STAAD.Pro CONNECT Edition V22 Update 5破解版下载

STAAD.Pro CONNECT Edition是用于3D模型生成,分析和多材料设计的最受欢迎的结构工程软件产品。它具有直观,用户友好的GUI,可视化工具,强大的分析和设计工具,以及与其他几种建模和设计软件产品的无缝集成。该软件与受支持的Windows操作系统完全兼容。

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对于桥梁,围护结构,嵌入式结构(隧道和涵洞),管架,钢,混凝土,铝或木材建筑物,输电塔,体育场或任何其他简单或复杂结构的静态或动态分析,STAAD.Pro是首选。世界各地的设计专业人员针对他们的特定分析需求。
在此视频中,您将学习如何在STAAD.Pro中创建一个新项目。主题包括指定STAAD.Pro的配置,如何创建新文件以及如何使用STAAD.Pro的“结构向导”创建模型几何。

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功能

(A)分析/设计引擎(53)
(B)通用GUI更新(16)
(C)分析建模工作流(12)
(D)物理建模工作流(23)
(E)其他建模工作流(1)
(F)分析后期处理工作流程(5)
(G)其他后期处理设计工作流程(5)
(H)互操作性(1)
(I)编辑器,查看器和其他模块(11)
(J)OpenSTAAD(4)
(K)文档和打印(25)
(L)许可/安全/安装(3)

(A)分析/设计引擎(53)
A)01已更新具有托梁特性(即用于荷载分配但不用于刚度)定义的构件的处理,以防止在与地板荷载结合使用时分析崩溃
A)02所有ASME NF 3000设计规范均已更新,以包含其他措施,以确保已考虑了NF-3.3.2.2(e)2条款。这要求细长的未加劲元件(即法兰)的屈服应力减小0.6 * Qs。但是,尽管已经执行了此子句,但已添加了一个附加功能,以确保将成员屈曲限制为Euler屈曲应力的2/3。
A)03已添加IS 1893(Part4):2015代码,以为加载功能提供静态地震和响应频谱选项。
A)04使用加拿大地震代码NRC 2005更新了用于计算时间段Ta的可选CT参数的报告。以前,这是根据单位制转换的,但是Ta的值是基于英尺的高度。请注意,提供CT时,使用CT * hn ^ x来确定Ta,其中’hn’是根据模型中最大和最小Y坐标之间的差确定的,而x是根据结构中使用的材料的平均杨氏模量确定的。。如果平均E大于10000 KSI,则CT将考虑结构为钢制抗弯框架而采用一个值。对于平均E小于400 KSI的情况,它将结构假定为混凝土抗弯框架。对于10000 KSI至4000 KSI范围内的E值,假定为所有其他结构系统。
A)05用于确定开放结构上的载荷的风载荷例程已更新,包括用于背对背或面对面定义的双通道。
A)06用于AISC 360-10的角度轮廓设计的输出已更新,可以正确报告构件属性Sy和Sz。请注意,设计确实正确使用了属性,而问题仅与要打印的这些属性的值有关。
A)07已更新处理分配给组的地板荷载的例程,以更好地处理封闭区域侧面之间的计算角度,从而改善对封闭区域的识别。
A)08由AISC 360-16的成员上的设计生成的数据已扩展,以确保对于指定的所有TRACK选项,设计摘要详细信息可用于成员查询对话框。
A)09现在,AISC 360-16设计例程会报告主要的设计强度数据,以便使用钢结构设计表下的“成员查询”对话框在GUI中可用。
A)10荷载组合的处理已得到改进,以改善嵌套组合(即,引用其他组合的组合)的处理,尤其是在引用定义为SRSS的组合时。
A)11 FLOOR LOAD命令的分析已更新,以捕获是否错误定义了参数GX / GY / GZ,而这先前已导致分析崩溃。
A)12旧的AISI冷钢设计模块已被2016版代码的新实现所取代。
