【ETABS】Main phrases of ETABS .e2k file and parameter roughly study

news2025/2/28 21:27:24

文章目录

    • $ STORIES - IN SEQUENCE FROM TOP
    • $ GRIDS
    • $ MATERIAL PROPERTIES
      • TYPE "Steel"
      • TYPE "Concrete"
    • $ REBAR DEFINITIONS
    • $ FRAME SECTIONS
    • $ CONCRETE SECTIONS
    • $ SLAB PROPERTIES
    • $ WALL PROPERTIES
    • $ POINT COORDINATES
    • $ LINE CONNECTIVITIES
    • $ AREA CONNECTIVITIES
    • $ POINT ASSIGNS
    • $ LINE ASSIGNS
    • $ AREA ASSIGNS
    • $ LOAD PATTERNS
    • $ FRAME OBJECT LOADS
    • $ SHELL OBJECT LOADS
    • $ MASS SOURCE
    • $ FUNCTIONS
    • $ GENERALIZED DISPLACEMENTS
    • $ LOAD CASES
    • $ LOAD COMBINATIONS
  • DESIGN PART
    • $ GENERAL DESIGN PREFERENCES
      • `GENERALPREFERENCE`
        • `STRUCTURALSYSTEM "FRAME ONLY"`
        • `STORYSTIFFNESSTYPE "STORY SHEAR/DISP"`
        • `OVERTURNTYPE "FROM STORY SHEAR"`
        • `GAMMA_0 1`
        • `GAMMA_L 1`
      • `GENERALPREFERENCE`(第二部分)
        • `OVERSTRENGTHFACTOR 1.1`
        • `SEISMICPERFORMANCECLASS "NORMAL"`
        • `AUTOBEAMSTIFFEN "NO"`
        • `TALLBUILDING "YES"`
        • `TALLBUILDINGCLASS "A"`
      • `GENERALPREFERENCE`(第三部分)
        • `IRREGULARSTORYMODIFIER 1.25`
        • `DUALSYSTEMMAXSMF 2`
        • `SEISMICGROUP "I"`
      • 总结
    • $ STEEL DESIGN PREFERENCES
      • `STEELPREFERENCE`
        • `CODE "BS 5950-2000"`
        • `THDESIGN "EVERYSTEP-ALL"`
        • `FRAMETYPE "MOMENT FRAME"`
        • `CONSIDERDEFLECTION "YES"`
      • 挠度限制参数
        • `DLDEFLECTIONLIMIT 120`
        • `SLDEFLECTIONLIMIT 120`
        • `LLDEFLECTIONLIMIT 360`
        • `TLDEFLECTIONLIMIT 240`
        • `TLMCDEFLECTIONLIMIT 240`
      • 其他参数
        • `PATTERNLLF 0.75`
        • `MAXITERATION 1`
        • `SRLIMIT 0.95`
      • 总结
    • $ CONCRETE DESIGN PREFERENCES
      • `CONCRETEPREFERENCE`
        • `CODE "Hong Kong CP 2013"`
        • `THDESIGN "EVERYSTEP-ALL"`
        • `CONSIDERMINECCENTRICITY "YES"`
        • `IGNOREBENEFICIALPUINBEAMDESIGN "NO"`
        • `NUMINTERCURVES 24`
        • `NUMINTERPOINTS 11`
        • `PATTERNLLF 0.75`
        • `UFLIMIT 1`
      • 混凝土设计系数
        • `GAMMASHONGKONG 1.15`
        • `GAMMACHONGKONG 1.5`
        • `GAMMAMHONGKONG 1.25`
      • 其他参数
        • `USERSTRESS "NO"`
        • `INITCONCRAT 0.8`
        • `LLFRACTION 0`
      • 总结
    • $ COMPOSITE DESIGN PREFERENCES
      • `COMPOSITEPREFERENCE`
        • `CODE "BS 5950-1990"`
        • `SHORED "NO"`
        • `WITHAXIALFORCE "NO"`
        • `%MIDDLERANGE 70`
        • `PATTERNLLF 0.75`
        • `SRLIMIT 1`
        • `MIN%COMPOSITE 40`
        • `MAX%COMPOSITE 100`
        • `SINGLESEGMENT "NO"`
        • `MINLONGSPACING 114`
        • `MAXLONGSPACING 1000`
        • `MINTRANSSPACING 76`
        • `MAXSTUDSPERROW 3`
      • 挠度限制参数
        • `DLLIMIT 0`
        • `SLLIMIT 240`
        • `LLLIMIT 360`
        • `TLLIMIT 240`
      • 计算预拱度参数
        • `CALCULATECAMBER "YES"`
        • `%DLCAMBER 80`
        • `MINDEPTHFORCAMBER 340`
        • `MINWEBTHICKFORCAMBER 6`
        • `MINSPANFORCAMBER 7000`
        • `CAMBERIGNORE 15`
        • `CAMBERELMIN 900`
        • `CAMBERABSMAX 150`
        • `CAMBERRELMAX 180`
        • `CAMBERINTERVAL 5`
        • `CAMBERROUNDDOWN "YES"`
      • 振动控制参数
        • `%VIBLL 25`
        • `CONSIDERFREQ "NO"`
        • `MINFREQ 8`
        • `CONSIDERDAMP "NO"`
        • `%INHERENTDAMP 4`
        • `VIBRATIONCRITERION "WALKING"`
        • `OCCUPANCYCATEGORY "PAPEROFFICE"`
        • `DAMPINGRATIO 0.025`
        • `WALKINGACCELERATIONLIMIT 0.005`
        • `RHYTHMICACTIVITY "AEROBICS"`
        • `AFFECTEDOCCUPANCYCATEGORY "PAPEROFFICE"`
        • `RHYTHMICACCELERATIONLIMIT 0.005`
        • `UPPERSTEPFREQUENCY 2.75`
        • `LOWERSTEPFREQUENCY 2`
        • `NUMBERFREQUENCIES 16`
        • `EQUIPMENTORUSECATEGORY "COMPUTERSYSTEM"`
        • `VIBVELOCITYLIMIT 8000`
        • `WALKINGSPEED`WALKINGSPEED "VERYSLOW"`
        • `SENSITIVIBFSTEP 1.25`
        • `SENSVIBFL 6`
        • `SENSVIBFU 8`
        • `SENSVIBGAMMA 0.1`
      • 价格优化参数
        • `OPTIMIZEPRICE "YES"`
        • `STEELPRICE 1`
        • `CONNECTORPRICE 2`
        • `CAMBERPRICE 0.1`
    • $ COMPOSITE COLUMN DESIGN PREFERENCES
      • `COMPOSITECOLUMNPREFERENCE`
        • `CODE "AISC 360-10"`
        • `THDESIGN "EVERYSTEP-ALL"`
        • `PROVISION "LRFD"`
        • `ANALYSISMETHOD "DIRECT ANALYSIS"`
        • `SECONDORDERMETHOD "GENERAL 2ND ORDER"`
        • `STIFFNESSREDUCTIONMETHOD "TAU-B FIXED"`
      • `抗力`折减系数
        • `PHIBAISC05 0.9`
        • `PHICAISC05 0.75`
        • `PHITYAISC05 0.9`
        • `PHITFAISC05 0.75`
        • `PHIVAISC05 0.9`
        • `PHIVROLLEDIAISC05 1`
        • `PHITORSIONAISC05 0.9`
      • 地震设计参数
        • `IGNORESEISMICCODE "NO"`
        • `IGNORESPECIALSEISMICLOAD "NO"`
      • 焊接和构造参数
        • `ISDOUBLERPLATEPLUGWELDED "YES"`
        • `HSSWELDINGTYPE "ERW"`
        • `REDUCEHSSTHICKNESS "NO"`
      • 其他参数
        • `PATTERNLLF 0.75`
        • `MAXITERATION 1`
        • `SRLIMIT 0.95`
      • 综述
    • $ WALL DESIGN PREFERENCES
      • `WALLPREFERENCE`
        • `CODE "Hong Kong CP 2013"`
        • `THDESIGN "EVERYSTEP-ALL"`
      • 钢筋材料
        • `REBARMATERIAL "A615Gr60"`
        • `REBARSHEARMATERIAL "A615Gr60"`
      • 部分安全系数
        • `GAMMASHONGKONG 1.15`
        • `GAMMACHONGKONG 1.5`
        • `GAMMAMHONGKONG 1.25`
      • 曲线和点数设置
        • `NUMCURVES 24`
        • `NUMPOINTS 11`
      • 钢筋配筋率限制
        • `PTMAX 0.06`
        • `PCMAX 0.04`
        • `IPMAX 0.04`
        • `IPMIN 0.0025`
      • 使用系数限制
        • `UFLIMIT 0.95`
      • 综述
    • $ CONCRETE SLAB DESIGN PREFERENCES
      • `CONCRETESLABPREFERENCE`
        • `CODE "Hong Kong CP 2013"`
      • 部分安全系数
        • `GAMMASHKCP2013 1.15`
        • `GAMMACHKCP2013 1.5`
        • `GAMMAMHKCP2013 1.25`
      • 受益轴力的考虑
        • `IGNOREBENEFICIALPUINSLABDESIGN "NO"`
      • 钢筋保护层和钢筋设置
        • `COVERTOP 15`
        • `COVERBOT 15`
        • `BARSIZE "18"`
        • `INNERLAYER "B"`
      • 预应力钢筋设置
        • `PTCGSTOP 25`
        • `PTCGSBOTEXT 40`
        • `PTCGSBOTINT 25`
      • 楼板类型
        • `SLABTYPE "Two Way"`
      • 其他参数
        • `USERSTRESS "No"`
        • `INITCONCRAT 0.8`
        • `LLFRACTION 0.5`
      • 综述

$ STORIES - IN SEQUENCE FROM TOP

STORY “UR/F” HEIGHT 4500 MASTERSTORY “Yes”
STORY “R/F” HEIGHT 6000 MASTERSTORY “Yes”
STORY “7/F” HEIGHT 6000 SIMILARTO “4/F”
STORY “6/F” HEIGHT 7000 SIMILARTO “4/F”
STORY “5/F” HEIGHT 6500 SIMILARTO “4/F”
STORY “4/F” HEIGHT 5500 MASTERSTORY “Yes”
STORY “3/F” HEIGHT 5500 SIMILARTO “2/F”
STORY “2/F” HEIGHT 5500 MASTERSTORY “Yes”
STORY “1/F” HEIGHT 10000 MASTERSTORY “Yes”
STORY “G/F” HEIGHT 5200 MASTERSTORY “Yes”
STORY “B/F” HEIGHT 2000 MASTERSTORY “Yes”
STORY “Base” ELEV -1600

image-20240614152928680

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$ GRIDS

image-20240614152624746

GRIDSYSTEM “G1” TYPE “CARTESIAN” BUBBLESIZE 1250
GRID “G1” LABEL “A” DIR “X” COORD 0 VISIBLE “Yes” BUBBLELOC “End”
GRID “G1” LABEL “B” DIR “X” COORD 8000 VISIBLE “Yes” BUBBLELOC “End”
GRID “G1” LABEL “C” DIR “X” COORD 11300 VISIBLE “Yes” BUBBLELOC “End”
GRID “G1” LABEL “D” DIR “X” COORD 21000 VISIBLE “Yes” BUBBLELOC “End”
GRID “G1” LABEL “E” DIR “X” COORD 27300 VISIBLE “Yes” BUBBLELOC “End”
GRID “G1” LABEL “F” DIR “X” COORD 36300 VISIBLE “Yes” BUBBLELOC “End”
GRID “G1” LABEL “G” DIR “X” COORD 45300 VISIBLE “Yes” BUBBLELOC “End”
GRID “G1” LABEL “H” DIR “X” COORD 54300 VISIBLE “Yes” BUBBLELOC “End”
GRID “G1” LABEL “I” DIR “X” COORD 63300 VISIBLE “Yes” BUBBLELOC “End”
GRID “G1” LABEL “J” DIR “X” COORD 72900 VISIBLE “Yes” BUBBLELOC “End”
GRID “G1” LABEL “K” DIR “X” COORD 77300 VISIBLE “Yes” BUBBLELOC “End”
GRID “G1” LABEL “L” DIR “X” COORD 84300 VISIBLE “Yes” BUBBLELOC “End”
GRID “G1” LABEL “M” DIR “X” COORD 92450 VISIBLE “Yes” BUBBLELOC “End”
GRID “G1” LABEL “N” DIR “X” COORD 104800 VISIBLE “Yes” BUBBLELOC “End”
GRID “G1” LABEL “6” DIR “Y” COORD 0 VISIBLE “Yes” BUBBLELOC “Start”
GRID “G1” LABEL “6A” DIR “Y” COORD 5400 VISIBLE “Yes” BUBBLELOC “Start”
GRID “G1” LABEL “5” DIR “Y” COORD 15200 VISIBLE “Yes” BUBBLELOC “Start”
GRID “G1” LABEL “4” DIR “Y” COORD 22600 VISIBLE “Yes” BUBBLELOC “Start”
GRID “G1” LABEL “3” DIR “Y” COORD 30500 VISIBLE “Yes” BUBBLELOC “Start”
GRID “G1” LABEL “2” DIR “Y” COORD 39900 VISIBLE “Yes” BUBBLELOC “Start”
GRID “G1” LABEL “1” DIR “Y” COORD 48050 VISIBLE “Yes” BUBBLELOC “Start”
REFERENCEPLANE “G1” Z 42800 VISIBLE “Yes”
REFERENCEPLANE “G1” Z 58900 VISIBLE “Yes”

$ MATERIAL PROPERTIES

image-20240614153140800

TYPE “Steel”

