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筏板冲切
筏板剪切
筏板基础
   IndexA
   indexB
筏板承载力
筏板设计
筏板重心



纵向受拉钢筋、受压钢筋配筋率
   5.2.1.1
   5.2.1.2
纵向受拉钢筋及纵向受压钢筋配筋率
纵向受拉钢筋的应力取等于钢筋应变与其弹性模量的乘积,纵向钢筋的应力可按下式计算
纵向普通钢筋单元和预应力钢筋单元(图F.0.1a
纵向钢筋抗压强度设计值



线弹性时程分析的补充设计方法
线荷载
   IndexD
   3.7.4
   3.7.5
线荷载和点荷载



结构大师中提供振型分解法和直接积分法两种方
结构整体稳定性验算
结构重要性系数
   5.1.6
   1.2.15
   5.1.1
   5.1.4



缩放



网格



群桩布置



翼缘板自由外伸宽度b与其厚度t之比



考虑人防荷载作用的极限状态
考虑带翼缘的剪力墙设计方法
考虑柱具有一定延性的混凝土工作承担系数的限值
考虑裂缝影响的楼板挠度分析



腹板宽度、截面高度
腹板计算高度h0与其厚度tw之比,应符合下列要求



自由度和单元坐标系
自由度的约束条件
自重系数



节点位移
   2.2.2
   2.3.2
   2.6.2
   2.5.2
节点弹簧支承
节点核心区箍筋及贯穿节点梁纵筋的构造规定



荷载分项系数、组合值系数
荷载基本组合
荷载控制>地震作用中勾选
荷载控制>地震作用中将框架和剪力墙的抗震等级指定为四级
荷载标准组合
   5.1.2
   indexB
荷载组合
   indexB
   1.2.21
   5.1.1
   5.1.2
   5.1.3
   1.3.11
   5.2.4.4
   5.1.6
   4.2.2
   1.2.5
   5.2.8.5
   1.2.3
荷载质量转换系数



薄弱层的构件内力调整



裂缝宽度验算
   5.2.9.1
   5.1.6
   5.2.8.2



见图5.2.3.1



规范
   IndexD
   indexB
   1.2.21
   4.5.2
   1.3.21
   5.2.10.1
   1.2.14
   1.3.14
   5.2.10.3
   5.2.10.4
   5.2.10.5
   5.2.3.1
   5.1.1
   5.1.2
   1.1.12
   2.1.1
   1.3.10
   1.2.1
   5.1.5
   1.3.11
   5.2.7.2
   5.2.8.1
   1.2.2
   5.1.6
   5.2.8.2
   1.4.7
   1.2.20
   5.2.8.5
   5.2.10
   1.2.7
   1.3.20
   1.2.8
   1.2.9
   1.3.15
   1.3.19
   1.1.14



计算截面的剪跨比
计算配筋
   1.2.11
   1.3.16
   5.2.1.1
   5.2.2.1
   5.2.2.2
   5.2.10.8
   4.9
   1.2.12
   5.2.1.2



设缝多塔背风面遮挡体型系数
设计内力调整
   5.1.6
   1.2.1
设计内力调整系



调整与框支柱相连的梁内力
   1.2.12
   1.2.9
   1.2.11



质量转换系数



超配系数
   1.2.11
   1.3.16
   1.3.18
   1.2.12



转换梁
   5.1.6
   1.2.8
   1.2.9
   1.2.12
   1.3.2
   1.2.1
   5.1.5
   1.2.11



软弱下卧层
   IndexD
   indexB



轴力
   5.1.5
   1.2.7
   1.2.8
   1.2.9
   5.1.1
   1.4.1
   5.2.6.2
   4.7
   5.1.6
   1.2.5
   indexB
   1.2.3
轴向拉力作用点至受压区或受拉较小边纵向钢筋合力点的距
轴心受力构件和拉弯、压弯构件的计算
轴心受力构件的计算
轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于
   5.2.1.1
   5.2.1.2
轴心抗拉强度标准值
   5.2.1.1
   5.2.9.1
   5.2.1.2
轴心抗拉强度设计值
   5.2.1.1
   5.2.5.1
   5.2.5.2
   5.2.1.2