A)13积雪例程已更新,以支持同时使用I和IM作为参数来定义重要因素。请注意,GUI会按I生成参数,并且由于仅预期IM,因此将忽略提供的任何值。
A)14已经更新了根据IS 13920:2016设计的色谱柱处理方法,以根据横梁中的钢筋尺寸检查尺寸,以更正用于适当横梁的色谱柱尺寸。
A)15 FLOOR LOAD例程已更新,以处理模型使用多个分析命令且模型已更改且施加了载荷的成员处于活动/非活动状态的情况。
A)16 ASCE 10-97的设计已更新为使用提供的参数NHL,NSF和DBL。
A)17 AISC 360-10设计例程已更新,以解决仅包含一些已设置为根据AISC 341-10地震规范进行设计的成员的设计组,而另一些则没有。以前,这会导致设计例程崩溃。
A)18 SET WARP命令的内部处理已被修改,以确保在定义时正确处理分配的参数0 =无翘曲约束和1 =完全翘曲约束。0到1之间的值作为提供的翘曲约束的比例。
A)19已更新使用ONEWAY命令和TOWARDS选项确定成员荷载应用的方法,以确保按指定方式施加荷载。在某些情况下,如果节点按顺时针顺序出现,则加载将无法正确应用。这将在GUI显示的负载以及分析中使用的值中看到。
A)20实体模型的分析已得到改进,以解决与仅包含实体对象(即,没有板的成员)的模型有关的内存分配问题。该问题的后果是分析将终止并报告没有足够的内存或内存。
A)21针对不对称弯曲和轴向力的AISC 360-16钢设计报告已经更新,以确保输出设计中使用的正确的条款参考,即H.2.1。以前曾报道过H.3.1节
A)22锥形管的AISC 360-16设计已更新,以确保使用构件上的最小回转半径确定张力的细长度检查。以前没有设置,会导致成员以比率=无穷大提交设计。
A)23用于单个角度的AISC 360-10设计已更新,以解决LTB计算中使用的短轴力矩。由于短轴力矩而导致的压缩部分轮廓位置的确定被误解了。
A)24用于单个角度的AISC 360-10设计已更新,可以确定剪切面积。以前的方法低估了剪切面积,因为它通过垂直腿的厚度减小了有效面积。
A)25对印度IS 13920-2016的具体设计已进行了更新,以改进在识别存在于公共位置但尚未设计的构件时的警告消息,因此无法验证整个接头的适当性。
A)26 EN 1993-1-1的比利时国家附录已更新为NBN EN 1993-1-1 ANB:2018
A)27 ACI 318-2011和2014中使用的有效长度因子SKY和SKZ的处理具体的设计规范已经更新,可以使用SWY参数在定义的摇摆规定类别下正确运行。
A)28 PDELTA选项CONVERGE已从应用程序中删除。所需的迭代次数应明确指定。
A)29 AIJ 2005钢结构设计例行程序已更新为使用本规范中定义的细长型材的限制,而不是使用2002年以前的规范,这会错误地导致某些成员被归类为细长型。
A)30 AISC 360-16设计代码已被修改,以使CB参数的默认值现在为1.0。如果手动将其设置为0.0,则将基于施加到分析构件上的力来计算Cb值。任何其他值都将用作要在设计中使用的Cb的规定值。
A)31印度钢制设计规范IS 801已更新,以解决用TRUSS规范定义的构件的设计。以前,无法正确获得作用在这些构件上的力。
A)32欧洲规范钢结构设计规范EN1993-1-1已更新,以捕获带有不等长法兰的宽法兰构件,这些法兰被分类为细长。这些当前不在程序范围内,并且输出文件中包含警告说明。
A)33 AISC 360/05和AISC 360/10代码中使用的DG9扭转系数已通过确定合计轴向和弯曲应力的方法进行了更新。
A)34日本AIJ 2002和2005的钢结构设计已更新,可以使用AIJ代码中给出的公式计算UPT中定义的型材的翘曲常数Iw(GENERAL类型除外,该类型的值可以由AIJ代码指定)。用户,并将其用于设计)。
