このSkyCivWood Designソフトウェアの詳細については、次の特定の設計コードページにアクセスしてください。 2018 版 (NDS 2018)
このSkyCivWood Designソフトウェアの詳細については、次の特定の設計コードページにアクセスしてください。 (ANSI / AWC NDS-2018) このSkyCivWood Designソフトウェアの詳細については、次の特定の設計コードページにアクセスしてください。 (ASD) 負荷と抵抗係数の設計 (LRFD). このSkyCivWood Designソフトウェアの詳細については、次の特定の設計コードページにアクセスしてください。.
SkyCiv 木材 設計モジュール このSkyCivWood Designソフトウェアの詳細については、次の特定の設計コードページにアクセスしてください。, このSkyCivWood Designソフトウェアの詳細については、次の特定の設計コードページにアクセスしてください。, 標準によって提供される変形解析. に 木材 建設, 保守性限界状態は重要な設計を表しています. 標準によって提供される変形解析, 標準によって提供される変形解析.
標準によって提供される変形解析. したがって, 標準によって提供される変形解析. 標準によって提供される変形解析.
このドキュメントはNDSに適用されます 2018 標準によって提供される変形解析. SkyCiv の詳細についてはこちらをご覧ください 木材 以下のデザインモジュール, 標準によって提供される変形解析: 標準によって提供される変形解析.
詳細
ASD または LRFD のいずれかを選択すると、 詳細 下の図に示すようなタブ. ASDまたはLRFDのいずれかを選択すると、.
ここに、次のようなプロジェクトの詳細を挿入できます。:
会員
の 会員 タブには、モジュールで設計される各メンバーに関連するすべての入力が含まれています. これらには、各設計ソフトウェアの特定のパラメータが含まれる場合があります (ツールチップにカーソルを合わせる 詳細については). これらはいつでも変更できます セルの値を変更することによって.
デザインメンバー
デザインメンバーテーブルには、すべてのメンバーが含まれています, 彼らの材料, セクションID, モデルから自動的に入力された長さとその制限係数. デザインチェックに含めたくない特定のメンバーを削除することもできます.
材料とセクション (下の表に) モデルから自動的に入力されます. にカーソルを合わせることができます 詳細についてはアイコン.

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- メンバーID(s) – メンバー(s) デザインメンバーを構成するモデルから.
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- マテリアル ID – 材料テーブルからの設計メンバーの材料ID. 変更可能.
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- セクションID – 以下のセクションテーブルからの設計メンバーのセクションID.
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- L (フィート) – 設計部材の全長.
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- Le (フィート) – ASDまたはLRFDのいずれかを選択すると、 (テーブル 3.3.3). デフォルトでは, ASDまたはLRFDのいずれかを選択すると、. 変更可能.
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- Kそして とKと – y 軸および z 軸周りの曲げ座屈に対する有効長さ係数. 自動的に計算されますが、変更することができます.
ご参考までに: オイラーの臨界荷重に対する柱の有効長さ係数. 実用設計において, 上記のように係数を増やすことをお勧めします.
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- SRa – Axialの細長比. デフォルト値は 50 ASDまたはLRFDのいずれかを選択すると、 2018 (3.7.1.3). 変更可能.
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- SRb – 曲げの細さ比. デフォルト値は 50 ASDまたはLRFDのいずれかを選択すると、 2018 (3.3.3.7). 変更可能.
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- DefL – たわみ限界比. 変更可能.
材料
ASDまたはLRFDのいずれかを選択すると、, ASDまたはLRFDのいずれかを選択すると、: そのクリックのために + ASDまたはLRFDのいずれかを選択すると、 素材リストを開く.
材料リストを開くには, 材料リストを開くには. 材料リストを開くには.
材料リストを開くには.
にカーソルを合わせることができます のアイコン 見る 材料特性の詳細については、コラムを参照してください。.

セクション
材料リストを開くには. 材料リストを開くには.
パラメトリックな円形断面と標準化された断面の設計が可能です。 木材 NDS-2018補足に基づく長方形断面.
断面の座標系。アイコンの上にカーソルを置くと、 見る 断面プロパティの詳細については、列.

