~CFGET
~CFGET, Par、Entity、ENTNUM、Lab1、Lab2、Lab3、IDX1、IDX2、IDX3
获取 CivilFEM 数据库中的值,并将其存储在用户定义的参数中
DATABASE: 参数
Par
用于存储信息的参数名称。
实体
要获取的属性组的标识标签。其允许值为:
|
CONFIG |
配置值。 |
|
ACTIVE |
CivilFEM 常规数据 |
|
MATERIAL |
材料属性 |
|
SECTION |
横截面属性 |
|
SHLVERT |
板顶点属性 |
|
MEMBPROP |
构件级属性 |
|
BMSHPROP |
梁或板单元属性 |
|
SLDSEC |
实体截面属性 |
|
ELEMENT |
单元及截面级结果 |
|
SOLID |
实体截面级 固体解 |
|
SLOPE |
边坡稳定性 属性 |
|
FOUNDAT |
基础相关 属性 |
|
TERRAIN |
地基土相关 属性 |
|
WALL |
挡土墙相关 属性 |
|
BRIDGE |
桥梁相关 属性 |
|
PRSCONC |
预应力混凝土相关 属性 |
|
FRAME |
预设计框架相关 属性 |
|
SEISM |
地震分析相关 属性 |
ENTNUM
实体编号。其有效值如下表所述。
Lab1
实体中特定项目的名称(ENTNUM)以获取。每个实体的有效值在下表中与Lab1相关的列中进行了说明。
Lab2, Lab3
与特定数据相关的标识标签 Lab1。每个Lab1 的允许值在下表中说明。大多数参数不 需要Lab3.
IDX1, IDX2, IDX3
标识在 中定义的数据的索引Lab1, Lab2 y Lab3.
不同属性根据其所属实体 进行分组(ENTNUM)顺序如下:
· ~CFGET - CONFIG
· ~CFGET - ACTIVE
· ~CFGET - MATERIAL
· ~CFGET - SECTION
· ~CFGET - SHLVERT
· ~CFGET - MEMBPROP
· ~CFGET - BMSHPROP
· ~CFGET - SLDSEC
· ~CFGET - ELEMENT
· ~CFGET - SOLID
· ~CFGET - SLOPE
· ~CFGET - FOUNDAT
· ~CFGET - TERRAIN
· ~CFGET - WALL
· ~CFGET - BRIDGE
· ~CFGET - PRSCONC
· ~CFGET - FRAME
· ~CFGET - SEISM
· ~CFGET – CONFIG (ENTNUM = 0 或空白)
~CFGET, Par, CONFIG, 0, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
Lab1= AS3600
~CFGET, Par, CONFIG, 0, AS3600, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 澳大利亚标准 AS3600 的配置数据。有效标签 为:
|
Lab2 |
说明 |
|
PHI |
轴向力和弯曲承载力 的抗力折减系数。 |
Lab1= SP52101
~CFGET, Par, CONFIG, 0, SP52101, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 俄罗斯标准 SP 52-101 的配置数据。有效标签为:
|
Lab2 |
说明 |
|
PHIB1 |
抗力折减系数。 |
Lab1= SP63133
~CFGET, Par, CONFIG, 0, SP63133, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 俄罗斯标准 SP 63.13330.2012 的配置数据。有效标签 为:
|
Lab2 |
说明 |
|
PHIB1 |
抗力折减系数。 |
Lab1= DINTER
~CFGET, Par, CONFIG, 0, DINTER, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 交互图的配置数据。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
NED |
变形 步数。 |
|
NTD |
角度 步数。 |
|
N2D |
2D 分析 步数。 |
|
WMIN |
最小配筋 系数。 |
|
WMAX |
最大配筋 系数。 |
|
DELTA |
图中心 系数。 |
|
LIMCOUNT |
设计中的最大 迭代次数。 |
|
NMAXDIAG |
文件中保存的 图的最大数量。 |
Lab1= RCV
~CFGET, Par, CONFIG, 0, RCV, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 结果文件 (*.RCV) 的配置数据。有效标签 为:
|
Lab2 |
描述 |
|
RESMAX |
结果文件中的 最大记录数。 |
· ~CFGET – ACTIVE (ENTNUM = 0 或空白)
~CFGET, Par, ACTIVE, 0, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
Lab1= MATERIAL
~CFGET, Par, ACTIVE, 0, MATERIAL, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 材料的统计数据。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
COUNT |
已定义材料的总数。 |
|
MAX |
现有材料的最大编号。 |
|
MIN |
现有材料的最小编号。 |
Lab1= CROSSEC
~CFGET, Par, ACTIVE, 0, CROSSEC, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 截面数据。有效标签如下:
|
Lab2 |
描述 |
|
COUNT |
已定义截面的总数。 |
|
MAX |
现有截面的最大编号。 |
|
MIN |
现有截面的最小编号。 |
Lab1= SHLVERT
~CFGET, Par, ACTIVE, 0, SHLVERT, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 板顶点数据。有效标签如下:
|
Lab2 |
描述 |
|
COUNT |
已定义板顶点的总数。 |
|
MAX |
现有板顶点的最大编号。 |
|
MIN |
现有板顶点的最小编号。 |
Lab1= MEMBPROP
~CFGET, Par, ACTIVE, 0, MEMBPROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 部件级属性的数据。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
COUNT |
已定义的部件级属性总数。 |
|
MAX |
现有部件级属性所分配的最大编号。 |
|
MIN |
现有部件级属性所分配的最小编号。 |
Lab1= BMSHPROP
~CFGET, Par, ACTIVE, 0, BMSHPROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 梁和板属性的相关数据。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
COUNT |
已定义的梁和板属性总数。 |
|
MAX |
现有梁和板属性所分配的最大编号。 |
|
MIN |
现有梁和板属性所分配的最小编号。 |
Lab1= SLDSEC
~CFGET, Par, ACTIVE, 0, SLDSEC, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 实体截面属性的相关数据。有效标签 为:
|
Lab2 |
描述 |
|
COUNT |
已定义的实体截面总数。 |
|
MAX |
现有实体截面所分配的最大编号。 |
|
MIN |
现有实体截面的最小编号。 |
Lab1= CODE
~CFGET, Par, ACTIVE, 0, CODE, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 当前采用的规范。有效标签包括:
|
Lab2 |
说明 |
|
STEEL |
当前采用的结构钢规范。 |
|
CONCR |
当前采用的混凝土规范。 |
|
PREST |
当前采用的预应力规范。 |
|
SEISMIC |
当前采用的抗震计算规范。 |
Lab1= ACTTIME
~CFGET, Par, ACTIVE, 0, ACTTIME, , , IDX1, IDX2, IDX3
获取当前时间(以天为单位)。
Lab1= UNITS
~CFGET, Par, ACTIVE, 0, UNITS, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
获取 当前采用的单位(用于将当前单位制转换为国际单位制的换算系数和标签)。有效标签包括:
|
Lab2 |
Lab3 |
说明 |
|
LENG |
VALUE |
长度单位的换算系数。 |
|
LENG |
NAME |
长度单位的标识标签。 |
|
TIME |
VALUE |
时间单位的换算系数。 |
|
TIME |
NAME |
时间单位的标识标签。 |
|
MASS |
VALUE |
质量单位的换算系数。 |
|
MASS |
NAME |
质量单位的标识标签。 |
|
FORC |
VALUE |
力单位的换算系数。 |
|
FORC |
NAME |
力单位的标识标签。 |
|
PRES |
VALUE |
压力单位的换算系数。 |
|
PRES |
NAME |
压力单位的标识标签。 |
|
MONE |
VALUE |
货币单位的换算系数。 |
|
MONE |
NAME |
货币单位的标识标签。 |
Lab1= TERRAIN
~CFGET, Par, ACTIVE, 0, TERRAIN, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 活动地基的数据。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
COUNT |
活动地基的总数。 |
|
MAX |
活动地基的最大编号。 |
|
MIN |
活动地基的最小编号。 |
· ~CFGET – MATERIAL (ENTNUM = 材料编号)
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
Lab1= DATGEN
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, DATGEN, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 所有材料共有的常规数据。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
||||||||||
|
NAME |
分配给材料的名称 (32 个字符)。IDX1 表示要获取的 8 个字符组。
|
||||||||||
|
Ref8 |
通过材料库定义的材料 参考。 |
||||||||||
|
TYPE |
材料类型。 |
||||||||||
|
TACT |
材料的激活时间。 |
||||||||||
|
TDEACT |
材料的停用时间。 |
||||||||||
|
EX |
弹性模量。 |
||||||||||
|
NUXY |
泊松比。 |
||||||||||
|
GXY |
剪切模量。 |
||||||||||
|
ALP |
热膨胀系数。 |
||||||||||
|
RHO |
材料密度。 |
||||||||||
|
GAM |
材料的重度。 |
||||||||||
|
DAMP |
材料阻尼。 |
||||||||||
|
VCOS |
材料的单位体积成本。 |
||||||||||
|
MCOS |
单位质量成本。 |
||||||||||
|
WCOS |
单位重量成本。 |
Lab1= STEEL
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, STEEL, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
检索 结构钢材料的具体数据。有效标签如下:
|
Lab2 |
描述 |
|
NTHK |
厚度范围的 数量。 |
|
THIK |
与现有不同范围对应的 厚度。在IDX1 中应指定相应的 厚度范围。 |
|
EXLN |
用于线性分析的 弹性模量。 |
|
KPLA |
材料行为:0- Elastic,1- Bilinear Kinematic,2- Bilinear Isotropic。 |
|
PLRAT |
弹性段和塑性段弹性模量之间的 比值。 |
|
PLThk |
用于定义塑性行为的 厚度。 |
|
TSASSD |
结构分析的应力-应变图类型:0- 用户定义, 1- 线弹性,2- 双线性。 |
|
NPSASSD |
结构分析应力-应变图的点数。 |
|
SAEPS |
结构分析应力-应变图中指定点的应变值,单位为 IDX1 对于所示的厚度范围,在 IDX2. |
|
SASGM |
结构分析应力-应变图中指定点的应力值,单位为 IDX1 对于所示的厚度范围,在 IDX2. |
|
TSDSSD |
截面分析的应力-应变图类型:0- 用户定义,1- 双线性,带 上支段 水平, 2- 双线性,带 倾斜的上支段。 |
|
NPSDSSD |
截面分析应力-应变图的点数。 |
|
SDEPS |
截面分析应力-应变图中指定点的应变值,单位为 IDX1 对于所示的厚度范围,在 IDX2. |
|
SDSGM |
截面分析应力-应变图中指定点的应力值,单位为 IDX1 对于所示的厚度范围,在 IDX2. |
|
EPSMAX |
允许的最大拉伸变形。 |
|
EPSMIN |
允许的最大压缩变形。 |
|
STYPE |
钢材类型: 0- 非奥氏体,1- 奥氏体。 |
Lab1= CONCR
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, CONCR, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取混凝土材料的特定数据。 有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
||||||||||
|
NAGE |
为材料定义的龄期 点数。 |
||||||||||
|
AGE |
所指点的龄期值,位于 IDX1. |
||||||||||
|
MATAGE |
材料龄期。 |
||||||||||
|
TPEX |
定义的弹性模量 类型:
|
||||||||||
|
EXLN |
线性分析用弹性模量。 |
||||||||||
|
EPSMIN |
允许的最大 压缩应变。 |
||||||||||
|
EPSINT |
截面内部各点允许的最大 压缩应变。 |
||||||||||
|
PCLEVEL |
截面最受压纤维至内部受压破坏转动中心(C点)的 距离。 |
||||||||||
|
KCREEP |
采用的 徐变方法:
|
||||||||||
|
KSHRINK |
采用的收缩 方法:
|
||||||||||
|
AGECOEF |
老化系数。 |
||||||||||
|
AGESRINI |
开始产生 收缩时的混凝土龄期。 |
||||||||||
|
TAPPLOAD |
荷载施加时间。 |
||||||||||
|
NAPT |
定义的荷载施加龄期数量。 |
||||||||||
|
APT |
位置处定义的荷载施加龄期 IDX1. |
||||||||||
|
CREEPCF |
点处的徐变系数 IDX1, IDX2:
|
||||||||||
|
EPSSHRNK |
索引龄期的 收缩变形 IDX1. |
||||||||||
|
KCRCOD |
用于计算收缩应变曲线和徐变系数的规范。
|
||||||||||
|
RH |
相对湿度(%)。适用于按照 EC2、CEB 和 EHE 计算收缩和徐变曲线。 |
||||||||||
|
H |
以毫米为单位的虚拟厚度。适用于按照 EC2、CEB 和 EHE 计算收缩和徐变曲线。 |
||||||||||
|
PSI |
徐变因子。适用于按照 ACI 计算收缩和徐变曲线。 |
||||||||||
|
D |
徐变龄期(天)。适用于按照 ACI 计算收缩和徐变曲线。 |
||||||||||
|
NUU |
最终徐变系数 (时间)。适用于按照 ACI 计算收缩和徐变曲线。 |
||||||||||
|
ALPHA |
收缩因子。 适用于按照 ACI 计算收缩和徐变曲线。 |
||||||||||
|
F |
收缩龄期。 适用于按照 ACI 计算收缩和徐变曲线。 |
||||||||||
|
EPSSLU |
最终收缩应变 (按时间计)。适用于根据 ACI 计算收缩和徐变曲线。 |
Lab1= REINF
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, REINF, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取钢筋材料的特定数据。 有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
EPSMAX |
允许的最大 拉伸应变。 |
Lab1= PREST
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, PREST, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取预应力钢材的特定数据。 有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
EPSMAX |
允许的最大 拉伸应变。 |
|
MU |
管道内钢绞线的 摩擦系数。 |
|
K |
单位长度的 附加摩擦系数。 |
|
A |
锚具楔口回缩量。 |
|
EPSSR |
混凝土的 收缩应变。 |
|
PHI |
混凝土徐变系数。 |
Lab1= EC3
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, EC3, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 Eurocode No.3 标准的特定数据。 有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
GAMM0 |
1、2 或 3 类截面承载力的 分项安全系数。 |
|
GAMM1 |
第4类截面承载力的 分项安全系数。 |
|
GAMM2 |
净截面承载力的 分项安全系数。 |
|
FY |
钢材屈服强度,适用于 中规定的厚度范围IDX1. |
|
FU |
钢材抗拉强度 适用于中规定的厚度范围IDX1. |
Lab1= CTESEA
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, CTESEA, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 CTE DB SE-A 标准的特定数据。 有效标签如下:
|
Lab2 |
说明 |
|
GAMM0 |
第1、2或3类截面承载力的 分项安全系数。 |
|
GAMM1 |
第4类截面承载力的 分项安全系数。 |
|
GAMM2 |
净截面承载力的 分项安全系数。 |
|
FY |
钢材屈服强度,适用于 中规定的厚度范围IDX1. |
|
FU |
钢材抗拉强度 适用于中规定的厚度范围IDX1. |
Lab1= EA
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, EA, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取EA标准的特定数据。 有效标签为:
|
Lab2 |
说明 |
|
GAMA |
折减系数。 |
|
SIGE |
钢材屈服强度 对于所示厚度范围,见 IDX1. |
|
SIGR |
在指定厚度范围内钢材的设计强度 (SIGE/GAMA),单位为 IDX1. |
|
SIGU |
钢材极限抗拉强度 对于所示厚度范围,见 IDX1. |
Lab1= BS595085
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, BS595085, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 BS595085 和 BS595001 标准的特定数据。 有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
YS |
对于所示厚度范围的 屈服强度,见 IDX1. |
|
US |
对于所示厚度范围的 抗拉强度,见 IDX1. |
|
ROY |
钢材极限抗拉强度 对于所示厚度范围,见 IDX1. |
|
KE |
对于所示厚度范围的 有效面积与净面积之比,见 IDX1. |
Lab1= LRFD
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, LRFD, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 AISC-LRFD 第二版标准的特定数据。 有效标签如下:
|
Lab2 |
描述 |
|
FY |
钢材屈服强度 对于指定厚度范围,见 IDX1. |
|
FU |
钢材断裂荷载 对于指定厚度范围,见 IDX1. |
Lab1= LRFD13
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, LRFD13, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 AISC-LRFD 第13版规范的特定数据。 有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
FY |
钢材屈服强度 对于指定厚度范围,见 IDX1. |
|
FU |
钢材断裂荷载 对于在以下位置指定的厚度范围 IDX1. |
Lab1= AISC14
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, AISC14, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 AISC 第14版标准的特定数据。 有效标签为:
|
Lab2 |
说明 |
|
FY |
钢材屈服强度 对于在以下位置指定的厚度范围 IDX1. |
|
FU |
钢材断裂荷载 对于在以下位置指定的厚度范围 IDX1. |
Lab1= AISC15
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, AISC15, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 AISC 第15版标准的特定数据。 有效标签为:
|
Lab2 |
说明 |
|
FY |
钢材屈服强度 对于在以下位置指定的厚度范围 IDX1. |
|
FU |
钢材断裂荷载 对于在以下位置指定的厚度范围 IDX1. |
Lab1= GB50017
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, GB50017, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 GB50017 标准的特定数据。 有效标签为:
|
Lab2 |
说明 |
|
F |
抗拉、抗压或抗弯强度。 |
|
FCE |
当截面边缘承受压缩时的 抗压强度。 |
|
FV |
抗力 剪切. |
Lab1= AASHTO10
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, AASHTO10, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取标准 的特定数据AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS (2010)。有效标签包括:
|
Lab2 |
说明 |
|
FY |
钢材屈服强度 对于其中规定的厚度范围IDX1. |
|
FU |
钢材断裂荷载 对于其中规定的厚度范围IDX1. |
Lab1= IS800-07
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, IS800-07, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取标准 的特定数据印度标准 800 (2007)。有效标签 包括:
|
Lab2 |
说明 |
|
FY |
钢材屈服强度 对于其中规定的厚度范围IDX1. |
|
FU |
钢材断裂荷载 对于其中规定的厚度范围IDX1. |
Lab1= ASME_NF
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, ASME_NF, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取标准的特定数据 ASME BPVC III NF分项。 有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
SY |
钢材屈服强度 对于中指定的厚度范围IDX1. |
|
SU |
钢材抗拉强度 对于中指定的厚度范围IDX1. |
Lab1= ASD9
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, ASD9, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取标准的特定数据 AISC-ASD 第9版。有效 标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
FY |
钢材屈服强度 对于中指定的厚度范围IDX1. |
|
FU |
钢材抗拉强度 对于中指定的厚度范围IDX1. |
Lab1= ASD13
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, ASD13, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取标准的特定数据 AISC-ASD 第13版. 有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
FY |
钢材屈服强度 对于中指定的厚度范围IDX1. |
|
FU |
钢材断裂荷载 对于中指定的厚度范围IDX1. |
Lab1= N690
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, N690, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 ANSI/ 标准的特定数据 AISC N690. 有效标签 为:
|
Lab2 |
描述 |
|
FY |
钢材屈服强度 对于中指定的厚度范围IDX1. |
|
FU |
钢材断裂荷载 对于中指定的厚度范围IDX1. |
Lab1= EC2_C
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, EC2_C, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取有关混凝土材料的欧洲规范 No.2 的特定数据。有效标签 为:
|
Lab2 |
描述 |
||||||||
|
CETP |
水泥 类型。
|
||||||||
|
GAMC |
混凝土分项安全系数。 |
||||||||
|
ALP |
考虑混凝土疲劳对抗压强度影响的附加折减系数。 |
||||||||
|
FCK |
28天龄期抗压特征强度。 |
||||||||