MATERIAL “A992Fy50” TYPE “Steel” GRADE “Grade 50” WEIGHTPERVOLUME 7.697286E-05
MATERIAL “A992Fy50” SYMTYPE “Isotropic” E 199948 U 0.3 A 1.16999999590917E-05
MATERIAL “A992Fy50” FY 344.7379 FU 448.1593 FYE 379.2117 FUE 492.9752
MATERIAL “A992Fy50” HYSTYPE “Kinematic” SSTYPE “Simple” STRAINATHARDENING 0.015 STRAINATMAXSTRESS 0.11 STRAINATRUPTURE 0.17 FINALSLOPE -0.1 IOTENSION 0.01 LSTENSION 0.02 CPTENSION 0.05 IOCOMPRESSION 0.005 LSCOMPRESSION 0.01 CPCOMPRESSION 0.02
MATERIAL “4000Psi” TYPE “Concrete” GRADE “f’c 4000 psi” WEIGHTPERVOLUME 2.356312E-05
MATERIAL “4000Psi” SYMTYPE “Isotropic” E 24855.58 U 0.2 A 9.89999989542412E-06
MATERIAL “4000Psi” FC 27.57903
MATERIAL “4000Psi” TIMEDEPCONCCODE “CEBFIP90”
MATERIAL “4000Psi” HYSTYPE “Concrete” ENERGYDEGFACT 0 SSTYPE “Mander” STRAINATFC 0.00221914 STRAINATULTIMATE 0.005 FINALSLOPE -0.1 IOTENSION 0.01 LSTENSION 0.02 CPTENSION 0.05 IOCOMPRESSION 0.003 LSCOMPRESSION 0.006 CPCOMPRESSION 0.015
MATERIAL “A615Gr60” TYPE “Rebar” GRADE “Grade 60” WEIGHTPERVOLUME 7.697286E-05
MATERIAL “A615Gr60” SYMTYPE “Uniaxial” E 199948 A 1.16999999590917E-05
MATERIAL “A615Gr60” FY 413.6855 FU 620.5282 FYE 455.054 FUE 682.5811
MATERIAL “A615Gr60” HYSTYPE “Kinematic” SSTYPE “Simple” STRAINATHARDENING 0.01 STRAINATULTIMATE 0.09 FINALSLOPE -0.1 IOTENSION 0.01 LSTENSION 0.02 CPTENSION 0.05 IOCOMPRESSION 0.005 LSCOMPRESSION 0.01 CPCOMPRESSION 0.02
MATERIAL “A416Gr270” TYPE “Tendon” GRADE “Grade 270” WEIGHTPERVOLUME 7.697286E-05
MATERIAL “A416Gr270” SYMTYPE “Uniaxial” E 196500.6 A 1.16999999590917E-05
MATERIAL “A416Gr270” FY 1689.905 FU 1861.585
MATERIAL “A416Gr270” HYSTYPE “Kinematic” SSTYPE “270ksi” FINALSLOPE -0.1 IOTENSION 0.015 LSTENSION 0.023 CPTENSION 0.03 IOCOMPRESSION 0.015 LSCOMPRESSION 0.023 CPCOMPRESSION 0.03

TYPE “Concrete”

MATERIAL “C45” TYPE “Concrete” WEIGHTPERVOLUME 2.45E-05
MATERIAL “C45” SYMTYPE “Isotropic” E 26400 U 0.2 A 9.89999989542412E-06
MATERIAL “C45” FC 45
MATERIAL “C45” TIMEDEPCONCCODE “CEBFIP90”
MATERIAL “C45” HYSTYPE “Concrete” ENERGYDEGFACT 0 SSTYPE “Mander” STRAINATFC 0.002219142 STRAINATULTIMATE 0.005 FINALSLOPE -0.1 IOTENSION 0.01 LSTENSION 0.02 CPTENSION 0.05 IOCOMPRESSION 0.003 LSCOMPRESSION 0.006 CPCOMPRESSION 0.015
MATERIAL “500B” TYPE “Rebar” WEIGHTPERVOLUME 7.7E-05
MATERIAL “500B” SYMTYPE “Uniaxial” E 200000 A 1.16999999590917E-05
MATERIAL “500B” FY 500 FU 575 FYE 500 FUE 575
MATERIAL “500B” HYSTYPE “Kinematic” SSTYPE “Simple” STRAINATHARDENING 0.01 STRAINATULTIMATE 0.09 FINALSLOPE -0.1 IOTENSION 0.01 LSTENSION 0.02 CPTENSION 0.05 IOCOMPRESSION 0.005 LSCOMPRESSION 0.01 CPCOMPRESSION 0.02
MATERIAL “C60” TYPE “Concrete” WEIGHTPERVOLUME 2.45E-05
MATERIAL “C60” SYMTYPE “Isotropic” E 30000 U 0.2 A 9.89999989542412E-06
MATERIAL “C60” FC 60
MATERIAL “C60” TIMEDEPCONCCODE “CEBFIP90”
MATERIAL “C60” HYSTYPE “Concrete” ENERGYDEGFACT 0 SSTYPE “Mander” STRAINATFC 0.002219142 STRAINATULTIMATE 0.005 FINALSLOPE -0.1 IOTENSION 0.01 LSTENSION 0.02 CPTENSION 0.05 IOCOMPRESSION 0.003 LSCOMPRESSION 0.006 CPCOMPRESSION 0.015
MATERIAL “S355” TYPE “Steel” WEIGHTPERVOLUME 7.7E-05
MATERIAL “S355” SYMTYPE “Isotropic” E 205000 U 0.3 A 1.16999999590917E-05
MATERIAL “S355” FY 345 FU 397 FYE 345 FUE 397
MATERIAL “S355” HYSTYPE “Kinematic” SSTYPE “Simple” STRAINATHARDENING 0.015 STRAINATMAXSTRESS 0.11 STRAINATRUPTURE 0.17 FINALSLOPE -0.1 IOTENSION 0.01 LSTENSION 0.02 CPTENSION 0.05 IOCOMPRESSION 0.005 LSCOMPRESSION 0.01 CPCOMPRESSION 0.02

$ REBAR DEFINITIONS

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REBARDEFINITION “6” AREA 28.3 DIA 6
REBARDEFINITION “8” AREA 50.3 DIA 8
REBARDEFINITION “10” AREA 78.5 DIA 10
REBARDEFINITION “12” AREA 113.1 DIA 12
REBARDEFINITION “14” AREA 153.9 DIA 14
REBARDEFINITION “16” AREA 201.1 DIA 16
REBARDEFINITION “18” AREA 254.5 DIA 18
REBARDEFINITION “20” AREA 314.2 DIA 20
REBARDEFINITION “22” AREA 380.1 DIA 22
REBARDEFINITION “25” AREA 490.9 DIA 25
REBARDEFINITION “26” AREA 530.9 DIA 26
REBARDEFINITION “28” AREA 615.8 DIA 28
REBARDEFINITION “32” AREA 804.2 DIA 32
REBARDEFINITION “36” AREA 1017.9 DIA 36
REBARDEFINITION “40” AREA 1256.6 DIA 40
REBARDEFINITION “50” AREA 1963.5 DIA 50

$ FRAME SECTIONS

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image-20240614153629233

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FRAMESECTION “CL1000X2000” MATERIAL “C60” SHAPE “Concrete Rectangular” D 2000 B 1000
FRAMESECTION “BFMAIN B1000X1000” MATERIAL “C45” SHAPE “Concrete Rectangular” D 1000 B 1000
FRAMESECTION “B-G/F SECB900X1200” MATERIAL “C45” SHAPE “Concrete Rectangular” D 900 B 1200
FRAMESECTION “CL1000X1000” MATERIAL “C60” SHAPE “Concrete Rectangular” D 1000 B 1000
FRAMESECTION “5/FCan B1000X1000” MATERIAL “C45” SHAPE “Concrete Rectangular” D 1000 B 1000
FRAMESECTION “Outside Cantilever B900X900” MATERIAL “C45” SHAPE “Concrete Rectangular” D 900 B 900
FRAMESECTION “GF MAIN B1000X1800” MATERIAL “C45” SHAPE “Concrete Rectangular” D 1800 B 1000
FRAMESECTION “1F MAIN B1000X1000” MATERIAL “C45” SHAPE “Concrete Rectangular” D 1000 B 1000
FRAMESECTION “2-RF MAIN B1000X1000” MATERIAL “C45” SHAPE “Concrete Rectangular” D 1000 B 1000
FRAMESECTION “RF MAIN B1000X1000” MATERIAL “C45” SHAPE “Concrete Rectangular” D 1000 B 1000
FRAMESECTION “1F SEC B900X900” MATERIAL “C45” SHAPE “Concrete Rectangular” D 900 B 900
FRAMESECTION “2-RF SEC B900X900” MATERIAL “C45” SHAPE “Concrete Rectangular” D 900 B 900
FRAMESECTION “4FCL1000X1000” MATERIAL “C45” SHAPE “Concrete Rectangular” D 1000 B 1000
FRAMESECTION “Transfer B1000X1500” MATERIAL “C45” SHAPE “Concrete Rectangular” D 1500 B 1000
FRAMESECTION “SHS 500x500x40” MATERIAL “S355” SHAPE “Steel Tube” D 500 B 500 TF 40 TW 40 R 50
FRAMESECTION “SHS 350x350x16” MATERIAL “S355” SHAPE “Steel Tube” D 350 B 350 TF 16 TW 16 R 24
FRAMESECTION “1F Transfer B1000X2000” MATERIAL “C45” SHAPE “Concrete Rectangular” D 2000 B 1000
FRAMESECTION “CL1300x1300” MATERIAL “C60” SHAPE “Concrete Rectangular” D 1300 B 1300
FRAMESECTION “5F Transfer B1000x1000” MATERIAL “C45” SHAPE “Concrete Rectangular” D 1000 B 1000
FRAMESECTION “UC B356x406x467” MATERIAL “A992Fy50” SHAPE “Steel I/Wide Flange” D 436.6 B 412.2 TF 58 TW 35.8 R 15.2
FRAMESECTION “RHS 400x700x50” MATERIAL “S355” SHAPE “Steel Tube” D 400 B 700 TF 50 TW 50 R 65
FRAMESECTION “SHS 400x400x16” MATERIAL “S355” SHAPE “Steel Tube” D 400 B 400 TF 16 TW 16 R 30
FRAMESECTION “CL1400x1400” MATERIAL “C60” SHAPE “Concrete Rectangular” D 1400 B 1400
FRAMESECTION “1F Transfer B2000x2000” MATERIAL “C45” SHAPE “Concrete Rectangular” D 2000 B 2000
FRAMESECTION “CL 300x300” MATERIAL “C60” SHAPE “Concrete Rectangular” D 300 B 300
FRAMESECTION “B 500x800” MATERIAL “C45” SHAPE “Concrete Rectangular” D 800 B 500

$ CONCRETE SECTIONS

CONCRETESECTION “CL1000X2000” LONGBARMATERIAL “500B” CONFINEBARMATERIAL “500B” TYPE “Column” PATTERN “R-5-3” TRANSREINF “TIES” DESIGNCHECK “DESIGN” COVER 40 LONGBARAREA 314.2 CONFINEBARAREA 78.5 CONFINEBARSPACING 150 NUMCONFINEBARS3 3 NUMCONFINEBARS2 3
CONCRETESECTION “BFMAIN B1000X1000” LONGBARMATERIAL “500B” CONFINEBARMATERIAL “500B” TYPE “Beam” COVERTOP 60 COVERBOTTOM 60 ATI 0 ABI 0 ATJ 0 ABJ 0
CONCRETESECTION “B-G/F SECB900X1200” LONGBARMATERIAL “500B” CONFINEBARMATERIAL “500B” TYPE “Beam” COVERTOP 60 COVERBOTTOM 60 ATI 0 ABI 0 ATJ 0 ABJ 0
CONCRETESECTION “CL1000X1000” LONGBARMATERIAL “500B” CONFINEBARMATERIAL “500B” TYPE “Column” PATTERN “R-5-3” TRANSREINF “TIES” DESIGNCHECK “DESIGN” COVER 40 LONGBARAREA 314.2 CONFINEBARAREA 78.5 CONFINEBARSPACING 150 NUMCONFINEBARS3 3 NUMCONFINEBARS2 3
CONCRETESECTION “5/FCan B1000X1000” LONGBARMATERIAL “500B” CONFINEBARMATERIAL “500B” TYPE “Beam” COVERTOP 60 COVERBOTTOM 60 ATI 0 ABI 0 ATJ 0 ABJ 0
CONCRETESECTION “Outside Cantilever B900X900” LONGBARMATERIAL “500B” CONFINEBARMATERIAL “500B” TYPE “Beam” COVERTOP 60 COVERBOTTOM 60 ATI 0 ABI 0 ATJ 0 ABJ 0
CONCRETESECTION “GF MAIN B1000X1800” LONGBARMATERIAL “500B” CONFINEBARMATERIAL “500B” TYPE “Beam” COVERTOP 60 COVERBOTTOM 60 ATI 0 ABI 0 ATJ 0 ABJ 0
CONCRETESECTION “1F MAIN B1000X1000” LONGBARMATERIAL “500B” CONFINEBARMATERIAL “500B” TYPE “Beam” COVERTOP 60 COVERBOTTOM 60 ATI 0 ABI 0 ATJ 0 ABJ 0
CONCRETESECTION “2-RF MAIN B1000X1000” LONGBARMATERIAL “500B” CONFINEBARMATERIAL “500B” TYPE “Beam” COVERTOP 60 COVERBOTTOM 60 ATI 0 ABI 0 ATJ 0 ABJ 0
CONCRETESECTION “RF MAIN B1000X1000” LONGBARMATERIAL “500B” CONFINEBARMATERIAL “500B” TYPE “Beam” COVERTOP 60 COVERBOTTOM 60 ATI 0 ABI 0 ATJ 0 ABJ 0
CONCRETESECTION “1F SEC B900X900” LONGBARMATERIAL “500B” CONFINEBARMATERIAL “500B” TYPE “Beam” COVERTOP 60 COVERBOTTOM 60 ATI 0 ABI 0 ATJ 0 ABJ 0
CONCRETESECTION “2-RF SEC B900X900” LONGBARMATERIAL “500B” CONFINEBARMATERIAL “500B” TYPE “Beam” COVERTOP 60 COVERBOTTOM 60 ATI 0 ABI 0 ATJ 0 ABJ 0
CONCRETESECTION “4FCL1000X1000” LONGBARMATERIAL “500B” CONFINEBARMATERIAL “500B” TYPE “Column” PATTERN “R-5-3” TRANSREINF “TIES” DESIGNCHECK “DESIGN” COVER 40 LONGBARAREA 314.2 CONFINEBARAREA 78.5 CONFINEBARSPACING 150 NUMCONFINEBARS3 3 NUMCONFINEBARS2 3
CONCRETESECTION “Transfer B1000X1500” LONGBARMATERIAL “500B” CONFINEBARMATERIAL “500B” TYPE “Beam” COVERTOP 60 COVERBOTTOM 60 ATI 0 ABI 0 ATJ 0 ABJ 0
CONCRETESECTION “1F Transfer B1000X2000” LONGBARMATERIAL “500B” CONFINEBARMATERIAL “500B” TYPE “Beam” COVERTOP 60 COVERBOTTOM 60 ATI 0 ABI 0 ATJ 0 ABJ 0
CONCRETESECTION “CL1300x1300” LONGBARMATERIAL “500B” CONFINEBARMATERIAL “500B” TYPE “Column” PATTERN “R-5-3” TRANSREINF “TIES” DESIGNCHECK “DESIGN” COVER 40 LONGBARAREA 314.2 CONFINEBARAREA 78.5 CONFINEBARSPACING 150 NUMCONFINEBARS3 3 NUMCONFINEBARS2 3
CONCRETESECTION “5F Transfer B1000x1000” LONGBARMATERIAL “500B” CONFINEBARMATERIAL “500B” TYPE “Beam” COVERTOP 60 COVERBOTTOM 60 ATI 0 ABI 0 ATJ 0 ABJ 0
CONCRETESECTION “CL1400x1400” LONGBARMATERIAL “500B” CONFINEBARMATERIAL “500B” TYPE “Column” PATTERN “R-5-3” TRANSREINF “TIES” DESIGNCHECK “DESIGN” COVER 40 LONGBARAREA 314.2 CONFINEBARAREA 78.5 CONFINEBARSPACING 150 NUMCONFINEBARS3 3 NUMCONFINEBARS2 3
CONCRETESECTION “1F Transfer B2000x2000” LONGBARMATERIAL “500B” CONFINEBARMATERIAL “500B” TYPE “Beam” COVERTOP 60 COVERBOTTOM 60 ATI 0 ABI 0 ATJ 0 ABJ 0
CONCRETESECTION “CL 300x300” LONGBARMATERIAL “500B” CONFINEBARMATERIAL “500B” TYPE “Column” PATTERN “R-5-3” TRANSREINF “TIES” DESIGNCHECK “DESIGN” COVER 40 LONGBARAREA 314.2 CONFINEBARAREA 78.5 CONFINEBARSPACING 150 NUMCONFINEBARS3 3 NUMCONFINEBARS2 3
CONCRETESECTION “B 500x800” LONGBARMATERIAL “500B” CONFINEBARMATERIAL “500B” TYPE “Beam” COVERTOP 60 COVERBOTTOM 60 ATI 0 ABI 0 ATJ 0 ABJ 0

