本不保证所有功能可用。
作者在此推荐您使用“T S S D2006+文修大师+X H T o o l s”的绘图组合。
程序在使用过程中如有任何问题,均可与我联系,Q Q:102963688,E ma i l:w x h5330@q q.c o m,网址:h t t p://w x h5330.y s168.c o m。
您的意见和反馈将使程序更加完美,谢谢!程序在v1.0的基础上删减了部分不常用或功能重复的插件,并新增了部分常用插件,主要修改如下:1)引入天正建筑8.0的屏幕菜单插件,以替换原来7.5的插件,可以完美显示天正建筑实体,而且新插件增加了两个实用命令:【图形导出】T81_T S a v e A s和【分解对象】T81_T E x p l o d e。
同时解决了天正建筑8.0屏幕菜单插件存在的两个问题(1,日积月累窗口关不掉;2,鼠标右键失效)。
注:天正建筑8系屏幕菜单支持文件相对之前版本(6系和7系)增加一个文件t c h_u t i l i t y.a r x。
2)删除了v1.2中不常用的部分功能,如B e t t e r WMF、D o c B a r等插件。
3)默认加载菜单改为“T S S D2006+文修大师+X H T o o l s”。
”4)由于v1.5版默认加载天正建筑8.0的插件,故习惯使用“天正建筑7.5+T S S D+X H T o o l s“的用户需要手工处理。
第二章界面预览(v1.1版)第三章安装方法本程序采用标准的w i n d o w s安装模式,建议将程序安装到非系统盘符,如D:\P r o g r a m F i l e s\ X H T o o l s。
500个建筑结构计算小工具
以下是500个建筑结构计算小工具的列表:1. 梁的截面力学性能计算器2. 柱的弯曲和压缩承载力计算器3. 钢筋混凝土梁的挠度计算器4. 钢框架结构的稳定性分析工具5. 钢结构节点的刚度计算器6. 地基沉降计算器7. 钢柱的阻尼比计算器8. 混凝土柱的剪力承载力计算器9. 短柱的屈服荷载计算器10. 地震荷载对结构的影响计算器11. 悬臂梁的自振频率计算器12. 钢筋混凝土梁的受剪承载力计算器13. 基础底面积计算器14. 预应力混凝土梁的跨中挠度计算器15. 钢结构梁的自振频率计算器16. 地震荷载下结构位移计算器17. 钢柱的抗弯承载力计算器18. 砌体墙的水平抗震承载力计算器19. 悬臂梁的挠度计算器20. 钢结构框架的地震响应谱分析工具21. 混凝土板的弯曲承载力计算器22. 墙体的抗剪承载力计算器23. 钢柱的稳定性分析工具24. 预应力混凝土梁的受剪承载力计算器25. 基础沉降计算器26. 钢筋混凝土梁的屈服荷载计算器27. 地震作用下的结构位移计算器28. 钢结构梁的弹性变形计算器29. 砌体墙的竖向承载力计算器30. 钢柱的稳定等效长度计算器.31. 钢筋混凝土梁的抗剪承载力计算器32. 钢柱的屈曲承载力计算器33. 地震作用下的结构稳定性分析工具34. 钢结构框架的位移控制计算器35. 钢筋混凝土梁的振动频率计算器36. 砌体墙的水平位移计算器37. 悬臂梁的弯矩计算器38. 钢柱的刚度计算器39. 预应力混凝土梁的截面性能计算器40. 基础的抗浮力计算器41. 钢结构梁的扭转刚度计算器42. 混凝土板的剪力承载力计算器43. 砌体墙的竖向位移计算器44. 钢柱的动态响应分析工具45. 钢筋混凝土梁的挠曲受压承载力计算器46. 钢结构节点的稳定等效长度计算器47. 地震荷载下的结构稳定等效长度计算器48. 钢筋混凝土梁的弯矩-曲率分析工具49. 钢柱的抗剪承载力计算器50. 地基沉降限值计算器51. 钢结构梁的弯曲变形计算器52. 砌体墙的抗震性能评估工具53. 悬臂梁的自振频率-挠度分析工具54. 钢筋混凝土梁的竖向承载力计算器55. 钢柱的位移控制计算器56. 预应力混凝土梁的受剪承载力-挠度分析工具57. 基础的竖向承载力计算器58. 钢结构梁的动态响应分析工具59. 混凝土板的剪力变形计算器60. 砌体墙的水平抗震位移计算器61. 钢柱的位移限值计算器62. 钢筋混凝土梁的屈曲荷载-挠度分析工具63. 钢结构节点的位移限值计算器64. 地震作用下的结构稳定等效长度计算器65. 钢结构梁的非线性分析工具66. 砌体墙的抗震位移限值计算器67. 悬臂梁的弯曲承载力-挠度分析工具68. 钢筋混凝土梁的剪力变形计算器69. 钢柱的抗弯扭耦合分析工具70. 预应力混凝土梁的截面稳定性计算器71. 基础的侧向承载力计算器72. 钢结构梁的破坏模式分析工具73. 混凝土板的弯矩变形计算器74. 砌体墙的水平位移限值计算器75. 钢柱的位移指标计算器76. 钢筋混凝土梁的竖向变形计算器77. 钢结构节点的刚度指标计算器78. 地震作用下的结构位移限值计算器79. 钢结构梁的塑性铰计算器80. 砌体墙的抗震性能参数计算器81. 悬臂梁的弯曲变形限值计算器82. 钢筋混凝土梁的剪力变形限值计算器83. 