|
FCM |
28天龄期抗压平均特征强度。 |
||||||||
|
FCD |
抗压 设计强度。 |
||||||||
|
FCTM |
平均抗拉强度。 |
||||||||
|
FCTK_005 |
抗拉下限特征强度。 |
||||||||
|
FCTK_095 |
抗拉上限特征强度。 |
||||||||
|
EPSC1 |
混凝土抗压强度对应的应变。 |
||||||||
|
EPSCU |
极限抗压应变。 |
||||||||
|
S |
取决于水泥类型的系数。 |
||||||||
|
BETCC |
对于中指定龄期指数,取决于混凝土龄期的系数IDX1. |
||||||||
|
FCM_T |
与中所示龄期指数对应的混凝土平均抗压强度IDX1. |
||||||||
|
FCK_T |
与中所示龄期指数对应的混凝土抗压强度特征值IDX1. |
||||||||
|
FCD_T |
与中所示龄期指数对应的混凝土抗压计算强度IDX1. |
||||||||
|
ECM |
与中所示龄期指数对应的割线弹性模量IDX1. |
||||||||
|
EC |
与中所示龄期指数对应的切线弹性模量IDX1. |
||||||||
|
ECD |
与中所示龄期指数对应的计算弹性模量IDX1. |
||||||||
|
TSASSD |
结构分析的 应力-应变图类型:0- 用户定义,1- 线弹性,2- 短期荷载。 |
||||||||
|
NPSASSD |
结构分析应力-应变图的点数。 |
||||||||
|
SAEPS |
结构分析应力-应变图中指定点的应变值,指定于 IDX1,适用于中所示龄期指数IDX2. |
||||||||
|
SASGM |
结构分析应力-应变图中指定点的应力值,指定于 IDX1,适用于中所示龄期指数IDX2. |
||||||||
|
TSDSSD |
截面分析的 应力-应变图类型:0- 用户定义,1- 抛物线-矩形,2- 双线性。 |
||||||||
|
NPSDSSD |
截面分析应力-应变图的点数。 |
||||||||
|
SDEPS |
截面分析应力-应变图中指定点的应变值,指定于 IDX1,适用于中所示龄期指数IDX2. |
||||||||
|
SDSGM |
截面分析应力-应变图中指定点的应力值,指定于 IDX1 对于所示的龄期指数 IDX2. |
Lab1= EC2_S
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, EC2_S, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取欧洲规范第2部分中有关钢筋材料的特定数据。 有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|||
|
GAMS |
钢材的安全系数。 |
|||
|
FYK |
特征屈服强度。 |
|||
|
FYD |
设计屈服强度。 |
|||
|
FTK |
特征抗拉强度。 |
|||
|
EPSUK |
钢材在最大荷载下的特征延伸率。 |
|||
|
DUCT |
钢材延性(字符参数):
|
|||
|
TSASSD |
结构分析应力-应变图类型:0- 定义 由用户,1- 线弹性,2- 双线性。 |
|||
|
NPSASSD |
结构分析应力-应变图中应力-应变图点的点数。 |
|||
|
SAEPS |
结构分析图应力-应变图中指定点的应变值,指定于 IDX1 (IDX1 = 1, 2,..., NPSASSD). |
|||
|
SASGM |
在结构分析应力-应变图中指定的点的应力值 IDX1. |
|||
|
TSDSSD |
截面分析的应力-应变图类型:0- 由用户 定义,1- 上支段为水平段的双线性,2- 上支段为倾斜段的双线性。 |
|||
|
NPSDSSD |
截面分析应力-应变图的点数。 |
|||
|
SDEPS |
在截面分析应力-应变图中指定的点的应变值 IDX1. |
|||
|
SDSGM |
在截面分析应力-应变图中指定的点的应力值 IDX1. |
Lab1= EC2_PRES
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, EC2_PRES, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取《欧洲规范第2号》中关于预应力钢材的特定数据。有效标签如下:
|
Lab2 |
描述 |
|
GAMS |
预应力钢材的安全系数。 |
|
FPK |
抗拉特征强度 |
|
FPO1K |
产生0.1%残余变形的应力特征值 |
|
EPSUk |
最大荷载下的特征伸长率。 |
|
R0-60 |
1000小时、60%的 f 下的松弛pk |
|
R0-70 |
1000小时、70%的 f 下的松弛pk |
|
R0-80 |
1000小时、80%的 f 下的松弛pk |
|
LTRAT |
长期呼吸损失与1000小时对应损失之间的比值。 |
|
TSASSD |
结构分析应力-应变图类型:0- 用户定义 ,1- 线弹性,2- 双线性. |
|
NPSASSD |
结构分析应力-应变图中应力-应变图点的点数。 |
|
SAEPS |
在结构分析应力-应变图中指定的点的应变值 IDX1 (IDX1 = 1, 2,..., NPSASSD). |
|
SASGM |
在结构分析应力-应变图中指定的点的应力值 IDX1. |
|
TSDSSD |
截面分析的应力-应变图类型:0- 用户定义,1- 上支水平的双线性,2- 双线性 且上部分支倾斜。 |
|
NPSDSSD |
截面分析应力-应变图的点数。 |
|
SDEPS |
在截面分析应力-应变图中指定的点的应变值 IDX1. |
|
SDSGM |
在截面分析应力-应变图中指定的点的应力值 IDX1. |
Lab1= ACI_C
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, ACI_C, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 ACI 标准中有关混凝土材料的特定数据。 有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
||||
|
CUTP |
混凝土养护类型(字符参数):
|
||||
|
CETP |
水泥类型(字符参数):
|
||||
|
FC |
混凝土的特定抗压强度。 |
||||
|
A |
取决于水泥类型和养护类型的系数。 |
||||
|
BET |
取决于水泥类型和养护类型的系数。 |
||||
|
FC_T |
与其中定义的龄期指数相对应的特定抗压强度 IDX1. |
||||
|
FR |
与其中定义的龄期指数相对应的混凝土断裂模量 IDX1. |
||||
|
EC |
与其中定义的龄期指数相对应的混凝土弹性模量 IDX1. |
||||
|
BET1 |
矩形应力分布转换系数。 |
||||
|
EPS0 |
在指定年龄指标下,抛物线型应力-应变图中最大压应力对应的应变 IDX1. |
||||
|
TSASSD |
图表类型图表 结构分析的应力–应变: 0- 用户定义,1- 线弹性, 2-PCA 抛物线型。 |
||||
|
NPSASSD |
结构分析应力–应变图的点数。 |
||||
|
SAEPS |
结构分析应力–应变图中指定于以下位置的点的应变值 IDX1 用于 中所示年龄指数IDX2. |
||||
|
SASGM |
结构分析应力–应变图中指定于以下位置的点的应力值 IDX1 用于 中所示年龄指数IDX2. |
||||
|
TSDSSD |
截面分析的应力–应变图类型: 0- 用户定义, 1- PCA 抛物线–矩形, 2- 矩形,3-线性, 4-抛物线型(当前规范为 ACI 359 时的默认值) |
||||
|
NPSDSSD |
截面分析应力–应变图的点数。 |
||||
|
SDEPS |
截面分析应力–应变图中指定于以下位置的点的应变值 IDX1 用于 中所示年龄指数IDX2. |
||||
|
SDSGM |
截面分析应力–应变图中指定于以下位置的点的应力值 IDX1 用于 中所示年龄指数IDX2. |
Lab1= ACI_S
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, ACI_S, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 ACI 规范中关于钢筋材料的特定数据。有效标签 为:
|
Lab2 |
说明 |
|
FY |
特定屈服强度。 |
|
TSASSD |
结构分析的应力–应变图类型: 0- 定义 用户自定义,1- 线弹性, 2- 双线性。 |
|
NPSASSD |
结构分析应力–应变图的点数。 |
|
SAEPS |
结构分析应力–应变图中指定于以下位置的点的应变值 IDX1. |
|
SASGM |
结构分析应力–应变图中指定于以下位置的点的应力值 IDX1. |
|
TSDSSD |
截面分析的应力-应变图类型:0- 用户自定义,1- 双线性。 |
|
NPSDSSD |
截面分析应力-应变图的点数。 |
|
SDEPS |
在 中指定的截面分析应力-应变图点的应变值IDX1. |
|
SDSGM |
在 中指定的截面分析应力-应变图点的应力值IDX1. |
Lab1= ACI_PRES
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, ACI_PRES, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
检索 ACI 标准中有关预应力钢材的特定数据。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
FPU |
特定抗拉强度。 |
|
FPY |
特定屈服强度 |
|
STTP |
钢材类型: 0- 低松弛,1- 松弛。 |
|
RLCF1 |
松弛计算系数 |
|
RLCF2 |
松弛计算系数 |
|
TSASSD |
结构分析的应力-应变图类型:0- 已定义 用户定义,1- 线弹性,2- 双线性。 |
|
NPSASSD |
结构分析应力-应变图的点数。 |
|
SAEPS |
在 中指定的结构分析应力-应变图点的应变值IDX1. |
|
SASGM |
在 中指定的结构分析应力-应变图点的应力值IDX1. |
|
TSDSSD |
截面分析的应力-应变图类型:0- 用户定义,1- 双线性。 |
|
NPSDSSD |
截面分析应力-应变图的点数。 |
|
SDEPS |
在 中指定的截面分析应力-应变图点的应变值IDX1. |
|
SDSGM |
在 中指定的截面分析应力-应变图点的应力值IDX1. |
Lab1= CEB_C
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, CEB_C, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取与混凝土材料相关的 CEB-FIP 模型代码特定数据。有效标签 包括:
|
Lab2 |
说明 |
||||||||
|
CETP |
水泥 类型(字符参数):
|
||||||||
|
GAMC |
混凝土分项安全系数。 |
||||||||
|
FCK |
抗压 强度标准值。 |
||||||||
|
FCD |
抗压 强度设计值。 |
||||||||
|
FCM |
平均抗压强度。 |
||||||||
|
FCTK_MIN |
轴心受拉强度标准值下限。 |
||||||||
|
FCTK_MAX |
轴心受拉强度标准值上限。 |
||||||||
|
FCTM |
轴心受拉强度平均值。 |
||||||||
|
S |
取决于水泥类型的系数。 |
||||||||
|
BETCC |
对于在其中指定龄期指数的混凝土龄期相关系数 IDX1. |
||||||||
|
FCM_T |
对于在其中指定龄期指数的混凝土抗压强度平均值 IDX1. |
||||||||
|
FCK_T |
对于在其中指定龄期指数的混凝土抗压强度标准值 IDX1. |
||||||||
|
FCD_T |
对于在其中指定龄期指数的计算抗压强度 IDX1. |
||||||||
|
FCD1 |
对应于在其中指定龄期指数的未开裂区域均匀强度 IDX1. |
||||||||
|
FCD2 |
对应于在其中指定龄期指数的开裂区域均匀强度 IDX1. |
||||||||
|
K |
轴心受拉强度平均值与抗压强度平均值之比。 |
||||||||
|
ECI |
对于在其中指定龄期指数的切线弹性模量 IDX1. |
||||||||
|
EC |
对于在其中指定龄期指数的折减弹性模量 IDX1. |
||||||||
|
EC1 |
对于在其中指定龄期指数的割线弹性模量 IDX1. |
||||||||
|
EPSC1 |
混凝土最大抗压强度对应的应变。 |
||||||||
|
EPSC_LIM |
在其中指定龄期指标下混凝土的最大受压应变IDX1. |
||||||||
|
EPSCUB |
抛物线-矩形图的最大弯曲应变。 |
||||||||
|
EPSCUC |
抛物线-矩形图的最大受压应变。 |
||||||||
|
EPSCUU |
均匀应力图的最大应变 |
||||||||
|
TSASSD |
结构分析用应力-应变图类型: 0- 用户定义,1- 线弹性, 2- 瞬时荷载。 |
||||||||
|
NPSASSD |
结构分析应力-应变图的点数。 |
||||||||
|
SAEPS |
结构分析应力-应变图中指定于 的点的应变值IDX1 在其中指定龄期指标下IDX2. |
||||||||
|
SASGM |
结构分析应力-应变图中指定于 的点的应力值IDX1 在其中指定龄期 指标下IDX2. |
||||||||
|
TSDSSD |
截面分析用应力-应变图类型: 0- 定义 用户,1- 抛物线-矩形, 2- 均匀应力。 |
||||||||
|
NPSDSSD |
截面分析应力-应变图的点数。 |
||||||||
|
SDEPS |
截面分析应力-应变图中指定于 的点的应变值IDX1 在其中指定龄期指标下IDX2. |
||||||||
|
SDSGM |
截面分析应力-应变图中指定于 的点的应力值IDX1 在其中指定龄期 指标下IDX2. |
Lab1= CEB_S
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, CEB_S, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取与钢筋材料相关的 CEB-FIP 模型规范特定数据。有效标签为:
|
Lab2 |
说明 |
||||
|
GAMS |
钢材分项安全系数。 |
||||
|
FYK |
特征屈服强度。 |
||||
|
FYD |
设计屈服强度。 |
||||
|
FTK |
抗拉特征强度。 |
||||
|
EPSUK |
最大荷载下钢材的特征伸长率。 |
||||
|
DUCT |
钢材延性(字符参数):
|
||||
|
TSASSD |
结构分析用应力-应变图类型: 0- 定义 由用户定义,1- 线弹性, 2- 双线性。 |
||||
|
NPSASSD |
结构分析应力-应变图的点数。 |
||||
|
SAEPS |
在指定的结构分析应力-应变图中某点的应变值 IDX1. |
||||
|
SASGM |
在指定的结构分析应力-应变图中某点的应力值 IDX1. |
||||
|
TSDSSD |
截面分析的应力-应变图类型: 0- 由用户 定义,1- 双线性。 |
||||
|
NPSDSSD |
截面分析应力-应变图的点数。 |
||||
|
SDEPS |
在指定的截面分析应力-应变图中某点的应变值 IDX1. |
||||
|
SDSGM |
在指定的截面分析应力-应变图中某点的应力值 IDX1. |
Lab1= EHE_C
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, EHE_C, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取西班牙 EHE 标准中有关混凝土材料的具体数据。有效标签 为:
|
Lab2 |
描述 |
||||||
|
CETP |
水泥类型(字符参数):
|
||||||
|
GAMC |
混凝土分项安全系数。 |
||||||
|
FCK |
抗压特征强度。 |
||||||
|
FCM |
抗压平均强度。 |
||||||
|
FCD |
抗压设计强度。 |
||||||
|
FCTM |
平均抗拉强度。 |
||||||
|
FCTK_005 |
抗拉下限特征强度。 |
||||||
|
FCTK_095 |
抗拉上限特征强度。 |
||||||
|
EPSC1 |
最大压应力下的混凝土应变。 |
||||||
|
EPSCLIM |
混凝土最大受压应变。 |
||||||
|
ECI |
混凝土切线弹性模量。 |
||||||
|
K |
取决于水泥类型的系数。 |
||||||
|
BETC |
对于所示龄期指数,取决于混凝土龄期的系数 IDX1. |
||||||
|
FCK_J |
对于所示龄期指数,混凝土的抗压特征强度 IDX1. |
||||||
|
FCM_J |
对于所示龄期指数,混凝土的抗压平均强度 IDX1. |
||||||
|
FCD_J |
对于所示龄期指数,混凝土的抗压设计强度 IDX1. |
||||||
|
BETT |
对于所示龄期指数,取决于混凝土龄期的系数 IDX1. |
||||||
|
FCTM_J |
所示龄期指数下混凝土的平均抗拉强度 IDX1. |
||||||
|
E0J |
所示龄期指数下混凝土的初始切线纵向变形模量 IDX1. |
||||||
|
EJ |
所示龄期指数下混凝土的瞬时割线纵向变形模量 IDX1. |
||||||
|
TSASSD |
分析用应力-应变图类型 结构: 0- 用户定义,1- 线弹性,2- 瞬时 荷载。 |
||||||
|
NPSASSD |
结构分析应力-应变图的点数。 |
||||||
|
SAEPS |
在指定的结构分析应力-应变图中某点的应变值 IDX1 用于 所示龄期指数 IDX2. |
||||||
|
SASGM |
在指定的结构分析应力-应变图中某点的应力值 IDX1 用于所示龄期指数 IDX2. |
||||||
|
TSDSSD |
截面分析的应力-应变图类型: 0- 用户 定义,1- 抛物线-矩形,2- 双线性,3- 矩形。 |
||||||
|
NPSDSSD |
截面分析应力-应变图的点数。 |
||||||
|
SDEPS |
在指定的截面分析应力-应变图中某点的应变值 IDX1 用于 所示龄期指数 IDX2. |
||||||
|
SDSGM |
在“截面分析”中指定的应力-应变图点的应力值 IDX1 用于所示龄期指数 IDX2. |
Lab1= EHE_S
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, EHE_S, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
检索西班牙 EHE 规范中有关钢筋材料的特定数据。有效标签 如下:
|
Lab2 |
描述 |
|
GAMS |
钢材分项安全系数。 |
|
FYK |
钢材特征屈服强度。 |
|
FYD |
钢材设计强度。 |
|
FYCD |
钢材设计抗压强度。 |
|
FMAX |
钢材抗拉强度。 |
|
EPSMAX |
钢材达到最大应力时的应变。 |
|
TSASSD |
结构分析的应力-应变图类型:0- 自定义 用户定义,1- 线弹性,2- 双线性. |
|
NPSASSD |
结构分析应力-应变图的点数。 |
|
SAEPS |
在“结构分析”中指定的应力-应变图点的应变值 IDX1. |
|
SASGM |
在“结构分析”中指定的应力-应变图点的应力值 IDX1. |
|
TSDSSD |
截面分析的应力-应变图类型:0- 用户定义, 1- 上部水平分支的双线性,2- 上部倾斜分支的双线性。 |
|
NPSDSSD |
截面分析应力-应变图的点数。 |
|
SDEPS |
在“截面分析”中指定的应力-应变图点的应变值 IDX1. |
|
SDSGM |
在“结构分析”中指定的应力-应变图点的应力值 IDX1. |
Lab1= EHE_PRES
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, EHE_PRES, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
提取西班牙 EHE 标准中有关预应力钢材的特定数据。 有效标签如下:
|
Lab2 |
描述 |
|
GAMS |
预应力钢材分项安全系数。 |
|
FMAX |
抗拉强度极限。 |
|
FPK |
特征屈服强度。 |
|
FPD |
计算屈服强度。 |
|
AGER1 |
松弛时间 1(小时)。 |
|
AGER2 |
松弛时间 2(小时)。 |
|
R01-60 |
AGER1 和 f 的 60% 时的松弛max |
|
R01-70 |
AGER1 和 f 的 70% 时的松弛max |
|
R01-80 |
AGER1 和 f 的 80% 时的松弛max |
|
R01-60 |
AGER2 和 f 的 60% 时的松弛max |
|
R01-70 |
AGER2 和 f 的 70% 时的松弛max |
|
R01-80 |
AGER2 和 f 的 80% 时的松弛max |
|
TSASSD |
类型结构分析应力-应变图类型:0- 已定义由用户定义,1- 线弹性,2- 双线性,3- 特性图。 |
|
NPSASSD |
结构分析应力-应变图的点数。 |
|
SAEPS |
在“结构分析”中指定的应力-应变图点的应变值 IDX1. |
|
SASGM |
在“结构分析”中指定的应力-应变图点的应力值 IDX1. |
|
TSDSSD |
截面分析的应力-应变图类型 截面: 0- 用户定义,1- 上部分支为水平线的双线性,2- 上部分支为倾斜线的双线性。 |
|
NPSDSSD |
截面分析应力-应变图的点数。 |
|
SDEPS |
截面分析应力-应变图中指定点的应变值 IDX1. |
|
SDSGM |
结构分析应力-应变图中指定点的应力值 IDX1. |
Lab1= BS8110_C
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, BS8110_C, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 British Standard 8110 标准中有关混凝土材料的特定数据。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
||||||||
|
CETP |
水泥 类型(字符参数):
|
||||||||
|
GAMCN |
混凝土受弯或轴向受力的安全系数 |
||||||||
|
GAMCS |
混凝土无抗剪钢筋时的抗剪 安全系数 |
||||||||
|
FCU |
轴心抗压 强度。 |
||||||||
|
EPSC1 |
混凝土抗压强度峰值对应的应变。 |
||||||||
|
EPSCU |
最大压应变。 |
||||||||
|
S |
取决于水泥类型的系数。 |
||||||||
|
BETCC |
对于在 中指定的龄期指标,取决于混凝土龄期的系数IDX1. |
||||||||
|
FCU_T |
对于在 中指定的龄期指标,混凝土的抗压特征强度IDX1. |
||||||||
|
KO |
与混凝土骨料弹性模量相关的常数。 |
||||||||
|
EC28 |
28天龄期弹性模量。 |
||||||||
|
EC_T |
对于在 中指定的龄期指标,切线弹性模量IDX1. |
||||||||
|
TSASSD |
结构分析的应力-应变图类型: 0- 用户定义,1- 线弹性,2- 结构分析。 |
||||||||
|
NPSASSD |
结构分析应力-应变图的点数。 |
||||||||
|
SAEPS |
结构分析应力-应变图中指定点的应变值 IDX1 对于在 中指定的龄期指标IDX2. |
||||||||
|
SASGM |
结构分析应力-应变图中指定点的应力值 IDX1 对于在 中指定的龄期指标IDX2. |
||||||||
|
TSDSSD |
截面分析的应力-应变图类型: 0- 用户定义,1- 抛物线-矩形,2- 矩形。 |
||||||||
|
NPSDSSD |
截面分析应力-应变图的点数。 |
||||||||
|
SDEPS |
截面分析应力-应变图中指定点的应变值 IDX1 对于在 中指定的龄期指标IDX2. |
||||||||
|
SDSGM |
截面分析应力-应变图中指定点的应力值 IDX1 用于在其中指定的龄期指数 IDX2. |
Lab1= BS8110_S
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, BS8110_S, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 British Standard 8110 标准中有关钢筋材料的特定数据。 有效标签如下:
|
Lab2 |
描述 |
|
GAMS |
钢材的部分安全系数。 |
|
FY |
钢材的特征屈服强度。 |
|
RM |
钢材的抗拉强度。 |
|
A5 |
断裂应变 |
|
TSASSD |
结构分析的应力-应变图类型: 0- 定义 用户, 1- 线弹性,2- 双线性。 |
|
NPSASSD |
结构分析应力-应变图的点数。 |
|
SAEPS |
结构分析应力-应变图中指定点的应变值 IDX1. |
|
SASGM |
结构分析应力-应变图中指定点的应力值 IDX1. |
|
TSDSSD |
截面分析的应力-应变图类型: 0- 用户定义的 1- 双线性。 |
|
NPSDSSD |
截面分析应力-应变图的点数。 |
|
SDEPS |
截面分析应力-应变图中指定点的应变值 IDX1. |
|
SDSGM |
结构分析应力-应变图中指定点的应力值 IDX1. |
Lab1= GBMAT_C
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, GBMAT_C, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取中国 GB50010 标准中有关混凝土材料的特定数据。 有效标签如下:
|
Lab2 |
描述 |
||||||||
|
CETP |
水泥 类型:
|
||||||||
|
GAMC |
混凝土分项安全系数。 |
||||||||
|
FCUK |
立方体试件28天标准抗压强度。 |
||||||||
|
ALPC1 |
棱柱体试件与立方体试件抗压强度之比。 |
||||||||
|
ALPC2 |
折减系数。 |
||||||||
|
DELTA |
系数。 |
||||||||
|
FCK |
混凝土特征抗压强度。 |
||||||||
|
FC |
混凝土计算抗压强度。 |
||||||||
|
FTK |
特征抗拉强度. |
||||||||
|
FT |
计算抗拉强度。 |
||||||||
|
S |
取决于水泥类型的系数。 |
||||||||
|
BETCC |
对于定义于其中的龄期指标,取决于混凝土龄期的系数 IDX1. |
||||||||
|
Fck_t |
在其中定义的龄期指标所对应的混凝土特征强度 IDX1 |
||||||||
|
Fc_t |
其中定义的龄期指标所对应的混凝土计算特征强度 IDX1. |
||||||||
|
Ec_t |
弹性模量对应于其中定义的龄期指标 IDX1. |
||||||||
|
N |
应力-应变图指数。 |
||||||||
|
EPS0 |
混凝土受压应变。 |
||||||||
|
EPSCU |
混凝土受压应变限值。 |
||||||||
|
TSASSD |
结构分析的应力-应变图类型: 0- 用户定义,1- 线弹性,2- 结构分析。 |
||||||||
|
SAEPS |
结构分析应力-应变图中指定点的应变值 IDX1对应于其中指定的龄期指标IDX2. |
||||||||
|
SASGM |
结构分析应力-应变图中指定点的应力值 IDX1 对应于其中指定的龄期指标IDX2. |
||||||||
|
TSDSSD |
截面分析的应力-应变图类型: 0- 用户定义,1- 抛物线-矩形。 |
Lab1= GBMAT_S