A)35 AIJ 2002和2005的UPT中定义的通道截面设计解决了确定短轴模量Zy的问题。
A)36 AIJ 2002和2005的UPT中定义的T形截面的设计解决了确定长轴模量Zz的问题。
A)37分析引擎已更新,以提供标准和高级分析运行都使用的单个一致求解器。求解器将使用高级分析程序先前开发和使用的例程。
A)38已更新AIJ 2005代码的轮廓设计,以包括滚动半径的详细信息,该详细信息已添加到标准“日本断面”数据库中。
A)39在使用TRACK 2时,已更新了2002年和2005年规范的AIJ钢设计输出,现在它包含了法兰和腹板的“宽厚比”的详细信息。
A)40锥形工字钢的IS 800:2007设计已更新,可以更好地确定每种设计载荷工况下的截面分类。
A)41 AIJ 2002或2005代码使用标准求解器报告的可维护性检查未准确计算成员长度,并且报告的长度与成员的长度不匹配。使用高级求解器对结果进行设计时,这不是问题。
A)42根据AIJ 2002和2005的日本钢结构设计已更新,其中包括冯·米塞斯(von Mises)和当一个成员单独受弯时的相互作用检查。以前,它需要轴向力以及弯曲才能触发检查。
A)43日本钢设计AIJ 2005和2005中用于确定值P-lambda-b的例程已进行了修改,以解决最小终止矩为0时的情况,该结果先前被报告为“ nan”。
A)44 IS 13920:2016具体设计例程已更新,以确保支撑梁末端的构件从下方是柱支撑,并且也由相同的材料制成(例如,非钢制)。在这种情况下,警告第6.1.4条无效,因此不予执行。
A)45 IS 456混凝土设计已经更新,以确保具有大横截面的构件仅遵循IS456的规则进行设计。以前,这些成员会在代码范围之外触发​​子句,并导致设计终止。
A)46与AISC 360-16的单角度设计已更新,以解决在LTB计算中使用CB参数时出现的问题。这会影响成员绕其主轴弯曲。如果输入的用户提供的值小于1.0,则不会使用该值,而是使用内部计算值。请注意,如果指定了跟踪2,则将在输出中报告计算和使用的值。
A)47分析对话框中显示的标题已更新,可以更好地反映所使用的许可证状态和配置。
A)48解析命令文件(尤其是JOB INFORMATION块)的例程已更新,以处理与CONNECT项目关联的模型,该模型在描述中包括连字符。通常,将其视为行连续字符,但是由于在此上下文中不相关,因此在处理此命令时不会将其视为同一字符。
A)49 SP 16.13330.2011的俄制钢的可维修性设计已经过更新,可以检查和报告最大挠度,尽管该挠度可能与最大设计标准的位置不同。
A)50已将新的设计模块添加到俄罗斯钢规SP 16.13330.2017进行钢设计。
A)51加拿大S16-14横向扭转屈曲的钢结构设计已更新,以确保Omega2的计算使用每个荷载工况的最大力矩,而不是设计中收集荷载工况的最大值。
A)52报告中间结果的AIJ钢设计例程已更新,以确保这些值是在设计中正确使用的值。
A)53 IS 1893:2002响应频谱计算已更新,删除了2/3的系数,该系数在用于计算Y方向的频谱时已应用于每种模式的设计加速度。
(B)通用GUI更新(16)
B)01新的导航操作按钮已添加到应用程序的右上角,可以快速访问上一个布局,并且在向后导航时可以选择前进到下一个布局。还显示最近布局的下拉列表,以在单个步骤中跳回许多布局。
B)02 V22 Update 2版本中添加的“备份/还原”系统已得到增强,可以选择两个备份模型并比较数据以识别差异,然后再选择要还原的模型。
B)03添加了新的配置选项,该选项允许定义工作流程的范围,从而简化应用程序的显示。
B)04现在,创建新模型包括用于包括STAAD标题的选项,该标题随后作为标题包含在输出文件的每一页上。
B)05如果多次单击“帮助目录”按钮,则从后台启动帮助会崩溃。现在可以处理此多次单击操作。