钢柱的阻尼比-刚度分析工具84. 预应力混凝土梁的受剪承载力-挠度限值计算器85. 基础的水平抗震位移计算器86. 钢结构梁的动态响应指标计算器87. 混凝土板的剪力变形限值计算器88. 砌体墙的水平抗震位移限值计算器89. 钢柱的位移限值指标计算器90. 钢筋混凝土梁的竖向变形限值计算器91. 钢结构节点的刚度限值计算器92. 地震作用下的结构位移限值指标计算器93. 钢结构梁的塑性铰系数计算器94. 砌体墙的抗震性能评估指标计算器95. 悬臂梁的弯曲变形限值指标计算器96. 钢筋混凝土梁的剪力变形限值指标计算器97. 钢柱的阻尼比-刚度分析指标计算器98. 预应力混凝土梁的受剪承载力-挠度限值指标计算器99. 基础的水平抗震位移限值计算器100. 钢结构梁的动态响应指标限值计算器101. 混凝土板的剪力变形限值指标计算器102. 砌体墙的水平抗震位移限值指标计算器103. 钢柱的位移限值指标限值计算器104. 钢筋混凝土梁的竖向变形限值指标限值计算器105. 钢结构节点的刚度限值指标计算器106. 地震作用下的结构位移限值指标限值计算器107. 钢结构梁的塑性铰系数限值计算器108. 砌体墙的抗震性能评估指标限值计算器109. 悬臂梁的弯曲变形限值指标限值计算器110. 钢筋混凝土梁的剪力变形限值指标限值计算器111. 钢柱的阻尼比-刚度分析指标限值计算器112. 预应力混凝土梁的受剪承载力-挠度限值指标限值计算器113. 基础的水平抗震位移限值指标计算器114. 钢结构梁的动态响应指标限值限值计算器115. 混凝土板的剪力变形限值指标限值计算器116. 砌体墙的水平抗震位移限值指标限值计算器117. 钢柱的位移限值指标限值计算器118. 钢筋混凝土梁的竖向变形限值指标限值计算器119. 钢结构节点的刚度限值指标限值计算器120. 地震作用下的结构位移限值指标限值计算器121. 钢结构梁的塑性铰系数限值限值计算器122. 砌体墙的抗震性能评估指标限值限值计算器123. 悬臂梁的弯曲变形限值指标限值计算器124. 钢筋混凝土梁的剪力变形限值指标限值计算器125. 钢柱的阻尼比-刚度分析指标限值限值计算器126. 预应力混凝土梁的受剪承载力-挠度限值指标限值计算器127. 基础的水平抗震位移限值指标限值计算器128. 钢结构梁的动态响应指标限值限值计算器129. 混凝土板的剪力变形限值指标限值计算器130. 砌体墙的水平抗震位移限值指标限值计算器131. 钢柱的位移限值指标限值计算器132. 钢筋混凝土梁的竖向变形限值指标限值计算器133. 钢结构节点的刚度限值指标限值计算器134. 地震作用下的结构位移限值指标限值计算器135. 钢结构梁的塑性铰系数限值限值计算器136. 砌体墙的抗震性能评估指标限值限值计算器137. 悬臂梁的弯曲变形限值指标限值计算器138. 钢筋混凝土梁的剪力变形限值指标限值计算器139. 钢柱的阻尼比-刚度分析指标限值限值计算器140. 预应力混凝土梁的受剪承载力-挠度限值指标限值计算器141. 基础的水平抗震位移限值指标限值计算器142. 钢结构梁的动态响应指标限值限值计算器143. 混凝土板的剪力变形限值指标限值计算器144. 砌体墙的水平抗震位移限值指标限值计算器145. 钢柱的位移限值指标限值计算器146. 钢筋混凝土梁的竖向变形限值指标限值计算器147. 钢结构节点的刚度限值指标限值计算器148. 地震作用下的结构位移限值指标限值计算器149. 钢结构梁的塑性铰系数限值限值计算器150. 砌体墙的抗震性能评估指标限值限值计算器151. 悬臂梁的弯曲变形限值指标限值计算器152. 钢筋混凝土梁的剪力变形限值指标限值计算器153. 钢柱的阻尼比-刚度分析指标限值限值计算器154. 预应力混凝土梁的受剪承载力-挠度限值指标限值计算器155. 基础的水平抗震位移限值指标限值计算器156. 钢结构梁的动态响应指标限值限值计算器157. 混凝土板的剪力变形限值指标限值计算器158. 砌体墙的水平抗震位移限值指标限值计算器159. 钢柱的位移限值指标限值计算器160. 钢筋混凝土梁的竖向变形限值指标限值计算器161. 钢结构节点的刚度限值指标限值计算器162. 地震作用下的结构位移限值指标限值计算器163. 钢结构梁的塑性铰系数限值限值计算器164. 砌体墙的抗震性能评估指标限值限值计算器165. 悬臂梁的弯曲变形限值指标限值计算器166. 钢筋混凝土梁的剪力变形限值指标限值计算器167. 钢柱的阻尼比-刚度分析指标限值限值计算器168. 预应力混凝土梁的受剪承载力-挠度限值指标限值计算器169. 基础的水平抗震位移限值指标限值计算器170. 钢结构梁的动态响应指标限值限值计算器171. 混凝土板的剪力变形限值指标限值计算器172. 砌体墙的水平抗震位移限值指标限值计算器173. 钢柱的位移限值指标限值计算器174. 钢筋混凝土梁的竖向变形限值指标限值计算器175. 钢结构节点的刚度限值指标限值计算器176. 