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, GBMAT_S, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取中国标准 GB50010 中有关钢筋材料的特定数据。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
GAMS |
钢材分项安全系数。 |
|
FYK |
特征屈服强度。 |
|
FY |
设计屈服强度。 |
|
FSTK |
抗拉特征强度。 |
|
EPSMAX |
钢材达到最大应力时的应变。 |
|
TSASSD |
结构分析的应力-应变图类型: 0- 定义 用户, 1- 线弹性,2- 双线性。 |
|
SAEPS |
结构分析应力-应变图中指定点的应变值 IDX1. |
|
SASGM |
结构分析应力-应变图中指定点的应力值 IDX1. |
|
TSDSSD |
截面分析应力-应变图类型: 0- 用户定义, 1- 双线性。 |
|
SDEPS |
截面分析应力-应变图中指定点的应变值 IDX1. |
|
SDSGM |
结构分析应力-应变图中指定点的应力值 IDX1. |
Lab1= NBR_C
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, NBR_C, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 NBR6118 标准中有关混凝土材料的特定数据。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
||||||||
|
CETP |
水泥 类型。
|
||||||||
|
GAMC |
混凝土分项安全系数。 |
||||||||
|
FCK |
28天龄期抗压强度特征值。 |
||||||||
|
FCM |
28天龄期平均抗压强度特征值。 |
||||||||
|
FCD |
抗压计算 强度。 |
||||||||
|
FCTM |
平均抗拉强度。 |
||||||||
|
FCTK_INF |
抗拉强度下特征值。 |
||||||||
|
FCTK_SUP |
抗拉强度上特征值。 |
||||||||
|
SD |
标准差。 |
||||||||
|
S |
取决于水泥类型的 系数。 |
||||||||
|
BET1 |
对于其中规定的龄期指标,取决于混凝土龄期的 系数IDX1. |
||||||||
|
FCM_J |
与其中所示龄期指标相对应的混凝土平均 抗压强度IDX1. |
||||||||
|
FCK_J |
与其中所示龄期指标相对应的混凝土 抗压强度特征值IDX1. |
||||||||
|
FCD_J |
与其中所示龄期指标相对应的混凝土抗压计算 强度IDX1. |
||||||||
|
ECS |
与其中所示龄期指标相对应的 切线弹性模量IDX1. |
||||||||
|
ECI |
与所示龄期指数对应的初始弹性模量 IDX1. |
||||||||
|
TSASSD |
结构分析应力-应变图类型: 0- 用户定义,1- 线弹性。 |
||||||||
|
NPSASSD |
结构分析应力-应变图的点数。 |
||||||||
|
SAEPS |
结构分析应力-应变图中指定点的应变值 IDX1 与所示龄期指数对应的IDX2. |
||||||||
|
SASGM |
结构分析应力-应变图中指定点的应力值 IDX1 与所示龄期指数对应的IDX2. |
||||||||
|
TSDSSD |
截面分析应力-应变图类型: 0- 用户定义,1- 抛物线-矩形。 |
||||||||
|
NPSDSSD |
截面分析应力-应变图的点数。 |
||||||||
|
SDEPS |
截面分析应力-应变图中指定点的应变值 IDX1 与所示龄期指数对应的IDX2. |
||||||||
|
SDSGM |
在以下位置指定的截面分析应力-应变图中点的应力值 IDX1 与所示龄期指数对应的IDX2. |
Lab1= NBR_S
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, NBR_S, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取NBR6118标准中有关钢筋材料的特定数据。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
GAMS |
钢材安全系数。 |
|
FYK |
特征屈服强度。 |
|
FYD |
计算屈服强度。 |
|
FSTK |
特征抗拉强度。 |
|
EPSUK |
最大荷载作用下钢材的特征伸长率。 |
|
TSASSD |
类型 de 结构分析应力-应变图ural:0- 用户定义,1- 线弹性, 2- 双线性。 |
|
NPSASSD |
结构分析应力-应变图中应力-应变图点的数量。 |
|
SAEPS |
在以下位置指定的结构分析应力-应变图中点的应变值 IDX1 (IDX1 = 1, 2,..., NPSASSD). |
|
SASGM |
在以下位置指定的结构分析应力-应变图中点的应力值 IDX1. |
|
TSDSSD |
截面分析应力-应变图类型: 0- 用户定义, 1- 双线性。 |
|
NPSDSSD |
截面分析应力-应变图的点数。 |
|
SDEPS |
在以下位置指定的截面分析应力-应变图中点的应变值 IDX1. |
|
SDSGM |
在以下位置指定的截面分析应力-应变图中点的应力值 IDX1. |
Lab1= IS_C
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, IS_C, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取标准的特定数据 IS456有关混凝土材料。 有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
||||||||
|
CETP |
水泥 类型。
|
||||||||
|
GAMC |
混凝土分项安全系数。 |
||||||||
|
FCK |
28天龄期抗压特征强度。 |
||||||||
|
FCD |
抗压设计强度。 |
||||||||
|
FCTM |
抗拉强度。 |
||||||||
|
S |
取决于水泥类型的系数。 |
||||||||
|
BETCC |
对于 中指定龄期指标,取决于混凝土龄期的系数IDX1. |
||||||||
|
FCK_T |
对于 中指定龄期指标,混凝土的抗压特征强度IDX1. |
||||||||
|
FCD_T |
对于 中指定龄期指标,混凝土的抗压设计强度IDX1. |
||||||||
|
EC |
28天龄期弹性模量。 |
||||||||
|
EC_T |
弹性模量。 |
||||||||
|
TSASSD |
结构分析应力-应变图类型: 0- 用户定义,1- 线弹性。 |
||||||||
|
NPSASSD |
结构分析应力-应变图的点数。 |
||||||||
|
SAEPS |
在以下位置指定的结构分析应力-应变图中点的应变值 IDX1 对于 中指定的龄期指标IDX2. |
||||||||
|
SASGM |
在以下位置指定的结构分析应力-应变图中点的应力值 IDX1 对于 中指定的龄期指标IDX2. |
||||||||
|
TSDSSD |
截面分析的应力-应变图类型: 0- 用户定义,1- 抛物线-矩形。 |
||||||||
|
NPSDSSD |
截面分析应力-应变图的点数。 |
||||||||
|
SDEPS |
截面分析应力-应变图中指定于 IDX1 对于 中指定的龄期指标IDX2. |
||||||||
|
SDSGM |
截面分析应力-应变图中指定于 IDX1 对于龄期指数 所示于IDX2. |
Lab1= IS_S
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, IS_S, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取标准的特定数据 IS456关于钢筋材料的 相关数据。有效标签如下:
|
Lab2 |
描述 |
|
GAMS |
钢材安全系数。 |
|
FY |
特征屈服强度。 |
|
FYD |
设计屈服强度。 |
|
FT |
特征抗拉强度。 |
|
EPSUK |
最大荷载下钢材的特征伸长率。 |
|
TSASSD |
类型 de 结构分析应力-应变图ural:0- 用户定义,1- 线弹性, 2- 双线性。 |
|
NPSASSD |
结构分析应力-应变图中应力-应变图点的数量。 |
|
SAEPS |
结构分析应力-应变图中指定于 IDX1 (IDX1 = 1, 2,..., NPSASSD). |
|
SASGM |
结构分析应力-应变图中指定于 IDX1. |
|
TSDSSD |
截面分析的应力-应变图类型: 0- 用户定义的 ,1- 双线性。 |
|
NPSDSSD |
截面分析应力-应变图的点数。 |
|
SDEPS |
截面分析应力-应变图中指定于 IDX1. |
|
SDSGM |
截面分析应力-应变图中指定于 IDX1. |
Lab1= SP_C
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, SP_C, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取规范的特定数据 SP52101o SP63.13330中有关 混凝土材料的数据。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
||||||||
|
CETP |
水泥 类型。
|
||||||||
|
GAMB |
混凝土(受压)的分项安全系数。 |
||||||||
|
GAMBT |
混凝土(受拉)的分项安全系数。 |
||||||||
|
RBN |
混凝土28天龄期的抗压强度标准值。 |
||||||||
|
RB |
混凝土28天龄期的计算抗压强度. |
||||||||
|
RBTN |
混凝土的抗拉强度。 |
||||||||
|
RBT |
混凝土抗拉计算强度。 |
||||||||
|
RBN_T |
混凝土龄期 t 天时的轴心抗压强度标准值。 |
||||||||
|
RB_T |
混凝土龄期 t 天时的轴心抗压计算强度。 |
||||||||
|
EB |
初始弹性模量。 |
||||||||
|
EPSB0 |
应力-应变曲线第二段末端的应变。 |
||||||||
|
EPSB2 |
最终 压缩应变。 |
||||||||
|
S |
取决于水泥类型的 系数。 |
||||||||
|
BETCC |
对于在其中指定的龄期指数,取决于混凝土龄期的 系数IDX1. |
||||||||
|
TSASSD |
结构分析应力-应变图类型:0- 用户 定义,1- 线弹性,2- 双线性,3- 三线性。 |
||||||||
|
NPSASSD |
结构分析应力-应变图的点数。 |
||||||||
|
SAEPS |
在指定的结构分析应力-应变图点处的应变值IDX1 对于在其中指定的龄期指数 IDX2. |
||||||||
|
SASGM |
在指定的结构分析应力-应变图点处的应力值IDX1 对于 其中指定的龄期指数IDX2. |
||||||||
|
TSDSSD |
截面分析应力-应变图类型: 0- 用户 定义,1- 双线性,2- 三线性。 |
||||||||
|
NPSDSSD |
截面分析应力-应变图的点数。 |
||||||||
|
SDEPS |
在指定的截面分析应力-应变图点处的应变值IDX1 用于 所示年龄指数 IDX2. |
||||||||
|
SDSGM |
在指定的截面分析应力-应变图点处的应力值IDX1 用于所示年龄指数 IDX2. |
Lab1= SP_S
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, SP_S, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取俄罗斯标准 的特定数据 SP52101 或 SP 63.13330 中关于 钢筋材料的规定。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
GAMS |
钢材安全系数。 |
|
RSN |
特征屈服强度。 |
|
RS |
钢材计算强度。 |
|
RSW |
箍筋屈服强度。 |
|
EPSS2 |
钢材在最大荷载下的特征延伸率。 |
|
TSASSD |
类型 de 结构分析应力-应变图ural:0- 用户定义,1- 线弹性, 2- 双线性。 |
|
NPSASSD |
结构分析应力-应变图中应力-应变图点的数量。 |
|
SAEPS |
在指定的结构分析图应力-应变图点处的应变值IDX1 (IDX1 = 1, 2,..., NPSASSD). |
|
SASGM |
在指定的结构分析应力-应变图点处的应力值 IDX1. |
|
TSDSSD |
截面分析应力-应变图类型:0- 用户定义 , 1- 双线性。 |
|
NPSDSSD |
截面分析应力-应变图中的点数。 |
|
SDEPS |
截面分析应力-应变图中指定点的应变值 IDX1. |
|
SDSGM |
截面分析应力-应变图中指定点的应力值 IDX1. |
Lab1= SOIL
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, SOIL, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 土体材料的相关数据。有效标签如下:
|
Lab2 |
描述 |
||||||||
|
TpEx |
结构分析中使用的 弹性模量类型:
|
||||||||
|
TpNUxy |
结构分析中使用的 泊松比类型:
|
||||||||
|
TpRHO |
结构分析中使用的 密度类型:
|
||||||||
|
KPLA |
行为 类型:
|
||||||||
|
ExSt |
静态 弹性模量。 |
||||||||
|
NUxySt |
静态泊松比。 |
||||||||
|
Vp |
P波速度。 |
||||||||
|
Vs |
S波速度。 |
||||||||
|
Exd |
动弹性模量。 |
||||||||
|
NUxyd |
动态泊松比。 |
||||||||
|
GAMd |
干重度。 |
||||||||
|
GAMw |
水的重度。 |
||||||||
|
RHOrel |
相对密度。 |
||||||||
|
n |
孔隙率。 |
||||||||
|
W |
含水率。 |
||||||||
|
D10 |
通过率超过10%的粒径,单位为毫米。 |
||||||||
|
D30 |
通过率超过30%的粒径,单位为毫米。 |
||||||||
|
D60 |
通过率超过60%的粒径,单位为毫米。 |
||||||||
|
SPT |
标准贯入试验。 |
||||||||
|
CPT |
荷兰式圆锥贯入试验。 |
||||||||
|
qu |
无侧限抗压强度。 |
||||||||
|
Em |
固结模量。 |
||||||||
|
qa |
最大允许荷载。 |
||||||||
|
wl |
液限百分比。 |
||||||||
|
wp |
塑限百分比。 |
||||||||
|
PHIMCeff |
Mohr-Coulomb 有效内摩擦角,单位为 度。 |
||||||||
|
cMCeff |
Mohr-Coulomb 有效黏聚力。 |
||||||||
|
PHIDPeff |
Drucker-Prager 有效内摩擦角,单位为 度。 |
||||||||
|
cDPeff |
Drucker-Prager 有效黏聚力。 |
||||||||
|
DELeff |
剪胀角,以度为单位。 |
||||||||
|
K0 |
静止土压力系数。 |
||||||||
|
Ka |
主动土压力系数。 |
||||||||
|
Kp |
被动土压力系数。 |
||||||||
|
Kac |
主动土压力中的附加黏聚力分量。 |
||||||||
|
Kpc |
被动土压力中的附加黏聚力分量。 |
||||||||
|
RuSI |
孔隙水压力敏感性:
|
||||||||
|
Ru |
固结后的孔隙压力系数。 |
||||||||
|
kx |
X方向的 渗透性。 |
||||||||
|
ky |
Y方向的 渗透性。 |
||||||||
|
kz |
Z方向的 渗透性。 |
||||||||
|
cv |
固结 系数。 |
||||||||
|
A |
Skempton理论 系数。 |
||||||||
|
B |
Skempton理论 系数。 |
||||||||
|
BET |
Skempton理论系数。 |
||||||||
|
KMCSP |
Mohr-Coulomb 屈服面 HYP 和 ECC 形状参数的指定方式:
|
||||||||
|
IFLOW |
Mohr-Coulomb 塑性模型中的 流动法则类型:
|
||||||||
|
HYP |
Mohr-Coulomb 屈服面的 双曲线参数。 |
||||||||
|
ECC |
Mohr-Coulomb 屈服面的偏心率参数 (0.55 ≤ ECC ≤ 1). |
||||||||
|
KP0 |
初始预固结压力的 指定方式。
|
||||||||
|
M |
临界状态线在平面上的斜率 q-p. |
||||||||
|
LAM |
各向同性压缩线在平面上的斜率 v-ln(p). |
||||||||
|
KAP |
平面中加载-卸载 线的斜率 v-ln(p). |
||||||||
|
VICL |
各向同性压缩状态下单位压力时的比体积。 |
||||||||
|
P0 |
初始先期固结压力。 |
Lab1= ROCK
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, ROCK, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
检索岩石材料的特定数据。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
||||||
|
TpEx |
结构分析中使用的 弹性模量类型:
|
||||||
|
TpNUxy |
结构分析中使用的 泊松比类型:
|
||||||
|
TpRHO |
结构分析中使用的 密度类型:
|
||||||
|
KPLA |
塑性条件:
|
||||||
|
ExSt |
静态 弹性模量 |
||||||
|
NUxySt |
静态 泊松比 |
||||||
|
Vp |
P波 波速 |
||||||
|
Vs |
S波 波速 |
||||||
|
Exd |
动态 弹性模量 |
||||||
|
NUxyd |
动态 泊松比 |
||||||
|
qu |
单轴 抗压强度。 |
||||||
|
GAMd |
干燥状态 重度 |
||||||
|
GAMw |
水的 重度 |
||||||
|
RHOrel |
相对 密度 |
||||||
|
n |
孔隙率 |
||||||
|
W |
含水率 |
||||||
|
PHIeff |
有效内摩擦角,以度为单位。 |
||||||
|
ceff |
黏聚力。 |
||||||
|
PHIDPeff |
Drucker-Prager 有效内摩擦角,单位为 度。 |
||||||
|
cDPeff |
Drucker-Prager 有效黏聚力。 |
||||||
|
DELeff |
剪胀角,以度为单位。 |
||||||
|
K0 |
静止土压力系数。 |
||||||
|
Ka |
主动土压力系数。 |
||||||
|
Kp |
被动土压力系数。 |
||||||
|
Kac |
主动土压力中的黏聚力附加分量。 |
||||||
|
Kpc |
被动土压力中的黏聚力附加分量。 |
||||||
|
RuSI |
孔隙水压力敏感性:
|
||||||
|
Ru |
固结后的孔隙水压力系数 |
||||||
|
kx |
X向渗透系数 |
||||||
|
ky |
Y向渗透系数 |
||||||
|
kz |
Z向渗透系数 |
||||||
|
GSI |
地质强度指标 |
||||||
|
HB_m |
Hoek & Brown 的 m 系数 |
||||||
|
HB_s |
Hoek & Brown 的 s 系数 |
||||||
|
HB_mr |
Hoek & Brown 的残余 m 系数 |
||||||
|
HB_sr |
Hoek & Brown 的残余 s 系数 |
||||||
|
HB_n |
Hoek & Brown 的 n 系数 |
||||||
|
HB_m0 |
未破碎岩石的 Hoek & Brown m 系数 |
||||||
|
HB_s0 |
未破碎岩石的 Hoek & Brown s 系数 |
||||||
|
HB_ALF |
脆性/延性极限 系数 |
||||||
|
HB_md |
用于计算剪胀的因子 |
||||||
|
HB_bd |
用于计算剪胀的因子 |
||||||
|
KMCSP |
指定 Mohr-Coulomb 屈服面 HYP 和 ECC 形状参数的方式:
|
||||||
|
IFLOW |
Mohr-Coulomb 塑性模型中的流动法则类型:
|
||||||
|
HYP |
Mohr-Coulomb 屈服面的双曲率参数。 |
||||||
|
ECC |
Mohr-Coulomb 屈服面的偏心率参数(0.55 ≤ ECC ≤ 1)。 |
Lab1= FLZONE
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, FLZONE, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
获取 FLAC3D 中土体和岩石的材料属性。有效标签如下:
|
Lab2 |
Lab3 |
描述 |
||||||||||||||||||||||
|
CMOD |
|
本构模型类型
|
||||||||||||||||||||||
|
ISO |
bu |
体积弹性模量 (bulk modulus),K |
||||||||||||||||||||||
|
|
sh |
剪切弹性模量 G |
||||||||||||||||||||||
|
ORT |
dd |
由 1'-2' 轴定义的 平面的投影 |
||||||||||||||||||||||
|
|
dip |
由 1'-2' 轴定义的平面 夹角的投影 |
||||||||||||||||||||||
|
|
e1 |
1' 方向的 杨氏模量 |
||||||||||||||||||||||
|
|
e2 |
2' 方向的 杨氏模量 |
||||||||||||||||||||||
|
|
e3 |
3' 方向的 杨氏模量 |
||||||||||||||||||||||
|
|
g12 |
平行于 1'-2' 轴的平面内的 剪切模量 |
||||||||||||||||||||||
|
|
g13 |
平行于 1'-3' 轴的平面内的剪切模量 |
||||||||||||||||||||||
|
|
g23 |
平行于 2'-3' 轴的平面内的剪切模量 |
||||||||||||||||||||||
|
|
nu12 |
表征 2' 方向施加拉伸时 1' 方向横向收缩的泊松比 |
||||||||||||||||||||||
|
|
nu13 |
表征 3' 方向施加拉伸时 1' 方向横向收缩的泊松比 |
||||||||||||||||||||||
|
|
nu23 |
表征 3' 方向施加拉伸时 2' 方向横向收缩的泊松比 |
||||||||||||||||||||||
|
|
nx |
由 1'-2' 轴定义的平面法向单位向量的 x 分量 |
||||||||||||||||||||||
|
|
ny |
由 1'-2' 轴定义的平面法向单位向量的 y 分量 |
||||||||||||||||||||||
|
|
nz |
由 1'-2' 轴定义的平面法向单位向量的 z 分量 |
||||||||||||||||||||||
|
|
rot |
1' 轴与投影向量之间的旋转角;从向量投影开始按顺时针方向定义为正 |
||||||||||||||||||||||
|
TRA |
dd |
各向同性平面方向的投影 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Dip |
各向同性平面角度的投影 |
||||||||||||||||||||||
|
|
E1 |
各向同性平面内的杨氏模量 |
||||||||||||||||||||||
|
|
E3 |
垂直于各向同性平面的杨氏模量 |
||||||||||||||||||||||
|
|
G13 |
垂直于各向同性平面的任意平面的剪切模量 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Nu12 |
表征各向同性平面内施加拉伸时该平面内横向收缩的泊松比。 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Nu13 |
泊松比,用于表征在垂直于各向同性平面施加拉力时各向同性平面内的横向收缩。 |
||||||||||||||||||||||
|
DP |
Bu |
体积弹性模量(bulk),K |
||||||||||||||||||||||
|
|
Ks |
材料参数,phi |
||||||||||||||||||||||
|
|
Qd |
材料参数,qpsi |
||||||||||||||||||||||
|
|
Qv |
材料参数,phi |
||||||||||||||||||||||
|
|
Sh |
剪切弹性模量,G |
||||||||||||||||||||||
|
|
ten |
抗拉强度,SIGt |
||||||||||||||||||||||
|
MC |
bu |
体积弹性模量(bulk),K |
||||||||||||||||||||||
|
|
C |
黏聚力,c |
||||||||||||||||||||||
|
|
Di |
剪胀角,psi |
||||||||||||||||||||||
|
|
Fric |
内摩擦角,phi |
||||||||||||||||||||||
|
|
Sh |
剪切弹性模量,G |
||||||||||||||||||||||
|
|
ten |
抗拉强度,SIGt |
||||||||||||||||||||||
|
UJ |
bu |
体积弹性模量(bulk),K |
||||||||||||||||||||||
|
|
C |
基质黏聚力,c |
||||||||||||||||||||||
|
|
Di |
基质 膨胀角,psi |
||||||||||||||||||||||
|
|
Fric |
内摩擦 角,phi |
||||||||||||||||||||||
|
|
Jc |
节理 黏聚力,cj |
||||||||||||||||||||||
|
|
Jdd |
方向在最弱面上的 投影 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Jdil |
节理 膨胀角,psij |
||||||||||||||||||||||
|
|
Jdip |
角度在 最弱面上的投影 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Jf |
节理 摩擦角,phij |
||||||||||||||||||||||
|
|
Jnx |
最弱面单位法向量的 x 分量 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Jny |
最弱面单位法向量的 y 分量 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Jnz |
最弱面单位法向量的 z 分量 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Jt |
节理抗拉 强度,SIGtj |
||||||||||||||||||||||
|
|
Sh |
剪切 弹性模量,G |
||||||||||||||||||||||
|
|
ten |
基质抗拉 强度,SIGt |
||||||||||||||||||||||
|
HS |
bu |
体积弹性模量 (bulk),K |
||||||||||||||||||||||
|
|
C |
黏聚力,c |