B)06已在“文件”>“打开”例程中实施了一种修订的方法,以解决某些用户发生的阻止他们打开模型的问题。
B)07节数据库的应用程序配置已被修改,可以在与其余配置相同的对话框中运行。以前,这会启动一个单独的对话框,该对话框可能会被应用程序捕获,并使其看起来好像已被锁定。
B)08已在“开始”屏幕和Backstage的“打开页面”中添加了一项新功能,该功能允许将最近文件列表中列出的,由于已被移动或删除而无法使用的模型从最近文件列表中删除。
B)09添加了新的“配置”选项,以允许不使用CONNECT项目的用户,并希望在打开模型时不希望显示对话框将模型分配给项目。
B)10“视图”功能区中的命令按钮已更新,可用于绕3轴(沿顺时针和逆时针方向)旋转模型,以允许单击并按住以进行连续旋转。
B)11已将分析成员的物理成员ID的标签更新为包括前缀M。
B)12已更新了可帮助用户使用网络驱动器上托管的模型的例程,以解决托管服务器策略阻止应用程序对其进行确认以确认其存在的问题。
B)13“另存为”操作已更新,以确保使用时会删除原始模型的“自动恢复”文件,以确认它已正确关闭,因此不表示该应用程序已崩溃(这没有发生)。
B)14 GUI已经更新,以确保当数据显示在从后处理器启动的编辑器中(或需要分析结果的任何工作流程)中启动并且修改模型使结果无效时,然后关闭编辑器并保存更改,然后将用户返回到Analytical工作流程以重新启动分析以获得新的有效结果。
B)15尝试打开模型时使用的过程已更新,可以更好地处理Windows Management Instrumentation(WMI)中的基本Windows功能。此更新将有助于解决某些用户尝试在VM上使用STAAD.Pro时遇到的问题。
B)16已重构STAAD.Pro的启动过程,以通过获取新闻服务的内容和CONNECT Advisor并行发生而不是等到这些服务的所有内容都返回之前,来提高性能。
(C)分析建模工作流程(12)
C)01 KY和KZ的AISC ASD钢设计参数对话框定义包括一个选项,用于根据梁端条件计算有效长度参数。已对此进行更新,以解决以前未考虑的β角的分配问题。
C)02倾斜地面加载命令的处理已更新,以改善对任何指定的FLOOR LOAD TOLERANCE值的处理。
C)03已更新了加载对话框中的GUI操作,以重新引入一种方法,该方法可通过使用选项卡移至较早的V8i GUI中可用的下一个单元格来更轻松地在单元格中添加数据。
C)04用于指定几何非线性分析(GNL)的对话框已更新,可以更好地处理位移极限并使用从模型中预先选择的节点。
C)05处理参数模型对话框的例程已更新,可以更好地处理边界条件类型“ B-用户定义”,以防止在设置边界并将边界上的段数设置为0时发生崩溃
。C )06使用TOWARDS选项的ONEWAY负载处理已更新为在GUI中进行处理,就像在分析引擎中所做的一样。
C)07更新了在“规格”对话框中处理动作的方法,以确保在分配动作时,它使用当前命令的光标而不是在对话框中找到的第一个实例。
C)08更新了用于指定加拿大NRC 2010响应谱的加载对话框,以包括受支持的动态偏心率(DEC)和意外偏心率(ECC)的扭转参数。
C)09合并成员的过程已更新,以确保如果任何成员当前是连接设计的一部分,则该连接将被删除,因为它们对新成员而言不再有效。
C)10用于确定风荷载面板出现在选定范围内的位置的算法已更新,以改善导致无法识别某些面板的捕获情况(在GUI中用空白表示)。
C)11使用频谱定义的时间历史定义的处理已更新,以确保定义的参数满足以下要求:-T1必须大于0.0,T2必须大于T1,并且T3必须大于大于T2,并且TMAX必须大于T3。以前这些没有经过验证,运行时,分析将报告错误并终止。
C)12“钢结构和混凝土设计”对话框已更新,可使用下拉列表中显示的选项来改进处理参数。以前,在编辑用此方法显示的参数时,将保存一个与对话框中选择的索引不同的索引。