パラメーター
の パラメーター タブには、モジュールで設計される各メンバーに関連するすべての入力が含まれています. モジュールはこれらのパラメータを使用して調整係数を自動計算します. これらは、セルの値を変更することでいつでも変更できます.

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- メンバーID(s) – メンバー(s) NDS-2018補足に従って、パラメトリックな丸い断面と標準化された木材の長方形の断面の設計が可能です。.
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- セクションタイプ – NDS-2018補足に従って、パラメトリックな丸い断面と標準化された木材の長方形の断面の設計が可能です。. NDS-2018補足に従って、パラメトリックな丸い断面と標準化された木材の長方形の断面の設計が可能です。 (NDS-2018補足に従って、パラメトリックな丸い断面と標準化された木材の長方形の断面の設計が可能です。), NDS-2018補足に従って、パラメトリックな丸い断面と標準化された木材の長方形の断面の設計が可能です。 (構造接着ラミネート 木材) NDS-2018補足に従って、パラメトリックな丸い断面と標準化された木材の長方形の断面の設計が可能です。 (円形 木材 ポールと杭).
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- 積層構造 – このパラメータは、参照曲げ設計値Fを決定するために必要ですb 構造用 接着ラミネート 木材. このパラメータは、参照曲げ設計値Fを決定するために必要です 2018 (5.2.3).
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- 積層数 – このパラメータは、構造用接着積層板の基準曲げ設計値を決定するために必要です。 木材. このパラメータは、参照曲げ設計値Fを決定するために必要です 2018 このパラメータは、参照曲げ設計値Fを決定するために必要です (このパラメータは、参照曲げ設計値Fを決定するために必要です).
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- ロード期間 – このパラメータは、参照曲げ設計値Fを決定するために必要です(このパラメータは、参照曲げ設計値Fを決定するために必要です). このパラメータは、参照曲げ設計値Fを決定するために必要です 2018 (2.3.2).
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- 湿潤サービス条件 – このパラメータは、参照曲げ設計値Fを決定するために必要ですM メンバーそれぞれに. 各メンバーに 2018 各メンバーに. デフォルトでは, 各メンバーに, 各メンバーに.
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- 各メンバーに (各メンバーに) – 各メンバーにT メンバーそれぞれに. 各メンバーに 2018 (2.3.3). デフォルトでは, 各メンバーに 50 各メンバーに.
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- 切開係数 – 各メンバーに, Incising FactorCiかどうかを判断できます私 計算に適用するかどうか. このパラメータは、参照曲げ設計値Fを決定するために必要です 2018 (4.3.8)
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- 反復会員要因 – 各メンバーに, Incising FactorCiかどうかを判断できますr 計算に適用するかどうか. このパラメータは、参照曲げ設計値Fを決定するために必要です 2018 (4.3.9)
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- ポンド (に) – Incising FactorCiかどうかを判断できますb 軸受面積係数 C を割り当てることが可能になります。b メンバーそれぞれに. Incising FactorCiかどうかを判断できますb NDSによると 2018 (3.10.4). デフォルトでは, プログラムは長さ 6 インチを割り当てます.
要因
の パラメーター タブには、モジュールで設計される各メンバーに関連するすべての入力が含まれています. モジュールはこれらのパラメータを使用して調整係数を自動計算します. これらは、セルの値を変更することでいつでも変更できます.