||||||||||||||||||||||
|
|
Ct |
将黏聚力与塑性剪切应变相关联的表格编号 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Di |
膨胀角,psi |
||||||||||||||||||||||
|
|
Dt |
将膨胀角与塑性剪切应变相关联的表格编号 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Fric |
内摩擦角,phi |
||||||||||||||||||||||
|
|
Ft |
将摩擦角与塑性剪切应变相关联的表格编号 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Sh |
剪切弹性模量,G |
||||||||||||||||||||||
|
|
Ten |
抗拉强度,SIGt |
||||||||||||||||||||||
|
|
tt |
将抗拉强度与塑性剪切应变相关联的表格编号 |
||||||||||||||||||||||
|
BHS |
Bij |
接头线性模型为 =0 接头双线性模型为 =1 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Bim |
基质线性模型为 =0 基质双线性模型为 =1 |
||||||||||||||||||||||
|
|
bu |
体积弹性模量(bulk),K |
||||||||||||||||||||||
|
|
C2 |
将基质黏聚力 c2 与基质塑性剪切应变相关联的表格编号 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Cj |
将接缝黏聚力 cj1 与接缝塑性剪切应变相关联的表格编号 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Cj2 |
将接缝黏聚力 cj2 与接缝塑性剪切应变相关联的表格编号 |
||||||||||||||||||||||
|
|
C |
基质黏聚力 c1 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Co2 |
基质黏聚力 c2 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Ct |
将基质黏聚力 c1 与基质塑性剪切应变相关联的表格编号 |
||||||||||||||||||||||
|
|
D2 |
将基质的剪胀 psi2 与基质剪切塑性变形相关联的表格编号 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Di2 |
基质剪胀角矩阵,psi2 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Di |
基质剪胀角矩阵,psi1 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Dj |
将接缝的剪胀 psij1 与接缝剪切塑性变形相关联的表格编号 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Dj2 |
将接缝的剪胀 psij2 与接缝剪切塑性变形相关联的表格编号 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Dt |
将基质剪胀角 psi1 与基质剪切塑性变形相关联的表格编号 |
||||||||||||||||||||||
|
|
F2 |
将基质摩擦角与基质剪切塑性变形相关联的表格编号 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Fj |
将接缝摩擦角 phij1 与接缝剪切塑性变形相关联的表格编号 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Fj2 |
将接缝摩擦角 phij2 与接缝剪切塑性变形相关联的表格编号 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Fr2 |
基质摩擦角 phi2 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Fric |
基质摩擦角 phi1 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Ft |
将基质摩擦角 phi1 与基质剪切塑性变形相关联的表格编号 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Jc2 |
接缝黏聚力,cj2 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Jc |
接缝黏聚力,cj1 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Jdd |
最弱平面方向的投影 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Jdil |
接缝的 膨胀角 psij1 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Jdip |
角度在最弱平面上的 投影 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Jd2 |
接缝的 膨胀角 psij2 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Jf |
接缝的 膨胀角 psij1 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Jf2 |
接缝的 膨胀角 psij2 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Jnx |
最弱平面单位法向量的 x 分量 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Jny |
最弱平面单位法向量的 y 分量 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Jnz |
最弱平面单位法向量的 z 分量 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Jt |
接缝抗拉强度上限,SIGtj |
||||||||||||||||||||||
|
|
Sh |
剪切弹性模量,G |
||||||||||||||||||||||
|
|
Ten |
基体抗拉强度上限 SIGt |
||||||||||||||||||||||
|
|
Tj |
将接缝抗拉强度上限 SIGtj 与接缝抗拉塑性应变相关联的 表编号 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Tt |
将基体抗拉强度上限 SIGtj 与接缝抗拉塑性应变相关联的 表编号 |
||||||||||||||||||||||
|
DY |
Bu |
体积弹性模量(bulk),K |
||||||||||||||||||||||
|
|
Cap_p |
体积塑性屈服面(cap)与压力 pc 轴(平均应力)的当前交点 |
||||||||||||||||||||||
|
|
C |
黏聚力,c |
||||||||||||||||||||||
|
|
Cp |
将剪切压力 (cap) 与塑性体积应变相关联的表格编号 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Ct |
将黏聚力与剪切塑性应变相关联的表格编号 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Di |
剪胀角,psi |
||||||||||||||||||||||
|
|
Dt |
将剪胀角与剪切塑性应变相关联的表格编号 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Ev |
累积塑性体积应变 |
||||||||||||||||||||||
|
|
F |
内摩擦角,phi |
||||||||||||||||||||||
|
|
Ft |
将摩擦角与剪切塑性应变相关联的表格编号 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Mu |
当前塑性剪切模量的乘数,用于获得体积弹性模量 bulk 和剪切模量,R |
||||||||||||||||||||||
|
|
S |
最大剪切弹性模量,G |
||||||||||||||||||||||
|
|
T |
抗拉极限,SIGt |
||||||||||||||||||||||
|
|
tt |
将抗拉极限与拉伸塑性应变相关联的表格编号 |
||||||||||||||||||||||
|
CC |
Bulk_b |
最大体积弹性模量,kmax |
||||||||||||||||||||||
|
|
Cv |
初始比体积,v0 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Ka |
膨胀弹性线斜率,kappa |
||||||||||||||||||||||
|
|
L |
正常固结线斜率,lambda |
||||||||||||||||||||||
|
|
Mm |
摩擦常数,M |
||||||||||||||||||||||
|
|
Mpc |
先期固结压力,pc0 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Mp1 |
参考压力,p1 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Mv_l |
正常固结线中参考压力p1下的比体积,vlambda |
||||||||||||||||||||||
|
|
P |
泊松比,nu |
||||||||||||||||||||||
|
|
sh |
剪切弹性模量,G |
Lab1= FLSEL
~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, FLSEL, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
检索结构单元的FLAC3D材料属性。有效标签为:
|
Lab2 |
Lab3 |
描述 |
||||||||||||
|
TSEL |
|
结构单元类型
|
||||||||||||
|
BEAM |
密度 |
密度,ro |
||||||||||||
|
|
emod |
杨氏模量, E |
||||||||||||
|
|
Nu |
泊松比,nu |
||||||||||||
|
|
pmoment |
塑性弯矩, Mp |
||||||||||||
|
|
thexp |
热膨胀系数,alphat |
||||||||||||
|
CABLE |
密度 |
密度,ro |
||||||||||||
|
|
Emod |
杨氏模量, E |
||||||||||||
|
|
Gr_coh |
注浆材料的黏聚力(单位长度上的力),cg |
||||||||||||
|
|
Gr_fric |
注浆材料的摩擦角,phig (º) |
||||||||||||
|
|
Gr_k |
注浆材料的单位长度抗力,kg |
||||||||||||
|
|
Gr_per |
注浆材料的暴露周长,pg |
||||||||||||
|
|
幻灯片 |
大变形滑移警告(默认选项:OFF) |
||||||||||||
|
|
Slide_to |
大变形滑移容差 |
||||||||||||
|
|
Thexp |
热膨胀系数,alphat |
||||||||||||
|
|
Ycomp |
受压屈服强度(力),Fc |
||||||||||||
|
|
ytens |
受拉屈服强度(力),Ft |
||||||||||||
|
PILE |
密度 |
密度,ro |
||||||||||||
|
|
Emod |
杨氏模量,E |
||||||||||||
|
|
Nu |
泊松比, nu |
||||||||||||
|
|
Pmoment |
塑性弯矩,Mp |
||||||||||||
|
|
Thexp |
热膨胀系数, alphat |
||||||||||||
|
|
Cs_scoh |
剪切耦合弹簧单位长度的黏聚力,cs |
||||||||||||
|
|
Cs_sfric |
剪切耦合弹簧摩擦角,Phis (º) |
||||||||||||
|
|
Cs_sk |
剪切耦合弹簧单位长度的抗力,ks |
||||||||||||
|
|
Cs_ncoh |
法向耦合弹簧单位长度的黏聚力,cn |
||||||||||||
|
|
Cs_nfric |
法向耦合弹簧摩擦角,phin (º) |
||||||||||||
|
|
Cs_ngap |
法向耦合弹簧张开警告,g (默认值:OFF) |
||||||||||||
|
|
Cs_nk |
法向耦合弹簧单位长度的刚度,kn |
||||||||||||
|
|
滑移 |
大变形滑移警告(默认选项:OFF) |
||||||||||||
|
|
Slide_to |
大变形滑移容差 |
||||||||||||
|
SHELL |
Tbeh |
本构行为类型
|
||||||||||||
|
|
Ele |
有限元类型
|
||||||||||||
|
|
密度 |
密度,ro |
||||||||||||
|
|
Emod |
杨氏模量, E(各向同性) |
||||||||||||
|
|
Nu |
泊松比, nu(各向同性) |
||||||||||||
|
|
E11 |
正交各向异性材料属性, e11 |
||||||||||||
|
|
E12 |
正交各向异性材料属性, e12 |
||||||||||||
|
|
E22 |
正交各向异性材料属性, e22 |
||||||||||||
|
|
E33 |
正交各向异性材料属性, e33 |
||||||||||||
|
|
Thexp |
热膨胀系数,alphat |
||||||||||||
|
GEOG |
Tbeh |
本构行为类型
|
||||||||||||
|
|
Ele |
有限元类型
|
||||||||||||
|
|
密度 |
密度,ro |
||||||||||||
|
|
Emod |
杨氏模量,E(各向同性) |
||||||||||||
|
|
Nu |
泊松比,nu(各向同性) |
||||||||||||
|
|
E11 |
正交各向异性材料属性 e11 |
||||||||||||
|
|
E12 |
正交各向异性材料属性 e12 |
||||||||||||
|
|
E22 |
正交各向异性材料属性 e22 |
||||||||||||
|
|
E33 |
正交各向异性材料属性 e33 |
||||||||||||
|
|
Thexp |
热膨胀系数,alphat |
||||||||||||
|
|
Cs_scoh |
弹簧耦合黏聚力(应力单位),c |
||||||||||||
|
|
Cs_sfric |
弹簧耦合摩擦角,phi (º) |
||||||||||||
|
|
Cs_sk |
弹簧耦合单位面积强度,k |
||||||||||||
|
|
滑移 |
大变形滑移警告 (默认选项:OFF) |
||||||||||||
|
|
Slide_to |
大变形滑移 容差 |
||||||||||||
|
LINER |
Tbeh |
本构行为 类型
|
||||||||||||
|
|
Ele |
有限元类型
|
||||||||||||
|
|
密度 |
密度,ro |
||||||||||||
|
|
Emod |
杨氏模量,E(各向同性) |
||||||||||||
|
|
Nu |
泊松比, nu(各向同性) |
||||||||||||
|
|
E11 |
正交各向异性材料属性 e11 |
||||||||||||
|
|
E12 |
正交各向异性材料属性 e12 |
||||||||||||
|
|
E22 |
正交各向异性材料属性 e22 |
||||||||||||
|
|
E33 |
正交各向异性材料属性 e33 |
||||||||||||
|
|
Thexp |
热膨胀系数,alphat |
||||||||||||
|
|
Cs_ncut |
普通耦合弹簧的抗拉强度(拉伸单位),ft |
||||||||||||
|
|
Cs_nk |
普通耦合弹簧的单位面积抗力,kn |
||||||||||||
|
|
Cs_scoh |
剪切耦合弹簧的黏聚力(应力单位),c |
||||||||||||
|
|
Cs_scohr |
带剪切耦合弹簧的残余黏聚力(应力单位),cr |
||||||||||||
|
|
Cs_sfric |
带剪切耦合弹簧的摩擦角,phi (º) |
||||||||||||
|
|
Cs_sk |
带剪切耦合弹簧的单位面积抗力,ks |
||||||||||||
|
|
滑移 |
大变形滑移警告(默认选项:OFF) |
||||||||||||
|
|
Slide_to |
大变形滑移容差 |
· ~CFGET – SECTION (ENTNUM = 横截面编号)
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
Lab1= PROPGEN
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, PROPGEN, Lab2, , Idx1, Idx2, Idx3
获取所有横截面共有的常规属性。有效标签包括:
|
Lab2 |
描述 |
||||||||||||||||||
|
RF16 |
横截面参考(16 个字符的参数)。对于轧制型材,这是库参考;对于其他截面,这是取决于 STP(截面类型)的标签。 |
||||||||||||||||||
|
NAME |
为横截面指定的名称 (32 个字符)。IDX1 表示要检索的 8 个字符组。
|
||||||||||||||||||
|
STP |
截面类型
|
||||||||||||||||||
|
SHP |
截面拓扑
|
||||||||||||||||||
|
CSYS |
截面坐标系编号。 |
||||||||||||||||||
|
COOR |
截面坐标系原点相对于全局坐标系的 X、Y、Z 坐标。在 IDX1 中必须指定要获取 3 个分量中的哪一个(1:X,2:Y,3:Z)。 |
||||||||||||||||||
|
ANGL |
截面坐标系相对于全局坐标系的 THXY、THYZ、THZX 旋转角。在 IDX1必须指定 要获取 3 个分量中的哪一个(1:THXY、2:THYZ、3:THZX)。 |
||||||||||||||||||
|
MCOS |
组成该截面的材料成本总和,按 单位长度计。 |
||||||||||||||||||
|
SCOS |
按单位面积计的附加成本。 |
||||||||||||||||||
|
LCOS |
按单位长度计的附加成本。 |
||||||||||||||||||
|
PERM |
受 SCOS 作用的截面周长。 |
||||||||||||||||||
|
TCOS |
单位长度总成本。存储的值为 (MCOS+SCOS*PERM+LCOS) 之和。 |
||||||||||||||||||
|
NPT |
截面点的数量。 |
||||||||||||||||||
|
NTS |
截面网格单元的数量。 |
||||||||||||||||||
|
NPL |
截面板件的数量。 |
||||||||||||||||||
|
NFC |
截面的面数。 |
||||||||||||||||||
|
NRB |
截面中定义的受弯钢筋组数量。 |
Lab1= DIMENS
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, DIMENS, , , IDX1, IDX2, IDX3
获取 截面的尺寸。仅适用于按尺寸定义的截面或从型钢库中定义的截面。 每个数据的含义取决于具体截面。
要获取的值(在字段 IDX1) 对于组合和轧制金属截面,其值为:
|
IDX1 |
描述 |
|
1 |
总高度(h)。 |
|
2 |
腹板厚度(Tw)。 |
|
3 |
翼缘宽度 (b)。 |
|
4 |
翼缘厚度 (Tf)。 |
|
5 |
翼缘间距 (hi)。 |
|
6 |
焊缝喉厚(用于组合截面)/ 翼缘与腹板连接圆角半径(用于轧制截面) |
|
7 |
标准圆角半径 (r2)。 |
|
8 |
腹板净距 (d) |
有效值(在字段中定义的IDX1)对于轧制或焊接实心圆形截面为:
|
IDX1 |
说明 |
|
1 |
直径 (OD)。 |
有效 值(在字段中定义IDX1)对于轧制或焊接空心圆形截面为:
|
IDX1 |
描述 |
|
1 |
直径(OD)。 |
|
2 |
壁厚(TKWALL)。 |
对于混凝土截面, 允许值取决于截面类型。对于箱形截面(BOX),允许值如下:
|
IDX1 |
描述 |
|
1 |
按 Y 方向的宽度 (Tky)。 |
|
2 |
按 Z 方向的宽度 (Tkz)。 |
|
3 |
按 Y 方向的厚度 (Twy)。 |
|
4 |
根据 Z 的厚度 (Twz)。 |
对于混凝土圆形截面 (CIRC),如下所示:
|
IDX1 |
描述 |
|
1 |
直径 (OD) |
|
2 |
Beam 188 和 Beam 189 单元的单元数(Ncells)。不用于其他单元。 |
对于混凝土双T形(I形)截面,参数如下:
|
IDX1 |
描述 |
|
1 |
总高度(Depth)。 |
|
2 |
腹板厚度 (Tw)。 |
|
3 |
上翼缘宽度 (BfTop)。 |
|
4 |
上翼缘厚度 (TfTop)。 |
|
5 |
下翼缘宽度 (BfBot)。 |
|
6 |
下翼缘厚度(TfBot)。 |
对于混凝土圆形环形截面 (PIPE),其参数如下:
|
IDX1 |
描述 |
|
1 |
直径 (OD)。 |
|
2 |
墙厚度(TKWALL)。 |
|
3 |
Beam 188 和 Beam 189 单元的 单元格数量(Ncells)。对于其他 单元忽略。 |
对于矩形(REC)混凝土截面, 其参数如下:
|
IDX1 |
描述 |
|
1 |
沿 Y 方向的宽度 (Tky)。 |
|
2 |
沿 Z 方向的宽度 (Tkz)。 |
|
3 |
沿宽度方向的单元数 (NB)(适用于 Beam 188 和 189 元素)。 |
|
4 |
沿高度方向的单元数 (NH)(适用于 Beam 188 和 189 元素)。 |
对于混凝土T形截面(T),如下:
|
IDX1 |
说明 |
|
1 |
总高度(Depth)。 |
|
2 |
腹板厚度(Tw)。 |
|
3 |
翼宽 (Bf)。 |
|
4 |
上翼厚度 (Tf)。 |
Lab1= POINTS
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, POINTS, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 有关横截面各点的数据。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
||||||||
|
Y |
在 中指定点的 Y 坐标IDX1。逆函数可在命令 中找到~CSIQR. |
||||||||
|
Z |
在 中指定点的 Z 坐标IDX1。逆函数可在命令 中找到~CSIQR. |
||||||||
|
MAT |
指定点关联的材料编号,位于 IDX1. |
||||||||
|
MTP |
指定点关联的材料类型,位于 IDX1.
|
||||||||
|
NOD |
与指定点关联的节点编号 IDX1. 如果没有关联节点,则返回 0。 |
Lab1= TESSELLA
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, TESSELLA, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 有关横截面单元的数据。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
||||||||||||||
|
MAT |
与指定横截面单元关联的材料编号 IDX1. |
||||||||||||||
|
MTP |
与指定横截面单元关联的材料类型 IDX1.
|
||||||||||||||
|
TYP |
指定的网格单元类型为 IDX1.
|
||||||||||||||
|
TPT |
指定网格中的点编号IDX1 在 位置 IDX2. |
||||||||||||||
|
ELM |
指定网格中关联单元的编号IDX1。 如果没有关联单元,则返回 0。 |
||||||||||||||
|
EFN |
与 中指定的面片关联的面或节点编号IDX1. 如果面片未与任何面或节点关联,则返回 0。 |
||||||||||||||
|
RNF |
与 中指定的面片关联的弯曲钢筋组编号IDX1. 如果面片未与任何组关联,则返回 0。 |
||||||||||||||
|
PLT |
与指定单元关联的板件编号,位于IDX1. 如果该单元未关联任何板件,则返回 0。 |
||||||||||||||
|
GEO |
指定单元的其他几何数据,位于IDX1. 对于点单元:
对于线性单元:
|
Lab1= PLATES
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, PLATES, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 与横截面板件相关的数据。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
||||||||
|
MAT |
在指定的板件中关联材料的编号 IDX1. |
||||||||
|
MTP |
在指定的板件中关联材料的类型 IDX1.
|
||||||||
|
PTY |
指定板件的 My 弯曲板类型,指定位置为 IDX1.
|
||||||||
|
PTZ |
指定板件的 Mz 弯曲板类型,指定位置为 IDX1.
|
||||||||
|
CP1 |
在指定板件的点 1 处的连接条件 IDX1.
|
||||||||
|
CP2 |
在所指定板件的第 2 点处的连接条件 IDX1.
|
||||||||
|
ESP |
在指定板件中的板厚 IDX1. |
||||||||
|
YP1 |
在指定板件中的点 1 的 Y 坐标 IDX1. |
||||||||
|
ZP1 |
在指定板件中的点 1 的 Z 坐标 IDX1. |
||||||||
|
YP2 |
在指定板件中的点 2 的 Y 坐标 IDX1. |
||||||||
|
ZP2 |
在指定板件中的点 2 的 Z 坐标IDX1. |
Lab1= FACES
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, FACES, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 有关横截面各面的数据。有效标签 如下:
|
Lab2 |
描述 |
|
NPT |
属于指定面中的点数IDX1. |
|
UPT |
构成所指定面的点数 IDX1. En IDX2 必须指定要获取的点的索引。 |
Lab1= RNFBEN
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, RNFBEN, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 有关横截面受弯钢筋组的数据。 有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
||||||||||
|
RKEY |
初始受弯配筋标签。 |
||||||||||
|
RMAT |
通过 初始配筋定义的配筋组的材料编号 (RKEY>0)。 |
||||||||||
|
URF |
在 中指定的受弯配筋组编号IDX1. |
||||||||||
|
MAT |
与 中指定的配筋组关联的材料编号IDX1. |
||||||||||
|
CLS |
在其中指定的钢筋组类别 IDX1.