(D)物理建模工作流程(23)
D)01已将新方法添加到物理建模工作流程中,该方法允许在全局或任何定义的轴系中沿选定的几何图形移动。
D)02通过删除询问是否要在“物理”工作流程中打开的消息,改进了打开具有关联物理模型的STD文件的方法。
D)03曲面上带有边缘支撑的模型的渲染已更新为一致,这样,如果未选择曲面,则沿边缘的支撑也不会显示。然后,这与已分配支持的节点一致。
D)05扩展了向面板施加载荷的范围,从而现在可以在多个载荷情况下将载荷分配给已定义的面板。
D)06 3D渲染已更新,以帮助在没有选择材料和/或截面属性的情况下显示成员。以前,所有不具有material和/或section属性的成员都将涂成红色,而现在只有选中的那些才涂上颜色。
D)07已更新了将可变压力负载转换为板上的分析模型负载数据时使用的例程,以确保将其应用于多个板上时,根据物理模型保持负载的方向。
D)08已经更新了用于检索IS 1893:2016地震定义的数据的方法,以防止对数据的修改导致应用程序终止。
D)09已经修改了在分析工作流程往返过程中处理支撑物的方法,以确保显示定义的支撑物。
D)10在先前定义为“区域负荷”的面板上施加负荷的功能已重命名为“面板负荷”,以更好地反映其功能。
D)11已对用于从物理模型生成分析模型的算法进行了改进,以改善结构的生成,并防止在非常接近成员的表面上创建节点,并最终使成员崩溃为奇点。
D)12已将将物理模型中的膜片定义转换为分析模型的例程已进行了更新,以改进所得模型。已实施了三个附加规则。如果物理表面的所有节点都具有相同的膜片号,则该表面中所有生成的节点将具有相同的膜片号。如果物理表面边界中的两个连续节点具有相同的隔膜,则仅在边缘中生成的节点将具有相同的隔膜号。而且,如果成员或参考线在起始节点和结束节点上具有相同的隔膜编号,则其中所有生成的节点将具有相同的隔膜编号。
D)13后台信息已更新,以确保使用当前模型数据而不是会话中加载的初始模型进行更新。
D)14用于与ISM信息库进行互操作的图标和操作已在后台进行了更新,以阐明已识别出和未识别出信息库时的可用选项。
D)15具有节点支撑的物理表面到分析模型的转换已更新,以解决当节点支撑包括无法创建并报告为错误的弹簧时可能发生的问题。
D)16将参考线转换为分析数据的例程已更新,可以处理模型,其中参考线叠加在表面边缘上。
D)17更新了用于创建地板膜片的例程,以确保将地板膜片的每个集合定义为相同的垂直坐标。如果在隔膜中的节点定义为不同的高度,则在分析模型创建期间会报告警告。
D)18通过提供一种处理组合的拉丁字符和非拉丁字符的机制,已改善了物理模型GUI的本地化。
D)19物理模型工作流程的GUI已经更新,可以更好地支持本地化的字符集。
D)20物理模型GUI用于与主STAAD.Pro GUI协调的过程已更新,以解决可能导致主应用程序终止的问题。
D)21在物理模型工作流程中使用通用混凝土或钢材料创建的材料属性已更新,以确保默认值合理。
D)22为eh澳大利亚混凝土定义的材料特性已更新,以防止在处理混凝土强度fc时终止应用。
D)22通过使用参考线简化了在表面边缘上定义支撑的方法,该参考线可以精确地放置在需要支撑表面的位置。以前,先采摘一种复杂的方法,然后再选择需要支撑的节点之间的节点很麻烦,有时会被误解。
D)23处理向剪贴板复制数据的过程已更新为处理空的电子表格单元格。以前,这会导致应用程序崩溃。
(E)其他建模工作流程(1)
E)01由Building Planner Workflow启动的Building Planner应用程序已更新,以删除连接到RCDC的多余功能,这些功能已由STAAD.Pro本身中的当前工作流程操作所取代。
(F)分析后处理工作流程(5)
F)01的上下文色带时显示授权被选择,如节点工具和梁工具,已被细化为工作流敏感和在后处理工作流程显示适合的后处理动作。