$ SLAB PROPERTIES

image-20240614154326965

SHELLPROP “Slab1” PROPTYPE “Slab” MATERIAL “C45” MODELINGTYPE “ShellThin” SLABTYPE “Slab” SLABTHICKNESS 200
SHELLPROP “SL175” PROPTYPE “Slab” MATERIAL “C45” MODELINGTYPE “Membrane” ONEWAYLOADDIST “Yes” SLABTYPE “Slab” SLABTHICKNESS 175
SHELLPROP “SL175 TWO” PROPTYPE “Slab” MATERIAL “C45” MODELINGTYPE “Membrane” SLABTYPE “Slab” SLABTHICKNESS 175
SHELLPROP “SL200” PROPTYPE “Slab” MATERIAL “C45” MODELINGTYPE “Membrane” ONEWAYLOADDIST “Yes” SLABTYPE “Slab” SLABTHICKNESS 200
SHELLPROP “MIC SLAB” PROPTYPE “Slab” MATERIAL “C45” MODELINGTYPE “Membrane” ONEWAYLOADDIST “Yes” SLABTYPE “Slab” SLABTHICKNESS 240
SHELLPROP “STAIR” PROPTYPE “Slab” MATERIAL “C45” MODELINGTYPE “ShellThin” SLABTYPE “Slab” SLABTHICKNESS 200
SHELLPROP “SL200TWO” PROPTYPE “Slab” MATERIAL “C45” MODELINGTYPE “Membrane” SLABTYPE “Slab” SLABTHICKNESS 200
SHELLPROP “TP2000” PROPTYPE “Slab” MATERIAL “C45” MODELINGTYPE “ShellThick” SLABTYPE “Slab” SLABTHICKNESS 2000

$ WALL PROPERTIES

image-20240614154440176

SHELLPROP “Wall1” PROPTYPE “Wall” MATERIAL “4000Psi” MODELINGTYPE “ShellThin” WALLTHICKNESS 250
SHELLPROP “W500” PROPTYPE “Wall” MATERIAL “C45” MODELINGTYPE “ShellThin” WALLTHICKNESS 500
SHELLPROP “W200” PROPTYPE “Wall” MATERIAL “C45” MODELINGTYPE “ShellThin” WALLTHICKNESS 200
SHELLPROP “W150” PROPTYPE “Wall” MATERIAL “C45” MODELINGTYPE “ShellThin” WALLTHICKNESS 150
SHELLPROP “W450” PROPTYPE “Wall” MATERIAL “C45” MODELINGTYPE “ShellThin” WALLTHICKNESS 450
SHELLPROP “W350” PROPTYPE “Wall” MATERIAL “C45” MODELINGTYPE “ShellThin” WALLTHICKNESS 350
SHELLPROP “W600” PROPTYPE “Wall” MATERIAL “C45” MODELINGTYPE “ShellThin” WALLTHICKNESS 600
SHELLPROP “W700” PROPTYPE “Wall” MATERIAL “C45” MODELINGTYPE “ShellThin” WALLTHICKNESS 700
SHELLPROP “W1100” PROPTYPE “Wall” MATERIAL “C45” MODELINGTYPE “ShellThin” WALLTHICKNESS 1100

$ POINT COORDINATES

POINT “37” 63300 5400.001
POINT “39” 63300 0.001145529
POINT “41” 54300 5400.001
POINT “44” 54300 0.001145529

$ LINE CONNECTIVITIES

LINE “C264” COLUMN “171” “171” 1
LINE “C266” COLUMN “173” “173” 1
LINE “C267” COLUMN “174” “174” 1
LINE “C328” COLUMN “985” “985” 1

LINE “B795” BEAM “965” “964” 0
LINE “B796” BEAM “967” “966” 0
LINE “B798” BEAM “971” “970” 0
LINE “B799” BEAM “973” “972” 0

LINE “D1” BRACE “58” “61” 0
LINE “D2” BRACE “64” “61” 0
LINE “D3” BRACE “64” “68” 0
LINE “D4” BRACE “73” “68” 0

$ AREA CONNECTIVITIES

AREA “W1” PANEL 4 “606” “762” “762” “606” 1 1 0 0
AREA “W2” PANEL 4 “762” “664” “664” “762” 1 1 0 0
AREA “W3” PANEL 4 “664” “657” “657” “664” 1 1 0 0
AREA “W4” PANEL 4 “657” “602” “602” “657” 1 1 0 0
AREA “W5” PANEL 4 “602” “853” “853” “602” 1 1 0 0

AREA “F38” FLOOR 4 “852” “585” “854” “853” 0 0 0 0
AREA “F41” FLOOR 4 “585” “99” “590” “854” 0 0 0 0
AREA “F45” FLOOR 4 “99” “862” “861” “590” 0 0 0 0
AREA “F46” FLOOR 4 “862” “812” “97” “861” 0 0 0 0
AREA “F47” FLOOR 4 “812” “864” “863” “97” 0 0 0 0

AREA “A1” AREA 4 “1075” “1074” “1073” “1078” 0 0 0 0
AREA “A2” AREA 4 “692” “689” “706” “693” 0 0 0 0
AREA “A3” AREA 4 “689” “706” “707” “686” 0 0 0 0
AREA “A4” AREA 4 “686” “682” “708” “707” 0 0 0 0

$ POINT ASSIGNS

POINTASSIGN “171” “Base” RESTRAINT “UX UY UZ”
POINTASSIGN “171” “B/F” DIAPH “D1”
POINTASSIGN “173” “Base” RESTRAINT “UX UY UZ”
POINTASSIGN “173” “B/F” DIAPH “D1”
POINTASSIGN “174” “Base” RESTRAINT “UX UY UZ”
POINTASSIGN “174” “B/F” DIAPH “D1”

$ LINE ASSIGNS

image-20240614155108913

LINEASSIGN “C264” “B/F” SECTION “CL1300x1300” MINNUMSTA 3 AUTOMESH “YES” MESHATINTERSECTIONS “YES”
LINEASSIGN “C266” “B/F” SECTION “CL1300x1300” MINNUMSTA 3 AUTOMESH “YES” MESHATINTERSECTIONS “YES”

image-20240614155144353

$ AREA ASSIGNS

AREAASSIGN “W1” “B/F” SECTION “W350” OBJMESHTYPE “DEFAULT” ADDRESTRAINT “Yes” CARDINALPOINT “MIDDLE” TRANSFORMSTIFFNESSFOROFFSETS “No”

$ LOAD PATTERNS

LOADPATTERN “DL” TYPE “Dead” SELFWEIGHT 1
LOADPATTERN “LL” TYPE “Live” SELFWEIGHT 0
LOADPATTERN “SDL” TYPE “Live” SELFWEIGHT 0
LOADPATTERN “SL” TYPE “Other” SELFWEIGHT 0
LOADPATTERN “WINDX” TYPE “Wind” SELFWEIGHT 0
LOADPATTERN “WINDY” TYPE “Wind” SELFWEIGHT 0
LOADPATTERN “WINDT” TYPE “Wind” SELFWEIGHT 0

image-20240614155252152

image-20240614155639230

WIND “WINDX” “User Loads” REVERSIBLE “Yes”
WIND “WINDX” “USERLOAD” SET “1” “UR/F” “D1” FX 289000 XLOC 66050 YLOC 23750
WIND “WINDX” “USERLOAD” SET “1” “R/F” “D1” FX 393100 XLOC 13650 YLOC 23750
WIND “WINDX” “USERLOAD” SET “1” “7/F” “D1” FX 621200 XLOC 52400 YLOC 23750
WIND “WINDX” “USERLOAD” SET “1” “6/F” “D1” FX 734700 XLOC 52400 YLOC 23750
WIND “WINDX” “USERLOAD” SET “1” “5/F” “D1” FX 716900 XLOC 52400 YLOC 23750
WIND “WINDX” “USERLOAD” SET “1” “4/F” “D1” FX 592400 XLOC 52400 YLOC 23750
WIND “WINDX” “USERLOAD” SET “1” “3/F” “D1” FX 511900 XLOC 52400 YLOC 23750
WIND “WINDX” “USERLOAD” SET “1” “2/F” “D1” FX 475000 XLOC 52400 YLOC 23750
WIND “WINDX” “USERLOAD” SET “1” “1/F” “D1” FX 609600 XLOC 52400 YLOC 23750
WIND “WINDX” “USERLOAD” SET “1” “G/F” “D1” FX 299800 XLOC 51275 YLOC 20200
WIND “WINDX” “USERLOAD” SET “1” “B/F” “D1” XLOC 51275 YLOC 20200
WINDEXPOSURE “WINDX” “SET” “1” ANGLE 0
WIND “WINDY” “User Loads” REVERSIBLE “Yes”
WIND “WINDY” “USERLOAD” SET “1” “UR/F” “D1” FY 412900 XLOC 66050 YLOC 23750
WIND “WINDY” “USERLOAD” SET “1” “R/F” “D1” FY 275300 XLOC 13650 YLOC 23750
WIND “WINDY” “USERLOAD” SET “1” “7/F” “D1” FY 1396200 XLOC 52400 YLOC 23750
WIND “WINDY” “USERLOAD” SET “1” “6/F” “D1” FY 1459900 XLOC 52400 YLOC 23750
WIND “WINDY” “USERLOAD” SET “1” “5/F” “D1” FY 1439200 XLOC 52400 YLOC 23750
WIND “WINDY” “USERLOAD” SET “1” “4/F” “D1” FY 1202300 XLOC 52400 YLOC 23750
WIND “WINDY” “USERLOAD” SET “1” “3/F” “D1” FY 1051100 XLOC 52400 YLOC 23750
WIND “WINDY” “USERLOAD” SET “1” “2/F” “D1” FY 974900 XLOC 52400 YLOC 23750
WIND “WINDY” “USERLOAD” SET “1” “1/F” “D1” FY 1267000 XLOC 52400 YLOC 23750
WIND “WINDY” “USERLOAD” SET “1” “G/F” “D1” FY 631500 XLOC 51275 YLOC 20200
WIND “WINDY” “USERLOAD” SET “1” “B/F” “D1” XLOC 51275 YLOC 20200
WINDEXPOSURE “WINDY” “SET” “1” ANGLE 0
WIND “WINDT” “User Loads” REVERSIBLE “Yes”
WIND “WINDT” “USERLOAD” SET “1” “UR/F” “D1” MZ 1.6562E+09 XLOC 66050 YLOC 23750
WIND “WINDT” “USERLOAD” SET “1” “R/F” “D1” MZ 4.997E+08 XLOC 13650 YLOC 23750
WIND “WINDT” “USERLOAD” SET “1” “7/F” “D1” MZ 1.17898E+10 XLOC 52400 YLOC 23750
WIND “WINDT” “USERLOAD” SET “1” “6/F” “D1” MZ 1.23277E+10 XLOC 52400 YLOC 23750
WIND “WINDT” “USERLOAD” SET “1” “5/F” “D1” MZ 1.21529E+10 XLOC 52400 YLOC 23750
WIND “WINDT” “USERLOAD” SET “1” “4/F” “D1” MZ 1.01525E+10 XLOC 52400 YLOC 23750
WIND “WINDT” “USERLOAD” SET “1” “3/F” “D1” MZ 8.8757E+09 XLOC 52400 YLOC 23750
WIND “WINDT” “USERLOAD” SET “1” “2/F” “D1” MZ 8.2323E+09 XLOC 52400 YLOC 23750
WIND “WINDT” “USERLOAD” SET “1” “1/F” “D1” MZ 1.06988E+10 XLOC 52400 YLOC 23750
WIND “WINDT” “USERLOAD” SET “1” “G/F” “D1” MZ 5.3325E+09 XLOC 51275 YLOC 20200
WIND “WINDT” “USERLOAD” SET “1” “B/F” “D1” XLOC 51275 YLOC 20200
WINDEXPOSURE “WINDT” “SET” “1” ANGLE 0