|
||||||||||
|
FI |
在其中指定的钢筋组钢筋直径 IDX1. |
||||||||||
|
UFC |
与在 中指定的钢筋组关联的面编号IDX1. |
||||||||||
|
END |
在 中指定的钢筋组面端部的钢筋位置IDX1.
|
||||||||||
|
MC |
中指定的钢筋组的机械保护层IDX1. |
||||||||||
|
GC |
指定钢筋组的几何保护层,位于 IDX1. |
||||||||||
|
AST |
指定钢筋组的钢筋总面积,位于 IDX1. |
||||||||||
|
ASL |
指定钢筋组单位长度的钢筋总面积,位于 IDX1. |
||||||||||
|
N |
指定钢筋组的钢筋根数,位于 IDX1. |
||||||||||
|
NL |
指定钢筋组的单位长度钢筋根数 其指定位置为IDX1. |
||||||||||
|
S |
指定钢筋组的钢筋间距 其指定位置为IDX1. |
Lab1= RNFSHR
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, RNFSHR, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 有关截面抗剪钢筋的数据。 有效标签包括:
|
Lab2 |
说明 |
|
MAT |
与抗剪钢筋相关的材料编号。 |
|
ALPY |
箍筋与构件纵轴之间的夹角,用于计算 Y 方向剪力 (六十进制度)。 |
|
ALPZ |
箍筋与构件纵轴之间的夹角,用于计算 Z 方向剪力 (六十进制度)。 |
|
ASSY |
Y 方向剪力的单位长度配筋面积。 |
|
ASSZ |
按 Z 方向计算的单位长度抗剪钢筋面积。 |
|
ASY |
按 Y 方向计算的抗剪箍筋总面积。 |
|
ASZ |
按 Z 方向计算的抗剪箍筋总面积。 |
|
S |
箍筋间距。 |
|
FI |
箍筋钢筋直径(单位:mm)。 |
|
NY |
按 Y 方向计算的抗剪箍筋肢数。 |
|
NZ |
按 Z 方向计算的抗剪箍筋肢数。 |
Lab1= RNFTOR
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, RNFTOR, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
检索 有关横截面扭转钢筋的数据。 有效标签为:
|
Lab2 |
说明 |
|
MAT |
与扭转钢筋关联的材料编号。 |
|
ASST |
横向钢筋单位长度的面积。 |
|
AST |
横向钢筋中一个箍筋的面积。 |
|
S |
箍筋之间的纵向间距。 |
|
FIT |
横向钢筋的直径。 |
|
ASL |
纵向钢筋的总面积。 |
|
FIL |
纵向钢筋的直径。 |
|
N |
纵向钢筋的根数。 |
Lab1= MECHPROP
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, MECHPROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
检索 有关横截面力学性能的数据。在相应字段中 IDX1 指定要在 8 个可能版本中存储的力学性能属性集 (有关更多信息,请参见 CivilFEM 理论手册),这些版本为:
|
IDX1 |
描述 |
|
1 |
通用毛截面。 |
|
2 |
钢材毛截面。 |
|
3 |
钢材净截面。 |
|
4 |
钢材有效截面。 |
|
5 |
混凝土毛截面。 |
|
6 |
混凝土净截面。 |
|
7 |
混凝土换算截面。 |
|
8 |
等效组合截面。 |
在相应的字段中Lab2 有效标签为:
|
Lab2 |
说明 |
||||
|
HMAT |
已对其截面属性进行均质化处理的材料。 |
||||
|
KHOM |
力学性能均质化选项。存储的值为:
|
||||
|
A |
截面面积。 |
||||
|
IXX |
扭转惯性矩。 |
||||
|
IYY |
绕Y轴的弯曲惯性矩。 |
||||
|
IZZ |
绕Z轴的弯曲惯性矩。 |
||||
|
WY |
绕Y轴的弹性截面模量。 |
||||
|
WZ |
按 Z 轴计算的弹性截面模量。 |
||||
|
WPY |
按 Y 轴计算的塑性截面模量。 |
||||
|
WPZ |
按 Z 轴计算的塑性截面模量。 |
||||
|
IY |
绕 Y 轴的回转半径。 |
||||
|
IZ |
相对于Z轴的回转半径。 |
||||
|
YG |
重心的Y坐标。 |
||||
|
ZG |
重心的Z坐标。 |
||||
|
YMN |
截面轮廓的最小Y坐标。 |
||||
|
YMX |
截面轮廓的最大 Y 坐标。 |
||||
|
ZMN |
截面轮廓的最小 Z 坐标。 |
||||
|
ZMX |
截面轮廓的最大 Z 坐标。 |
||||
|
YS |
截面形心到上部 Y 纤维的距离。 |
||||
|
ZS |
截面重心至上部 Z 纤维的距离。 |
||||
|
YM |
按 Y 方向的 CDG – M(剪切力中心)距离。 |
||||
|
ZM |
按 Z 方向的 CDG – M(剪切力中心)距离。 |
||||
|
IW |
扭转翘曲模量。 |
||||
|
IYZ |
惯性积。 |
||||
|
YWS |
Y向抗剪面积。 |
||||
|
ZWS |
Z向抗剪面积。 |
||||
|
XWT |
抗扭截面模量。 |
||||
|
IUU |
绕 U 轴的弯曲惯性矩。 |
||||
|
IVV |
绕 V 轴的弯曲惯性矩。 |
||||
|
IU |
相对于 U 轴的回转半径。 |
||||
|
IV |
相对于 V 轴的回转半径。 |
||||
|
ALP |
惯性主轴与截面轴的夹角(六十进制度)。 |
||||
|
V1 |
从 U 到边缘纤维的距离(适用于 L 形截面)。 |
||||
|
V2 |
从 U 到边缘纤维的距离(适用于 L 形截面)。 |
||||
|
U1 |
从 V 到边缘纤维的距离(适用于 L 形截面)。 |
||||
|
U2 |
从 V 到极限纤维的距离(对于 L 形截面)。 |
||||
|
U3 |
从 V 到极限纤维的距离(对于 L 形截面)。 |
Lab1= STRPROP
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, STRPROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
检索与横截面结构特性相关的数据。有效标签包括:
|
Lab2 |
描述 |
||||||||||||||||
|
ASEC |
用于计算结构特性的截面类型。
|
||||||||||||||||
|
YMN |
截面轮廓的最小 Y 坐标。 |
||||||||||||||||
|
YMX |
截面轮廓的最大 Y 坐标。 |
||||||||||||||||
|
ZMN |
截面轮廓的最小 Z 坐标。 |
||||||||||||||||
|
ZMX |
截面轮廓的最大 Z 坐标。 |
||||||||||||||||
|
TKY |
沿 Y 方向的宽度。 |
||||||||||||||||
|
TKZ |
沿 Z 方向的宽度。 |
||||||||||||||||
|
ARE |
面积。 |
||||||||||||||||
|
IXX |
扭转惯性矩。 |
||||||||||||||||
|
IYY |
绕 Y 轴的弯曲惯性矩。 |
||||||||||||||||
|
IZZ |
绕 Z 轴的弯曲惯性矩。 |
||||||||||||||||
|
YCG |
截面重心至上部 Y 纤维的距离。 |
||||||||||||||||
|
ZCG |
截面形心至上部 Z 纤维的距离。 |
||||||||||||||||
|
YMS |
沿 Y 方向的形心 – M(剪力中心)距离。 |
||||||||||||||||
|
ZMS |
沿 Z 方向的形心 – M(剪力中心)距离。 |
||||||||||||||||
|
YWS |
沿 Y 方向的抗剪面积。 |
||||||||||||||||
|
ZWS |
根据 Z 的抗剪面积。 |
||||||||||||||||
|
XWT |
抗扭截面模量。 |
Lab1= EC3PROP
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, EC3PROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 与欧洲规范第3号相关的数据。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
AHOLES |
从毛面积中扣除以获得净面积的孔洞面积。 |
|
DUCT |
非弹性能量吸收系数 |
|
CHCKTYPE |
所执行的检查类型。 |
Lab1= CTESEAPR
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, CTESEA, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 有关 CTE DB SE-A 标准的数据。有效标签如下:
|
Lab2 |
描述 |
|
AHOLES |
从毛面积中扣除以获得净面积的孔洞面积。 |
|
CHCKTYPE |
所执行的校核类型。 |
Lab1= EAPROP
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, EAPROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 有关西班牙 EA 规范的数据。有效标签包括:
|
Lab2 |
描述 |
|
AHOLES |
从毛面积中扣除以获得净面积的孔洞面积。 |
|
F |
螺栓在净截面上传递的内力之和。 |
Lab1= LRFDPROP
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, LRFDPROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取与 LRFD 规范相关的数据。有效标签包括:
|
Lab2 |
描述 |
|
AHOLES |
从毛面积中扣除以获得净面积的孔洞面积。 |
Lab1= GB50017P
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, GB50017P, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取与 GB50017 规范相关的数据。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
||||
|
AHOLES |
从毛面积中扣除以获得净面积的孔洞面积。 |
||||
|
RTB |
系数 n1/n:
|
Lab1= BS5950PR
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, BS5950PR, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
检索与 British Standard 5950 标准相关的数据。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
||||
|
AHOLES |
为获得净面积而扣除的孔洞面积。 |
||||
|
FORMED |
指示横截面采用冷成型还是热成型。
|
Lab1= ASMENFPR
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, ASMENFPR, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
恢复与 ASME BPVC III Subsection NF 标准相关的数据。有效标签如下:
|
Lab2 |
描述 |
|
AHOLES |
从毛面积中扣除孔洞面积以获得净面积。 |
|
CT |
受拉构件有效面积计算的折减系数。 |
Lab1= ASDPROP
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, ASDPROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 有关 AISC-ASD 标准的数据。有效标签如下:
|
Lab2 |
描述 |
|
AHOLES |
从毛面积中扣除孔洞面积以得到净面积。 |
Lab1= N690PROP
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, N690PROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 有关 ANSI/AISC N690 标准的数据。有效标签如下:
|
Lab2 |
描述 |
|
AHOLES |
从毛面积中扣除以获得净面积的孔洞面积。 |
|
DUCT |
非弹性能量吸收系数 |
Lab1= EC2PROP
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, EC2PROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
提取与欧洲规范第2部分相关的数据。有效标签为:
用于剪切和扭转计算:
|
Lab2 |
描述 |
|
|
|
|
DUCT_BN |
弯曲非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 验算中考虑延性。 |
|
|
|
|
DUCT_SH |
剪切非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 验算中考虑延性。 |
|
|
|
|
DUCT_TO |
扭转非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 验算中考虑延性。 |
|
REC |
钢筋保护层 |
|
BW_VY |
VY方向的最小边缘宽度。 |
|
BW_VZ |
VZ方向的最小边缘宽度。 |
|
D_Y |
Y方向有效高度。 |
|
D_Z |
Z方向有效翼缘。 |
|
RHO1 |
受拉纵向钢筋配筋率。 |
|
T |
壁的等效宽度。 |
|
AK |
薄壁中线所围成的面积。 |
|
UK |
AK 面积的周长。 |
|
KEYAST |
扭转钢筋布置。 |
|
THETA |
混凝土受压斜压杆角度。 |
用于裂缝计算:
|
Lab2 |
描述 |
||||||||
|
FI |
所指纤维处的钢筋直径 IDX1 |
||||||||
|
RHOR |
所指纤维处的有效配筋率 IDX1. IDX1 的有效值为:
|
Lab1= ACIPROP
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, ACIPROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
检索与 ACI 318 标准相关的数据。有效标签如下:
用于剪切和扭转计算:
|
Lab2 |
描述 |
|
DUCT_BN |
弯曲非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 校核中考虑延性。 |
|
REC |
钢筋保护层 |
|
BW_VY |
VY方向边缘处的最小宽度。 |
|
BW_VZ |
VZ方向边缘处的最小宽度。 |
|
D_Y |
Y方向有效高度。 |
|
D_Z |
Z方向有效高度。 |
|
ACP |
由截面外轮廓线围成的面积。 |
|
PCP |
混凝土截面的外轮廓周长。 |
|
AOH |
由抗扭箍筋围成的面积。 |
|
PH |
扭转箍筋的周长。 |
|
AO |
剪应力流包围的毛面积。 |
|
TKMIN |
壁的最小厚度。 |
|
REC |
用于计算性能的保护层厚度。 |
用于裂缝计算:
|
Lab2 |
描述 |
||||||||
|
CC |
在所示模板中的混凝土保护层IDX1. 允许值IDX1 为:
|
Lab1= ACI349PR
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, ACI349PR, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取与 ACI 349 标准相关的数据。有效标签为:
用于剪切和扭转计算:
|
Lab2 |
描述 |
|
DUCT_BN |
弯曲非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 校核中考虑延性。 |
|
|
|
|
DUCT_SH |
剪切非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 校核中考虑延性。 |
|
|
|
|
DUCT_TO |
扭转非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 校核中考虑延性。 |
|
BW_VZ |
VZ 的最小边缘宽度。 |
|
D_Y |
Y方向有效高度。 |
|
D_Z |
Z方向有效高度。 |
|
ACP |
由截面外轮廓周长围成的面积。 |
|
PCP |
混凝土截面的外轮廓周长。 |
|
AOH |
扭转箍筋围成的面积。 |
|
PH |
扭转箍筋的周长。 |
|
AO |
剪应力流围成的毛面积。 |
|
TKMIN |
壁的最小厚度。 |
|
REC |
用于计算性能的保护层。 |
用于裂缝计算:
|
Lab2 |
描述 |
||||||||
|
CC |
所示工程中的混凝土保护层 IDX1. 允许值 IDX1 为:
|
Lab1= EHEPROP
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, EHEPROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取与西班牙 EHE 规范相关的数据。有效标签如下:
用于剪切和扭转计算:
|
Lab2 |
说明 |
|
DUCT_BN |
弯曲非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 校核中考虑延性。 |
|
REC |
钢筋保护层 |
|
BW_VY |
VY 方向的最小边缘宽度。 |
|
BW_VZ |
VZ方向边缘处的最小宽度。 |
|
D_Y |
Y方向有效高度。 |
|
D_Z |
Z方向有效高度。 |
|
RHO1 |
受拉纵向钢筋配筋率。 |
|
HE |
有效厚度。 |
|
AE |
有效截面中线围成的面积。 |
|
UE |
AE面积的周长。 |
|
KEYAST |
扭转配筋状态。 |
|
THETA |
混凝土受压斜压杆的角度。 |
|
REC |
用于计算性能的保护层厚度。 |
用于裂缝计算:
|
FI |
指定纤维处最粗受拉钢筋的直径IDX1. |
||||||||
|
RHOr |
有效钢筋的几何配筋量,As/Ac,eff,在所示纤维处的IDX1 |
||||||||
|
C |
所示纤维处的混凝土保护层IDX1. |
||||||||
|
S |
指定纤维处纵向钢筋之间的距离 IDX1 允许值 IDX1 为:
|
Lab1= BS8110PR
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, BS8110PR, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
恢复 有关 British Standard 8110 标准的数据。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
DUCT_BN |
弯曲非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 校核中考虑延性。 |
|
REC |
钢筋保护层。 |
|
BW_VY |
按 Y 方向剪切时截面在边缘处的最小宽度。 |
|
BW_VZ |
按 Z 方向剪切计算的截面最小宽度(沿高度方向)。 |
|
D_Y |
Y 方向的截面有效高度。 |
|
D_Z |
Z 方向的截面有效高度。 |
|
AS |
受拉纵向钢筋。 |
|
Xw |
用于验算的抗扭模量。 |
|
X1 |
抗扭箍筋分支之间的最小距离。 |
|
Y1 |
扭转箍筋肢之间的最大距离。 |
|
REC |
用于计算属性的保护层厚度。 |
Lab1= AS3600PR
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, AS3600PR, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 有关澳大利亚3600标准的数据。有效标签包括:
|
Lab2 |
描述 |
|
DUCT_BN |
弯曲非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 验算中考虑延性。 |
|
REC |
钢筋保护层 |
|
BW_VY |
沿 Y 方向剪切时截面在高度处的最小宽度。 |
|
BW_VZ |
沿 Z 方向剪切时截面在高度处的最小宽度。 |
|
DO_Y |
截面沿 Y 方向的有效高度。 |
|
DO_Z |
Z方向截面的有效高度。 |
|
THETA |
混凝土受压斜压杆形成的角度。 |
|
AST |
受拉弯曲钢筋的面积。 |
|
AT |
扭转箍筋包围的面积。 |
|
UT |
扭转箍筋的周长。 |
|
JT |
扭转模量。 |
Lab1= GB50010
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, GB50010, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
检索与中国标准 GB50010 相关的数据。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
DUCT_BN |
弯曲非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 校核中考虑延性。 |
|
REC |
钢筋保护层 |
|
BW_VY |
按 Y 方向计算剪力时的腹板宽度或圆形截面直径(第 7.5.1 条)。 |
|
BW_VZ |
按 Z 方向计算剪力时的腹板宽度或圆形截面直径 (第 7.5.1 条)。 |
|
D_Y |
从受压极限纤维到按 Y 方向布置的纵向受拉钢筋形心的距离 (对于圆形截面,该距离不应小于从受压极限纤维到构件另一半截面中受拉钢筋形心的距离(第 7.5.1 条))。 |
|
D_Z |
从受压极限纤维到按 Z 方向布置的纵向受拉钢筋形心的距离 (对于圆形截面,该距离不应小于从受压极限纤维到构件另一半截面中受拉钢筋形心的距离(第 7.5.1 条))。 |
|
HW_VY |
腹板沿 Y 方向的有效高度(第 7.5.1 条)。 |
|
HW_VZ |
沿 Z 方向的腹板有效高度(第 7.5.1 条)。 |
|
ACOR |
扭转箍筋围成的面积 Ast1 (Art. 7.6.4). |
|
ACOR1 |
扭转箍筋围成的面积 Ast1 (第 7.6.4 条)第 1 支(例如翼缘)。 |
|
ACOR2 |
扭转配筋箍筋所围面积 Ast1 (第 7.6.4 条)第 2 支(例如翼缘)。 |
|
UCOR |
A区域周长cor (Art. 7.6.4). |
|
UCOR1 |
A区域周长cor1 分支1(第7.6.4条)。 |
|
UCOR2 |
面积 A 的周长cor2 分支 2 的(第 7.6.4 条)。 |
|
WT |
扭转塑性抗力矩(第 7.6.4 条)。 |
|
WT1 |
分支 1 的塑性抗扭矩(第 7.6.4 条)。 |
|
WT2 |
分支 2 的塑性抗扭矩(第 7.6.4 条)。 |
|
ALF |
腹板有效高度与其宽度之比(第 7.6.1 条)。 |
|
ALFH |
抗扭腹板厚度系数(第 7.6.6 条)。 |
Lab1= NBR6118
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, NBR6118, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
恢复 巴西标准 NBR6118 的相关数据。有效标签为:
用于剪切和扭转计算:
|
Lab2 |
描述 |
|
DUCT_BN |
弯曲非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 校核中考虑延性。 |
|
REC |
钢筋保护层 |
|
BW_VY |
VY方向边缘处的最小宽度。 |
|
BW_VZ |
VZ方向边缘处的最小宽度。 |
|
D_Y |
Y方向有效高度。 |
|
D_Z |
Z方向的有效高度。 |
|
HE |
有效厚度。 |
|
AE |
有效截面中线所围成的面积。 |
|
UE |
AE 区域的周长。 |
|
THETA |
混凝土受压斜压杆的角度。 |
|
REC |
用于计算属性的保护层厚度。 |
Lab1= AASHTOHB
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, AASHTOHB, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取有关 AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges 标准的数据。有效标签为:
用于剪切和扭转计算:
|
Lab2 |
描述 |
|
DUCT_BN |
弯曲非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 校核中考虑延性。 |
|
REC |
钢筋保护层 |
|
BW_VY |
VY方向的最小边缘宽度。 |
|
BW_VZ |
用于 VZ 的边缘最小宽度。 |
|
D_Y |
Y 方向有效高度。 |
|
D_Z |
Z 方向有效高度。 |
|
ACP |
由截面外轮廓线包围的面积。 |
|
PCP |
混凝土截面的外轮廓线。 |
|
AOH |
由抗扭箍筋包围的面积。 |
|
PH |
扭转箍筋的周长。 |
|
AO |
剪切应力流包围的毛面积。 |
|
TKMIN |
壁的最小厚度。 |
|
REC |
用于计算属性的保护层。 |
Lab1= IS456P
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, IS456P, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
提取 有关 Indian Standard 456 标准的数据。有效标签如下:
用于剪切和扭转计算:
|
Lab2 |
描述 |
|
DUCT_BN |
弯曲非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 检查中考虑延性。 |
|
REC |
钢筋保护层 |
|
BW_VY |
VY方向边缘最小宽度。 |
|
BW_VZ |
VZ方向边缘最小宽度。 |
|
D_Y |
Y方向有效高度。 |
|
D_Z |
Z方向有效肢。 |
|
RHO1 |
受拉纵向钢筋配筋率。 |
|
Y1 |
Y方向箍筋之间角部钢筋的中心到中心距离。 |
|
Z1 |
沿Z方向,箍筋之间角部钢筋的中心到中心距离。 |
Lab1= SP52101P
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, SP52101, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取有关俄罗斯规范 CP 52-101-03。有效标签为:
用于剪切和扭转计算:
|
Lab2 |
描述 |
|
DUCT_BN |
弯曲非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 验算中考虑延性。 |
|
REC |
钢筋保护层 |
|
BW_VY |
VY方向的最小边缘宽度。 |
|
BW_VZ |
VZ方向的最小边缘宽度。 |
|
D_Y |
Y方向有效边长。 |
|
D_Z |
Z方向有效边长。 |
|
REC |
用于计算特性的机械保护层。 |
Lab1= SP63133P
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, SP63133, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 俄罗斯规范 C 的相关数据P 63.13330.2012。有效标签为:
用于剪切和扭转计算:
|
Lab2 |
描述 |
|
DUCT_BN |
弯曲非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 校核中考虑延性。 |
|
REC |
钢筋保护层 |
|
BW_VY |
VY方向边缘处的最小宽度。 |
|
BW_VZ |
VZ方向边缘处的最小宽度。 |
|
D_Y |
Y方向有效高度。 |
|
D_Z |
Z方向有效翼缘。 |
|
REC |
用于计算截面特性的机械保护层。 |
Lab1= STEEPROP
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, STEEPROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
检索 有关轧制钢截面的数据。有效标签 为:
|
Lab2 |
描述 |
|
IDX1 |
该截面所属系列的 CivilFEM 索引(有关不同索引的信息,请参见 CivilFEM 理论手册)。 |
|
IDX2 |
该型材在所属系列中的 CivilFEM 索引。 |
Lab1= CONCPROP
~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, CONCPROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取有关混凝土截面的数据。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
ROG |
受弯钢筋的几何配筋率。 |
|