F)02几何非线性分析(GNL)的后处理已更新,以确保梁力表根据其ID而不是索引来标识该成员。此外,已在GNL表上激活了“转到”特定行的选项。并且简化了“载荷水平v截面力”图,以改善显示的信息。
F)03合并了“沿线结果”例程中用于确定给定位置的板应力的代码,以提高程序的一致性。
F)04重新引入了与物理成员分析关联的数据,该数据允许在物理成员的“成员查询”对话框中显示结果。
F)05已更新显示特定时间步长的时间历程位移的控件,以使用单个滑块控件
(G)其他后期处理设计工作流程(5)
G)01增强了“连接标签”模块以改进工作流程连接设计工作流程。每个连接标签都可以标识一个连接模板,以便可以执行详细连接检查。请注意,使用Connection Design工作流程需要使用RAM Connection或Structural Enterprise许可证。
G)02 Steel AutoDrafter工作流程已更新,可以处理非美式英语操作系统,尤其是那些使用逗号作为小数点分隔符的操作系统。
G)03 Steel Connection设计工作流程已更新,以确保当使用来自W,M或S形状的美国表中的Tee截面定义代表WT,MT或ST轮廓的构件时,该构件未得到正确处理并导致连接设计失败。
G)04与RCDC应用程序的互操作已更新,以解决内存问题,对于具有大量负载情况的大型模型,可能会导致应用程序崩溃。
G)05 Steel AutoDrafter工作流程已更新,以支持定义为棱柱形的截面轮廓,即,实心圆(用YD定义),实心矩形(用YD和ZD定义),三通(用TD,ZD,YB和ZB定义),梯形(使用YD,ZD和ZB定义),常规(使用YD和ZD值显示为矩形实体),锥形I(使用腹板和法兰的平均尺寸显示),锥形管(使用平均尺寸显示) 。
(H)互操作性(1)
H)01物理模型中用于与ISM进行互操作的例程已进行了重构,以简化所使用的过程,尽管这不应影响使用先前版本启动的任何当前互操作。
(I)编辑器,查看器和其他模块(11)
I)01编辑器和输出查看器的打印设置已更新,以与每个界面支持的选项更加一致。
I)02重新构造了关闭编辑器时使用的例程,以解决某些用户报告的问题,即他们可能会关闭应用程序,从而导致某些应用程序崩溃。
I)03 CONNECT Advisor是一个由多个应用程序共享的模块,并通过标题栏中显示的名称指示父应用程序。因此,STAAD.Pro已添加到STAAD.Pro应用程序中使用的CONNECT Advisor实例的标题栏中。
I)04中国钢铁数据库已经更新,可以更正通道,H,I,管,三通和管表中截面的塑性截面模量Py和Pz以及扭转模量Ix的特性。
I)05中国钢铁数据库已更新,可以更正一些轮廓的名称,这些轮廓的定义不正确,没有正确的后缀’.0’。这些部分,如果在上一版STAAD.Pro中将这些配置文件中的任何一个分配给了模型,则应在编辑器中使用正确的名称连接来更新部分名称,因为从GUI中保存将完全删除定义。
I)06在中国钢铁数据库>管道截面中,型材的扭转常数’C’的值已更新。
I)07已将测试添加到数据库的导入中,以便已使用主键定义了表。
I)08更新了用于在编辑器中显示文件数据的管理系统,以在禁用“设置大纲组”时更好地处理解析。以前关闭此选项后,解析文件将导致应用程序崩溃。
I)09带唇的冷弯型材的数据库已更新,对它们的处理进行了修改,因此将使用表中提供的值,而不是根据给定的尺寸重新计算。
I)10首次从V21版本运行STAAD.Pro CE V22的升级版本时,由于将程序数据文件夹中托管的V21数据库复制到与V22一起使用的User Profile文件夹中,导致默认设置实施会导致数据库重复,因为升级安装会添加新数据库。该过程已更新,将添加任何重复的数据库,而是添加到用户配置文件备份文件夹中。
I)11来自标准数据库的冷弯型钢截面的处理已更新,以确保截面名称可以包含W字符。