$ FRAME OBJECT LOADS

LINELOAD “B874” “1/F” TYPE “UNIFF” DIR “GRAV” LC “DL” FVAL 21
LINELOAD “B369” “1/F” TYPE “UNIFF” DIR “GRAV” LC “DL” FVAL 21
LINELOAD “B370” “1/F” TYPE “UNIFF” DIR “GRAV” LC “DL” FVAL 21
LINELOAD “B351” “1/F” TYPE “UNIFF” DIR “GRAV” LC “DL” FVAL 21
LINELOAD “B618” “1/F” TYPE “UNIFF” DIR “GRAV” LC “DL” FVAL 21
LINELOAD “B666” “1/F” TYPE “UNIFF” DIR “GRAV” LC “DL” FVAL 21
LINELOAD “B672” “1/F” TYPE “UNIFF” DIR “GRAV” LC “DL” FVAL 21
LINELOAD “B673” “1/F” TYPE “UNIFF” DIR “GRAV” LC “DL” FVAL 21

$ SHELL OBJECT LOADS

AREALOAD “F45” “B/F” TYPE “UNIFF” DIR “GRAV” LC “LL” FVAL 0.003
AREALOAD “F45” “B/F” TYPE “UNIFF” DIR “GRAV” LC “SDL” FVAL 0.002
AREALOAD “F46” “B/F” TYPE “UNIFF” DIR “GRAV” LC “LL” FVAL 0.003
AREALOAD “F46” “B/F” TYPE “UNIFF” DIR “GRAV” LC “SDL” FVAL 0.002
AREALOAD “F47” “B/F” TYPE “UNIFF” DIR “GRAV” LC “LL” FVAL 0.003
AREALOAD “F47” “B/F” TYPE “UNIFF” DIR “GRAV” LC “SDL” FVAL 0.002

$ MASS SOURCE

MASSSOURCE “MsSrc1” INCLUDEELEMENTS “Yes” INCLUDEADDEDMASS “Yes” INCLUDELOADS “No” INCLUDEMOVE “No” INCLUDELATERALMASS “Yes” INCLUDEVERTICALMASS “No” LUMPATSTORIES “Yes” ISDEFAULT “Yes”

$ FUNCTIONS

FUNCTION “RampTH” FUNCTYPE “HISTORY” HISTTYPE “USER”
FUNCTION “RampTH” TIMEVAL “0 0 1 1 4 1”
FUNCTION “UnifTH” FUNCTYPE “HISTORY” HISTTYPE “USER”
FUNCTION “UnifTH” TIMEVAL “0 1 1 1”
FUNCTION “UnifRS” FUNCTYPE “SPECTRUM” DAMPRATIO 0.05 SPECTYPE “USER”
FUNCTION “UnifRS” TIMEVAL “0 1 1 1”

$ GENERALIZED DISPLACEMENTS

$ LOAD CASES

LOADCASE “Modal” TYPE “Modal - Eigen” INITCOND “PRESET”
LOADCASE “Modal” MAXMODES 12 MINMODES 1 EIGENSHIFTFREQ 0 EIGENCUTOFF 0 EIGENTOL 1E-09
LOADCASE “DL” TYPE “Linear Static” INITCOND “PRESET”
LOADCASE “DL” LOADPAT “DL” SF 1
LOADCASE “LL” TYPE “Linear Static” INITCOND “PRESET”
LOADCASE “LL” LOADPAT “LL” SF 1
LOADCASE “SDL” TYPE “Linear Static” INITCOND “PRESET”
LOADCASE “SDL” LOADPAT “SDL” SF 1
LOADCASE “SL” TYPE “Linear Static” INITCOND “PRESET”
LOADCASE “SL” LOADPAT “SL” SF 1
LOADCASE “WINDX” TYPE “Linear Static” INITCOND “PRESET”
LOADCASE “WINDX” LOADPAT “WINDX” SF 1
LOADCASE “WINDY” TYPE “Linear Static” INITCOND “PRESET”
LOADCASE “WINDY” LOADPAT “WINDY” SF 1
LOADCASE “WINDT” TYPE “Linear Static” INITCOND “PRESET”
LOADCASE “WINDT” LOADPAT “WINDT” SF 1

$ LOAD COMBINATIONS

image-20240614160057674

COMBO “1.0DL+1.0LL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.0DL+1.0LL” LOADCASE “DL” SF 1
COMBO “1.0DL+1.0LL” LOADCASE “LL” SF 1
COMBO “1.0DL+1.0LL” LOADCASE “SDL” SF 1
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W1+1.2SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W1+1.2SL” LOADCASE “DL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W1+1.2SL” LOADCASE “SDL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W1+1.2SL” LOADCASE “LL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W1+1.2SL” LOADCOMBO “W1” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W1+1.2SL” LOADCASE “SL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W2+1.2SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W2+1.2SL” LOADCASE “DL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W2+1.2SL” LOADCASE “SDL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W2+1.2SL” LOADCASE “LL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W2+1.2SL” LOADCOMBO “W2” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W2+1.2SL” LOADCASE “SL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W3+1.2SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W3+1.2SL” LOADCASE “DL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W3+1.2SL” LOADCASE “SDL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W3+1.2SL” LOADCASE “LL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W3+1.2SL” LOADCOMBO “W3” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W3+1.2SL” LOADCASE “SL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W4+1.2SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W4+1.2SL” LOADCASE “DL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W4+1.2SL” LOADCASE “SDL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W4+1.2SL” LOADCASE “LL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W4+1.2SL” LOADCOMBO “W4” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W4+1.2SL” LOADCASE “SL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W5+1.2SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W5+1.2SL” LOADCASE “DL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W5+1.2SL” LOADCASE “SDL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W5+1.2SL” LOADCASE “LL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W5+1.2SL” LOADCOMBO “W5” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W5+1.2SL” LOADCASE “SL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W6+1.2SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W6+1.2SL” LOADCASE “DL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W6+1.2SL” LOADCASE “SDL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W6+1.2SL” LOADCASE “LL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W6+1.2SL” LOADCOMBO “W6” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W6+1.2SL” LOADCASE “SL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W7+1.2SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W7+1.2SL” LOADCASE “DL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W7+1.2SL” LOADCASE “SDL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W7+1.2SL” LOADCASE “LL” SF 1.2
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COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W16+1.2SL” TYPE “Linear Add”
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COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W17+1.2SL” TYPE “Linear Add”
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COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W18+1.2SL” TYPE “Linear Add”
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COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W19+1.2SL” TYPE “Linear Add”
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COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W20+1.2SL” TYPE “Linear Add”
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COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W20+1.2SL” LOADCASE “SL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W21+1.2SL” TYPE “Linear Add”
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COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W21+1.2SL” LOADCASE “LL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W21+1.2SL” LOADCOMBO “W21” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W21+1.2SL” LOADCASE “SL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W22+1.2SL” TYPE “Linear Add”
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COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W22+1.2SL” LOADCASE “SL” SF 1.2
COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W23+1.2SL” TYPE “Linear Add”
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COMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W24+1.2SL” TYPE “Linear Add”
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COMBO “1.4DL+1.4W1+1.4SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.4DL+1.4W1+1.4SL” LOADCASE “DL” SF 1.4
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COMBO “1.4DL+1.4W2+1.4SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.4DL+1.4W2+1.4SL” LOADCASE “DL” SF 1.4
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COMBO “1.4DL+1.4W2+1.4SL” LOADCASE “SL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W3+1.4SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.4DL+1.4W3+1.4SL” LOADCASE “DL” SF 1.4
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COMBO “1.4DL+1.4W3+1.4SL” LOADCASE “SL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W4+1.4SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.4DL+1.4W4+1.4SL” LOADCASE “DL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W4+1.4SL” LOADCASE “SDL” SF 1.4
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COMBO “1.4DL+1.4W4+1.4SL” LOADCASE “SL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W5+1.4SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.4DL+1.4W5+1.4SL” LOADCASE “DL” SF 1.4
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COMBO “1.4DL+1.4W5+1.4SL” LOADCOMBO “W5” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W5+1.4SL” LOADCASE “SL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W6+1.4SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.4DL+1.4W6+1.4SL” LOADCASE “DL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W6+1.4SL” LOADCASE “SDL” SF 1.4
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COMBO “1.4DL+1.4W6+1.4SL” LOADCASE “SL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W7+1.4SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.4DL+1.4W7+1.4SL” LOADCASE “DL” SF 1.4
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COMBO “1.4DL+1.4W7+1.4SL” LOADCASE “SL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W8+1.4SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.4DL+1.4W8+1.4SL” LOADCASE “DL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W8+1.4SL” LOADCASE “SDL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W8+1.4SL” LOADCOMBO “W8” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W8+1.4SL” LOADCASE “SL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W9+1.4SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.4DL+1.4W9+1.4SL” LOADCASE “DL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W9+1.4SL” LOADCASE “SDL” SF 1.4
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COMBO “1.4DL+1.4W9+1.4SL” LOADCASE “SL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W10+1.4SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.4DL+1.4W10+1.4SL” LOADCASE “DL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W10+1.4SL” LOADCASE “SDL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W10+1.4SL” LOADCOMBO “W10” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W10+1.4SL” LOADCASE “SL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W11+1.4SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.4DL+1.4W11+1.4SL” LOADCASE “DL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W11+1.4SL” LOADCASE “SDL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W11+1.4SL” LOADCOMBO “W11” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W11+1.4SL” LOADCASE “SL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W12+1.4SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.4DL+1.4W12+1.4SL” LOADCASE “DL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W12+1.4SL” LOADCASE “SDL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W12+1.4SL” LOADCOMBO “W12” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W12+1.4SL” LOADCASE “SL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W13+1.4SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.4DL+1.4W13+1.4SL” LOADCASE “DL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W13+1.4SL” LOADCASE “SDL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W13+1.4SL” LOADCOMBO “W13” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W13+1.4SL” LOADCASE “SL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W14+1.4SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.4DL+1.4W14+1.4SL” LOADCASE “DL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W14+1.4SL” LOADCASE “SDL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W14+1.4SL” LOADCOMBO “W14” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W14+1.4SL” LOADCASE “SL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W15+1.4SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.4DL+1.4W15+1.4SL” LOADCASE “DL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W15+1.4SL” LOADCASE “SDL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W15+1.4SL” LOADCOMBO “W15” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W15+1.4SL” LOADCASE “SL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W16+1.4SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.4DL+1.4W16+1.4SL” LOADCASE “DL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W16+1.4SL” LOADCASE “SDL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W16+1.4SL” LOADCOMBO “W16” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W16+1.4SL” LOADCASE “SL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W17+1.4SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.4DL+1.4W17+1.4SL” LOADCASE “DL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W17+1.4SL” LOADCASE “SDL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W17+1.4SL” LOADCOMBO “W17” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W17+1.4SL” LOADCASE “SL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W18+1.4SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.4DL+1.4W18+1.4SL” LOADCASE “DL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W18+1.4SL” LOADCASE “SDL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W18+1.4SL” LOADCOMBO “W18” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W18+1.4SL” LOADCASE “SL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W19+1.4SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.4DL+1.4W19+1.4SL” LOADCASE “DL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W19+1.4SL” LOADCASE “SDL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W19+1.4SL” LOADCOMBO “W19” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W19+1.4SL” LOADCASE “SL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W20+1.4SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.4DL+1.4W20+1.4SL” LOADCASE “DL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W20+1.4SL” LOADCASE “SDL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W20+1.4SL” LOADCOMBO “W20” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W20+1.4SL” LOADCASE “SL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W21+1.4SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.4DL+1.4W21+1.4SL” LOADCASE “DL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W21+1.4SL” LOADCASE “SDL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W21+1.4SL” LOADCOMBO “W21” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W21+1.4SL” LOADCASE “SL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W22+1.4SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.4DL+1.4W22+1.4SL” LOADCASE “DL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W22+1.4SL” LOADCASE “SDL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W22+1.4SL” LOADCOMBO “W22” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W22+1.4SL” LOADCASE “SL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W23+1.4SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.4DL+1.4W23+1.4SL” LOADCASE “DL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W23+1.4SL” LOADCASE “SDL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W23+1.4SL” LOADCOMBO “W23” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W23+1.4SL” LOADCASE “SL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W24+1.4SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.4DL+1.4W24+1.4SL” LOADCASE “DL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W24+1.4SL” LOADCASE “SDL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W24+1.4SL” LOADCOMBO “W24” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.4W24+1.4SL” LOADCASE “SL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.6LL+1.4SL” TYPE “Linear Add”
COMBO “1.4DL+1.6LL+1.4SL” LOADCASE “DL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.6LL+1.4SL” LOADCASE “SDL” SF 1.4
COMBO “1.4DL+1.6LL+1.4SL” LOADCASE “LL” SF 1.6
COMBO “1.4DL+1.6LL+1.4SL” LOADCASE “SL” SF 1.4
COMBO “ULS” TYPE “Envelope”
COMBO “ULS” DESIGN “Concrete” COMBOTYPE “Strength”
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W1+1.2SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W2+1.2SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W3+1.2SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W4+1.2SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W5+1.2SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W6+1.2SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W7+1.2SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W8+1.2SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W9+1.2SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W10+1.2SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W11+1.2SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W12+1.2SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W13+1.2SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W14+1.2SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W15+1.2SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W16+1.2SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W17+1.2SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W18+1.2SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W19+1.2SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W20+1.2SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W21+1.2SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W22+1.2SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W23+1.2SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.2DL+1.2LL+1.2W24+1.2SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.4DL+1.4W1+1.4SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.4DL+1.4W2+1.4SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.4DL+1.4W3+1.4SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.4DL+1.4W4+1.4SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.4DL+1.4W5+1.4SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.4DL+1.4W6+1.4SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.4DL+1.4W7+1.4SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.4DL+1.4W8+1.4SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.4DL+1.4W9+1.4SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.4DL+1.4W10+1.4SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.4DL+1.4W11+1.4SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.4DL+1.4W12+1.4SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.4DL+1.4W13+1.4SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.4DL+1.4W14+1.4SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.4DL+1.4W15+1.4SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.4DL+1.4W16+1.4SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.4DL+1.4W17+1.4SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.4DL+1.4W18+1.4SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.4DL+1.4W19+1.4SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.4DL+1.4W20+1.4SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.4DL+1.4W21+1.4SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.4DL+1.4W22+1.4SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.4DL+1.4W23+1.4SL” SF 1
COMBO “ULS” LOADCOMBO “1.4DL+1.4W24+1.4SL” SF 1
COMBO “W1” TYPE “Linear Add”
COMBO “W1” LOADCASE “WINDX” SF 1
COMBO “W1” LOADCASE “WINDY” SF 0.55
COMBO “W1” LOADCASE “WINDT” SF 0.55
COMBO “W2” TYPE “Linear Add”
COMBO “W2” LOADCASE “WINDX” SF 1
COMBO “W2” LOADCASE “WINDY” SF 0.55
COMBO “W2” LOADCASE “WINDT” SF -0.55
COMBO “W3” TYPE “Linear Add”
COMBO “W3” LOADCASE “WINDX” SF 1
COMBO “W3” LOADCASE “WINDY” SF -0.55
COMBO “W3” LOADCASE “WINDT” SF 0.55
COMBO “W4” TYPE “Linear Add”
COMBO “W4” LOADCASE “WINDX” SF 1
COMBO “W4” LOADCASE “WINDY” SF -0.55
COMBO “W4” LOADCASE “WINDT” SF -0.55
COMBO “W5” TYPE “Linear Add”
COMBO “W5” LOADCASE “WINDX” SF -1
COMBO “W5” LOADCASE “WINDY” SF 0.55
COMBO “W5” LOADCASE “WINDT” SF 0.55
COMBO “W6” TYPE “Linear Add”
COMBO “W6” LOADCASE “WINDX” SF -1
COMBO “W6” LOADCASE “WINDY” SF 0.55
COMBO “W6” LOADCASE “WINDT” SF -0.55
COMBO “W7” TYPE “Linear Add”
COMBO “W7” LOADCASE “WINDX” SF -1
COMBO “W7” LOADCASE “WINDY” SF -0.55
COMBO “W7” LOADCASE “WINDT” SF 0.55
COMBO “W8” TYPE “Linear Add”
COMBO “W8” LOADCASE “WINDX” SF -1
COMBO “W8” LOADCASE “WINDY” SF -0.55
COMBO “W8” LOADCASE “WINDT” SF -0.55
COMBO “W9” TYPE “Linear Add”
COMBO “W9” LOADCASE “WINDX” SF 0.55
COMBO “W9” LOADCASE “WINDY” SF 1
COMBO “W9” LOADCASE “WINDT” SF 0.55
COMBO “W10” TYPE “Linear Add”
COMBO “W10” LOADCASE “WINDX” SF 0.55
COMBO “W10” LOADCASE “WINDY” SF 1
COMBO “W10” LOADCASE “WINDT” SF -0.55
COMBO “W11” TYPE “Linear Add”
COMBO “W11” LOADCASE “WINDX” SF 0.55
COMBO “W11” LOADCASE “WINDY” SF -1
COMBO “W11” LOADCASE “WINDT” SF 0.55
COMBO “W12” TYPE “Linear Add”
COMBO “W12” LOADCASE “WINDX” SF 0.55
COMBO “W12” LOADCASE “WINDY” SF -1
COMBO “W12” LOADCASE “WINDT” SF -0.55
COMBO “W13” TYPE “Linear Add”
COMBO “W13” LOADCASE “WINDX” SF -0.55
COMBO “W13” LOADCASE “WINDY” SF 1
COMBO “W13” LOADCASE “WINDT” SF 0.55
COMBO “W14” TYPE “Linear Add”
COMBO “W14” LOADCASE “WINDX” SF -0.55
COMBO “W14” LOADCASE “WINDY” SF 1
COMBO “W14” LOADCASE “WINDT” SF -0.55
COMBO “W15” TYPE “Linear Add”
COMBO “W15” LOADCASE “WINDX” SF -0.55
COMBO “W15” LOADCASE “WINDY” SF -1
COMBO “W15” LOADCASE “WINDT” SF 0.55
COMBO “W16” TYPE “Linear Add”
COMBO “W16” LOADCASE “WINDX” SF -0.55
COMBO “W16” LOADCASE “WINDY” SF -1
COMBO “W16” LOADCASE “WINDT” SF 0.55
COMBO “W17” TYPE “Linear Add”
COMBO “W17” LOADCASE “WINDX” SF 0.55
COMBO “W17” LOADCASE “WINDY” SF 0.55
COMBO “W17” LOADCASE “WINDT” SF 1
COMBO “W18” TYPE “Linear Add”
COMBO “W18” LOADCASE “WINDX” SF 0.55
COMBO “W18” LOADCASE “WINDY” SF 0.55
COMBO “W18” LOADCASE “WINDT” SF -1
COMBO “W19” TYPE “Linear Add”
COMBO “W19” LOADCASE “WINDX” SF 0.55
COMBO “W19” LOADCASE “WINDY” SF -0.55
COMBO “W19” LOADCASE “WINDT” SF 1
COMBO “W20” TYPE “Linear Add”
COMBO “W20” LOADCASE “WINDX” SF 0.55
COMBO “W20” LOADCASE “WINDY” SF -0.55
COMBO “W20” LOADCASE “WINDT” SF -1
COMBO “W21” TYPE “Linear Add”
COMBO “W21” LOADCASE “WINDX” SF -0.55
COMBO “W21” LOADCASE “WINDY” SF 0.55
COMBO “W21” LOADCASE “WINDT” SF 1
COMBO “W22” TYPE “Linear Add”
COMBO “W22” LOADCASE “WINDX” SF -0.55
COMBO “W22” LOADCASE “WINDY” SF 0.55
COMBO “W22” LOADCASE “WINDT” SF -1
COMBO “W23” TYPE “Linear Add”
COMBO “W23” LOADCASE “WINDX” SF -0.55
COMBO “W23” LOADCASE “WINDY” SF -0.55
COMBO “W23” LOADCASE “WINDT” SF 1
COMBO “W24” TYPE “Linear Add”
COMBO “W24” LOADCASE “WINDX” SF -0.55
COMBO “W24” LOADCASE “WINDY” SF -0.55
COMBO “W24” LOADCASE “WINDT” SF -1