ROM |
受弯钢筋的质量配筋率。 |
· ~CFGET – SHLVERT (ENTNUM = 板顶点编号)
~CFGET, Par, SHLVERT, ENTNUM, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
Lab1= RF16
~CFGET, Par, SHLVERT, ENTNUM, RF16, , , IDX1, IDX2, IDX3
板顶点的分配引用 (16个字符)。IDX1 表示要恢复的8个字符组。
|
IDX1 |
字符组 |
|
1 |
1 a 8 |
|
2 |
9 a 16 |
Lab1= NAME
~CFGET, Par, SHLVERT, ENTNUM, NAME, , , IDX1, IDX2, IDX3
板顶点指定的名称(32个字符)。 IDX1 表示要恢复的8个字符组。
|
IDX1 |
字符组 |
|
1 |
1 a 8 |
|
2 |
9 a 16 |
|
3 |
17 a 24 |
|
4 |
25 a 32 |
Lab1= STP
~CFGET, Par, SHLVERT, ENTNUM, STP, , , IDX1, IDX2, IDX3
板顶点类型:
|
0 |
通用。 |
|
1 |
钢筋混凝土。 |
Lab1= THK
~CFGET, Par, SHLVERT, ENTNUM, THK, , , IDX1, IDX2, IDX3
板顶点厚度。
Lab1= MAT
~CFGET, Par, SHLVERT, ENTNUM, MAT, , , IDX1, IDX2, IDX3
板顶点材料编号。
Lab1= MTP
~CFGET, Par, SHLVERT, ENTNUM, MTP, , , IDX1, IDX2, IDX3
板顶点材料类型:
|
0 |
通用。 |
|
2 |
混凝土。 |
Lab1= REINF
~CFGET, Par, SHLVERT, ENTNUM, REINF, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取与板顶点配筋相关的属性。有效标签如下:
|
Lab2 |
描述 |
||||
|
MAT |
与板顶点钢筋关联的材料。 |
||||
|
MC |
板顶点的机械保护层。 |
||||
|
ASSXT |
沿 X 方向上表面钢筋的单位长度面积。 |
||||
|
ASSXB |
沿 X 方向下表面钢筋的单位长度面积。 |
||||
|
ASSYT |
按 Y 方向计算的顶面钢筋每单位长度面积。 |
||||
|
ASSYB |
按 Y 方向计算的底面钢筋每单位长度面积。 |
||||
|
SXT |
按 X 方向的顶面钢筋间距 |
||||
|
SXB |
按 X 方向计算的底面钢筋间距 |
||||
|
SYT |
按 Y 方向计算的顶面钢筋间距 |
||||
|
SYB |
按 Y 方向计算的底面钢筋间距 |
||||
|
PHIXT |
按 X 方向上表面钢筋直径 |
||||
|
PHIXB |
按 X 方向下表面钢筋直径 |
||||
|
PHIYT |
按 Y 方向上表面钢筋直径 |
||||
|
PHIYB |
按 Y 方向的下表面钢筋直径 |
||||
|
KRNF |
钢筋布置:
|
||||
|
ALP |
桁架沿 Y 方向与构件局部 Y 轴的夹角(Wood 方法)。 |
Lab1= IPREINF
~CFGET, Par, SHLVERT, ENTNUM, IPREINF, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
|
Lab2 |
描述 |
|
MATIP |
与板顶点抗剪钢筋相关的材料。 |
|
ASSIPX |
X方向抗剪钢筋的单位长度面积。 |
|
ASSIPY |
Y方向抗剪钢筋的单位长度面积。
|
Lab1= SHREINF
~CFGET, Par, SHLVERT, ENTNUM, SHREINF, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取板顶点抗剪配筋相关属性。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
MATOP |
与板顶点抗剪配筋关联的材料。 |
|
ASSOP |
剪力钢筋的单位面积配筋面积。 |
|
PHIOP |
钢筋直径(单位:毫米)。 |
|
NXOP |
X 方向单位长度内的剪力钢筋根数。 |
|
NYOP |
Y方向上单位长度内的抗剪钢筋数量。 |
|
SXOP |
X方向抗剪钢筋间距。 |
|
SXOP |
X方向抗剪钢筋间距。 |
|
ASSOPX |
X方向抗剪钢筋的单位面积面积。 |
|
ASSOPY
|
Y方向抗滑移钢筋的单位面积面积。 |
Lab1= CP
~CFGET, Par, SHLVERT, ENTNUM, CP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取与规范相关的板顶点属性。有效标签如下:
|
Lab2 |
描述 |
|
THETA |
混凝土受压斜杆与钢筋方向形成的角度。
|
|
DUCT_BN_X |
X方向弯曲非弹性能量吸收系数。用于在HCLPF验算中考虑延性。 |
|
DUCT_BN_Y |
Y方向弯曲非弹性能量吸收系数。用于在HCLPF校核中考虑延性。 |
|
DUCT_OP_X |
X方向面外剪切非弹性能量吸收系数。用于在HCLPF校核中考虑延性。 |
|
DUCT_OP_Y |
Y方向面外剪切非弹性能量吸收系数。用于在HCLPF校核中考虑延性。 |
|
DUCT_IP_X |
X方向平面内剪切非弹性能量吸收系数。 用于在 HCLPF 校核中考虑延性。 |
|
DUCT_IP_Y |
Y方向平面内剪切非弹性能量吸收系数。 用于在 HCLPF 校核中考虑延性。 |
· ~CFGET – MEMBPROP (ENTNUM = 构件属性编号)
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
Lab1= RF16
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, RF16, , , IDX1, IDX2, IDX3
分配给杆件属性的引用 (16 个字符)。 IDX1表示要检索的 8 个字符组。
|
IDX1 |
字符组 |
|
1 |
1 a 8 |
|
2 |
9 a 16 |
Lab1= NAME
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, NAME, , , IDX1, IDX2, IDX3
为成员属性指定的名称 (32 个字符)。 IDX1表示要恢复的 8 个字符组。
|
IDX1 |
字符组 |
|
1 |
1 a 8 |
|
2 |
9 a 16 |
|
3 |
17 a 24 |
|
4 |
25 a 32 |
Lab1= EC3
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, EC3, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取根据欧洲规范 No.3 进行验算所需的构件级属性。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
||||||||||
|
L |
侧向约束之间的长度。 |
||||||||||
|
K |
侧向屈曲系数 k。 |
||||||||||
|
KW |
侧向屈曲系数 kw。 |
||||||||||
|
C1 |
侧向屈曲系数 C1。 |
||||||||||
|
C2 |
侧向屈曲系数 C2。 |
||||||||||
|
C3 |
侧向屈曲 C3 系数。 |
||||||||||
|
BETAMY |
等效均匀弯矩系数。 |
||||||||||
|
BETAMZ |
等效均匀弯矩系数。 |
||||||||||
|
BETAMLT |
等效均匀弯矩系数。 |
||||||||||
|
PSIVEC |
矢量效应折减系数。 |
||||||||||
|
LATBUCK |
易发生侧向屈曲
|
||||||||||
|
CFBUCKXY |
xy平面内的屈曲系数(CivilFEM坐标轴中的Mz)。 |
||||||||||
|
CFBUCKXZ |
xz平面内的屈曲系数(CivilFEM坐标轴中的My)。 |
||||||||||
|
CHCKAXIS |
CivilFEM 轴,即 Eurocode 3 的“Y”轴。
|
Lab1= CTESEA
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, CTESEA, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 根据 CTE DB SE-A 进行校核所需的构件级属性。 有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
||||||||||
|
L |
侧向约束之间的长度。 |
||||||||||
|
K |
侧向屈曲系数 k。 |
||||||||||
|
KW |
侧向屈曲系数 kw。 |
||||||||||
|
C1 |
侧向屈曲系数 C1。 |
||||||||||
|
CMY |
等效均匀弯矩系数。 |
||||||||||
|
CMZ |
等效均布弯矩系数。 |
||||||||||
|
CMLT |
等效均布弯矩系数。 |
||||||||||
|
PSIVEC |
矢量效应折减系数。 |
||||||||||
|
LATBUCK |
易发生侧向屈曲
|
||||||||||
|
CFBUCKXY |
xy 平面内的屈曲系数(CivilFEM 坐标轴中的 Mz)。 |
||||||||||
|
CFBUCKXZ |
xz平面内的屈曲系数(My为CivilFEM坐标轴中的值)。 |
||||||||||
|
CHCKAXIS |
CivilFEM坐标轴,即CTESEA的“Y”轴。
|
Lab1= EA
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, EA, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 根据 EA 进行校核所需的构件属性。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
||||
|
MEMBTYPE |
构件类型
|
||||
|
L |
构件的无侧向支撑长度。 |
||||
|
BETAXY |
XY平面内的屈曲系数(Mz)。 |
||||
|
BETAXZ |
XZ平面内的屈曲系数(My)。 |
Lab1= LRFD
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, LRFD, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取根据 LRFD 第 2 版进行校核所需的构件级属性。有效标签如下:
|
Lab2 |
描述 |
|
L |
构件的无侧向支撑长度 (B3)。 |
|
KY |
Y轴屈曲系数(B7)。 |
|
KZ |
Z轴屈曲系数(B7)。 |
|
KTOR |
扭转屈曲系数(App.E3)。 |
|
CB |
弯曲计算参数(F1.2a)。 |
|
LB |
侧向屈曲无支撑长度(F1.2)。 |
Lab1= LRFD13
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, LRFD13, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
提取依据 LRFD 第 13 版进行校核所需的构件级属性。有效标签如下:
|
Lab2 |
描述 |
|
L |
构件无支撑长度。 |
|
KY |
Y轴屈曲系数 (C1.2)。 |
|
KZ |
Z轴屈曲系数(C1.2)。 |
|
KTOR |
扭转屈曲系数(E4)。 |
|
CB |
用于非均匀弯矩图扭转屈曲计算的参数(F1)。 |
|
LB |
侧向屈曲的无支撑长度(E2)。 |
Lab1= GB50017
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, GB50017, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 根据 GB50017 进行验算所需的构件级属性。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
GAMMAY |
Y轴塑性系数。 |
|
GAMMAZ |
Y轴塑性系数。 |
|
TSECY |
按Y轴确定的截面类型。 |
|
TSECZ |
根据 Z 轴确定的截面类型。 |
|
L |
构件的无支撑长度。 |
|
KY |
根据 Y 轴确定的屈曲系数。 |
|
KZ |
根据 Z 轴的屈曲系数。 |
Lab1= AASHTO10
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, AASHTO10, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
检索 根据以下内容进行检查所需的构件级属性AASHTO LRFD BRIDGE 2010。有效标签包括:
|
Lab2 |
描述 |
|
L |
构件的无支撑长度。 |
|
KY |
绕 Y 轴的屈曲系数(C1.2)。 |
|
KZ |
Z轴屈曲系数 (C1.2)。 |
|
KTOR |
扭转屈曲系数 (E4)。 |
|
CB |
用于非均匀弯矩图扭转屈曲计算的参数 (F1)。 |
|
LB |
侧向屈曲无支撑长度 (E2)。 |
|
RP |
孔洞折减系数。 |
|
U |
剪切松弛系数。 |
|
LV |
剪力最大值点与零值点之间的距离。 |
Lab1= IS800
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, IS800, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 根据 Indian Standard 800 (2007) 进行校核所需的构件级属性。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
||||||||||
|
L |
侧向支撑之间的长度。 |
||||||||||
|
K |
侧向屈曲系数 k。 |
||||||||||
|
KW |
侧向屈曲系数 kw。 |
||||||||||
|
C1 |
侧向屈曲系数 C1。 |
||||||||||
|
C2 |
侧向屈曲系数 C2。 |
||||||||||
|
C3 |
侧向屈曲系数 C3。 |
||||||||||
|
BETAMY |
等效均匀弯矩系数。 |
||||||||||
|
BETAMZ |
等效均匀弯矩系数。 |
||||||||||
|
BETAMLT |
等效均匀弯矩系数。 |
||||||||||
|
PSIVEC |
矢量效应的折减系数。 |
||||||||||
|
LATBUCK |
可能发生侧向屈曲
|
||||||||||
|
CFBUCKXY |
xy平面内的屈曲系数(CivilFEM轴系中的Mz)。 |
||||||||||
|
CFBUCKXZ |
xz平面内的屈曲系数(CivilFEM轴系中的My)。 |
||||||||||
|
CHCKAXIS |
CivilFEM轴,对应于《印度标准800 (2007)》中的“Y”轴。
|
Lab1= BS5950
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, BS5950, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
恢复 依据 British Standard 5950(1985 或 2001 版)进行检查所需的构件级属性。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
||||||||||
|
L |
侧向约束之间的长度。 |
||||||||||
|
KLtx |
X轴侧向屈曲的K系数。 |
||||||||||
|
KLty |
Y轴侧向屈曲系数。 |
||||||||||
|
KCX |
X轴受压屈曲约束系数。 |
||||||||||
|
KCY |
Y轴受压屈曲约束系数。 |
||||||||||
|
CteRob |
Robertson 常数。 |
||||||||||
|
n |
长细比修正系数。 |
||||||||||
|
m |
等效均匀弯矩系数。 |
||||||||||
|
DL |
翼部加劲肋高度。 |
||||||||||
|
CHCKAXIS |
CivilFEM轴,即BS5950的“X”轴。
|
||||||||||
|
CFBUCKX |
ZX 平面内的屈曲系数(CivilFEM 坐标轴中的 Mz)。 |
||||||||||
|
CFBUCKY |
ZY 平面内的屈曲系数(CivilFEM 坐标轴中的 My)。 |
||||||||||
|
D/a |
腹板屈曲加劲肋间距: D - 梁高。 A - 加劲肋间距。 |
||||||||||
|
mx |
xz 平面弯曲屈曲的均匀弯矩系数。 |
||||||||||
|
my |
yz 平面弯曲屈曲的均匀弯矩系数。 |
||||||||||
|
mlt |
侧向扭转屈曲的均匀弯矩系数。 |
Lab1= GB50010-2002
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, GB50010, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取依据中国标准 GB50010 进行验算所需的构件级属性。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
||||||||||
|
MEMBTYPE |
构件类型:
|
||||||||||
|
MEMBLOAD |
承受的荷载类型:
|
Lab1= GB50010-2010
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, GB50010N, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 根据中国 GB50010 标准进行校核所需的构件级属性。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
||||||
|
L |
构件的无支撑长度。 |
||||||
|
MEMBLOAD |
承受的荷载 类型:
|
Lab1= ASME_NF
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, ASME_NF, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 根据 ASME BPVC III Subsection NF 进行检查所需的构件级属性。有效标签包括:
|
Lab2 |
描述 |
||||
|
L |
构件的无支撑长度。 |
||||
|
KY |
绕 Y 轴的屈曲系数。 |
||||
|
KZ |
Z轴屈曲系数。 |
||||
|
CBY |
根据弯矩梯度确定的绕 Y 轴弯曲系数(NF-3322.1)。 |
||||
|
CBZ |
根据弯矩梯度确定的绕 Z 轴弯曲系数(NF-3322.1)。 |
||||
|
CMY |
应用于相互作用方程中弯曲项的系数,该系数取决于由绕 Y 轴弯矩引起的柱曲率(NF-3322.1)。 |
||||
|
CMZ |
应用于相互作用方程中弯曲项的系数,该系数取决于由绕 Z 轴弯矩引起的柱曲率(NF-3322.1)。 |
||||
|
PIN |
铰接连接:
|
||||
|
COLUMN |
构件类型:
|
||||
|
BRACED |
支撑:
|
Lab1= ASD9
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, ASD9, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取根据 AISC-ASD Ninth Edition 进行校核所需的构件级属性。有效标签为:
|
Lab2 |
说明 |
|
L |
构件的无支撑长度(B.3)。 |
|
KXY |
XY 平面内的屈曲系数(表 C-C2.1)。 |
|
KXZ |
XZ 平面内的屈曲系数(表 C-C2.1)。 |
|
CB |
与弯矩梯度相关的弯曲系数(F 1.3)。 |
|
KZ |
弯扭屈曲长度系数(表 C-C2.1)。 |
Lab1= ASD13
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, ASD13, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取根据 AISC 第 13 版进行检查所需的构件级属性。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
L |
构件的无支撑长度。 |
|
KXY |
XY 平面内屈曲系数(表 C-C2.2)。 |
|
KXZ |
XZ 平面内屈曲系数(表 C-C2.2)。 |
|
CB |
与弯矩梯度有关的弯曲系数(F 1.1)。 |
|
KZ |
弯扭屈曲长度系数(表 C-C2.2)。 |
Lab1= AISC14
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, AISC14, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取根据 AISC 第14版进行校核所需的构件级属性。有效标签为:
|
Lab2 |
说明 |
|
L |
构件的无支撑长度 (E2)。 |
|
LB |
侧向无支撑长度 (F2.2). |
|
KXY |
XY 平面内的屈曲系数(E4)。 |
|
KXZ |
XZ 平面内的屈曲系数(E4)。 |
|
CB |
用于非均匀弯矩图侧向扭转屈曲计算的系数 (F1)。 |
|
KTOR |
弯扭屈曲长度系数(E4)。 |
Lab1= AISC15
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, AISC15, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取根据 AISC 第 15 版进行校核所需的构件级属性。 有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
L |
构件的无支撑长度(E2)。 |
|
LB |
侧向无支撑长度 (F2.2). |
|
KXY |
XY平面内的屈曲系数 (E4)。 |
|
KXZ |
XZ平面内的屈曲系数 (E4)。 |
|
CB |
非均匀弯矩图的侧向扭转屈曲计算系数(F1). |
|
KTOR |
弯扭屈曲长度系数(E4)。 |
Lab1= N690_94
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, N690_94, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 按照 ANSI/AISC N690-1994 标准进行验算所需的构件级属性。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
L |
构件的无侧向支撑长度。 |
|
KXY |
XY平面内的屈曲系数(CQ 1.8.1表)。 |
|
KXZ |
XZ平面内的屈曲系数(CQ 1.8.1表)。 |
|
CB |
与弯矩梯度有关的弯曲系数 (Q1.5.1.4.5)。 |
|
KZ |
扭转屈曲长度系数(CQ 1.5.1.3.6)。 |
|
CMY |
受压构件系数,取决于XY平面内的侧移 (Q1.6.1)。 |
|
CMZ |
受压构件系数,取决于XZ平面内的侧移 (Q1.6.1)。 |
Lab1= N690_06
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, N690_06, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 按照 ANSI/AISC N690-06 标准进行验算所需的构件级属性。有效标签为:
|
Lab2 |
描述 |
|
L |
构件的无支撑长度。 |
|
KXY |
XY 平面内的屈曲系数(NC-C2.2表). |
|
KXZ |
XZ平面内的屈曲系数(NC-C2.2表). |
|
CB |
与弯矩梯度相关的弯曲系数(NF1-1)。 |
|
KZ |
扭转屈曲长度系数(NC-C2.2表). |
|
LB |
受弯构件的无侧向支撑长度(NF2.2)。 |
Lab1= NLC
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, NLC, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
标签 仅适用于桥梁和土木非线性模块:
|
Lab2 |
描述 |
||||
|
KEYNL |
构件行为
|
Lab1= ACI318
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, ACI318, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 ACI 318 标准中构件级别的以下属性:
|
Lab2 |
描述 |
|
PHI |
与截面承载力折减有关的 参数。 |
Lab1= ACI349
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, ACI349, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
获取 ACI 349 规范中的以下构件级属性:
|
Lab2 |
描述 |
|
PHI |
与截面承载力折减相关的参数。 |
Lab1= AS3600
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, AS3600, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
提取 澳大利亚标准 AS3600 中以下构件级属性:
|
Lab2 |
描述 |
|
PHI |
与截面承载力折减相关的 参数。 |
Lab1= AASHTOHB
~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, AASHTOHB, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
提取 AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges 中以下构件级属性:
|
Lab2 |
描述 |
|
PHI |
与截面强度折减相关的参数。 |
· ~CFGET – BMSHPROP (ENTNUM = 梁或板属性编号)
~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
Lab1= RF16
~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, RF16, , , IDX1, IDX2, IDX3
分配给梁或板属性的引用(16 个字符)。 IDX1 表示要检索的 8 个字符组。
|
IDX1 |
字符组 |
|
1 |
1 a 8 |
|
2 |
9 a 16 |
Lab1= NAME
~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, NAME, , , IDX1, IDX2, IDX3
分配给梁或板属性的名称 (32 个字符)。IDX1 表示要检索的 8 个字符组。
|
IDX1 |
字符组 |
|
1 |
1 a 8 |
|
2 |
9 a 16 |
|
3 |
17 a 24 |
|
4 |
25 a 32 |
Lab1= TYP
~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, TYP, , , IDX1, IDX2, IDX3
梁或板的属性类型:1- 梁,2- 柱。
Lab1= NSEC
~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, NSEC, , , IDX1, IDX2, IDX3
构成梁或板属性的横截面数量(如果 TYP=1)或板顶点数量(如果 TYP=2).
Lab1= USEC
~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, USEC, , , IDX1, IDX2, IDX3
构成梁或板属性顶点 (I、J、K、L) 的 横截面或板顶点编号. En IDX1 (IDX1£ 4) 指定要提取数据的梁或 板顶点。
Lab1= KEYOFF
~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, KEYOFF, , , IDX1, IDX2, IDX3
横截面的 OFFSET:
0 重心处的节点。
1 截面坐标系原点处的节点。
2 用户定义位置处的节点。
3 剪切中心处的节点。
Lab1= ROUT
~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, ROUT, , , IDX1, IDX2, IDX3
定义 ANSYS 实常数的元素类型。
Lab1= UMPR
~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, UMPR, , , IDX1, IDX2, IDX3
对应的部件级属性编号。
Lab1= RC
~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, RC, , , IDX1, IDX2, IDX3
与所示位置对应的 ANSYS 实常数值 IDX1.