(J)OpenSTAAD(4)
J)01已更新函数SetNodeCoordinate以确保正确返回返回值。
J)02用户工具菜单中提供的宏“添加材料”已更新,以确保生成材料。
J)03已更新了将STAAD模型导出到SACS模型的用户工具宏,以确保使用正确的单位创建度量模型。
J)04 OpenSTAAD函数GetModeFrequency已更新,以确保该函数返回提供的模式的模式。
(K)文档和印刷(25)
K)01挪威钢设计代码N-004已更新,以阐明fiename_joint.txt输出中使用的单位
K)02 BS5950-2000的文档已更新,以阐明锥形I形构件的使用方法
K)03 IS800:-1994文档已更新,以阐明在设计中定义为双I型截面的截面中使用的方法。
K)04验证示例03 Beams> Beam02已更新,以澄清要检查的模型。
K)05弃用AISC LRFD代码的SIZE选项。
K)06 IS 802-Part 2)1992的设计代码文档已更新,以阐明执行的设计检查的范围。
K)07文档阐明了自定义时间历史记录对的限制为
499。K)08 TR.31.2节“地震分析静力程序的定义”已更新,以识别所有版本的地震载荷都通用的数据,例如重量数据。
K)09已更新IS 456的D8.E.3节设计参数,以阐明BRACE参数在色谱柱设计中的使用。
K)10样本模型26使用主从模型建模刚性膜片包括澄清说明,定义的有限元壳单元(板)不提供刚度,仅是为了在载荷工况3中分配地板载荷
。K)11澳大利亚人根据AS 4100代码主题D2.B.8的钢结构设计进行了更新,以包括有关两个缺失的参数LX和TSP的详细信息。
K)12 OpenSTAAD故障排除主题OS。Microsoft Excel中的ActiveX组件已更新,可以正确识别安装中包括的示例文件的位置。
K)13静态地震定义已更新,以解决较新支持的IS1893代码。
K)14在D8.D节中重新引入IS 802设计规范的文档。印度法规-根据IS 802 -1995
K进行的钢制设计)15 ACI 318法规1999/2002/2005/2008/2011的文档已更新,以澄清使用这些法规设计的板材的盖板默认值为0.75英寸/ 19.05毫米 可以使用板的顶面的CLT和板的底面的CLB进行修改。
K)16用户报告的标题已更新,以在字段标签“授权给:”中显示授权组织。
K)17俄罗斯钢设计SP 16.13330.2011中使用的TB参数的详细信息已更新,以阐明其根据第4.2.7条指定型材类别的目的。
K)18 ENVELOPE命令的详细信息已更新,以阐明一种载荷工况仅应包含在一个载荷包络中。如果在多个信封中包含该信封,则在设计中使用该案例或组合时,该案例或组合将仅包含在指定的最后一个信封中
。K)19物理模型面板对象和相关荷载的文档已经存在。更新以反映以前称为Are Load的新术语。
K)20在“入门”主题“ GS”中已更新了模型限制的详细信息。型号限制。
K)21主题“D。可用设计代码已更新,以确保各种可用设计代码的所有超链接都指向帮助中的相关主题。
K)22明确了Eurocode 3 EN 1993-1-1的适用范围。可以设计为4类的细长型材范围,细长型仅包括等宽的法兰以及主题’D5.C.4型材分类’
K)中所述的那些。23日本AIJ钢设计2002和2005参数主题为已更新,以包括用于设计细长截面的SLF参数的详细信息。
K)24在主题D13.C.4俄语代码中的设计参数-根据SP 16.13330.2011的钢设计中,更新了如何将SP165.13330-2011代码与俄罗斯钢参数ENSGR和ENMAIN一起使用的详细信息。
K)25 STAAD.Pro V22 Update 2中增加的功能提供了对多个设计检查的后处理支持(RR 22.02.00-4.2多个钢设计结果),以阐明该范围当前仅适用于AISC 360- 16个设计