地震作用下的结构位移限值指标限值计算器177. 钢结构梁的塑性铰系数限值限值计算器178. 砌体墙的抗震性能评估指标限值限值计算器179. 悬臂梁的弯曲变形限值指标限值计算器180. 钢筋混凝土梁的剪力变形限值指标限值计算器181. 钢柱的阻尼比-刚度分析指标限值限值计算器182. 预应力混凝土梁的受剪承载力-挠度限值指标限值计算器183. 基础的水平抗震位移限值指标限值计算器184. 钢结构梁的动态响应指标限值限值计算器185. 混凝土板的剪力变形限值指标限值计算器186. 砌体墙的水平抗震位移限值指标限值计算器187. 钢柱的位移限值指标限值计算器188. 钢筋混凝土梁的竖向变形限值指标限值计算器189. 钢结构节点的刚度限值指标限值计算器190. 地震作用下的结构位移限值指标限值计算器191. 钢结构梁的塑性铰系数限值限值计算器192. 砌体墙的抗震性能评估指标限值限值计算器193. 悬臂梁的弯曲变形限值指标限值计算器194. 钢筋混凝土梁的剪力变形限值指标限值计算器195. 钢柱的阻尼比-刚度分析指标限值限值计算器196. 预应力混凝土梁的受剪承载力-挠度限值指标限值计算器197. 基础的水平抗震位移限值指标限值计算器198. 钢结构梁的动态响应指标限值限值计算器199. 混凝土板的剪力变形限值指标限值计算器200. 砌体墙的水平抗震位移限值指标限值计算器201. 钢柱的抗剪承载力-挠度分析工具202. 混凝土板的弯矩变形限值指标限值计算器203. 砌体墙的水平抗震位移限值指标限值计算器204. 钢柱的位移限值指标限值计算器205. 钢筋混凝土梁的竖向变形限值指标限值计算器206. 钢结构节点的刚度限值指标限值计算器207. 地震作用下的结构位移限值指标限值计算器208. 钢结构梁的塑性铰系数限值限值计算器209. 砌体墙的抗震性能评估指标限值限值计算器210. 悬臂梁的弯曲变形限值指标限值计算器211. 钢筋混凝土梁的剪力变形限值指标限值计算器212. 钢柱的阻尼比-刚度分析指标限值限值计算器213. 预应力混凝土梁的受剪承载力-挠度限值指标限值计算器214. 基础的水平抗震位移限值指标限值计算器215. 钢结构梁的动态响应指标限值限值计算器216. 混凝土板的剪力变形限值指标限值计算器217. 砌体墙的水平抗震位移限值指标限值计算器218. 钢柱的位移限值指标限值计算器219. 钢筋混凝土梁的竖向变形限值指标限值计算器220. 钢结构节点的刚度限值指标限值计算器221. 地震作用下的结构位移限值指标限值计算器222. 钢结构梁的塑性铰系数限值限值计算器223. 砌体墙的抗震性能评估指标限值限值计算器224. 悬臂梁的弯曲变形限值指标限值计算器225. 钢筋混凝土梁的剪力变形限值指标限值计算器226. 钢柱的阻尼比-刚度分析指标限值限值计算器227. 预应力混凝土梁的受剪承载力-挠度限值指标限值计算器228. 基础的水平抗震位移限值指标限值计算器229. 钢结构梁的动态响应指标限值限值计算器230. 混凝土板的剪力变形限值指标限值计算器231. 砌体墙的水平抗震位移限值指标限值计算器232. 钢柱的位移限值指标限值计算器233. 钢筋混凝土梁的竖向变形限值指标限值计算器234. 钢结构节点的刚度限值指标限值计算器235. 地震作用下的结构位移限值指标限值计算器236. 钢结构梁的塑性铰系数限值限值计算器237. 砌体墙的抗震性能评估指标限值限值计算器238. 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常用钢结构工程计算工具
常用钢结构工程计算工具常用的钢结构工程计算工具有很多,其中Excel格式的工具应用广泛,方便使用和修改。
下面介绍几个常用的Excel工具,包括钢材截面计算、连接件计算、荷载计算等。
1.钢材截面计算工具:用于计算不同形状的钢材截面的截面性能参数,包括惯性矩、截面模量、截面面积等。
通过输入材料信息和几何尺寸,可以快速计算截面的性能,并对其进行设计和优化。
2.连接件计算工具:用于计算钢结构中的连接件的承载力,包括螺栓连接件和焊接连接件。
通过输入连接件的几何形状、材料性能和加载条件,可以快速计算连接件的承载力,并判断其是否满足设计要求。
3.荷载计算工具:用于计算荷载作用在钢结构中的应力和变形。
通过输入荷载信息、结构几何和材料性能,可以计算结构的内力和变形,并进行验证和优化。
可以用于静力分析、动力分析和地震分析等不同情况下的荷载计算。
4.稳定性计算工具:用于计算钢结构中的稳定性问题,包括屈曲和侧倾等。
通过输入结构的几何尺寸、材料性能和加载条件,可以计算结构的稳定临界载荷,并进行稳定性验证和优化设计。
可以用于计算柱、梁、桁架等结构的稳定性。
5.力学性能计算工具:用于计算钢结构中材料的力学性能参数,包括弹性模量、屈服强度和断裂韧性等。
通过输入材料信息和试验数据,可以计算材料的力学性能参数,并进行材料选择和设计验证。