Lab1= OSYI
~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, OSYI, , , IDX1, IDX2, IDX3
I 截面节点的 Y 坐标。该坐标相对于截面轴定义。
Lab1= OSZI
~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, OSZI, , , IDX1, IDX2, IDX3
I 截面节点的 Z 坐标。该坐标相对于截面轴定义。
Lab1= OSYJ
~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, OSYI, , , IDX1, IDX2, IDX3
截面节点 J 的 Y 坐标。该坐标相对于截面轴定义。
Lab1= OSZJ
~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, OSZJ, , , IDX1, IDX2, IDX3
截面节点 J 的 Z 坐标。该坐标相对于截面轴定义。
· ~CFGET – SLDSEC (ENTNUM = 实体截面编号)
~CFGET, Par, SLDSEC, ENTNUM, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
Lab1= RF16
~CFGET, Par, SLDSEC, ENTNUM, RF16, , , IDX1, IDX2, IDX3
分配给实体截面的引用(16 个字符)。IDX1表示要恢复的8字符组。
|
IDX1 |
字符组 |
|
1 |
1 a 8 |
|
2 |
9 a 16 |
Lab1= NAME
~CFGET, Par, SLDSEC, ENTNUM, NAME, , , IDX1, IDX2, IDX3
为实体截面指定的名称(32个字符)。 IDX1表示要恢复的 8 个字符组。
|
IDX1 |
字符组 |
|
1 |
1 a 8 |
|
2 |
9 a 16 |
|
3 |
17 a 24 |
|
4 |
25 a 32 |
Lab1= UMPR
~CFGET, Par, SLDSEC, ENTNUM, UMPR, , , IDX1, IDX2, IDX3
与实体截面关联的构件级属性编号。
· ~CFGET – ELEMENT (ENTNUM = 单元编号)
~CFGET, Par, ELEMENT, ENTNUM, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
Lab1= ICS
~CFGET, Par, ELEMENT, ENTNUM,, ICS,, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
与该 构件关联的横截面 ENTNUM 在端部 Lab2.
|
Lab2 |
描述 |
|
I |
端点 I |
|
J |
端点 J |
Lab1= IVTX
~CFGET, Par, ELEMENT, ENTNUM, ,IVTX, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
与构件关联的板顶点 ENTNUM 在端部 Lab2.
|
Lab2 |
描述 |
|
I |
端部 I |
|
J |
J端 |
|
K |
K端 |
|
L |
L端 |
Lab1= IMP
~CFGET, Par, ELEMENT, ENTNUM,, IMP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
属性 de 关联构件 与元素 ENTNUM 在端部 Lab2.
|
Lab2 |
描述 |
|
I |
端部 I |
|
J |
J端 |
Lab1= IBP
~CFGET, Par, ELEMENT, ENTNUM,, IBP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
与该构件关联的梁属性 ENTNUM 在端部 Lab2.
|
Lab2 |
描述 |
|
I |
I端 |
|
J |
J端 |
Lab1= FORCE
~CFGET, Par, ELEMENT, ENTNUM, FORCE, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
构件中的内力 ENTNUM 在端部 Lab3. 如果是梁构件:
|
Lab2 |
描述 |
|
FX |
轴向力。 |
|
FY |
Y向剪力。 |
|
FZ |
Z向剪应力。 |
|
MX |
扭矩。 |
|
MY |
Y向弯矩。 |
|
MZ |
Z 方向弯矩。 |
|
IFX |
静定轴力。 |
|
IFY |
Y 方向剪力 静定。 |
|
IFZ |
Z向剪应力 静定。 |
|
IMX |
扭矩 静定。 |
|
IMY |
Y向弯矩 静定的。 |
|
IMZ |
Z向弯矩 静定的。 |
|
HFX |
超静定轴力 。 |
|
HFY |
Y向剪力超静定。 |
|
HFZ |
Z向剪力 超静定。 |
|
HMX |
扭矩 超静定。 |
|
HMY |
Y方向弯矩 超静定。 |
|
HMZ |
绕 Z 轴弯矩 超静定的。 |
超静定量等于总量 – 静定量。如果没有预应力,静定量 = 0,超静定量 = 总量。
如果是板单元:
|
Lab2 |
描述 |
|
TX |
X 方向的轴向力。 |
|
TY |
Y 方向的轴向力。 |
|
TXY |
XY平面内的剪应力。 |
|
NX |
X面上的剪力。 |
|
NY |
Y面上的剪力。 |
|
MX |
Z方向弯矩。 |
|
MY |
Y方向弯矩。 |
|
MXY |
XY扭矩。 |
对于两种 类型的构件
|
Lab3 |
描述 |
|
I |
I端 |
|
J |
端部 J |
|
K |
端部 K |
|
L |
端部 L |
Lab1= STRESS
~CFGET, Par, ELEMENT, ENTNUM, STRESS, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
构件中的应力ENTNUM 在端部 Lab3 在点 IDX1. 字段 IDX1 在最大应力、最小应力或绝对值最大的应力情况下将忽略:
|
Lab2 |
应力类型 |
|
SX |
应力 SX. |
|
SY |
应力 SY. |
|
SZ |
应力 SZ. |
|
SXY |
应力 SXY. |
|
SYZ |
应力 SYZ. |
|
SXZ |
应力 SXZ. |
|
SX_MIN |
最小 SX 张力。 |
|
SY_MIN |
最小 SY 张力。 |
|
SZ_MIN |
最小 SZ 张力。 |
|
SXY_MIN |
最小 SXY应力。 |
|
SYZ_MIN |
最小 SYZ应力。 |
|
SXZ_MIN |
最小 SXZ应力。 |
|
SX_MAX |
最大 应力 SX。 |
|
SY_MAX |
最大 应力 SY。 |
|
SZ_MAX |
最大 应力 SZ。 |
|
SXY_MAX |
最大 SXY 应力。 |
|
SYZ_MAX |
最大 SYZ 应力。 |
|
SXZ_MAX |
最大 SXZ 应力。 |
|
SX_ABS |
SX绝对值最大应力。 |
|
SY_ABS |
SY绝对值最大应力。 |
|
SZ_ABS |
SZ绝对值最大应力。 |
|
SXY_ABS |
最大 绝对值 SXY 应力。 |
|
SYZ_ABS |
最大 绝对值 SYZ 应力。 |
|
SXZ_ABS |
最大 绝对值 SXZ 应力。 |
获取应力的截面或顶点为:
|
Lab2 |
描述 |
|
I |
I端 |
|
J |
J端 |
|
K |
K端 |
|
L |
L端 |
Lab1= STRAIN
~CFGET, Par, ELEMENT, ENTNUM, STRAIN, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
杆件中的变形 ENTNUM 在端部 Lab3 在点 IDX1. 字段 IDX1 在最大应力、最小应力或绝对值最大的应力情况下,将忽略该字段:
|
Lab2 |
变形类型 |
|
EPSX |
变形 ex. |
|
EPSY |
变形 ey. |
|
EPSZ |
变形 ez. |
|
EPSXY |
变形 exy. |
|
EPSYZ |
变形 eyz. |
|
EPSXZ |
变形 exz. |
|
EPX_MIN |
最小 变形 ex. |
|
EPY_MIN |
最小 变形 ey. |
|
EPZ_MIN |
最小 变形 ez. |
|
EPXY_MIN |
最小 变形 exy. |
|
EPYZ_MIN |
最小 变形 eyz |
|
EPXZ_MIN |
最小 变形 exz. |
|
EPX_MAX |
最大 变形 ex. |
|
EPY_MAX |
最大 变形 ey. |
|
EPZ_MAX |
最大 变形 ez. |
|
EPXY_MAX |
最大 变形 exy. |
|
EPYZ_MAX |
最大 变形 eyz. |
|
EPXZ_MAX |
最大 变形 exz. |
|
EPX_ABS |
最大 变形 ex 的绝对值。 |
|
EPY_ABS |
最大 变形 ey的绝对值。 |
|
EPZ_ABS |
最大 变形 ez的绝对值。 |
|
EPXY_ABS |
最大 变形 exy 的绝对值。 |
|
EPYZ_ABS |
最大 变形 eyz 的绝对值。 |
|
EPXZ_ABS |
最大 变形 exz 的绝对值。 |
获取应力的截面或顶点为:
|
Lab3 |
描述 |
|
I |
I端 |
|
J |
J端 |
|
K |
K端 |
|
L |
L端 |
Lab1= RESULT
~CFGET, Par, ELEMENT, ENTNUM ,RESULT , Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
结果 Lab2 对当前方案(通过命令 ~cfset) 在单元中 ENTNUM 在端部 Lab3.
标签 Lab2取决于所指向的替代方案,以下命令的标签有效 ~PLLSSTL, ~PLLSCON, ~PLSHCON, ~HCLPFCN y ~HCLPFST.
的值 IDX3 必须 等于 1(IDX3=1) 以访问抗震裕度验算结果 (命令 ~HCLPFCN y ~HCLPFST).
此外,还可以访问以下结果:
对于 Eurocode 3,有效截面参数:
|
Lab2 |
描述 |
|
A |
面积 |
|
IXX |
扭转惯性矩 |
|
IYY |
绕 Y 轴弯曲惯性矩 |
|
IZZ |
绕 Z 轴的 弯曲惯性矩 |
|
WY |
Y 轴弹性 抗弯截面模量 |
|
WZ |
Z 轴弹性 抗弯截面模量 |
|
WPY |
Y轴 塑性截面模量 |
|
WPZ |
Z轴 塑性截面模量 |
|
IY |
绕Y轴的 回转半径 |
|
IZ |
绕 Z 轴的 回转半径 |
|
YG |
重心的 Y 坐标 |
|
ZG |
重心的 Z 坐标 |
|
YMN |
Y 截面轮廓的最小值 |
|
YMX |
Y 截面轮廓的最大值 |
|
ZMN |
Z 截面轮廓的最小值 |
|
ZMX |
Z 截面轮廓的最大值 |
|
YS |
距离 质心 -> YTop纤维 |
|
ZS |
距离 质心 -> ZTop纤维 |
|
YM |
距离 根据 Y 从 CDG -> M |
|
ZM |
距离 根据 Z 从 CDG -> M |
|
IW |
翘曲扭转模量 |
|
IYZ |
惯性积 |
|
YWS |
Y向抗剪面积 |
|
ZWS |
Z向抗剪面积 |
|
XWT |
扭转截面模量 |
|
IUU |
绕U轴弯曲惯性矩 |
|
IVV |
绕V轴弯曲惯性矩 |
|
IU |
绕 U 轴的回转半径 |
|
IV |
绕 V 轴的回转半径 |
|
ALP |
角度 Y->U 或 Z->V(六十进制度) |
|
V1 |
从 U 到极限纤维的距离 (适用于 L 形截面)。 |
|
V2 |
从 U 到极限纤维的距离 (适用于 L 形截面)。 |
|
U1 |
从 V 到极限纤维的距离 (适用于 L 形截面)。 |
|
U2 |
从 V 到最外侧纤维的距离 (适用于 L 形截面)。 |
|
U3 |
从 V 到最外侧纤维的距离 (适用于 L 形截面)。 |
对于欧洲规范 3,板件折减参数:
|
Lab2 |
IDX1 |
描述 |
|
CLASS |
|
类别 |
|
AXIS |
|
校核中采用的弯曲 轴 |
|
PC |
钢板编号 |
钢板类别 |
|
PF1 |
钢板编号 |
板材在点 1 处的折减系数 |
|
PF2 |
板材编号 |
板材在点 2 处的折减系数 |
用于 LRFD 板件折减参数。
|
Lab2 |
IDX1 |
描述 |
|
CLS_COMP |
|
受压类别 |
|
CLS_FLEX |
|
弯曲类别 |
|
RATIO |
钢板编号 |
钢板宽厚比(b/t) |
|
LAMBDP_C |
钢板编号 |
lP 压缩 |
|
LAMBDR_C |
钢板编号 |
lR 压缩 |
|
CLASE_C |
板号 |
板的受压类别 |
|
LAMBDP_F |
钢板编号 |
lP 弯曲 |
|
LAMBDR_F |
钢板编号 |
lR 弯曲 |
|
CLASE_F |
板号 |
板的弯曲类别 |
获取应力的截面或顶点为:
|
Lab3 |
描述 |
|
I |
端部 I |
|
J |
极值 J |
|
K |
极值 K |
|
L |
极值 L |
· ~CFGET – SOLID (ENTNUM = SOLID 编号 SECTION)
~CFGET, Par, SOLID, ENTNUM, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
Lab1= ICS
~CFGET, Par, SOLID, ENTNUM, ICS, , , IDX1, IDX2, IDX3
与实体截面关联的 横截面 ENTNUM.
Lab1= IMP
~CFGET, Par, SOLID, ENTNUM, IMP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
属性 de 关联构件 实心截面 ENTNUM 在 端部 Lab2.
Lab1= FORCE
~CFGET, Par, SOLID, ENTNUM, FORCE, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
实心截面中的应力 ENTNUM:
|
Lab2 |
描述 |
|
FX |
轴向应力。 |
|
FY |
Y向剪切力。 |
|
FZ |
Z向剪切力。 |
|
MX |
扭矩。 |
|
MY |
Y向弯矩。 |
|
MZ |
Z向弯矩。 |
|
IFX |
静定轴力。 |
|
IFY |
Y向剪应力 静定。 |
|
IFZ |
Z向剪应力 静定的。 |
|
IMX |
扭矩 静定的。 |
|
IMY |
Y向弯矩 静定。 |
|
IMZ |
Z向弯矩 静定。 |
|
HFX |
超静定轴力。 |
|
HFY |
Y向剪力 超静定. |
|
HFZ |
Z向剪力 超静定。 |
|
HMX |
扭矩 超静定。 |
|
HMY |
Y向弯矩 超静定。 |
|
HMZ |
Z轴弯矩 超静定。 |
Lab1= STRESS
~CFGET, Par, 实心, ENTNUM, STRESS, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
单元中的应力ENTNUM 在端部 Lab3 在点 IDX1. 字段 IDX1 在最大应力、最小应力或绝对值最大的应力情况下将被忽略:
|
Lab2 |
应力类型 |
|
SX |
应力 SX. |
|
SY |
应力 SY. |
|
SZ |
应力 SZ. |
|
SXY |
应力 SXY. |
|
SYZ |
应力 SYZ. |
|
SXZ |
应力 SXZ。 |
|
SX_MIN |
最小 SX应力。 |
|
SY_MIN |
最小 SY应力。 |
|
SZ_MIN |
最小 SZ应力。 |
|
SXY_MIN |
最小 SXY应力。 |
|
SYZ_MIN |
最小 SYZ应力。 |
|
SXZ_MIN |
最小 SXZ 应力。 |
|
SX_MAX |
最大 SX 应力。 |
|
SY_MAX |
最大 SY 应力。 |
|
SZ_MAX |
最大 SZ应力。 |
|
SXY_MAX |
最大 SXY应力。 |
|
SYZ_MAX |
最大 SYZ应力。 |
|
SXZ_MAX |
最大 SXZ 应力。 |
|
SX_ABS |
最大 SX 绝对值应力。 |
|
SY_ABS |
最大 SY 绝对值应力。 |
|
SZ_ABS |
最大 绝对值 SZ 应力。 |
|
SXY_ABS |
最大 绝对值 SXY 应力。 |
|
SYZ_ABS |
最大 绝对值 SYZ 应力。 |
|
SXZ_ABS |
绝对值最大的 SXZ 应力。 |
Lab1= STRAIN
~CFGET, Par, SOLID, ENTNUM, STRAIN, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
实体截面中的变形 ENTNUM.
|
Lab2 |
变形类型 |
|
EPSX |
变形 ex. |
|
EPSY |
变形 ey. |
|
EPSZ |
变形 ez. |
|
EPSXY |
变形 exy. |
|
EPSYZ |
变形 eyz. |
|
EPSXZ |
变形 exz. |
|
EPSX_MIN |
最小 变形 ex. |
|
EPSY_MIN |
最小 变形 ey. |
|
EPSZ_MIN |
最小 变形 ez. |
|
EPSXY_MIN |
最小 变形 exy. |
|
EPSYZ_MIN |
最小 变形 eyz. |
|
EPSXZ_MIN |
最小 变形 exz. |
|
EPSX_MAX |
最大 变形 ex. |
|
EPSY_MAX |
最大 变形 ey. |
|
EPSZ_MAX |
最大 变形 ez. |
|
EPSXY_MAX |
最大 变形 exy. |
|
EPSYZ_MAX |
最大 变形 eyz. |
|
EPSXZ_MAX |
最大 变形 exz. |
|
EPSX_ABS |
最大 变形 ex 的绝对值。 |
|
EPSY_ABS |
最大 变形 ey的绝对值。 |
|
EPSZ_ABS |
最大 变形 ez的绝对值。 |
|
EPSXY_ABS |
最大 变形 exy 的绝对值。 |
|
EPSYZ_ABS |
最大 变形 e绝对值 yz。 |
|
EPSXZ_ABS |
最大 变形 e绝对值 xz。 |
Lab1= RESULT
~CFGET, Par, SOLID, ENTNUM, RESULT, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
结果 Lab2 对当前方案 (通过命令 ~cfset) 在元素中 ENTNUM.
标签 Lab2 取决于 所选替代方案,其中所指示的选项有效,位于 ~CFGET – ELEMENT.
· ~CFGET – SLOPE (ENTNUM 是空字段)
~CFGET, Par, SLOPE, , Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
Lab1= DATGEN
~CFGET, Par, SLOPE, , DATGEN, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
检索导入 CivilFEM 岩土工程模块的有限元模型的 一般数据。可检索的各项数据输入到标签中Lab2.
|
Lab2 |
描述 |
||||||||||
|
NPT |
导入模型的点数。 |
||||||||||
|
NTS |
导入模型的网格单元数。 |
||||||||||
|
NPWP |
已定义的 测压管线数量。 |
||||||||||
|
MAXPWP |
编号最大的 测压管线。 |
||||||||||
|
NRE |
已定义的加筋土组数量。 |
||||||||||
|
SEISMH |
水平地震加速度。 |
||||||||||
|
SEISMV |
竖向地震加速度。 |
||||||||||
|
MOV |
边坡移动的方向。获取的值如下:
|
||||||||||
|
KCN |
导入时所使用的坐标系。 |
||||||||||
|
NPOL |
用户输入的用于生成折线的 范围数或竖向分段数。 |
||||||||||
|
NSLICES |
每个滑动面 的条分块数量。 |
||||||||||
|
NITER |
最大 迭代次数。 |
||||||||||
|
METHOD |
采用的 计算方法:
|
||||||||||
|
UMTH |
Método utilizado para el cálculo de la presión intersticial.
|
||||||||||
|
TOL |
Tolerancia de las iteraciones. |
||||||||||
|
MAXF |
Máximo valor de salida por pantalla. |
||||||||||
|
DATE |
Fecha en la que se ha lanzado el comando ~SLPIN. |
||||||||||
|
TIME |
Hora en la que se ha lanzado el comando ~SLPIN. |
Lab1= PWP
~CFGET, Par, SLOPE, , PWP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
Recupera los datos relativos a la presión intersticial. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.
|
Lab2 |
Descripción |
|
NEXT |
Devuelve el número de la siguiente línea piezométrica a la expresada en IDX1. |
|
U |
Presión de la línea IDX1 (en unidades de columna de agua). |
|
NPT |
Número de puntos de la línea piezométrica introducida en IDX1. |
|
X |
Coordenada X del punto IDX2 que se encuentra en la línea piezométrica introducida en IDX1. |
|
Y |
Coordenada Y del punto IDX2 que se encuentra en la línea piezométrica introducida en IDX1. |
Lab1= POL
~CFGET, Par, SLOPE, , POL, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
Recupera los datos relativos a los segmentos verticales que definen las superficies poligonales. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.
|
Lab2 |
Descripción |
|
NP |
Número de puntos del rango introducido en IDX1. |
|
X |
Coordenada X del rango introducido en IDX1. |
|
Y |
Coordenada Y del rango introducido en IDX1 para el punto introducido en IDX2 (IDX2 £ NP). |
Lab1= SURF
~CFGET, Par, SLOPE, , SURF, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
Recupera los datos relativos a las superficies de deslizamiento. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.
|
Lab2 |
Descripción |
|
N |
Número de superficies de deslizamiento. |
|
NVALID |
Número de superficies de deslizamiento válidas. |
|
NEXT |
Siguiente superficie de deslizamiento válida a la expresada en IDX1. |
|
PX |
Coordenada X del punto 0,1 o 2 introducido en IDX1 de la malla de centros. |
|
PY |
Coordenada Y del punto 0,1 o 2 introducido en IDX1 de la malla de centros. |
|
N1 |
Número de divisiones en el lado 0-1 de la malla de centros. |
|
N2 |
Número de divisiones en el lado 0-2 de la malla de centros. |
|
VX |
Coordenada X del punto 1,2,3 o 4 introducido en IDX1 de la malla de tangentes. |
|
VY |
Coordenada Y del punto 1,2,3 o 4 introducido en IDX1 de la malla de tangentes. |
|
NTAN |
Número de tangentes. |
|
CX |
Coordenada X del centro del círculo introducido en IDX1. |
|
CY |
Coordenada Y del centro del círculo introducido en IDX1. |
|
CR |
Radio del círculo introducido en IDX1. |
|
VALID |
Validez del círculo indicado en IDX1. Si es válido, se devolverá en el campo PAR un valor de 1. |
|
NPSURF |
Número de puntos de la superficie de deslizamiento indicada en IDX1. |
|
XSURF |
Coordenada X del punto indicado en IDX2, para la superficie de deslizamiento introducida en IDX1. |
|
YSURF |
Coordenada Y del punto indicado en IDX2, para la superficie de deslizamiento introducida en IDX1. |
Lab1= RES
~CFGET, Par, SLOPE, , RES, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
Recupera los datos relativos a los resultados. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.
|
Lab2 |
Descripción |
|
F |
Factor de seguridad para la superficie de deslizamiento introducida en IDX2 y para el movimiento indicado en IDX1 (IDX1=1 deslizamiento hacia la izquierda IDX1=2 deslizamiento hacia la derecha). |
|
WORST |
Indica el número de la superficie con el menor factor de seguridad para el movimiento indicado en IDX1 (IDX1=1 deslizamiento hacia la izquierda IDX1=2 deslizamiento hacia la derecha). |
Lab1= RE
~CFGET, Par, SLOPE, , RE, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
Recupera los datos relativos al grupo de tierra armada indicado en IDX1.
|
Lab2 |
Descripción |
|
N |
Número de barras o capas de la armadura. |
|
MU |
Coeficiente de rozamiento aparente. |
|
FMAX |
Fuerza máxima admisible en la armadura. |
|
F |
Fuerza máxima obtenida. |
|
FIXED |
= 0 La armadura no está fija. = 1 La armadura se ancla en la superficie del talud. |
|
POINTS |
Coordenadas de los puntos que definen la geometría del grupo.
