Assignment 1 Q1:儲物樓面鋼樑(steel beam)及附註連接草圖
展開教學步驟旁的「動畫解說(Animation lab)」,觀看圖解或逐步讀取原式。模型為示意,原題答案完整保留。
想先看簡單圖解?可展開難點旁的「淺白解說(Simple explanation)」。這些補充不會取代原有完整推導。
按原題儲物樓面平面圖,求樓板(slab)極限面荷載(area load)、B1 及 B2 的最大剪力(shear force)與彎矩(bending moment)、兩種截面的分類,以及 B2 的抗剪、抗彎及撓度(deflection)是否足夠。然後繪製題目要求的樓板–B1–B2 腹板(web)焊接連接等角圖,並加註說明。S355 鋼樑(steel beam)為簡支,由 混凝土樓板提供完全側向約束(lateral restraint),並有脆性(brittleness)飾面(brittle finishes)。
原始來源:Assignment/AY2627s 1-CON4334-Assignment 1.pdf — 第 1 頁。標為已知(given)的值來自題目或圖;查表(lookup)值來自指定表格;計算(calculated)值由以下步驟求得;假設(assumptions)均會明確說明。
讀圖並整理已知資料(given data)
| 輸入資料 | 確切來源 |
|---|---|
| 樓板(slab) | 已知厚度(thickness) ;單位重(unit weight) ;額外飾面 ;外加荷載(imposed load) 。 |
| 重力(gravity) | 題目明確指定鋼樑(steel beam)自重(self-weight)採 ,須用此值,不可換成其他預設值。 |
| 已知 UB;Data File 第 9 頁質量為 (標稱名稱用 )。 | |
| 已知 UB;Data File 第 9 頁質量為 (標稱名稱用 )。 | |
| 約束/飾面 | 已知為簡支,樓板(slab)向受壓翼緣(compression flange)提供完全側向約束(lateral restraint),並有脆性(brittleness)飾面。本題驗算(check)的側向扭轉屈曲(LTB)受到抑制。 |
| 連接草圖 | (b) 部分明確要求主樑(primary beam) B2 支承次樑(secondary beam) B1,並在 B1 腹板(web)兩側設角焊縫(fillet welds);未指定焊腳(weld leg)、焊長(weld length)、翼緣(flange)切口尺寸或連接板詳情。 |
計算前:辨認題型與選擇策略
先從樓板(slab)開始,用分擔荷載(tributary load)寬度把面荷載(area load)轉為 B1 線荷載(line load),再把兩個 B1 反力(reaction)傳到 B2 中點。B3 端部節點的反力作用在 B2 的豎向支承位置,在此簡支模型中不增加 B2 跨內彎矩(bending moment)。強度與撓度(deflection)採用不同荷載組合(load combination)。
(a)(i) 樓板(slab)極限面荷載(area load)
淺白解說(Simple explanation):為何先分開恆載與外加荷載?
額外 飾面屬恆載(dead load);「脆性(brittleness)」決定稍後採用的撓度限值(deflection limit),不會改變其荷載類別。
動畫解說(Animation lab)從特徵荷載到設計荷載(Load factors)
原教材的補充解說。啟用 JavaScript 即可播放動畫、逐步讀取原式及旋轉 3D 模型;下列文字亦可離線閱讀。
- G 是永久荷載,Q 是外加荷載;面荷載與線荷載的單位也不同。
- 本示意使用課程重力組合 ;原文其他荷載組合仍使用各自的係數。
- 示意取 ;調整 Q,觀察兩種荷載各自的貢獻。
- 不可直接把此極限狀態(ULS)總荷載代入撓度公式;須遵從指定的正常使用狀態(SLS)荷載。
(a)(ii) B1 最大設計剪力(shear force)及彎矩(bending moment)
一條 B1 的全部設計荷載(design load)為 ,但傳給 B2 的反力(reaction)是其一半,即 。全部荷載的 數值與最大彎矩(maximum bending moment)的 數值相同,只是 跨度(span)下的巧合;兩者物理量及單位仍不同。
動畫解說(Animation lab)追蹤樓面荷載(3D load path)
原教材的補充解說。啟用 JavaScript 即可播放動畫、逐步讀取原式及旋轉 3D 模型;下列文字亦可離線閱讀。
- 樓面承受 的面荷載;標示的樓面帶由一條次樑承擔。
- 面荷載乘分擔寬度(tributary width):。本示意 。
- 主樑在接駁位置承受次樑反力;該反力不會自動變成全跨均布荷載。
- 反力沿鋼柱傳至基礎;同一承載面積只計一次。
(a)(iii) B2 最大設計剪力(shear force)及彎矩(bending moment)
淺白解說(Simple explanation):樓板荷載怎樣走到樑?(Load path)
不要再把 乘以 /:它已由 B1 的極限反力(reaction)組成。此步只把新加入的 B2 自重(self-weight)乘荷載系數。