这里
   5.2.10.3
   5.2.10.6
   5.2.10.7
   5.2.10.8



连梁刚度调整系数
   1.1.2
   1.2.13
连梁计算



选择
   5.2.2
   2.2
   5.1.1
   indexB
   2.3
   1.2.7
   1.2.8
   1.2.9
   1.2.12
   4.6.4
   1.2.16
   1.3.1
   1.3.2
   1.1.11
   1.3.18
   1.4.1
   2.1.1
   1.2.1
   1.3.11
   1.2.2
   5.1.6
   2.6.1
   1.2.4
   1.3.9
   1.4.7
   1.2.5
   1.2.20
   1.2.11
   1.2.3



速度
   4.6.1
   4.5.2
   4.6.3
   4.4.1



配筋
   indexB
   1.2.11
   1.1.5
   5.2.10.3
   5.2.10.4
   1.3.16
   5.2.1.1
   5.2.2.1
   5.2.10.5
   1.2.17
   5.2.2.2
   5.2.3.1
   1.3.18
   5.2.3.2
   5.2.4.1
   5.2.5.1
   5.2.10.8
   5.2.5.2
   1.4.3
   5.2.6.2
   5.2.9.1
   5.2.4.4
   5.1.6
   5.2.8.2
   5.2.9.2
   5.2.4.5
   4.9
   1.3.9
   1.4.7
   1.4.8
   1.2.12
   5.2.1.2
配筋方向
   5.2.5.2
   1.4.8
配箍特征值为λv
配置抗冲切钢筋时



释放端部约束



重力荷载代表值组合系数



钢材
   5.2.8.5
   5.2.10.1
   5.2.7.1
   5.2.7.2
   5.2.8.3
   1.2.20
钢构件计算系数
钢筋信息中输
   1.2.19
   1.2.17
   1.2.18
钢筋混凝土构件设计
钢管混凝土构件承载力验算
钢结构设计
   5.1.6
   5.2.8.5



锥形基础边缘高度不宜小于200



长边尺



门框墙、窗井墙的设计



闭口



阻尼
   4.6.4
   4.6.1
   4.5.2
   4.6.2
   4.6.3
   4.4.1
阻尼ξr和频
阻尼ξs和频



附加荷载
附录
   IndexA
   IndexC
   IndexD
   indexB
   1.1.7
   1.3.15
   1.2.16
   1.3.16
   5.2.3.1
   1.3.7
   5.1.6
    模型检查项目
附录B 自动审核项目
附录C 基床反力系数推荐值
附录D 命令默认快捷键



除高强度螺栓摩擦型连接除外,应按下式计算



集中荷载
   3.7.1
   3.7.4
   3.7.2



静力材料非线性分析
静力荷载向量
   4.3
   4.4.1



非抗震设
非抗震设计
非抗震设计时γe不应大于2,抗震设计时γe不应大于1.3
非抗震设计时γ不应大于3,抗震设计时γ不应大于2
非线性单元的线性静力分析
非线性构件的线性静力分析



面荷载
   IndexD
   1.3.1
   1.3.6



顶塔楼地震作用放大系数
   1.2.10
   5.1.5



预应力钢筋单元的应力应按本规范第7.1.2条的基本假定确



风荷载体型系数
   1.1.7
   1.1.8
   1.3.10
风荷载及地震作用的荷载组合,多层有28组,高层有48
风荷载的荷载组合
   5.1.1
   5.1.2
风荷载计算原理



验算结果
   indexB
   1.3.17
   1.3.19



高度
   5.2.9.1
   1.3.14
   5.2.10.3
   5.2.2.1
   5.2.1.1
   5.2.2.2
   5.2.3.1
   5.2.5.1
   5.2.3.2
   5.2.4.1
   1.3.19
   2.1.1
   1.4.2
   5.2.5.2
   5.2.4.2
   5.2.6.1
   1.3.10
   2.3.1
   5.2.6.2
   1.2.1
   5.1.5
   1.4.4
   5.2.7.2
   5.2.4.4
   5.1.6
   1.4.5
   3.5
   5.2.8.2
   5.2.4.5
   5.2.8.3
   1.3.9
   5.2.8.4
   2.7.3
   indexB
   5.2.8.5
   5.2.1.2
高度h0的
   5.2.8.3
   5.2.4.1
高度h0的比值
   5.2.8.3
   5.2.4.1
高度hsw与截



H'f