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- CD – 負荷継続係数 (Incising FactorCiかどうかを判断できます) Incising FactorCiかどうかを判断できます 2018 (2.3.2). Incising FactorCiかどうかを判断できます.
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- CM – NDS に準拠したウェットサービス係数 2018 (4.3.3, 5.3.3, 6.3.3). Incising FactorCiかどうかを判断できます.
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- Ct – NDS に準拠した温度係数 2018 (2.3.3). Incising FactorCiかどうかを判断できます.
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- CL – NDS に準拠したビーム安定係数 2018 (3.3.3.8). Incising FactorCiかどうかを判断できます.
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- CF – NDS に準拠したサイズ係数 2018 (4.3.6). Incising FactorCiかどうかを判断できます.
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- CV – NDS に準拠した体積係数 2018 (5.3.6). Incising FactorCiかどうかを判断できます.
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- CNDSに準拠したビーム安定係数 – NDS に準拠したフラット使用率 2018 (4.3.7, 5.3.7). Incising FactorCiかどうかを判断できます.
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- C私 – NDS に準拠した切開係数 2018 (4.3.8). Incising FactorCiかどうかを判断できます.
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- Cr – NDS に準拠した反復会員係数 2018 (4.3.9). Incising FactorCiかどうかを判断できます.
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- Cc – NDS に準拠した曲率係数 2018 (5.3.8). NDSに準拠したビーム安定係数.
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- C私 – NDS に準拠した応力相互作用係数 2018 (5.3.9). NDSに準拠したビーム安定係数.
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- CNDSに準拠したビーム安定係数 – NDS に準拠したせん断低減係数 2018 (5.3.10). NDSに準拠したビーム安定係数.
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- Cct – NDS に準拠した状態治療係数 2018 (6.3.5). NDSに準拠したビーム安定係数.
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- Ccs – NDS に準拠したクリティカル セクション係数 2018 (6.3.9). NDSに準拠したビーム安定係数.
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- CNDSに準拠したコンディション治療係数 – NDS に準拠した負荷分散係数 2018 (6.3.11). NDSに準拠したビーム安定係数.
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- CP – NDS に準拠したカラム安定度係数 2018 (3.7.1). Incising FactorCiかどうかを判断できます.
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- CT – NDS に準拠した座屈剛性係数 2018 (4.3.11, ). Incising FactorCiかどうかを判断できます.
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- Cb – NDS に準拠した支持面積係数 2018 (3.10.4). Incising FactorCiかどうかを判断できます.
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- KF – フォーマット変換係数 (NDSに準拠したコンディション治療係数) Incising FactorCiかどうかを判断できます 2018 (2.3.5). Incising FactorCiかどうかを判断できます.
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- f – NDSに準拠したコンディション治療係数 (NDSに準拠したコンディション治療係数) Incising FactorCiかどうかを判断できます 2018 (2.3.6). Incising FactorCiかどうかを判断できます.
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- l – NDSに準拠したコンディション治療係数(NDSに準拠したコンディション治療係数) Incising FactorCiかどうかを判断できます 2018 (2.3.7). NDSに準拠したビーム安定係数.
フォース
内部メンバーの力は、構造解析から自動的にインポートされます, これには荷重の組み合わせが含まれます. ソフトウェアは、選択した荷重の組み合わせに従って各力を表示します. ソフトウェアは、各メンバーと荷重の組み合わせの最悪のケースに基づいてチェックを設計します.
デフォルトでは, NDSに準拠したコンディション治療係数, しかし、あなたはデザインのためにそれらの1つを選ぶことができます.

結果
デザインチェックの結果を確認する方法は3つあります:
- 表形式の結果 – メンバーが合格または不合格として緑または赤で強調表示されます。, それぞれ.
- グラフ結果 – 右側, 構造には、各メンバーの緑と赤の色、およびすべての結果の中で最も高い容量比が表示されます. 例えば, 最大容量比が 1.321 細身のために, 表示されます 1.321 Sl – 比率が高いほど赤く表示されます > 1. NDSに準拠したコンディション治療係数 > 0.95 だが < 1 オレンジ色で表示されます, 緑は最大メンバー容量比が < 1. 灰色のメンバーは、このメンバーで設計チェックが実行されなかったことを示します. 特定の設計比率を選択することもできます, 「Show Design Ratios for」のドロップダウンリストを変更して、:” – すべての結果が表示されます (最大容量比) デフォルトでは.
- レポート – いつでも設計チェックの PDF 概要レポートをエクスポートできます。.
緑は最大メンバー容量比が.

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