動畫解說(Animation lab)追蹤樓面荷載(3D load path)
原教材的補充解說。啟用 JavaScript 即可播放動畫、逐步讀取原式及旋轉 3D 模型;下列文字亦可離線閱讀。
- 樓面承受 的面荷載;標示的樓面帶由一條次樑承擔。
- 面荷載乘分擔寬度(tributary width):。本示意 。
- 主樑在接駁位置承受次樑反力;該反力不會自動變成全跨均布荷載。
- 反力沿鋼柱傳至基礎;同一承載面積只計一次。
(a)(iv) 兩種截面的分類
淺白解說(Simple explanation):薄板會先起皺(Local buckling)
逐一讀取準確的 UB 列;最不利的受壓板件控制整體分類。純彎曲時腹板(web)有由受壓至受拉的應力(stress)梯度,故 Class 1 採彎曲腹板限值 ,不用均勻受壓鋼柱(steel column)的限值。
查表(table lookup):Data File 第 9–10 頁,準確選取 UB 列。第 9 頁列尺寸,第 10 頁列截面性質(section properties)。 是總高; 是兩根部圓角(root radius)之間的腹板淨高(clear web depth),不是截面名稱的標稱尺寸。
| 截面性質(section properties) | 查表(table lookup)值/換算 |
|---|---|
| 尺寸 | 、腹板(web) 、翼緣(flange) 、根部 、淨高 ,全部以 計。 |
| 局部寬厚比(width-to-thickness ratio) | ;。 |
| 強軸(major axis)截面性質(section properties) | ;;。 |
| LTB 所需性質 | ;;扭轉指數 。 |
查表(table lookup):Data File 第 9–10 頁,準確選取 UB 列。第 9 頁列尺寸,第 10 頁列截面性質(section properties)。 是總高; 是兩根部圓角(root radius)之間的腹板淨高(clear web depth),不是截面名稱的標稱尺寸。
| 截面性質(section properties) | 查表(table lookup)值/換算 |
|---|---|
| 尺寸 | 、腹板(web) 、翼緣(flange) 、根部 、淨高 ,全部以 計。 |
| 局部寬厚比(width-to-thickness ratio) | ;。 |
| 強軸(major axis)截面性質(section properties) | ;;。 |
| LTB 所需性質 | ;;扭轉指數 。 |
兩截面均屬 Class 1,且兩翼緣厚度(flange thickness)都在 區間內,因此可採 。兩腹板(web)比值也低於 ,按課程觸發條件不必另驗算(check)剪切屈曲(buckling)。
動畫解說(Animation lab)薄板為何局部屈曲(Section class)
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- 翼緣外伸部分與腹板的寬度、厚度及邊界支承不同。
- 較薄板件可能先局部起皺,早於整條構件失穩。
- 第 1 類可提供塑性轉動,第 2 類可達塑性承載力,第 3 類達彈性承載力,第 4 類須用有效截面性質。
- 依原表限值及應力分布驗算所有相關受壓板件,再取較不利類別;圖中變形為定性示意。
(a)(v) B2 強度及脆性(brittleness)飾面撓度(deflection)
淺白解說(Simple explanation):樑下垂多少?(Deflection)
題目明確假設(assumption)樓板(slab)完全約束受壓翼緣(compression flange),故採截面抗彎承載力(moment resistance)。這項假設不能用來證明 (b) 部分的焊接詳情構成剛性抗彎連接(rigid moment connection)。
B2 符合題目要求的抗剪、抗彎及外加荷載(imposed load)撓度(deflection)驗算(check)。本部分未提供另行驗算支承處腹板(web)局部承壓(local bearing)所需的接觸尺寸。
動畫解說(Animation lab)觀察腹板剪力(Shear resistance)
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- 內部剪力使切口兩側保持垂直平衡。
- 課程常見工字截面主要由腹板提供剪切面積,但須採指定定義。
- 較薄腹板可能需要先按另一剪切屈曲程序驗算,不能直接沿用簡式。
- 在課程適用條件下使用 ;應先把 N 換成 kN,再與設計剪力比較。
(b) 已繪製的附註等角教學草圖
圖中文字及公式對照:樓板(slab)厚 ;主樑(primary beam) B2 為 UB,支座跨度(span) ;次樑(secondary beam) B1 為 UB,支座跨度 。樓板 、,極限荷載(ultimate load) 。B1 分擔寬度(tributary width) ;每條 B1 傳入 B2 的極限反力(reaction) ,連同未畫出的對側 B1,合計集中荷載(point load) 。全部鋼材 S355;簡支整體模型及題給完全側向約束(lateral restraint)保持不變,未假設(assumption)組合抗彎增益。這些是圖中已標數值的可選取對照,不是新增題目條件。