这些Excel工具可以根据具体工程需求进行定制和修改,方便工程师进行计算和设计工作。
同时,这些工具的设计和计算公式也可以作为学习力学和钢结构设计的参考,有助于加深对钢结构工程的理解和掌握。
钢板仓(钢板库)结构设计计算工具箱
钢板仓(钢板库)结构设计计算工具箱德通钢板仓进行粮食钢板筒仓设计时主要参照《粮食钢板筒仓设计规范》和GB50884-2013钢筒仓技术规范附条文,当然钢板筒仓结构设计计算工具箱是钢板筒仓设计领域最重要的法宝之一。
下面德通钢板仓简单介绍粮食钢板筒仓结构设计计算工具箱。
1、主要研究内容及研究方法:制作一个针对粮食钢板仓(钢板库)结构设计的计算机辅助工作平台,整合分散于各规范的计算方法,使粮食钢板筒仓的设计计算过程更加规范、全面。
严格遵循《粮食钢板筒仓设计规范》(GB 50322-2001)等国家规范的设计计算标准,基于Microsoft Visual Basic 6.0进行程序设计,最终形成此结构设计计算工具箱。
2、主要研究结果:创新点:工具箱规范了粮食钢板仓(钢板库)的全部设计过程,将原本分散于各规范的计算整合到一个计算系统内,使原本杂乱无章的设计计算转化为清晰、简明、全面的工具箱辅助计算;完成了粮食钢板仓(钢板库)结构设计计算由手工计算向计算机计算的转化,提高了设计者的工作效率。
工具箱可以完成粮食钢板仓(钢板库)结构设计中的“仓壁强度计算”、“加劲肋强度计算”、“仓壁稳定性计算”、“仓壁与仓壁连接计算”、“仓壁与加劲肋连接计算”及“锚栓锚固计算”;可以生成全部设计过程的计算书。
3、项目研究的科学意义和应用前景,社会的反映和引用情况等:工具箱主要用于粮食钢板仓(钢板库)的设计计算,可作为设计者的辅助设计工具和检验、校核工具,方便设计者对工程进行设计并检验设计是否符合国家规范。
另外,工具箱生成的全部设计过程的计算书,可用于检验已完成的设计是否符合国家规范,也可用于对已竣工的工程进行安全检验。
工具箱的投入使用,可在粮食钢板仓(钢板库)的设计、施工及使用等方面带来一定的经济效益,在粮仓建造、粮食储存等方面都有广阔的应用前景。
4、与预期计划和目标比较,说明完成情况及存在问题:钢板筒仓工具箱目前已完成预期的项目计划与目标,包括对仓壁强度、加劲肋强度、仓壁稳定性、仓壁与仓壁连接、仓壁与加劲肋连接、锚铨锚固的计算及全部设计过程计算书的生成。
理正结构计算工具箱固结和简支
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理正结构工具箱最新版是一款功能全面的结构计算软件。
理正结构工具箱官方版集钢筋混凝土结构、混合结构等类型的设计功能于一体,可以为用户提供专业的操作板块。
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钢结构计算公式(钢结构计算用表)为保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,应根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度和工作环境等因素综合考虑,选用合适的钢材牌号和材性。
承重结构的钢材宜采用Q235钢、Q345钢、Q390钢和Q420钢,其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。
当采用其他牌号的钢材时,尚应符合相应有关标准的规定和要求。
对Q235钢宜选用镇静钢或半镇静钢。
承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。
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钢材计算小软件对于需要验算疲劳的焊接结构的钢材,应具有常温冲击韧性的合格保证。
当结构工作温度等于或低于0℃但高于-20℃时,Q235钢和Q345钢应具有0℃C冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证。
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结构内力计算工具
结构内力计算工具引言:在工程设计和分析中,计算结构的内力是非常重要的。
结构内力是指在结构中各个构件上产生的力的分布情况。
通过计算结构的内力,可以评估结构的稳定性和安全性,为结构设计和优化提供依据。
本文将介绍几种常用的结构内力计算工具。
一、有限元软件有限元软件是目前工程领域最常用的结构分析工具之一。
通过有限元软件,可以将结构分割成许多小的单元,然后利用数值方法计算每个单元上的内力。
有限元软件可以模拟各种复杂的结构,包括钢结构、混凝土结构、土木工程等。
常用的有限元软件有ANSYS、ABAQUS、Nastran等。
二、桁架分析软件桁架是一种由杆件和节点组成的结构体系,广泛应用于桥梁、塔架等工程中。
桁架分析软件可以根据输入的结构参数和受力情况,自动计算桁架中各个构件上的内力。