DESIGN PART

$ GENERAL DESIGN PREFERENCES

TABLE: Concrete Slab Design Preferences - Hong Kong CP 2013
GammaSteelGammaConcGammaShearIgnore Pu?CoverTopCoverBotBarSizeInnerLayerPTCGSTopPTCGSBotExtPTCGSBotIntSlabTypeUserStressInitConcRatInitTopTenInitBotTenInitExCompFinTopTenFinBotTenFinExCompSusExCompLLFraction
抗力系数”GammaSteel"Indicates whether the ignore beneficial Pu when designing the slab.顶部非预应力钢筋的净保护层厚度底部非预应力钢筋的净保护层厚度钢筋的名称,为非预应力钢筋的首选钢筋为下述选项之一,用于表示楼板内部钢筋层对应的设计条带层:Layer A, Layer B顶部预应力钢筋的CGS外跨底部预应力钢筋的CGS内跨底部预应力钢筋的CGS为下述选项之一,用于计算楼板所需的最小钢筋时确定楼板的类型One Way. Two Way指示用户是否定义了充许的PT应力。选择”是“或“否”计算初始应力时使用的混凝土转移时的混凝土强度比计算初始应力时使用的顶部纤维拉伸应力比。计算最终应力时使用的顶部纤维拉伸应力比。计算最终应力时使用的极限纤维压缩应力比。计算持续应力时使用的极端纤维压缩应力比。计算持续应力时考虑使用的活荷载的分数。
mmmmmmmmmm
1.151.51.15151518Layer B254025Two Way0.80.5
### GammaSteel (γs) 的定义和作用

GammaSteel (γs) 是用来调整钢筋设计强度的一个系数,以确保在设计中考虑到钢筋材料的不确定性和可能的超负荷情况。具体来说:

- γs 是钢筋的部分安全系数,用于计算设计强度(design strength)时,将钢筋的标称强度(characteristic strength)除以这个安全系数。

### 在香港 CP 2013 中的应用

根据香港 CP 2013 标准,设计钢筋时需要考虑的部分安全系数通常如下:

- 对于钢筋,GammaSteel (γs) 的典型值可能是 1.15 1.15 1.15。这意味着在计算设计强度时,钢筋的标称强度将被除以 1.15 1.15 1.15

### 示例

假设钢筋的标称强度(characteristic strength)为 500  MPa 500 \text{ MPa} 500 MPa,那么设计强度(design strength)可以通过以下公式计算:

Design Strength = Characteristic Strength γ s \text{Design Strength} = \frac{\text{Characteristic Strength}}{\gamma_s} Design Strength=γsCharacteristic Strength

如果 γ s = 1.15 \gamma_s = 1.15 γs=1.15,则:

Design Strength = 500  MPa 1.15 ≈ 434.78  MPa \text{Design Strength} = \frac{500 \text{ MPa}}{1.15} \approx 434.78 \text{ MPa} Design Strength=1.15500 MPa434.78 MPa

### 总结

GammaSteel (γs) 是用于混凝土板设计中钢筋部分安全系数的参数,在香港 CP 2013 标准中通常代表 1.15 1.15 1.15。它用于将钢筋的标称强度调整为设计强度,以提供安全裕度。在 ETABS 中,正确设置这个参数对于确保设计符合规范要求和保证结构安全性至关重要。
在 ETABS 或类似的结构设计软件中,参数 Ignore Pu 通常用于控制在设计过程中是否忽略有利的轴向力(Pu)。以下是对该参数的详细解释:

### Ignore Pu 参数的定义

Ignore Pu 是一个设计选项,用于指示在设计混凝土板时是否忽略有利的轴向力(Pu)。Pu 代表的是轴向力,通常是由柱子或墙体传递到板或梁上的压力。

### 详细解释

- Pu:表示作用在结构构件上的轴向力(轴向压力或拉力)。
- 有利的轴向力:在某些情况下,轴向压力可能对结构构件有利,因为它可以提高构件的承载能力(例如,增加板或梁的抗弯能力)。
- 忽略有利的轴向力:有时设计者可能选择忽略这些有利的效应,以采用更保守的设计方法,确保结构安全。

### 参数作用

- When Ignore Pu is set to true (or checked):
- 设计时将忽略有利的轴向力,即使这些力可能提高结构构件的承载能力。
- 这种情况下,设计将更保守,可能会导致更高的安全系数和材料使用量。

- When Ignore Pu is set to false (or unchecked):
- 设计时将考虑有利的轴向力。
- 这种情况下,结构设计可能会更经济,因为考虑了有利的力效应,但仍然满足安全和性能要求。

### 应用实例

假设在设计一个混凝土板时,作用在板上的轴向力为 P u Pu Pu,可以有以下两种情况:

- 忽略有利的 Pu
- 如果 Ignore Pu 被设置为 true,设计计算将不考虑 Pu 对板的有利影响。

- 不忽略有利的 Pu
- 如果 Ignore Pu 被设置为 false,设计计算将考虑 Pu 对板的有利影响,从而可能减少板的厚度或钢筋用量。

### 总结

Ignore Pu 参数用于指示在设计混凝土板时是否忽略有利的轴向力(Pu)。设置该参数为 true 时,设计将更保守,不考虑 Pu 的有利影响;设置为 false 时,设计将考虑 Pu 的有利影响,从而可能使设计更经济。在实际应用中,应根据具体的设计规范和工程要求来决定如何设置该参数。
在结构工程和预应力混凝土设计中,CGS"Center of Gravity of Steel" 的缩写,表示钢筋的重心位置。具体来说,CGS 指的是某一截面上预应力钢筋的重心位置。

### CGS 的定义

- CGS:预应力钢筋在某一截面上的重心位置,通常用高度坐标来表示,即钢筋相对于截面底部或顶部的距离。

### 为什么有顶部和底部、跨外和跨中

在预应力混凝土设计中,预应力钢筋的位置对构件的性能有很大的影响。根据不同的位置和受力情况,预应力钢筋的布置也有所不同:

#### 1. 顶部和底部

- 顶部预应力钢筋的 CGS
- 通常设置在梁的顶部,主要用于抵抗负弯矩(例如在支座附近)。
- 在负弯矩区域,钢筋的重心(CGS)靠近截面的顶部。

- 底部预应力钢筋的 CGS
- 通常设置在梁的底部,主要用于抵抗正弯矩(例如在跨中)。
- 在正弯矩区域,钢筋的重心(CGS)靠近截面的底部。

#### 2. 跨外和跨中

- 跨外(支座附近)
- 跨外区域通常指的是靠近支座的部分(例如梁的两端)。
- 在这些区域,预应力钢筋主要承受负弯矩,因此钢筋的 CGS 通常靠近截面的顶部。

- 跨中(跨的中间部分)
- 跨中区域通常指的是梁的中间部分。
- 在跨中区域,预应力钢筋主要承受正弯矩,因此钢筋的 CGS 通常靠近截面的底部。

### 示例

假设我们有一根预应力混凝土梁:

- 跨外(支座附近)
- 在支座附近,由于负弯矩较大,预应力钢筋布置在梁的顶部。此时,顶部预应力钢筋的 CGS 可能会表示为距离截面顶部的一定距离。

- 跨中(跨的中间部分)
- 在跨中,由于正弯矩较大,预应力钢筋布置在梁的底部。此时,底部预应力钢筋的 CGS 可能会表示为距离截面底部的一定距离。

### 总结

CGS(Center of Gravity of Steel)表示预应力钢筋的重心位置,通常用来描述钢筋在截面上的布置。根据不同的受力情况,预应力钢筋可以布置在截面的顶部或底部,并且在跨外和跨中位置的布置也有所不同。了解 CGS 的位置对于准确设计和分析预应力混凝土构件的受力性能非常重要。

GENERALPREFERENCE STRUCTURALSYSTEM “FRAME ONLY” STORYSTIFFNESSTYPE “STORY SHEAR/DISP” OVERTURNTYPE “FROM STORY SHEAR” GAMMA_0 1 GAMMA_L 1
GENERALPREFERENCE OVERSTRENGTHFACTOR 1.1 SEISMICPERFORMANCECLASS “NORMAL” AUTOBEAMSTIFFEN “NO” TALLBUILDING “YES” TALLBUILDINGCLASS “A”
GENERALPREFERENCE IRREGULARSTORYMODIFIER 1.25 DUALSYSTEMMAXSMF 2 SEISMICGROUP “I”