(L)许可/安全性/安装(3)
L)01现在,STAAD.Pro的主要安装包括中国钢设计模块,它是STAAD.Pro解决方案的一部分。
L)02 STAAD.Pro安装中包含的RCDC安装已更新至9.2.0.32
L)03 STAAD.Pro安装中包含的STAAD Foundation Advanced安装已更新至9.3。

系统要求:

建议的最低硬件要求如下。容量增加的系统可提供增强的性能。
处理器Intel Pentium或3.0 GHz或更高的AMD处理器。
内存至少1 GB,建议2 GB(STAAD.Pro Advanced为4 GB)。更大的内存几乎总是可以提高性能,尤其是在使用更大的型号时。4 GB(对于STAAD.Pro Advancd为8 GB)或更多,可以帮助加快具有大量工况的超大型复杂模型的解决方案。
OpenGL支持的视频图形卡。有关图形驱动程序的最新信息,请与图形卡制造商联系。建议使用256 MB或更高的视频RAM。如果找不到足够的视频RAM或没有OpenGL支持的图形卡,则该应用程序将尝试使用软件仿真。为了获得最佳性能,图形显示的颜色深度应设置为24位或更高。当使用16位色深设置时,会出现一些不一致之处。
屏幕分辨率最低屏幕分辨率要求为1280×1024,但建议使用更高的分辨率。
硬盘要求将因要安装的模块而异。典型的最小值是500MB可用空间。
支持的操作系统
-Windows 10(64位)-家庭,专业版,企业版和教育版
-Windows 8.1(64位)-标准,专业版和企业版
-Windows 7 SP1(64位)-家庭普通版,家庭高级版,专业版,企业版和旗舰版
注意:仅当您拥有Windows 7操作系统时,才支持Windows 7操作系统。已安装Service Pack(SP1)。
注意:您必须在计算机上安装以下Microsoft更新:
-KB4340917-对于Windows 10版本1803 10.0.17134.191之前的版本。KB4340917中的更改内置于Windows 10的2018年8月每月更新中。
-KB2999226-对于Windows 7 SP1,Windows 8.1,Windows Server 2008 R2 SP1和Windows Server 2012
-KB2999226-对于Windows 8.1(64bit)
-KB2919355-对于Windows 8.1和Windows Server 2012
Bentley不支持其在Microsoft“已淘汰”的Microsoft操作系统版本上运行的软件。
额外的RAM,磁盘空间和视频内存将增强STAAD.Pro的性能。
该程序所需的最小物理+虚拟内存量超过600MB。您可能需要确保有足够的虚拟内存可用,并且如果任一驱动器上的可用空间不足,则诸如页面文件大小之类的参数应足够大或跨越多个驱动器。
要记住的另一个问题是TEMP参数的位置,如Windows中的SET TEMP环境变量一样。在执行计算时,根据结构大小,程序可能会创建非常大的暂存文件,这些暂存文件位于与TEMP参数关联的文件夹位置。您可能希望将SET TEMP变量指向驱动器上的某个文件夹,该文件夹的磁盘空间足够大以适应大型结构的要求。
您应该对Microsoft Windows系统有基本的了解,才能使用该软件。

安装激活教程:

建议下载和安装之前关闭防火墙和杀毒软件,安装的时候断开网络。

1、安装Setup_RCDCx64_09.02.00.032.exe程序
2、“添加或删除程序”中卸载CONNECTION Client
3、安装破解文件夹中的Setup_CONNECTIONClientx64_10.00.13.017.exe
4、以管理员身份运行patch.exe。
5、打开软件

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