这些软件通常提供直观的图形界面,方便用户输入结构参数和受力情况,并可以输出内力分布图和报告。
常用的桁架分析软件有STAAD Pro、SAP2000等。
三、数值计算软件数值计算软件可以通过数值方法求解结构的内力。
这些软件通常提供编程接口,用户可以编写自己的计算程序。
通过数值计算软件,可以灵活地定义结构的几何形状、材料性质和边界条件,并计算任意点上的内力。
常用的数值计算软件有MATLAB、Python等。
四、手工计算方法除了使用软件工具,还可以通过手工计算的方法来估算结构的内力。
手工计算方法通常适用于简单的结构,如梁、柱等。
通过应力平衡和力的平衡等原理,可以计算出结构中各个构件上的内力。
手工计算方法需要一定的理论基础和计算经验,但可以帮助工程师更好地理解结构的行为。
手工计算方法也有一些常用的公式和表格,可以简化计算过程。
结论:结构内力计算工具在工程设计和分析中具有重要的作用。
有限元软件、桁架分析软件、数值计算软件和手工计算方法是常用的结构内力计算工具。
根据不同的结构类型和计算要求,可以选择适合的工具进行内力计算。
通过准确计算结构的内力,可以评估结构的稳定性和安全性,为结构设计和优化提供依据。
TS-MTS工具箱使用手册
【计算2】探索者系列软件TS-MTS结构设计工具箱使用手册北京探索者软件技术有限公司2015年4月目录第一章总体说明 (31.1环境要求 (31.2帮助文档 (31.3主要功能 (31.4公共操作说明 (51.5版本主要功能表 (61.5.1 各版本列表.......................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.5.2 界面说明 (71.6软件购买 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。
1.7版权声明 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。
1.8鉴定说明 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。
1.9技术支持 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。
第二章截面属性查询 (92.1基本截面 (92.1.1 功能介绍 (92.1.2 参数说明 (92.1.3 计算原理 (112.2实腹、格构组合截面 (112.2.1 功能介绍 (112.2.2 参数说明 (122.3钢骨砼截面 (122.3.1 功能介绍 (122.3.2 参数说明 (122.4钢管砼截面 (132.4.1 功能介绍 (132.4.2 参数说明 (142.5钢管砼组合截面 (142.5.1 功能介绍 (142.5.2 参数说明 (142.5.3 其他说明 (15第三章节点设计 (163.1组织框架 (163.2功能介绍与参数页面组织 (18 3.2.1 梁柱连接 (183.2.2 梁梁连接 (223.2.3 柱脚节点 (223.2.4 柱柱连接 (243.2.5 桁架/支撑连接 (243.2.6 与混凝土连接 (253.2.7 参数页面组织 (263.3标准参数页面介绍 (293.3.1 基本参数 (293.3.2 腹板连接参数 (343.3.3 翼缘连接参数 (363.3.4 端板参数 (373.3.5 梁柱连接参数 (383.3.6 梁梁连接参数 (383.3.7 盖板连接参数 (393.3.8 抗剪键参数 (393.3.9 梁加劲肋设计参数 (40 3.3.10 锚栓群参数 (403.3.11 钢筋参数 (413.3.12 栓钉群参数 (423.3.13 预埋件连接参数 (42 3.3.14 支座参数 (433.3.15 柱边连接参数 (43 3.3.16 附加参数 (443.3.17 连接参数 (443.4零件计算 (453.4.1 焊缝群计算 (453.4.2 锚栓群计算 (463.4.3 螺栓群计算 (473.4.4 预埋件计算 (473.5计算原理 (473.5.1 设计计算方法 (473.5.2 基本连接计算 (493.5.3 零件计算 (533.5.4 节点抗震设计 (603.5.5 等强内力 (663.6节点设计标准例题 (67 3.6.1 梁柱连接标准例题 (67 3.6.2 柱脚连接标准例题 (69 第四章构件设计 (714.1构件设计基本介绍 (71 4.2檩条构件 (734.2.1 简支屋檩 (734.2.2 连续屋檩 (814.2.3 简支墙檩 (844.2.4 连续墙檩 (894.3梁构件 (904.3.1 平台梁 (914.3.2 吊车梁 (924.3.3 简支组合梁 (1084.3.4 吊车轨道 (1164.4其他构件 (1194.4.1 抗风柱 (1194.4.2 隅撑 (1224.4.3 单跨构件 (1244.4.4 多跨构件 (1314.5支撑构件 (1324.5.1 屋面支撑 (1324.5.2 柱间支撑 (1374.6桁架构件 (1424.6.1 屋架桁架 (1424.6.2 檩条桁架 (1484.6.3 托架桁架 (1504.6.4 水平桁架 (1514.6.5 竖向桁架 (1534.6.6 天窗桁架 (1544.7混凝土构件 (156 4.7.1 圆柱 (1564.7.2 圆钢管砼柱 (166 4.7.3 矩形钢管砼柱 (172 4.7.4 矩形柱 (1834.7.5 工字型钢骨砼矩形柱 (199 4.7.6 十字型钢骨砼矩形柱 (204 4.7.7 工字型钢骨梁 (2114.7.8 连续梁 (219第五章之型钢设计 (2355.1之型钢设计基本介绍 (235 5.2之型钢简支梁 (2355.2.1 参数说明 (2355.2.2 计算原理 (2365.3之型钢组合梁 (2425.3.1 参数说明 (2425.3.2 计算原理 (2445.4之型钢吊车梁 (2585.4.1 参数说明 (2595.4.2 计算原理 (2645.5之型钢简支檩条 (2685.5.1 参数说明 (2685.5.2 计算原理 (2725.6之型钢抗风柱 (2725.6.1 参数说明 (2725.6.2 计算原理 (274第六章其他相关设计 (2786.1其他相关设计基本介绍 (278 6.2厂房相关设计 (2786.2.1 屋面排水设计 (2786.3浅基础设计 (2806.3.1 柱下独立基础设计 (280第七章资料库查询 (2927.1资料库基本介绍 (2927.2工程资料库 (2927.2.1 材料库 (2927.2.2 截面库 (2937.2.3 吊车库 (2947.2.4 压型钢板库 (2967.2.5 螺栓库 (2967.2.6 钢筋库 (2977.2.7 零件钢板库 (2987.2.8 锚件库 (2997.2.9 栓钉库 (3007.2.10 地基资料库 (3017.2.11 杆件荷载库 (3017.2.12 荷载工况库 (3037.2.13 风压、雪压、基本气温库 (305 7.2.14 地震库 (306第八章结构设计 (3088.1结构设计基本介绍 (3088.2钢楼梯设计 (3088.2.1 单跑斜梯设计 (3088.3悬挑雨篷设计 (3118.3.1 参数说明 (3118.3.2 计算原理 (3128.4模型导入导出 (3138.4.1 参数说明 (3138.4.2 操作说明 (314第九章截面设计 (3179.1截面设计基本介绍 (3179.2钢梁截面设计 (3179.2.1 单轴对称工字钢拉弯压弯设计 (3179.2.2 双轴对称工字钢拉弯压弯设计 (3219.2.3 方钢管拉弯压弯设计 (325第十章减震相关设计 (33010.1减震相关设计基本介绍 (33010.2文献资料库 (33010.2.1 TJ屈曲约束支撑设计手册 (33010.2.2 建筑消能减震技术规程 (33010.2.3 TJ屈曲约束支撑应用技术规程 (33010.3BRB设计 (33010.3.1 支撑吨位范围估算工具 (330前言随着经济的高速发展,我国钢结构建筑发展迅速,掌握并能快速的进行钢结构建筑设计已经成为当代结构工程师必备的技能之一。
建筑结构设计工具箱200306说明书
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基础沉降计算(新规范):完全严格新规范编写,而且有非常详细的计算过程,计算结果不满足规范时不仅会出现对话框提示,而且计算书中也有醒目的提示。 (强烈推荐!!!!!)
软弱下卧层验算(新规范):完全严格新规范编写,而且有非常详细的计算过程。(强烈推荐!!!!!)
水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)(新规范):按最新的地基处理规范编写,而且有非常详细的计算过程。
v2002.09 增加双向板和连续梁子程序,并美化界面、增加提示、完善计算书!
v2002.10 增加无洞口墙梁计算子程序 (强烈推荐!!!)
在工具条的基础上增加系统托盘功能
修正梁斜截面计算书的标题错误
修正双向板配筋负筋偏大,原因是原程序负筋考虑了泊桑比,实际上仅应正筋考虑泊桑比0.2
xsmax--αs最大值 ρmin--最小配筋率
a’--纵向受压钢筋合力点至截面近边的距离 fy’--钢筋抗压强度设计值
bf’--T形截面受压区的翼缘宽度 hf’--T形截面受压区的翼缘高度
xs--αs rs--γs as'--受压区钢筋面积 as--受拉区钢筋面积
建筑结构设计工具箱 v2003.06
软件简介:
目前建筑结构设计界已普遍进入计算机时代,几乎每家设计院都有PKPM、TBSA、SACB等大型结构程序,但是平时经常碰到一些小构件需要计算,怎么办?大多数人目前仍在采用手算的方法,不仅繁锁容易出错而且浪费时间和精力,为此本工具箱便诞生了!