这些设置看起来像是用于结构分析和设计软件(如 ETABS)的参数配置,用于定义分析和设计过程中的各种偏好和假设。以下是对每个参数及其作用的解释:

GENERALPREFERENCE

GENERALPREFERENCE 通常用来指定与结构设计和分析相关的全局偏好设置。

STRUCTURALSYSTEM "FRAME ONLY"
  • 作用:指定结构系统类型为“框架系统”。
  • 解释:结构系统可能包括框架系统、剪力墙系统、筒体结构等。“框架系统”表示结构主要依靠梁和柱组成的框架来承受水平和竖向荷载。
STORYSTIFFNESSTYPE "STORY SHEAR/DISP"
  • 作用:指定层间刚度计算方法为“层间剪力/位移”。
  • 解释:这表示使用层间剪力与层间位移的比值来计算每层的刚度。
OVERTURNTYPE "FROM STORY SHEAR"
  • 作用:指定倾覆力矩的计算方法为“从层间剪力”。
  • 解释:这表示倾覆力矩是通过各层的剪力来计算的。
GAMMA_0 1
  • 作用:设置基本的安全系数(可能在抗震设计中使用)。
  • 解释:在抗震设计中, γ 0 \gamma_0 γ0 通常用于调整设计荷载的系数。
GAMMA_L 1
  • 作用:设置与荷载相关的安全系数。
  • 解释 γ L \gamma_L γL 通常用于调整特定荷载的系数。

GENERALPREFERENCE(第二部分)

OVERSTRENGTHFACTOR 1.1
  • 作用:设置过强系数(Overstrength Factor)。
  • 解释:过强系数用于考虑结构在实际超出设计强度的能力。在抗震设计中,这个系数用来提高设计的保守性。
SEISMICPERFORMANCECLASS "NORMAL"
  • 作用:指定抗震性能等级为“普通”。
  • 解释:抗震性能等级可能包括“普通”、“重要”等,表示结构在地震中的性能预期。
AUTOBEAMSTIFFEN "NO"
  • 作用:指定是否自动加固梁。
  • 解释:如果设置为“NO”,软件将不会自动加固梁,设计者需要手动进行加固设计。
TALLBUILDING "YES"
  • 作用:指定是否为高层建筑。
  • 解释:如果设置为“YES”,软件将采用高层建筑的相关分析和设计方法。
TALLBUILDINGCLASS "A"
  • 作用:指定高层建筑的分类。
  • 解释:高层建筑的分类可能影响设计标准和方法。分类“A”表示特定的设计要求和标准。

GENERALPREFERENCE(第三部分)

IRREGULARSTORYMODIFIER 1.25
  • 作用:设置不规则楼层的修正系数。
  • 解释:不规则楼层修正系数用于调整不规则楼层的设计参数,通常是为了增加安全性。
DUALSYSTEMMAXSMF 2
  • 作用:设置双重系统中最大特殊矩形框架(SMF)的数量。
  • 解释:双重系统包括框架和剪力墙或其他支撑系统,最大 SMF 数量可能影响设计和分析。
SEISMICGROUP "I"
  • 作用:指定抗震组别为“I”。
  • 解释:抗震组别可能表示结构的重要性等级或抗震设计的严格程度,组别“I”通常指普通建筑。

总结

这些设置用于定义结构分析和设计中的各种偏好和假设,包括结构系统类型、层间刚度计算方法、倾覆力矩计算方法、各种安全系数、抗震性能等级、高层建筑分类以及不规则楼层修正系数等。通过正确设置这些参数,可以确保结构设计符合相关规范和标准,满足安全和性能要求。

$ STEEL DESIGN PREFERENCES

STEELPREFERENCE CODE “BS 5950-2000” THDESIGN “EVERYSTEP-ALL” FRAMETYPE “MOMENT FRAME”
STEELPREFERENCE CONSIDERDEFLECTION “YES”
STEELPREFERENCE DLDEFLECTIONLIMIT 120 SLDEFLECTIONLIMIT 120 LLDEFLECTIONLIMIT 360 TLDEFLECTIONLIMIT 240 TLMCDEFLECTIONLIMIT 240
STEELPREFERENCE PATTERNLLF 0.75 MAXITERATION 1 SRLIMIT 0.95

这些设置是用于钢结构设计的偏好参数,通常在结构分析和设计软件(如 ETABS)中进行配置。以下是每个参数及其作用的详细解释:

STEELPREFERENCE

STEELPREFERENCE 用于指定钢结构设计的偏好设置。以下是这些参数的详细解释:

CODE "BS 5950-2000"
  • 作用:指定使用的设计规范为《BS 5950-2000》(英国钢结构设计标准)。
  • 解释:这表示钢结构设计将遵循 BS 5950-2000 规范中的要求和准则。
THDESIGN "EVERYSTEP-ALL"
  • 作用:指定时程分析设计选项。
  • 解释:“EVERYSTEP-ALL” 可能表示在时程分析的每一步都进行设计检查。
FRAMETYPE "MOMENT FRAME"
  • 作用:指定框架类型为“刚架”。
  • 解释:刚架(Moment Frame)是一种结构体系,通过梁和柱的刚性连接来抵抗水平荷载。
CONSIDERDEFLECTION "YES"
  • 作用:指定是否考虑挠度。
  • 解释:设置为 “YES” 表示在设计过程中将会考虑构件的挠度要求。

挠度限制参数

DLDEFLECTIONLIMIT 120
  • 作用:指定恒载挠度的限制。
  • 解释:表示恒载作用下的最大挠度限制为跨度的 1/120。
SLDEFLECTIONLIMIT 120
  • 作用:指定短期荷载挠度的限制。
  • 解释:表示短期荷载(如风荷载)作用下的最大挠度限制为跨度的 1/120。
LLDEFLECTIONLIMIT 360
  • 作用:指定活载挠度的限制。
  • 解释:表示活荷载作用下的最大挠度限制为跨度的 1/360。
TLDEFLECTIONLIMIT 240
  • 作用:指定总荷载挠度的限制。
  • 解释:表示在所有荷载作用下的最大挠度限制为跨度的 1/240。
TLMCDEFLECTIONLIMIT 240
  • 作用:指定总荷载和最大组合荷载挠度的限制。
  • 解释:表示在总荷载和最大组合荷载作用下的最大挠度限制为跨度的 1/240。

其他参数

PATTERNLLF 0.75
  • 作用:指定活荷载模式因子。
  • 解释:表示在设计计算中特定模式下活荷载取值的百分比,通常用于考虑不均匀分布的活荷载。
MAXITERATION 1
  • 作用:指定最大迭代次数。
  • 解释:表示设计计算过程中的最大迭代次数。设置为 1 可能表示只进行一次迭代计算。
SRLIMIT 0.95
  • 作用:指定强度比限制。
  • 解释:表示强度利用率的最大允许值为 0.95,即设计强度不超过可用强度的 95%。

总结

这些 STEELPREFERENCE 参数用于定义钢结构设计中的各种偏好和限制条件,包括使用的设计规范、是否考虑挠度、各类荷载的挠度限制、活荷载模式因子、最大迭代次数以及强度比限制。通过设置这些参数,可以确保钢结构设计符合相关规范和标准,并满足特定的设计要求。

$ CONCRETE DESIGN PREFERENCES

CONCRETEPREFERENCE CODE “Hong Kong CP 2013” THDESIGN “EVERYSTEP-ALL” CONSIDERMINECCENTRICITY “YES”
CONCRETEPREFERENCE IGNOREBENEFICIALPUINBEAMDESIGN “NO”
CONCRETEPREFERENCE NUMINTERCURVES 24 NUMINTERPOINTS 11 PATTERNLLF 0.75 UFLIMIT 1
CONCRETEPREFERENCE GAMMASHONGKONG 1.15 GAMMACHONGKONG 1.5 GAMMAMHONGKONG 1.25
CONCRETEPREFERENCE USERSTRESS “NO” INITCONCRAT 0.8 LLFRACTION 0

这些设置是用于混凝土结构设计的偏好参数,通常在结构分析和设计软件(如 ETABS)中进行配置。以下是每个参数及其作用的详细解释:

CONCRETEPREFERENCE

CONCRETEPREFERENCE 用于指定混凝土结构设计的偏好设置。以下是这些参数的详细解释:

CODE "Hong Kong CP 2013"
  • 作用:指定使用的设计规范为《Hong Kong CP 2013》(香港混凝土设计规范)。
  • 解释:这表示混凝土结构设计将遵循香港 CP 2013 规范中的要求和准则。
THDESIGN "EVERYSTEP-ALL"
  • 作用:指定时程分析设计选项。
  • 解释EVERYSTEP-ALL 可能表示在时程分析的每一步都进行设计检查。
CONSIDERMINECCENTRICITY "YES"
  • 作用:指定是否考虑最小偏心距。
  • 解释:设置为 YES 表示在设计过程中将会考虑构件的最小偏心距,以提高设计的保守性和安全性。
IGNOREBENEFICIALPUINBEAMDESIGN "NO"
  • 作用:指定是否忽略在梁设计中轴力的有利影响。
  • 解释:设置为 NO 表示在梁设计中将考虑轴力的有利影响。
NUMINTERCURVES 24
  • 作用:指定用于交互曲线计算的曲线数量。
  • 解释:表示在计算构件的交互曲线时使用 24 条曲线,通常用于详细的设计分析。
NUMINTERPOINTS 11
  • 作用:指定每条交互曲线上的点数。
  • 解释:表示在每条交互曲线上使用 11 个点进行计算。
PATTERNLLF 0.75
  • 作用:指定活荷载模式因子。
  • 解释:表示在设计计算中特定模式下活荷载取值的百分比,通常用于考虑不均匀分布的活荷载。
UFLIMIT 1
  • 作用:指定使用系数的限制。
  • 解释:表示使用系数的最大允许值为 1,通常用于控制设计中的安全系数。

混凝土设计系数

GAMMASHONGKONG 1.15
  • 作用:指定用于香港设计规范的混凝土抗压强度系数。
  • 解释:表示混凝土抗压强度的安全系数为 1.15。
GAMMACHONGKONG 1.5
  • 作用:指定用于香港设计规范的混凝土轴心受压强度系数。
  • 解释:表示混凝土轴心受压强度的安全系数为 1.5。
GAMMAMHONGKONG 1.25
  • 作用:指定用于香港设计规范的混凝土弯矩强度系数。
  • 解释:表示混凝土弯矩强度的安全系数为 1.25。

其他参数

USERSTRESS "NO"
  • 作用:指定是否使用用户定义的应力。
  • 解释:设置为 NO 表示不使用用户自定义的应力值,而使用规范中的标准应力值。
INITCONCRAT 0.8
  • 作用:指定初始混凝土材料比例。
  • 解释:表示初始混凝土材料比例为 0.8,可能用于初始设计估算。
LLFRACTION 0
  • 作用:指定活荷载分数。
  • 解释:表示活荷载的分数为 0,可能用于特定的设计情景或假设。

总结

这些 CONCRETEPREFERENCE 参数用于定义混凝土结构设计中的各种偏好和限制条件,包括使用的设计规范、是否考虑最小偏心距、交互曲线计算的细节参数、活荷载模式因子、混凝土设计系数等。通过设置这些参数,可以确保混凝土结构设计符合相关规范和标准,并满足特定的设计要求。

$ COMPOSITE DESIGN PREFERENCES

COMPOSITEPREFERENCE CODE “BS 5950-1990”
COMPOSITEPREFERENCE SHORED “NO” WITHAXIALFORCE “NO” %MIDDLERANGE 70 PATTERNLLF 0.75 SRLIMIT 1
COMPOSITEPREFERENCE MIN%COMPOSITE 40 MAX%COMPOSITE 100 SINGLESEGMENT “NO”
COMPOSITEPREFERENCE MINLONGSPACING 114 MAXLONGSPACING 1000 MINTRANSSPACING 76 MAXSTUDSPERROW 3
COMPOSITEPREFERENCE DLLIMIT 0 SLLIMIT 240 LLLIMIT 360 TLLIMIT 240
COMPOSITEPREFERENCE CALCULATECAMBER “YES” %DLCAMBER 80 MINDEPTHFORCAMBER 340 MINWEBTHICKFORCAMBER 6 MINSPANFORCAMBER 7000
COMPOSITEPREFERENCE CAMBERIGNORE 15 CAMBERELMIN 900 CAMBERABSMAX 150 CAMBERRELMAX 180 CAMBERINTERVAL 5 CAMBERROUNDDOWN “YES”
COMPOSITEPREFERENCE %VIBLL 25 CONSIDERFREQ “NO” MINFREQ 8 CONSIDERDAMP “NO” %INHERENTDAMP 4
COMPOSITEPREFERENCE VIBRATIONCRITERION “WALKING” OCCUPANCYCATEGORY “PAPEROFFICE” DAMPINGRATIO 0.025 WALKINGACCELERATIONLIMIT 0.005
COMPOSITEPREFERENCE RHYTHMICACTIVITY “AEROBICS” AFFECTEDOCCUPANCYCATEGORY “PAPEROFFICE”
COMPOSITEPREFERENCE RHYTHMICACCELERATIONLIMIT 0.005 UPPERSTEPFREQUENCY 2.75 LOWERSTEPFREQUENCY 2 NUMBERFREQUENCIES 16
COMPOSITEPREFERENCE EQUIPMENTORUSECATEGORY “COMPUTERSYSTEM” VIBVELOCITYLIMIT 8000 WALKINGSPEED “VERYSLOW”
COMPOSITEPREFERENCE SENSITIVIBFSTEP 1.25 SENSVIBFL 6 SENSVIBFU 8 SENSVIBGAMMA 0.1
COMPOSITEPREFERENCE OPTIMIZEPRICE “YES” STEELPRICE 1 CONNECTORPRICE 2 CAMBERPRICE 0.1

这些设置是用于复合结构设计的偏好参数,通常在结构分析和设计软件(如 ETABS)中进行配置。以下是每个参数及其作用的详细解释:

COMPOSITEPREFERENCE

COMPOSITEPREFERENCE 用于指定复合结构设计的偏好设置。以下是这些参数的详细解释:

CODE "BS 5950-1990"
  • 作用:指定使用的设计规范为《BS 5950-1990》(英国钢结构设计标准)。
  • 解释:这表示复合结构设计将遵循 BS 5950-1990 规范中的要求和准则。
SHORED "NO"
  • 作用:指定是否使用支撑。
  • 解释:设置为 NO 表示在施工过程中不使用临时支撑。
WITHAXIALFORCE "NO"
  • 作用:指定是否在设计中考虑轴力。
  • 解释:设置为 NO 表示在设计过程中不考虑轴力的影响。
%MIDDLERANGE 70
  • 作用:指定中间范围百分比。
  • 解释:表示中间范围的百分比为 70%,具体用途取决于软件的实现。
PATTERNLLF 0.75
  • 作用:指定活荷载模式因子。
  • 解释:表示在设计计算中特定模式下活荷载取值的百分比,通常用于考虑不均匀分布的活荷载。
SRLIMIT 1
  • 作用:指定强度比限制。
  • 解释:表示强度利用率的最大允许值为 1,即设计强度不超过可用强度的 100%。
MIN%COMPOSITE 40
  • 作用:指定最小复合度百分比。
  • 解释:表示复合结构中最小复合度为 40%。
MAX%COMPOSITE 100
  • 作用:指定最大复合度百分比。
  • 解释:表示复合结构中最大复合度为 100%。
SINGLESEGMENT "NO"
  • 作用:指定是否使用单段。
  • 解释:设置为 NO 表示在设计中不使用单段。
MINLONGSPACING 114
  • 作用:指定最小纵向间距。
  • 解释:表示最小纵向间距为 114 mm。
MAXLONGSPACING 1000
  • 作用:指定最大纵向间距。
  • 解释:表示最大纵向间距为 1000 mm。
MINTRANSSPACING 76
  • 作用:指定最小横向间距。
  • 解释:表示最小横向间距为 76 mm。
MAXSTUDSPERROW 3
  • 作用:指定每行最大螺柱数。
  • 解释:表示每行最大螺柱数为 3。

挠度限制参数

DLLIMIT 0
  • 作用:指定恒载挠度限制。
  • 解释:表示恒载作用下的挠度限制为 0。
SLLIMIT 240
  • 作用:指定短期荷载挠度限制。
  • 解释:表示短期荷载(如风荷载)作用下的最大挠度限制为跨度的 1/240。
LLLIMIT 360
  • 作用:指定活载挠度限制。
  • 解释:表示活荷载作用下的最大挠度限制为跨度的 1/360。
TLLIMIT 240
  • 作用:指定总荷载挠度限制。
  • 解释:表示在所有荷载作用下的最大挠度限制为跨度的 1/240。

计算预拱度参数

CALCULATECAMBER "YES"
  • 作用:指定是否计算预拱度。
  • 解释:设置为 YES 表示在设计过程中将计算预拱度。
%DLCAMBER 80
  • 作用:指定恒载预拱度百分比。
  • 解释:表示恒载预拱度为 80%。
MINDEPTHFORCAMBER 340
  • 作用:指定计算预拱度的最小深度。
  • 解释:表示最小深度为 340 mm。
MINWEBTHICKFORCAMBER 6
  • 作用:指定计算预拱度的最小腹板厚度。
  • 解释:表示最小腹板厚度为 6 mm。
MINSPANFORCAMBER 7000
  • 作用:指定计算预拱度的最小跨度。
  • 解释:表示最小跨度为 7000 mm。
CAMBERIGNORE 15
  • 作用:指定忽略预拱度的百分比。
  • 解释:表示预拱度忽略的百分比为 15%。
CAMBERELMIN 900
  • 作用:指定最小预拱度。
  • 解释:表示最小预拱度为 900 mm。
CAMBERABSMAX 150
  • 作用:指定最大绝对预拱度。
  • 解释:表示最大绝对预拱度为 150 mm。
CAMBERRELMAX 180
  • 作用:指定最大相对预拱度。
  • 解释:表示最大相对预拱度为 180 mm。
CAMBERINTERVAL 5
  • 作用:指定预拱度间隔。
  • 解释:表示预拱度的计算间隔为 5 mm。
CAMBERROUNDDOWN "YES"
  • 作用:指定是否向下舍入预拱度。
  • 解释:设置为 YES 表示预拱度计算结果向下舍入。

振动控制参数

%VIBLL 25
  • 作用:指定活荷载振动百分比。
  • 解释:表示振动计算中活荷载的百分比为 25%。
CONSIDERFREQ "NO"
  • 作用:指定是否考虑频率。
  • 解释:设置为 NO 表示不考虑频率。
MINFREQ 8
  • 作用:指定最小频率。
  • 解释:表示最小频率为 8 Hz。
CONSIDERDAMP "NO"
  • 作用:指定是否考虑阻尼。
  • 解释:设置为 NO 表示不考虑阻尼。
%INHERENTDAMP 4
  • 作用:指定固有阻尼百分比。
  • 解释:表示固有阻尼的百分比为 4%。
VIBRATIONCRITERION "WALKING"
  • 作用:指定振动标准。
  • 解释:表示振动标准为行走引起的振动。
OCCUPANCYCATEGORY "PAPEROFFICE"
  • 作用:指定使用类别。
  • 解释:表示使用类别为办公用纸环境。
DAMPINGRATIO 0.025
  • 作用:指定阻尼比。
  • 解释:表示阻尼比为 2.5%。
WALKINGACCELERATIONLIMIT 0.005
  • 作用:指定行走加速度限制。
  • 解释:表示行走引起的最大加速度限制为 0.005 g。
RHYTHMICACTIVITY "AEROBICS"
  • 作用:指定节奏活动。
  • 解释:表示节奏活动为有氧运动。
AFFECTEDOCCUPANCYCATEGORY "PAPEROFFICE"
  • 作用:指定受影响的使用类别。
  • 解释:表示受节奏活动影响的使用类别为办公用纸环境。
RHYTHMICACCELERATIONLIMIT 0.005
  • 作用:指定节奏加速度限制。
  • 解释:表示节奏活动引起的最大加速度限制为 0.005 g。
UPPERSTEPFREQUENCY 2.75
  • 作用:指定最高步频。
  • 解释:表示最高步频为 2.75 Hz。
LOWERSTEPFREQUENCY 2
  • 作用:指定最低步频。
  • 解释:表示最低步频为 2 Hz。
NUMBERFREQUENCIES 16
  • 作用:指定频率数量。
  • 解释:表示在振动分析中考虑 16 个频率。
EQUIPMENTORUSECATEGORY "COMPUTERSYSTEM"
  • 作用:指定设备或使用类别。
  • 解释:表示设备或使用类别为计算机系统。
VIBVELOCITYLIMIT 8000
  • 作用:指定振动速度限制。
  • 解释:表示振动速度限制为 8000 mm/s。
WALKINGSPEEDWALKINGSPEED “VERYSLOW”`
  • 作用:指定行走速度。
  • 解释:表示行走速度为非常慢。
SENSITIVIBFSTEP 1.25
  • 作用:指定敏感振动步长。
  • 解释:表示对振动敏感的步长为 1.25 m。
SENSVIBFL 6
  • 作用:指定敏感振动频率下限。
  • 解释:表示对振动敏感的频率下限为 6 Hz。
SENSVIBFU 8
  • 作用:指定敏感振动频率上限。
  • 解释:表示对振动敏感的频率上限为 8 Hz。
SENSVIBGAMMA 0.1
  • 作用:指定敏感振动阻尼比。
  • 解释:表示对振动敏感的阻尼比为 0.1。

价格优化参数

OPTIMIZEPRICE "YES"
  • 作用:指定是否优化价格。
  • 解释:设置为 YES 表示在设计过程中考虑价格优化。
STEELPRICE 1
  • 作用:指定钢材价格系数。
  • 解释:表示钢材的价格系数为 1。
CONNECTORPRICE 2
  • 作用:指定连接件价格系数。
  • 解释:表示连接件的价格系数为 2。
CAMBERPRICE 0.1
  • 作用:指定预拱度价格系数。
  • 解释:表示预拱度的价格系数为 0.1。

这些参数综合起来为复合结构设计提供了详细的配置选项,从设计规范、荷载条件、几何参数、振动控制到成本优化,确保设计符合特定的工程需求和经济效益。

$ COMPOSITE COLUMN DESIGN PREFERENCES

COMPOSITECOLUMNPREFERENCE CODE “AISC 360-10” THDESIGN “EVERYSTEP-ALL”
COMPOSITECOLUMNPREFERENCE PROVISION “LRFD” ANALYSISMETHOD “DIRECT ANALYSIS” SECONDORDERMETHOD “GENERAL 2ND ORDER” STIFFNESSREDUCTIONMETHOD “TAU-B FIXED”
COMPOSITECOLUMNPREFERENCE PHIBAISC05 0.9 PHICAISC05 0.75 PHITYAISC05 0.9 PHITFAISC05 0.75
COMPOSITECOLUMNPREFERENCE PHIVAISC05 0.9 PHIVROLLEDIAISC05 1 PHITORSIONAISC05 0.9
COMPOSITECOLUMNPREFERENCE IGNORESEISMICCODE “NO” IGNORESPECIALSEISMICLOAD “NO” ISDOUBLERPLATEPLUGWELDED “YES”
COMPOSITECOLUMNPREFERENCE HSSWELDINGTYPE “ERW” REDUCEHSSTHICKNESS “NO”
COMPOSITECOLUMNPREFERENCE PATTERNLLF 0.75 MAXITERATION 1 SRLIMIT 0.95

这些设置是用于复合柱设计的偏好参数,通常在结构分析和设计软件(如 ETABS 或 SAP2000)中进行配置。以下是每个参数及其作用的详细解释:

COMPOSITECOLUMNPREFERENCE

COMPOSITECOLUMNPREFERENCE 用于指定复合柱设计的偏好设置。以下是这些参数的详细解释:

CODE "AISC 360-10"
  • 作用:指定使用的设计规范为《AISC 360-10》(美国钢结构设计规范)。
  • 解释:这表示复合柱设计将遵循 AISC 360-10 规范中的要求和准则。
THDESIGN "EVERYSTEP-ALL"
  • 作用:指定设计方法。
  • 解释:表示在设计过程中每一步都考虑所有设计要求。
PROVISION "LRFD"
  • 作用:指定设计方法为荷载和抗力系数设计法(LRFD)。
  • 解释:表示设计过程将采用 LRFD 方法。
ANALYSISMETHOD "DIRECT ANALYSIS"
  • 作用:指定分析方法为直接分析法。
  • 解释:表示在结构分析时采用直接分析法。
SECONDORDERMETHOD "GENERAL 2ND ORDER"
  • 作用:指定二阶效应分析方法。
  • 解释:表示采用一般二阶效应分析方法。
STIFFNESSREDUCTIONMETHOD "TAU-B FIXED"
  • 作用:指定刚度折减方法。
  • 解释:表示采用固定的 Tau-b 方法进行刚度折减。

抗力折减系数

PHIBAISC05 0.9
  • 作用:指定弯矩抗力折减系数。
  • 解释:表示弯矩抗力折减系数为 0.9。
PHICAISC05 0.75
  • 作用:指定轴压抗力折减系数。
  • 解释:表示轴压抗力折减系数为 0.75。
PHITYAISC05 0.9
  • 作用:指定受拉抗力折减系数。
  • 解释:表示受拉抗力折减系数为 0.9。
PHITFAISC05 0.75
  • 作用:指定扭转抗力折减系数。
  • 解释:表示扭转抗力折减系数为 0.75。
PHIVAISC05 0.9
  • 作用:指定剪力抗力折减系数。
  • 解释:表示剪力抗力折减系数为 0.9。
PHIVROLLEDIAISC05 1
  • 作用:指定轧制截面剪力抗力折减系数。
  • 解释:表示轧制截面的剪力抗力折减系数为 1。
PHITORSIONAISC05 0.9
  • 作用:指定扭转抗力折减系数。
  • 解释:表示扭转抗力折减系数为 0.9。

地震设计参数

IGNORESEISMICCODE "NO"
  • 作用:指定是否忽略地震设计规范。
  • 解释:设置为 NO 表示在设计过程中不忽略地震设计规范。
IGNORESPECIALSEISMICLOAD "NO"
  • 作用:指定是否忽略特殊地震荷载。
  • 解释:设置为 NO 表示在设计过程中不忽略特殊地震荷载。

焊接和构造参数

ISDOUBLERPLATEPLUGWELDED "YES"
  • 作用:指定是否使用双层板塞焊。
  • 解释:设置为 YES 表示在设计过程中使用双层板塞焊。
HSSWELDINGTYPE "ERW"
  • 作用:指定中空结构截面(HSS)焊接类型为电阻焊(ERW)。
  • 解释:表示采用 ERW 方式进行焊接。
REDUCEHSSTHICKNESS "NO"
  • 作用:指定是否减少 HSS 厚度。
  • 解释:设置为 NO 表示在设计过程中不减少 HSS 的厚度。

其他参数

PATTERNLLF 0.75
  • 作用:指定活荷载模式因子。
  • 解释:表示在设计计算中特定模式下活荷载取的比例因子为 0.75。
MAXITERATION 1
  • 作用:指定最大迭代次数。
  • 解释:表示在设计分析中最大迭代次数为 1。
SRLIMIT 0.95
  • 作用:指定刚度折减极限。
  • 解释:表示在设计计算中刚度折减的极限值为 0.95。

综述

这些设置用于配置复合柱设计的详细参数,确保在设计和分析过程中符合特定的规范和要求。主要包括以下几个方面:

  1. 设计规范和方法:指定使用的设计规范(如 AISC 360-10)、设计方法(如 LRFD)、分析方法(如直接分析法)等。
  2. 抗力折减系数:定义了不同类型抗力(如弯矩、轴压、受拉、剪力、扭转等)的折减系数,确保设计的安全性和可靠性。
  3. 地震设计参数:指定是否忽略地震设计规范和特殊地震荷载,确保在地震作用下的结构安全。
  4. 焊接和构造参数:设置焊接类型、是否使用双层板塞焊、是否减少 HSS 厚度等构造细节。
  5. 其他参数:包括活荷载模式因子、最大迭代次数、刚度折减极限等,用于细化设计和分析过程中的具体要求。