圖中包括題目要求的樓板(slab)、主樑(primary beam) B2 及與其垂直的次樑(secondary beam) B1。樓面平面圖的另一側有相同 B1 接入;為保持接頭可見,圖中以註解交代它。橙色表示 B1 腹板(web)兩面的角焊縫(fillet weld)。樓板提起只為方便觀察;實際組裝時,樓板承托在樑的上翼緣(flange)。圖中標示概念性上翼緣切口(cope),避免不合理地把實心鋼材畫成互相穿透。
整體分析採簡支模型,實際連接便須有相應轉動行為。腹板(web)兩面有焊縫(weld),本身並不足以確立剛性樑端抗彎連接。草圖沒有聲稱未有依據的焊縫或切口尺寸;這些是 Q1 未提供的連接設計(connection design)資料。已提供的樑尺寸、跨度(span)、樓板(slab)厚度(thickness)、荷載及假設(assumption)均已註明。
作業要求的 AI 過程證據:上方 SVG 是實際為本學習網站產生的 AI 圖稿,不是學生過往對話的截圖紀錄。提交評核作業時,應自行保存完整提示(hint)詞/輸出過程,包括修訂;不可偽造截圖,亦不可把建議提示詞當作已發生的對話。
| 供學習參考的提示(hint)詞次序 | 輸出後應核對甚麼 |
|---|---|
| 「按這張指定樓面平面圖製作等角示意圖: 樓板(slab);B1 為 、跨度(span) ,接入 B2 、跨度 ;B1 腹板(web)設兩道角焊縫(fillet weld);只標示已提供尺寸。」 | 樑方向正確、腹板(web)兩面焊縫(weld)齊備、樓板(slab)有真實承托,且沒有補猜焊腳尺寸(leg size)。 |
| 「加入已獨立核對的荷載:、;每條 B1 的反力(reaction) ,兩者在 B2 中點合成 。註明樓板(slab)為分解顯示,以及任何概念性切口。」 | 單位、形心(centroid)/荷載位置,以及已知與假設(assumption)的標籤,均須與計算一致。 |
| 「檢查草圖有沒有實心翼緣(flange)互相穿透、漏畫焊縫(weld)、沒有來源支持的連接尺寸,或無理據的剛接(rigid connection)聲稱;修訂並列明改動。」 | 在真實過程紀錄中,同時保留有錯的中間圖及修正後輸出。 |
以上提示(hint)詞明確標為示例,並非偽造對話。已完成的向量圖可在本地開啟及列印,不依賴網上服務。作業所需的學生個人截圖過程是另一項證據,這套來源資料無法代為提供。
動畫解說(Animation lab)追蹤樓面荷載(3D load path)
原教材的補充解說。啟用 JavaScript 即可播放動畫、逐步讀取原式及旋轉 3D 模型;下列文字亦可離線閱讀。
- 樓面承受 的面荷載;標示的樓面帶由一條次樑承擔。
- 面荷載乘分擔寬度(tributary width):。本示意 。
- 主樑在接駁位置承受次樑反力;該反力不會自動變成全跨均布荷載。
- 反力沿鋼柱傳至基礎;同一承載面積只計一次。
精簡考試答案(exam answer)
(a) 極限面荷載(area load) 。B1:、、。B2: 加均布荷載(uniformly distributed load, UDL) ,、。兩者均為 Class 1,。B2 抗剪及低剪力(low shear)抗彎通過;外加荷載(imposed load)撓度(deflection) 。(b) 已提供附註本地等角 SVG;未補猜來源以外的連接尺寸,亦未偽造學生個人截圖紀錄。
應避免的錯誤
- 不要把 當作 B2 跨度(span)。
- 不要把一條 B1 的全部荷載當成其端反力(reaction)。
- 不要把作用在 B2 的 B1 反力(reaction)重複乘荷載系數。
- 只計外加荷載(imposed load)的撓度(deflection)時,不要用 。
- 不要偽造 AI 過程截圖證據。
處理陌生變式的程序
- 讀取樓板(slab)跨向及分擔荷載(tributary load)寬度。
- 先算特徵面荷載(area load),再算乘系數後的極限面荷載。
- 每條樑的自重(self-weight)只計一次。
- 沿樓面傳力次序逐級傳遞反力(reaction)。
- 分類,再完成題目要求的強度及正常使用驗算(check)。
- 用已核對數值為草圖加註,並清楚標示概念性詳情。
獨立自我測試
自己試做。自編變式:兩條 B1 中只有一條在跨中(midspan)接入 B2,其餘數值不變。求 B2 最大彎矩(maximum bending moment)及外加荷載(imposed load)撓度(deflection)。
顯示答案及解釋
中央 變為 。B2 彎矩(bending moment):中央外加荷載(imposed load) 減半至 ,故 B2 自重(self-weight)不變,所以用於強度驗算(check)的總彎矩不會恰好減半。
動畫解說(Animation lab)反力與彎矩平衡(Equilibrium)
原教材的補充解說。啟用 JavaScript 即可播放動畫、逐步讀取原式及旋轉 3D 模型;下列文字亦可離線閱讀。
- 本示意為 6 m 簡支樑及 60 kN 集中荷載,並非原題的荷載圖。
- 。荷載越靠近 B, 越大。
- 。兩個向上反力的總和必須等於 P。
- 荷載在跨中時,;端彎矩、均布荷載及懸臂段均須加入各自的平衡項。