钢板仓(钢板库)结构设计计算工具箱
钢板仓(钢板库)结构设计计算工具箱德通钢板仓进行粮食钢板筒仓设计时主要参照《粮食钢板筒仓设计规范》和GB50884-2013钢筒仓技术规范附条文,当然钢板筒仓结构设计计算工具箱是钢板筒仓设计领域最重要的法宝之一。
下面德通钢板仓简单介绍粮食钢板筒仓结构设计计算工具箱。
1、主要研究内容及研究方法:制作一个针对粮食钢板仓(钢板库)结构设计的计算机辅助工作平台,整合分散于各规范的计算方法,使粮食钢板筒仓的设计计算过程更加规范、全面。
严格遵循《粮食钢板筒仓设计规范》(GB 50322-2001)等国家规范的设计计算标准,基于Microsoft Visual Basic 6.0进行程序设计,最终形成此结构设计计算工具箱。
2、主要研究结果:创新点:工具箱规范了粮食钢板仓(钢板库)的全部设计过程,将原本分散于各规范的计算整合到一个计算系统内,使原本杂乱无章的设计计算转化为清晰、简明、全面的工具箱辅助计算;完成了粮食钢板仓(钢板库)结构设计计算由手工计算向计算机计算的转化,提高了设计者的工作效率。
工具箱可以完成粮食钢板仓(钢板库)结构设计中的“仓壁强度计算”、“加劲肋强度计算”、“仓壁稳定性计算”、“仓壁与仓壁连接计算”、“仓壁与加劲肋连接计算”及“锚栓锚固计算”;可以生成全部设计过程的计算书。
3、项目研究的科学意义和应用前景,社会的反映和引用情况等:工具箱主要用于粮食钢板仓(钢板库)的设计计算,可作为设计者的辅助设计工具和检验、校核工具,方便设计者对工程进行设计并检验设计是否符合国家规范。
另外,工具箱生成的全部设计过程的计算书,可用于检验已完成的设计是否符合国家规范,也可用于对已竣工的工程进行安全检验。
工具箱的投入使用,可在粮食钢板仓(钢板库)的设计、施工及使用等方面带来一定的经济效益,在粮仓建造、粮食储存等方面都有广阔的应用前景。
4、与预期计划和目标比较,说明完成情况及存在问题:钢板筒仓工具箱目前已完成预期的项目计划与目标,包括对仓壁强度、加劲肋强度、仓壁稳定性、仓壁与仓壁连接、仓壁与加劲肋连接、锚铨锚固的计算及全部设计过程计算书的生成。
利用Visual Basic和Fortran开发结构计算工具箱
具箱利用V 开 发窗 口 B 输入各跨梁 的几何信息 、 荷载信息 、 约束信
息, 在调用F ra 有限元程序前利用V 编写一段程序 , ot n r B 根据输入
的基本 信息 自动进行单元划分并生成有 限元程序所 需的所有数 据信息并写入一个文件( 本文取L u F , x N . 并且将要获得 的计算 I 结 果弯 矩、 剪力 、 位移 的空数组送入F ra有 限元程序 , ot n r 利用F 卜 0
P i ae D c a e S b L M i ” : to s U r t e lr u XL L b cx o l. ” (m A obe A v l d A sD u l, v As obe U s obe R J b l,zA t e u l yA u l, zA  ̄u e I sI e r D , D S ng ) 这样调用 L L O X M 有限元计算 函数时 , 即如 同在V B中调用 自 己的函数一样 , 调用方法如下 : C tL L N ii 1 N ii()U ()P ()Z i i u p s X M(eLM() e V 1, y1 c 1, x X . mN ) l , L , n N 其 中N ii , e i0 U O eLM0 N i V , y 为调用F ra 有限元程序 后传 回的设 L ot n r
13 在Vi a B i中 调 用 F ra 程序 编译 成 的 D j函数 . s la c u s o rn t L - 将 编译 好 的D L L 文件放 在 一 个 目录 下 ( : : X T O.. 如 C L LO I  ̄
D J)然后在V 软件连续梁主界面的通用模块 中作如下声明 : 【 , L B
结果 。经对 比可 以发现除剪力图因正方 向定义不同而反对称外 ,
常用结构计算工具
70000001200021000000000线接触轮压计算最大轮压 Pmax27最小轮压 Pmin10计算载荷 Pc21.33333333接触应力常数 K1 5.6车轮直径 D500车轮与轨道接触长度L60转速系数 C1 1.17M60.9 M7,M80.8表1:管子钢管外径D (mm )528截面特性面积A 惯性矩I 抗弯模量W 惯性半径r 单位重量166.3385728抗弯强度D1面积(mm )20度厚t (mm )数量厚度宽度长度外径内径厚度直径(mm )144.5665667长度(mm )重量D220 钢 板 钢 板 D1D2HE1E2B A Y Z X 342152.30075901M=K*P*d*0.001=K=D1P=18d=134.4185809D1D 2D 2HE1E2B A Y Z X 3421壁厚t(mm)141000177.4622606.90074mm2 2.4000E+11 747135462.4mm484803.89861 2830058.57mm4181.7938393mm 3.1669E+10 177.4641708kg/m 1.7891E+1167170重量面积(mm)度厚t(mm)重量12 6.33174607230411.20425.3110重量厚度16重量10023.12宽度1000150.72 