通过这些详细的设置,可以优化复合柱的设计,使其既满足规范要求,又具有良好的经济效益和安全性。

$ WALL DESIGN PREFERENCES

WALLPREFERENCE CODE “Hong Kong CP 2013” THDESIGN “EVERYSTEP-ALL”
WALLPREFERENCE REBARMATERIAL “A615Gr60” REBARSHEARMATERIAL “A615Gr60”
WALLPREFERENCE GAMMASHONGKONG 1.15 GAMMACHONGKONG 1.5 GAMMAMHONGKONG 1.25
WALLPREFERENCE NUMCURVES 24 NUMPOINTS 11
WALLPREFERENCE PTMAX 0.06 PCMAX 0.04 IPMAX 0.04 IPMIN 0.0025
WALLPREFERENCE UFLIMIT 0.95

这些设置用于墙体设计的偏好参数,通常在结构分析和设计软件中进行配置。以下是每个参数及其作用的详细解释:

WALLPREFERENCE

WALLPREFERENCE 用于指定墙体设计的偏好设置。以下是这些参数的详细解释:

CODE "Hong Kong CP 2013"
  • 作用:指定使用的设计规范为《香港建筑物结构设计规范 CP 2013》。
  • 解释:这表示墙体设计将遵循香港建筑物结构设计规范 CP 2013 的要求和准则。
THDESIGN "EVERYSTEP-ALL"
  • 作用:指定设计方法。
  • 解释:表示在设计过程中每一步都考虑所有设计要求。

钢筋材料

REBARMATERIAL "A615Gr60"
  • 作用:指定纵向钢筋材料为 A615Gr60 级钢。
  • 解释:表示墙体设计中使用 A615Gr60 级钢作为纵向钢筋材料。
REBARSHEARMATERIAL "A615Gr60"
  • 作用:指定剪力钢筋材料为 A615Gr60 级钢。
  • 解释:表示墙体设计中使用 A615Gr60 级钢作为剪力钢筋材料。

部分安全系数

GAMMASHONGKONG 1.15
  • 作用:指定抗剪部分安全系数。
  • 解释:表示抗剪承载力设计时采用的部分安全系数为 1.15。
GAMMACHONGKONG 1.5
  • 作用:指定抗压部分安全系数。
  • 解释:表示抗压承载力设计时采用的部分安全系数为 1.5。
GAMMAMHONGKONG 1.25
  • 作用:指定抗弯部分安全系数。
  • 解释:表示抗弯承载力设计时采用的部分安全系数为 1.25。

曲线和点数设置

NUMCURVES 24
  • 作用:指定设计时使用的曲线数量。
  • 解释:表示在设计过程中使用的应力-应变曲线数量为 24。
NUMPOINTS 11
  • 作用:指定每条曲线上使用的点数。
  • 解释:表示每条应力-应变曲线上使用的点数为 11。

钢筋配筋率限制

PTMAX 0.06
  • 作用:指定最大纵向钢筋配筋率。
  • 解释:表示墙体设计中纵向钢筋的最大配筋率为 6%。
PCMAX 0.04
  • 作用:指定混凝土最大压应变。
  • 解释:表示墙体设计中混凝土的最大压应变为 4%。
IPMAX 0.04
  • 作用:指定最大纵向钢筋应变。
  • 解释:表示墙体设计中纵向钢筋的最大应变为 4%。
IPMIN 0.0025
  • 作用:指定最小纵向钢筋应变。
  • 解释:表示墙体设计中纵向钢筋的最小应变为 0.25%。

使用系数限制

UFLIMIT 0.95
  • 作用:指定使用系数的限制值。
  • 解释:表示墙体设计中使用系数的上限为 0.95。

综述

这些设置用于配置墙体设计的详细参数,确保在设计和分析过程中符合特定的规范和要求。主要包括以下几个方面:

  1. 设计规范和方法:指定使用的设计规范(如《香港建筑物结构设计规范 CP 2013》)、设计方法(如每一步考虑所有设计要求)等。
  2. 钢筋材料:定义了纵向钢筋和剪力钢筋的材料类型,确保使用适当的钢材进行设计。
  3. 部分安全系数:定义了抗剪、抗压和抗弯部分安全系数,确保设计的安全性和可靠性。
  4. 曲线和点数设置:指定应力-应变曲线的数量及每条曲线上的点数,用于详细的结构分析。
  5. 钢筋配筋率限制:定义了纵向钢筋和混凝土的最大和最小应变限制,确保设计的合理性。
  6. **使用系数限制

$ CONCRETE SLAB DESIGN PREFERENCES

CONCRETESLABPREFERENCE CODE “Hong Kong CP 2013” GAMMASHKCP2013 1.15 GAMMACHKCP2013 1.5 GAMMAMHKCP2013 1.25
CONCRETESLABPREFERENCE IGNOREBENEFICIALPUINSLABDESIGN “NO”
CONCRETESLABPREFERENCE COVERTOP 15 COVERBOT 15 BARSIZE “18” INNERLAYER “B” PTCGSTOP 25 PTCGSBOTEXT 40 PTCGSBOTINT 25 SLABTYPE “Two Way”
CONCRETESLABPREFERENCE USERSTRESS “No” INITCONCRAT 0.8 LLFRACTION 0.5

这些设置用于混凝土楼板设计的偏好参数,通常在结构分析和设计软件中进行配置。以下是每个参数及其作用的详细解释:

CONCRETESLABPREFERENCE

CONCRETESLABPREFERENCE 用于指定混凝土楼板设计的偏好设置。以下是这些参数的详细解释:

CODE "Hong Kong CP 2013"
  • 作用:指定使用的设计规范为《香港建筑物结构设计规范 CP 2013》。
  • 解释:这表示混凝土楼板设计将遵循香港建筑物结构设计规范 CP 2013 的要求和准则。

部分安全系数

GAMMASHKCP2013 1.15
  • 作用:指定抗剪部分安全系数。
  • 解释:表示抗剪承载力设计时采用的部分安全系数为 1.15。
GAMMACHKCP2013 1.5
  • 作用:指定抗压部分安全系数。
  • 解释:表示抗压承载力设计时采用的部分安全系数为 1.5。
GAMMAMHKCP2013 1.25
  • 作用:指定抗弯部分安全系数。
  • 解释:表示抗弯承载力设计时采用的部分安全系数为 1.25。

受益轴力的考虑

IGNOREBENEFICIALPUINSLABDESIGN "NO"
  • 作用:指定是否在楼板设计中忽略有益的轴力。
  • 解释:设置为 NO 表示在设计过程中不忽略有益的轴力效应。

钢筋保护层和钢筋设置

COVERTOP 15
  • 作用:指定顶部钢筋保护层厚度。
  • 解释:表示顶部钢筋的保护层厚度为 15 mm。
COVERBOT 15
  • 作用:指定底部钢筋保护层厚度。
  • 解释:表示底部钢筋的保护层厚度为 15 mm。
BARSIZE "18"
  • 作用:指定钢筋直径。
  • 解释:表示使用 18 mm 直径的钢筋。
INNERLAYER "B"
  • 作用:指定内层钢筋布置。
  • 解释:表示内层钢筋布置类型为 B。

预应力钢筋设置

PTCGSTOP 25
  • 作用:指定顶部预应力钢筋包覆层厚度。
  • 解释:表示顶部预应力钢筋的包覆层厚度为 25 mm。
PTCGSBOTEXT 40
  • 作用:指定底部外层预应力钢筋包覆层厚度。
  • 解释:表示底部外层预应力钢筋的包覆层厚度为 40 mm。
PTCGSBOTINT 25
  • 作用:指定底部内层预应力钢筋包覆层厚度。
  • 解释:表示底部内层预应力钢筋的包覆层厚度为 25 mm。

楼板类型

SLABTYPE "Two Way"
  • 作用:指定楼板类型。
  • 解释:表示楼板为双向楼板。

其他参数

USERSTRESS "No"
  • 作用:指定是否使用用户定义的应力。
  • 解释:设置为 No 表示不使用用户定义的应力。
INITCONCRAT 0.8
  • 作用:指定初始混凝土抗压强度比率。
  • 解释:表示初始混凝土抗压强度为标称强度的 80%。
LLFRACTION 0.5
  • 作用:指定活荷载分数。
  • 解释:表示设计计算中活荷载取其标称值的 50%。

综述

这些设置用于配置混凝土楼板设计的详细参数,确保在设计和分析过程中符合特定的规范和要求。主要包括以下几个方面:

  1. 设计规范和方法:指定使用的设计规范(如《香港建筑物结构设计规范 CP 2013》)等。

  2. 部分安全系数:定义了抗剪、抗压和抗弯部分安全系数,确保设计的安全性和可靠性。

  3. 受益轴力的考虑:指定是否忽略

  4. 受益轴力,确保设计的合理性。

  5. 钢筋保护层和钢筋设置:指定顶部和底部钢筋的保护层厚度、钢筋直径和内层钢筋布置类型,确保钢筋在混凝土中的合理布置和保护。

  6. 预应力钢筋设置:定义预应力钢筋在顶部和底部的包覆层厚度,确保预应力钢筋在混凝土中的合理布置。

  7. 楼板类型:指定楼板类型(如双向楼板),根据实际需求选择合适的楼板设计方法。

  8. 其他参数:包括是否使用用户定义的应力、初始混凝土抗压强度比率和活荷载分数等,用于细化设计和分析过程中的具体要求。

    通过这些详细的设置,可以优化混凝土楼板的设计,使其既满足规范要求,又具有良好的经济效益和安全性。

END
$ END OF MODEL FILE

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【TB作品】MSP430 G2553 单片机 口袋板 日历 时钟 闹钟 万年历 电子时钟 秒表显示

文章目录 功能介绍操作方法部分流程图代码录制了一个演示视频可以下载观看 功能介绍 时间与日期显示&#xff1a; 实时显示当前时间&#xff08;小时、分钟、秒&#xff09;和日期&#xff08;年、月、日&#xff09;。 闹钟功能&#xff1a; 设置闹钟时间&#xff08;小时、分…

全面解说Facebook代投菲律宾真金游戏pwa广告全流程

全面解说Facebook代投菲律宾真金游戏pwa广告全流程 随着数字营销的不断发展&#xff0c;社交媒体平台如Facebook已成为广告主们争相投放的热门渠道。对于希望拓展菲律宾市场的真金游戏企业来说&#xff0c;了解并掌握在Facebook上投放广告的具体流程显得尤为重要。本文将详细介…

每天五分钟深度学习:逻辑回归算法完成m个样本的梯度下降

本文重点 上节课程我们学习了单样本逻辑回归算法的梯度下降,实际使用中我们肯定是m个样本的梯度下降,那么m个样本的如何完成梯度下降呢? m个样本的损失函数定义为: 我们定义第i个样本的dw、db为: dw和db为损失J对w和b的偏导数,因为m个样本的代价函数J是1到m个样本总损失…

Office 2021 mac/win版:智慧升级,办公新风尚

Office 2021是微软公司推出的一款高效、智能且功能丰富的办公软件套件。它集成了Word、Excel、PowerPoint等多个经典应用程序&#xff0c;旨在为用户提供更出色的办公体验。 Office 2021 mac/win版获取 Office 2021在继承了前代版本优点的基础上&#xff0c;进行了大量的优化…

VirtualBox、Centos7下安装docker后pull镜像问题

Docker安装篇(CentOS7安装)_docker 安装 centos7-CSDN博客 首先&#xff0c;安装docker可以根据这篇文章进行安装&#xff0c;安装完之后&#xff0c;我们就需要去通过docker拉取相关的服务镜像&#xff0c;然后安装相应的服务容器&#xff0c;比如我们通过docker来安装mysql,…

MySQL中的正排/倒排索引和DoubleWriteBuffer

正排/倒排索引 正排索引 文档1&#xff1a;词条A&#xff0c;词条B&#xff0c;词条C 文档2&#xff1a;词条A&#xff0c;词条D 文档3&#xff1a;词条B&#xff0c;词条C&#xff0c;词条E正排表是以文档的ID为关键字&#xff0c;表中记录文档中的每个字的位置信息&#xff…

RC滤波器及截止频率推导

1、RC滤波器 低通滤波电路 高通滤波电路 电容容抗公式 宏观分析&#xff1a;不管是高通还是低通滤波电路&#xff0c;说白了就是一个电容和一个电阻构成了一个分压电路&#xff0c;区别在于电容位置不同。低通滤波电阻在前电容在后&#xff0c;信号频率越高&#xff0c;容抗越…

观测云产品更新 | BPF 网络日志、智能监控、告警策略等

观测云更新 网络 BPF 网络日志&#xff1a;优化 BPF 网络功能&#xff0c;增强 L4/L7 网络联动。 APM/RUM APM/RUM&#xff1a;新增 【Issue 自动发现】功能。启用该配置后&#xff0c;观测云会将符合配置项规则的错误数据记录自动创建 Issue。 监控 1、智能监控&#xff1…

【数据结构初阶】--- 双链表

双链表你要了解的 双链表&#xff1a; 带头双链表循环双链表带头循环双链表 今天我们学习的&#xff0c;就是最强双链表 — 带头循环双链表 下图就是带头循环双链表&#xff0c;所谓带头&#xff0c;就是有哨兵位&#xff0c;那么最左边的节点就是哨兵位&#xff0c;是不计入…

银河麒麟系统项目部署

使用服务器信息 软件&#xff1a;VMware Workstation Pro 虚拟机&#xff1a;ubtun 内存&#xff1a;20G 虚拟机连接工具&#xff1a; MobaXterm Redis连接工具&#xff1a; RedisDesktopManager 镜像&#xff1a;F:\Kylin-Server-10-8.2-Release-Build09-20211104-X86_64…

企业都在用的镭速是如何做到高效的大文件传输的

在当前这个数字化快速发展的时代&#xff0c;文件传输速度和安全性已经成为企业运营的关键。镭速&#xff0c;作为众多企业都在用的专业大文件传输工具&#xff0c;是如何实现高效、安全的文件传输呢&#xff1f;接下来&#xff0c;我们就来深入探讨一下镭速的传输策略及其在不…