IDX2 es el número del punto como se define en el esquema. Lab3 = X ó Y para obtener la coordenada X ó Y. |
· ~CFGET – FOUNDAT (ENTNUM es el número de cimentación)
~CFGET, Par, FOUNDAT, ENTNUM, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
Lab1= ELEM
~CFGET, Par, FOUNDAT, ENTNUM, ELEM, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
Recupera datos relativos a los elementos de la cimentación introducida en el campo ENTNUM. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.
|
Lab2 |
Descripción |
|
COUNT |
Número de elementos que forman la cimentación |
|
EFS |
Módulo de balasto del elemento introducido en IDX1. |
|
NODE |
Número del nodo según ANSYS al que corresponde el número del nodo local (nnode) introducido en el campo IDX2 del elemento introducido en el campo IDX1. 1 £ nnode £ 8 |
Lab1= NODE
~CFGET, Par, FOUNDAT, ENTNUM, NODE, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
Recupera datos relativos a los nodos de los elementos de la cimentación introducida en el campo ENTNUM. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.
|
Lab2 |
Descripción |
|
COUNT |
Número de nodos de la cimentación. |
|
EFS |
Módulo de balasto del nodo introducido en IDX1. |
|
X |
Coordenada X del nodo introducido en IDX1. |
|
Y |
Coordenada Y del nodo introducido en IDX1. |
|
Z |
Coordenada Z del nodo introducido en IDX1. |
|
MAX |
Nodo con el máximo módulo de balasto. |
|
MIN |
Nodo con el módulo de balasto. |
|
MED |
Nodo con el módulo de balasto que más se aproxima al valor medio. |
Lab1= MAT
~CFGET, Par, FOUNDAT, ENTNUM, MAT, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
Recupera datos relativos a los materiales de los suelos que tienen influencia sobre la cimentación introducida en el campo ENTNUM. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.
|
Lab2 |
Descripción |
|
EM |
Módulo de elasticidad medio. |
|
NUM |
Coeficiente de Poisson medio. |
Lab1= EFS
~CFGET, Par, FOUNDAT, ENTNUM, EFS, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
Recupera datos relativos al módulo de balasto correspondiente a la cimentación introducida en el campo ENTNUM. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.
|
Lab2 |
Descripción |
|
MAX |
Módulo de balasto máximo en la cimentación. |
|
MIN |
Módulo de balasto mínimo en la cimentación. |
|
MED |
Módulo de balasto medio en la cimentación. |
· ~CFGET – TERRAIN (ENTNUM = número de terreno)
~CFGET, Par, TERRAIN, ENTNUM, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
Lab1= LAYER
~CFGET, Par, TERRAIN, ENTNUM, LAYER, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
Recupera datos relativos a las capas del terreno especificado en ENTNUM. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.
|
Lab2 |
Descripción |
||||
|
COUNT |
Número de capas que forman el terreno. |
||||
|
MAT |
Número del material de asociado a la capa introducida en IDX1. |
||||
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THK |
Espesor de la capa introducida en IDX1. |
||||
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HBM |
Módulo de Balasto horizontal de la capa introducida en IDX1. |
||||
|
KSEL |
Tipo de empujede la capa introducida en IDX1:
|
Lab1= KCN
~CFGET, Par, TERRAIN, ENTNUM, KCN, , , IDX1, IDX2, IDX3
Número de referencia del sistema de ejes sobre el que se ha definido el terreno.
Lab1= DIR
~CFGET, Par, TERRAIN, ENTNUM, DIR, , , IDX1, IDX2, IDX3
Dirección del eje de cotas del terreno.
Lab1= SURFLV
~CFGET, Par, TERRAIN, ENTNUM, SURFLV, , , IDX1, IDX2, IDX3
Cota superior del terreno.
Lab1= WKEY
~CFGET, Par, TERRAIN, ENTNUM, WKEY, , , IDX1, IDX2, IDX3
Código identificador de la influencia del nivel freático (0 - No considerar freático, 1 - Tener en cuenta freático).
Lab1= WH
~CFGET, Par, TERRAIN, ENTNUM, WH, , , IDX1, IDX2, IDX3
Cota del nivel freático.
Lab1= BETA
~CFGET, Par, TERRAIN, ENTNUM, BETA, , , IDX1, IDX2, IDX3
Ángulo del talud del terreno (grados sexagesimales).
Lab1= Q
~CFGET, Par, TERRAIN, ENTNUM, Q, , , IDX1, IDX2, IDX3
Sobrecarga.
Lab1= NAME
~CFGET, Par, TERRAIN, ENTNUM, NAME, , , IDX1, IDX2, IDX3
Nombre del terreno. IDX1 indica el grupo de 8 caracteres a recuperar. Si el nombre ocupa más de 8 caracteres, los siguientes 8 se recuperarán indicando en IDX1 el siguiente grupo. Dado que el número máximo de caracteres es 32, IDX1 podrá tomar los valores 1, 2, 3 ó 4.
· ~CFGET – WALL (ENTNUM no se utiliza)
~CFGET, Par, WALL, ENTNUM, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
Lab1= UTER
~CFGET, Par, WALL, , UTER, , , IDX1, IDX2, IDX3
Devuelve el terreno asociado a la pantalla. El número de la pantalla se especifica en IDX1.
Lab1= NSEC
~CFGET, Par, WALL, , NSEC, , , IDX1, IDX2, IDX3
Número de secciones que definen la pantalla. El número de la pantalla se especifica en IDX1.
Lab1= NSTEP
~CFGET, Par, WALL, , NSTEP, , , IDX1, IDX2, IDX3
Número de fases de cálculo.
Lab1= NWALL
~CFGET, Par, WALL, , NWALL, , , IDX1, IDX2, IDX3
Número de pantallas.
Lab1= COORD
~CFGET, Par, WALL, , COORD, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
Recupera datos relativos a las coordenadas de la pantalla. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.
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Lab2 |
Descripción |
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X |
Coordenada X de la pantalla. |
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YMAX |
Coordenada Y max de la pantalla. |
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YMIN |
Coordenada Y min de la pantalla. |
· ~CFGET – BRIDGE (ENTNUM no se utiliza)
~CFGET, Par, BRIDGE, ENTNUM, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
Lab1= VEHICLE
~CFGET, Par, BRIDGE, , VEHICLE, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
Recupera datos relativos al puente. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.
|
Lab2 |
Descripción |
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ROWS |
Número de filas de ruedas. El número del vehículo se especifica en IDX1. |
||||
|
COLS |
Número de columnas de ruedas. El número del vehículo se especifica en IDX1. |
||||
|
TYPE |
Tipo de vehículo. El número del vehículo se especifica en IDX1.
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||||
|
D |
Distancia exenta después del paso del vehículo. El número del vehículo se especifica en IDX1. |
||||
|
START |
Parte del vehículo que queda fuera del puente en el inicio de la generación. El número del vehículo se especifica en IDX1. |
||||
|
END |
Parte del vehículo que queda dentro del puente en el inicio de la generación. El número del vehículo se especifica en IDX1. |
||||
|
LOC |
Coordenadas del centro. En Lab3 se indica que coordenada se quiere obtener (X, Y). El número del vehículo se especifica en IDX1. |
||||
|
CSP |
Espaciamiento entre columnas. El número del vehículo se especifica en IDX1. El número de columna se introduce en IDX2. |
||||
|
RSP |
Espaciamiento entre filas. El número del vehículo se especifica en IDX1. El número de fila se introduce en IDX2. |
||||
|
Q |
Cargas por rueda. El número del vehículo se especifica en IDX1. El número de fila se introduce en IDX2. El número de columna se introduce en IDX3. |
||||
|
NUMBER |
Número de vehículos. |
||||
|
MAX |
Número de vehículo más alto definido |
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NAME |
Nombre del vehículo. El número del vehículo se especifica en IDX1. |
Lab1= FAMILY
~CFGET, Par, BRIDGE, , FAMILY, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
Recupera datos relativos a las familias definidas. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.
|
Lab2 |
Descripción |
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TYPE |
Tipo de familia. El número de la familia se especifica en IDX1.
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NLDCOMB |
Número máximo de cargas que pueden formar parte de una combinación interna. El número de la familia se especifica en IDX1. |
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|
NSTATES |
Número de estados que componen la familia. El número de la familia se especifica en IDX1. |
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|
COEFT1 |
Coeficiente multiplicador a aplicar a la carga en las combinaciones internas cuando la carga sea favorable. El número de la familia se especifica en IDX1. |
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COEFT2 |
Coeficiente multiplicador a aplicar a la carga en las combinaciones internas cuando la carga sea desfavorable. El número de la familia se especifica en IDX1. |
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|
STATES |
Estados que componen la familia. El número de la familia se especifica en IDX1. |
||||||||||||||||
|
NUMBER |
Número de Familias. |
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|
MAX |
Número de Familia más alto definido. |
Lab1= CABLE
~CFGET, Par, BRIDGE, , CABLE, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
Recupera datos relativos a los cables de pretensado definidos. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.
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Lab2 |
Descripción |
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NPTS |
Número de puntos. El número del cable se especifica en IDX1. |
|
LS |
Estado de carga en el que se ha metido. Si es cero, indica que todavía no se a generado el estado de carga. El número del cable se especifica en IDX1. |
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LOC |
Coordenadas del punto. En Lab3 se indica que coordenada se quiere obtener (X, Y, Z). El número del cable se especifica en IDX1 y el número del punto en IDX2. |
|
TGIN |
Vector tangente al tramo anterior al punto. En Lab3 se indica que coordenada se quiere obtener (X, Y, Z). El número del cable se especifica en IDX1 y el número del punto en IDX2. |
|
TGOUT |
Vector tangente al tramo siguiente al punto. En Lab3 se indica que coordenada se quiere obtener (X, Y, Z). El número del cable se especifica en IDX1 y el número del punto en IDX2. |
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TENSION |
Tensión del cable en cada punto. El número del cable se especifica en IDX1 y el número del punto en IDX2. |
|
NUMBER |
Número de cables. |
|
MAX |
Número de cable más alto definido. |
Lab1= SECTION
~CFGET, Par, BRIDGE, , SECTION, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
Recupera datos relativos a las secciones transversales tipo puente definidas. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.
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Lab2 |
Descripción |
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TYPE |
Tipo de sección. El número de sección se especifica en IDX1. Válido para secciones losa.
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||||||||||||||||||||||||||
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MAT |
Material de la sección. El número de la sección se especifica en IDX1. |
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|
NAME |
Nombre de la sección. El número de la sección se especifica en IDX1. |
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|
NPOINT |
Número de puntos de la sección. El número de la sección se especifica en IDX1. Válido para secciones losa. |
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NHOLES |
Número de aligeramientos en la sección. El número de la sección se especifica en IDX1. Válido para secciones losa. |
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|
NDIV |
Número de divisiones de la sección. El número de la sección se especifica en IDX1. Válido para secciones losa. |
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|
POINT |
Coordenadas del punto. Válido para secciones losa.
El número de sección se especifica en el campo IDX1 y el punto en IDX2. |
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HOLES |
Coordenadas del centro de los aligeramientos de la sección. Válido para secciones losa.
El número de sección se especifica en el campo IDX1 y el aligeramiento en IDX2. |
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|
DIV |
Número del punto de la división. Válido para secciones losa.
El número de sección se especifica en el campo IDX1 y el número de la división en IDX2. |
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|
DIM |
Valor de las dimensiones de la sección IDX1. El índice de la dimensión se especifica en el campo IDX2 tal y como se describe en los parámetros del comando ~BRSSLAB. |
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|
SHP |
Tipo de sección. El número de sección se especifica en IDX1.
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||||||||||||||||||||||||||
|
NCELL |
Número de celdas de la sección IDX1. Válido para secciones cajón. |
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|
KSYM |
Condición de simetría de la sección IDX 1. Válido para secciones cajón.
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|
CELL |
Datos de celda. Válido para secciones cajón.
El número de sección se especifica en IDX1 y el numero de celda en IDX2. |
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WEB |
Datos relativos al alma IDX2 de la sección IDX 1. El dato depende de la etiqueta lab3.
El número de sección se especifica en IDX1 y el número del alma en IDX2.
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FLANGE |
Datos relativos al ala de la sección. Válido para secciones cajón.
El número de sección se especifica en IDX1 y el número del ala en IDX2.
|
||||||||||||||||||||||||||
|
CROWN |
Datos relativos al bombeo. Válido para secciones cajón.
|
Lab1= SMODEL
~CFGET, Par, BRIDGE, , SMODEL, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
Recupera datos relativos al modelo de puente definido. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.
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Lab2 |
Descripción |
|
COUNT |
Cuenta el número de secciones utilizadas en el modelo sólido. |
|
MP |
Valor del MP en el que se crea la sección. El número de MP dentro del modelo sólido, sobre el que se quiere averiguar el valor se especifica en IDX1. |
|
NSEC |
Número de la sección. El número de la sección empleada en el modelo sólido, se especifica en IDX1. Si el valor es 0, se calcula. |
|
YOFF |
Offset en Y. El punto del modelo sólido sobre el que queremos averiguar el Offset en Y se especifica en IDX1 |
|
ZOFF |
Offset en Z. El punto del modelo sólido sobre el que queremos averiguar el Offset en Z se especifica en IDX1 |
|
BANK |
Peralte. El punto del modelo sólido sobre el que queremos averiguar el peralte se especifica en IDX1 |
|
SKEW |
Ángulo de esvia. El punto del modelo sólido sobre el que queremos averiguar el ángulo de esvia se especifica en IDX1. |
|
TRANS |
Transición entre secciones del modelo sólido de puentes. El punto del modelo sólido sobre el que queremos averiguar el tipo de transición utilizada, se especifica en IDX1. |
|
CSYS |
Sistema local de coordenadas asociado a ANSYS. El punto del modelo sólido sobre el que queremos averiguar el sistema local de coordenadas asociado a ANSYS se especifica en IDX1. |
|
SOLID |
Identifica si la sección utilizada en el modelo sólido es maciza o hueca. El punto del modelo sólido sobre el que queremos averiguar el tipo de sección utilizada se especifica en IDX1. El programa devolverá pues = si se trata de una sección aligerada o un número ¹0 si es maciza. |
Lab1= STRETCH
~CFGET, Par, BRIDGE, , STRETCH, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
Recupera datos relativos a los tramos de puente definidos. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.
|
Lab2 |
Descripción |
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PLANT |
Tramos en planta.
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|
ELEV |
Número del punto de la división.
|
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PINI |
Coordenadas XYZ del punto incial. La coordenada a elegir se introduce en IDX1. Si el valor es 1, el programa devolverá la coordenada X del punto incial, si 2 la Y y si 3 la Z. |
||||||||||||||
|
VINI |
Coordenadas XYZ del vector tangente del inicio La coordenada a elegir se introduce en IDX1. Si el valor es 1, el programa devolverá la coordenada X del punto inicial, si 2 la Y y si 3 la Z. |
· ~CFGET – PRSCONC (ENTNUM no se utiliza)
~CFGET, Par, PRSCONC, , Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
Lab1= SBEAM
~CFGET, Par, PRSCONC, , SBEAM, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
Recupera los datos relativos a la viga soporte. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.
|
Lab2 |
Descripción |
|
TYPE |
Tipo de pretensado (pre o postesado). |
|
CSYS |
Sistema de coordenadas en el que se ha creado. |
|
NTN |
Número de tendones definidos. |
|
NCUT |
Número de cortes de la viga soporte. |
|
NPTY |
Número de puntos de control en alzado. |
|
NPTZ |
Número de puntos de control en planta. |
Lab1= TENDON
~CFGET, Par, PRSCONC, , TENDON, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3
Recupera los datos relativos a los tendones definidos. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.
|
Lab2 |
Lab3 |
Descripción |
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|
COUNT |
|
Número de tendones definidos. |
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|
MAT |
|
Número de material del tendón IDX1. |
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|
ACTIVE |
|
Estado del tendón IDX1.
|
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|
PNPTS |
|
Número de puntos en planta del tendón IDX1. |
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|
ENPTS |
|
Número de puntos en alzado del tendón IDX1. |
||||||||||||||||||||||||||
|
ORDER |
|
Número de orden del pretensado del tendón IDX1. |
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|
AREA |
|
Área del tendón IDX1. |
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|
DIAMETER |
|
Diámetro de la vaina del tendón IDX1 |
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|
P0MAX |
|
Tensión inicial del tendón IDX1 |
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|
P0 |
|
Tensión de anclaje del tendón IDX1 |
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|
METHOD |
|
Secuencia de postesado del tendón IDX1:
|
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|
PPOINTS |
|
Número de usuario del punto en planta del tendón IDX1 que está en la posición IDX2. |
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|
EPOINTS |
|
Número de usuario del punto en alzado del tendón IDX1 que está en la posición IDX2. |
||||||||||||||||||||||||||
|
LOSS |
|
Pérdidas de pretensado del tendón IDX1 en el corte IDX2. El tipo de pérdida se especifica en IDX3 (en unidades de tensión) y depende del tipo de pertensado: Pretesado:
Postesado:
|
||||||||||||||||||||||||||
|
COORD |
|
IDX1:
Número de tendón. |
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|
|
X |
Coordenada X del tendón en ese corte. |
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|
|
Y |
Coordenada Y del tendón en ese corte. |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Z |
Coordenada Z del tendón en ese corte. |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
SXY |
Pendiente del tendón en el plano XY. |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
SXZ |
Pendiente del tendón en el plano XZ. |
Lab1= CUT
~CFGET, Par, PRSCONC, , CUT, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
Recupera datos relativos a los cortes de la viga soporte. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.
|
Lab2 |
Descripción |
||||||||||||||||||||||||||
|
COUNT |
Número de cortes. |
||||||||||||||||||||||||||
|
X |
Coordenada X del eje de la sección del corte IDX1. |
||||||||||||||||||||||||||
|
Y |
Coordenada Y del eje de la sección del corte IDX1. |
||||||||||||||||||||||||||
|
Z |
Coordenada Z del eje de la sección del corte IDX1 |
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|
DIST |
Distancia desde el inicio del soporte de la viga al corte IDX1. |
||||||||||||||||||||||||||
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UPCOVER |
Recubrimiento superior del corte IDX1. |
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|
BOTCOVER |
Recubrimiento inferior en el corte IDX1 |
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NODE |
Nudo asociado al corte IDX1 (sólo para modelos tipoo viga). |
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LOSS |
Pérdidas de pretensado del corte IDX1 en el tendón IDX2. El tipo de pérdida se especifica en IDX3(en unidades de tensión) y depende del tipo de pertensado: Pretesado:
Postesado:
|
Lab1= NODE
~CFGET, Par, PRSCONC, , NODE, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
Recupera los datos relativos a los nodos asociados a la viga soporte. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.
|
Lab2 |
Descripción |
|
CUT |
Corte asociado al nodo IDX1 (sólo para modelos tipo viga) |
Lab1= PPOINT
~CFGET, Par, PRSCONC, , PPOINT, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
Recupera los datos relativos a los puntos de control en planta. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.
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Lab2 |
Descripción |
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COUNT |
Número de puntos en planta. |
|
X |
Coordenada X del punto IDX1 respecto al origen de la viga soporte. |
|
Y |
Coordenada Y del punto IDX1 en el sistema de coordenadas de la sección. |
|
Z |
Coordenada Z del punto IDX1 en el sistema de coordenadas de la sección. |
|
SLOPE |
Pendiente definida en el punto IDX1. |
|
INFDIST |
Distancia en tanto por uno del punto de inflexión del tramo posterior al punto IDX1 (ver comando ~PCPPDEF). |
|
CUT |
Corte en el que está situado el punto IDX1. |
Lab1= EPOINT
~CFGET, Par, PRSCONC, , EPOINT, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
Recupera los datos relativos a los puntos de control en alzado. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.
|
Lab2 |
Descripción |
|
COUNT |
Número de puntos en alzado. |
|
X |
Coordenada X del punto IDX1 respecto al origen de la viga soporte. |
|
Y |
Coordenada Y del punto IDX1 en el sistema de coordenadas de la sección. |
|
Z |
Coordenada Z del punto IDX1 en el sistema de coordenadas de la sección. |
|
SLOPE |
Pendiente definida en el punto IDX1. |
|
INFDIST |
Distancia en tanto por uno del punto de inflexión del tramo posterior al punto IDX1 (ver comando ~PCEPDEF). |
|
CUT |
Corte en el que está situado el punto IDX1. |
Lab1= STLOSS
~CFGET, Par, PRSCONC, , STLOSS, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3
Recupera los datos relativos al cálculo de las pérdidas instantaneas o de transferencia de pretensado. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.
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Lab2 |
Descripción |
||||||
|
RELAX |
Tipo de cálculo de pérdidas instantáneas por relajación del acero:
|
||||||
|
K |
Coeficiente experimental para el cáculo de pérdidas por dilatación térmica. |
||||||
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TVAR |
Temperatura máxima de curado menos la ambiente en la fabricación. |