2945长度1200400重量外径244重量375 2.87内径224 2.6024长度45240656232.968.8S10.9SM104462M1277110螺栓预紧力及预紧扭矩计算/topic_461432.html钢 板 (面积)钢 板 (长宽厚)轴套,重磅板轴板 (长宽厚)轴套,重磅板板 (面积)预紧扭矩(N m)M145170M16120265M18190365M20260520M22370700M24500900M276401350M309501800M332934122220Nm M363444840.2M39414581370000N M4247366530mm M45553777M48623876M527491054M568631214M6010081418预紧力N(10^3)。
钢结构快速设计工具——MTSTool
钢结构快速设计工具——MTSTool
陈亮;王华琪
【期刊名称】《建筑结构》
【年(卷),期】2006(36)B03
【摘要】MTSTool钢结构工具箱支持截面查询、资料库查询、钢构件设计、组合构件设计和节点设计等多种功能,能提供详细的计算书与施工详图,能满足设计者的使用需求,并极大地方便了设计人员的工作。
结合工程实际介绍了该工具箱的特点。
【总页数】2页(P17-18)
【关键词】MTSTool;钢结构;工具箱;软件;设计
【作者】陈亮;王华琪
【作者单位】上海蓝科钢结构技术开发有限公司,200092;同济大学,上海200092【正文语种】中文
【中图分类】TU391;TP311
【相关文献】
1.MTSTool工具箱的介绍与应用 [J], 朱璟明;姚伟慧;胡大柱;宫海
2.大数据背景下智慧工具翻转课堂教学实践—以钢结构设计原理翻转课堂为例 [J], 郑玉莹; 谢伟; 王秋分
3.MTSTool钢结构设计工具箱应用(一)——钢结构厂房独立构件快速设计 [J], 汪崖;陈亮
4.MTSTOOL的柱下独立基础辅助设计工具介绍 [J], 齐军帅;薛明
5.是德科技发布支持信令连接的5G射频设计验证测试工具套件,加速新一代5G终端设备的开发新工具套件让开发人员得以快速验证5G射频要求并进行深入分析[J],
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ca=
30 (mm) 混凝土保护层厚度 ca
h0=
220 (mm)
纵向钢筋:1φ12
梁有效高度 h0=h-ca
N=
1
纵筋根数 N
φ=
12 (mห้องสมุดไป่ตู้) 纵筋直径 φ
As=
113 (mm2) 纵筋面积 As=N*(Pi*φ ^2/4)
Fy=
34 (kN)
纵筋承载力 Fy=fy*As
Ff=
0 (kN)
翼缘混凝土承载力 Ff=α 1*fc*bf*hf
fy=
300 (N/mm2) 纵筋抗拉压强度设计值 fy
Es= 200000 (N/mm2)
α 1= 1.00
1.0<C50<内插<C80<0.94
β 1= 0.80
0.8<C50<内插<C80<0.74
ξ b= 0.55
ξ b=β 1/(1+fy/0.0033Es)
α E= 7.14
α E=Es/Ec
注意:x > hf,受压区进入腹板!
x=
2 (mm)
Mu=
7.4 (kN-m)
ρ = 不需计算
ρ min= 不需计算
ξ = 0.01
ξ b= 0.55
受压区高度 x=ξ *h0 抗弯承载力 Mu 纵筋配筋率 ρ =As/(b*h) 最小配筋率 ρ min=min(0.45ft/fy,0.2%) 相对受压区高度 ξ =x/h0 相对界限受压区高度 ξ b
C30 14.3 1.43 30000
C35 16.7 1.57 31500
HPB235HRB335HRB400 210 300 360
210000 200000 200000
C40 19.1 1.71 32500
C45 21.1 1.8 33500
C50 23.1 1.89 34500
C55 25.3 1.96 35500
混凝土强度及弹性模量
强度 类型 fc N/mm2 ft N/mm2 Ec N/mm2
强度 类型 fy N/mm2 Es N/mm2
梁截面尺寸
b= 1500 (mm) 腹板宽度 b
h=
250 (mm) 梁总高度 h
bf=
0 (mm) 翼缘宽度 bf (见T型构件翼缘计算宽度)
hf=
0 (mm) 翼缘高度 hf
96.04
说明: 1。若fy*As>α 1*fc*bf*hf,受压区在翼缘内,直接按矩形截面计 算,此时无需验算是否超筋! 2。若fy*As<α 1*fc*bf*hf,受压区进入腹板,需将翼缘和腹板分开 计算,此时无需验算最小配筋率!
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凝土强度及弹性模量
C20 9.6 1.1
25500
C25 11.9 1.27 28000
钢筋和混凝土指标
返回目录
C fc= ft=
25 C?(20,25,30,35,40,45,50,55) 混凝土等级 11.9 (N/mm2) 混凝土抗压强度设计值 fck 1.27 (N/mm2) 混凝土抗拉强度设计值 ft
Ec= 28000 (N/mm2) 混凝土弹性模量 Ec
3.00
335 HRB(235,335,400) 纵筋强度等级