鋼樑(steel beam)例題 1:完全側向約束(lateral restraint)樑,由荷載算至撓度(deflection)
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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。
為跨度(span) 、完全側向約束(lateral restraint)的簡支樑(simply supported beam)選擇 S355 型鋼。驗算(check)剪力(shear force)、彎矩(bending moment)、支承處腹板承壓(web bearing)、支承處腹板屈曲(web buckling)及撓度(deflection)。跨中(midspan)集中荷載(point load)為恆載(dead load) 、外加荷載(imposed load) ;全跨均佈荷載(uniformly distributed load, UDL)為恆載 、外加荷載 。
原始來源:LectureNotes/Ch 3_Beam.pdf — 第 18 頁、第 19 頁、第 20 頁、第 21 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)
| 物理量 | 已知、查表(table lookup)或假設(assumption) |
|---|---|
| 跨度(span)及荷載 | 上方荷載圖給出 、一個跨中(midspan)集中荷載(point load),以及兩項全跨均佈荷載(uniformly distributed load, UDL)分量。 |
| 承壓(Bearing) | 題目給出 、、。受載翼緣(flange)對題目指定的兩種局部位移均有約束。 |
| 側向約束(Lateral restraint) | 已知受壓翼緣(compression flange)有完全側向約束(lateral restraint),因此不需驗算(check)構件的側向扭轉屈曲(LTB)。 |
| 撓度(deflection) | 講師假設(assumption)有脆性(brittleness)飾面,只用未乘分項系數的外加荷載(imposed load);限值 。。 |
| 截面性質(section properties) | 查 Data File 第 9–10 頁的 UB 列。來源解答(solution)第 19 頁亦列出數值。 |
計算前:辨認題型與選擇策略
先學會區分荷載與內力:荷載施加在樑上;剪力(shear force) 及彎矩(bending moment) 是樑為承受荷載而產生的內力。由於對稱,兩端反力(reaction)相等。剪力在跨中(midspan)集中荷載(point load)處變號,因此該處彎矩最大。完全側向約束(lateral restraint)使本題不用驗算(check) LTB,但仍須驗算腹板(web)局部效應。先按塑性截面模數(plastic section modulus)選試算型鋼,再逐一核實其餘要求。
1. 各荷載分量分別乘分項系數
淺白解說(Simple explanation):樓板荷載怎樣走到樑?(Load path)
題目給出的均佈恆載(dead load)就是指定設計輸入值,不要再另加假定自重(self-weight)。未乘分項系數的外加荷載(imposed load) 及 要保留供獨立的撓度(deflection)計算使用。
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。
2. 反力(reaction)、剪力(shear force)及最大彎矩(maximum bending moment)
等價地,。來源取整後標為 。均佈荷載(uniformly distributed load, UDL)使剪力(shear force)呈直線變化、彎矩(bending moment)呈拋物線;集中荷載(point load)令剪力跳變 ,但彎矩不會跳變。
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。
3. 選試算型鋼,讀取正確表格欄位
| 表格欄位 | 所選列數值 |
|---|---|
| 總深 ;腹板(web)厚 ;翼緣(flange)厚 ;根部圓角(root radius)半徑 ;腹板淨高(clear web depth) () | |
| 翼緣(flange) ;腹板(web) | |
| 強軸(major axis)二次矩 ;彈性截面模數(elastic section modulus) ;塑性截面模數(plastic section modulus) |
及 是標稱截面代號(section designation),並非準確的總深 及翼緣寬度(flange width)。表中 確認最初 的假設(assumption)成立。豎向荷載使樑繞 彎曲,所以選強軸(major axis)欄位。這是講師採用的合適試算截面,未有證明它是最輕的最佳選擇。
動畫解說(Animation lab)按正確條件查表(Table lookup)
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。
- 先確認要查材料強度、截面性質、屈曲強度,還是彎矩係數。
- 截面規格、鋼級、厚度組別、曲線及軸向是不同查表條件,須逐一核對。
- 、 及 的換算次方不同;相鄰欄位的數值不可互換。
- 只在同一適用欄內的上下兩列之間插值;所有實際表值均以原頁為準。
4. 判定截面類別(section class)及腹板(web)剪切驗算(check)分支
淺白解說(Simple explanation):薄板會先起皺(Local buckling)
翼緣(flange)分類接近限值,要用表中比值並保留足夠精度。腹板(web)的 彎曲分類限值與 剪切屈曲(buckling)界限是不同驗算(check)。本題不用另外計算腹板剪切屈曲,但仍須在下文核對集中反力(reaction)引起的腹板局部屈曲(local 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。
5. 抵抗最大剪力(shear force)
動畫解說(Animation lab)觀察腹板剪力(Shear resistance)
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。
- 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。
6. 核對同一截面的剪力(shear force),再驗算(check)彎矩(bending moment)
本題連最大剪力(shear force)亦低於 ,因此所有截面均屬低剪力(low shear)。兩個抗彎承載力(moment resistance)式要取較小者;第二式是上限,不能挑較大值。
動畫解說(Animation lab)截面中的壓力與拉力(Bending)
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- 正彎矩使上翼緣受壓、下翼緣受拉;負彎矩時則相反。
- 彈性彎曲應力隨離中性軸的距離變化:。
- 截面類別決定可用彈性、塑性還是有效截面性質。
- 採用正在驗算截面的剪力;其他位置的最大剪力不一定同時出現。
7. 支承處腹板承壓(web bearing)
淺白解說(Simple explanation):力集中在小地方,會怎樣?
腹板(web)厚 ,同樣得 。這是端部承壓(bearing),所以 時 ;若誤用內部承壓值 ,會不當增加承載力(resistance)。
動畫解說(Animation lab)集中力如何傳入腹板(Web bearing)
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- 集中反力先經承壓/接觸範圍傳入。
- 翼緣及根部幾何使荷載在進入腹板前擴散。
- 相同力下,較闊的有效承壓範圍可降低局部應力。
- 端距、剛性承壓長度及約束條件必須來自原題;滑桿只供示意。
8. 支承處腹板屈曲(web buckling)
題目明確提供兩項局部翼緣(flange)約束,因此不用 折減。反力(reaction)用去此承載力(resistance)的 ,所以支承處腹板屈曲(web buckling)是最接近限值的強度驗算(check)。不要混淆給定的 與 。
動畫解說(Animation lab)腹板如短柱般屈曲(Web buckling)
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- 集中力使兩翼緣之間的局部腹板受壓。
- 薄腹板可能先向側面屈曲,早於局部壓潰。
- 原教材分開考慮轉動約束及相對側向位移約束。
- 腹板承壓及腹板屈曲是獨立驗算;須選假設條件已符合的原公式。
9. 按指定正常使用荷載(service load)情況驗算(check)撓度(deflection)
淺白解說(Simple explanation):樑下垂多少?(Deflection)
由於對稱,兩項荷載引起的最大撓度(deflection)均在跨中(midspan),所以可把這兩個最大值相加。所選 UB 在指定模型下通過全部要求的驗算(check)。
動畫解說(Animation lab)觀察剛度與撓度(Deflection)
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- 選用指定 SLS 荷載、跨度及支承條件;此示意採全跨均布荷載。
- 樑受荷後彎曲;圖中變形放大,以便觀察。
- 簡支樑全跨均布荷載:。保持 w、E、I 不變,L 加倍便使 δ 增至 16 倍。
- 讀數示意採 、、;容許值須按原表的飾面及支承類別選取。
精簡考試答案(exam answer)
採用 S355 UB,Class 1。極限 、、、。;。;。外加荷載(imposed load)撓度(deflection) 。足夠;支承腹板屈曲(web buckling)最接近強度限值。
應避免的錯誤
- 指定撓度(deflection)驗算(check)中,不要再把外加荷載(imposed load)乘分項系數。
- 用表格中的實際尺寸,不要把 當作 。
- 與兩個抗彎承載力(moment resistance)式中較小者比較。
- 不要把腹板(web)剪切長細比(slenderness ratio)驗算(check)與集中荷載(point load)引起的腹板屈曲(web buckling)混為一談。
處理陌生變式的程序
- 辨認豎向支承、跨度(span)、側向約束(lateral restraint)及各荷載位置。
- 分開恆載(dead load)及外加荷載(imposed load),建立所需極限狀態(limit state)及正常使用荷載(service load)工況。
- 從平衡方程(equilibrium equation)求反力(reaction)及最大剪力(shear force)/彎矩(bending moment),並標明單位。
- 選取截面表(section tables)型號行,確認隨厚度(thickness)而變的強度,並對翼緣(flange)及腹板(web)分類。
- 驗算(check)剪力(shear force)及彎矩(bending moment);若只在個別位置設側向約束(lateral restraint),另作分段 LTB 驗算。
- 完成題目要求的腹板(web)及撓度(deflection)驗算(check),說明控制結果及欠缺資料。
獨立自我測試
自己試一試。自擬變式:截面及極限荷載(ultimate load)不變,但把剛性承壓(stiff bearing)寬度減至 ,承壓(bearing)區置於構件端部(、)。支承處腹板(web)仍足夠嗎?
提示(hint)
這個改變會同時影響承壓(bearing)承載力(resistance)及端部折減系數。
顯示答案及解釋
重算 、。低於 。承壓(bearing)通過,但腹板屈曲(web buckling)不通過,不能直接沿用原截面的結論。
動畫解說(Animation lab)集中力如何傳入腹板(Web bearing)
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。
- 集中反力先經承壓/接觸範圍傳入。
- 翼緣及根部幾何使荷載在進入腹板前擴散。
- 相同力下,較闊的有效承壓範圍可降低局部應力。
- 端距、剛性承壓長度及約束條件必須來自原題;滑桿只供示意。