鋼柱(steel column)例題 2:弱軸(minor axis)拉繫支承容許採用較輕截面
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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。
重新設計承受 軸壓的 兩端鉸接(pinned connection)柱,這次柱中高度有有效拉繫支承,阻止弱軸(minor axis)屈曲(buckling)。選擇並驗算(check) S355 UC。
原始來源:LectureNotes/Ch 4_Column.pdf — 第 23 頁、第 24 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 | 數值來源 |
|---|---|
| 軸力(axial force) | 已知設計壓力(compressive force) 。 |
| 拉繫支承方向 | 題目指定弱方向,因此只縮短繞 軸的屈曲(buckling)長度。 |
| 試算截面 | Data File 第 11 頁, UC:、、、、、。 |
| 表格 | ,所以 ;熱軋(hot-rolled) H 型截面厚度(thickness) ,用曲線 b/c。 |
計算前:辨認題型與選擇策略
與例題 1 比較,約束可與面積同樣重要。弱軸(minor axis)拉繫支承把無側向支承長度由 減至 ,因此可採較小鋼柱(steel column)。但換截面後,兩個迴轉半徑(radius of gyration)、面積及取決於厚度(thickness)的強度均須重新查表(table lookup);不能沿用例題 1 的截面性質(section properties)。
1. 分別設定有效長度(effective length)
淺白解說(Simple explanation):長柱為何未壓碎就先彎走?
水平位置約束阻止屈曲(buckling)位移,不會承托一半豎向荷載,也不會產生 的新軸壓情況。
動畫解說(Animation lab)有效長度與屈曲軸(Column buckling)
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。
- 鋼柱可能在截面到達壓潰承載力前已側向彎曲。
- 每個軸向有自己的迴轉半徑及約束間距。
- ,兩者須用相同長度單位;拉繫只影響它實際約束的方向。
- 先選各軸屈曲曲線及抗壓強度,再求 Pc;控制軸由承載力決定,不能只比較細長比。
2. 試選 UC
全部數值來自 Data File 第 11 頁同一個準確型鋼列;此較輕試算截面是講義所選方案。
動畫解說(Animation lab)有效長度與屈曲軸(Column buckling)
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。
- 鋼柱可能在截面到達壓潰承載力前已側向彎曲。
- 每個軸向有自己的迴轉半徑及約束間距。
- ,兩者須用相同長度單位;拉繫只影響它實際約束的方向。
- 先選各軸屈曲曲線及抗壓強度,再求 Pc;控制軸由承載力決定,不能只比較細長比。
3. 驗算(check)局部長細比(slenderness ratio)
動畫解說(Animation lab)薄板為何局部屈曲(Section class)
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。
- 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。
4. 有拉繫及無拉繫方向的長細比(slenderness ratio)
現在 大於 ,但仍未能單憑這點證明 軸控制,因其曲線 b 比弱軸(minor axis)曲線 c 較有利。
動畫解說(Animation lab)有效長度與屈曲軸(Column buckling)
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。
- 鋼柱可能在截面到達壓潰承載力前已側向彎曲。
- 每個軸向有自己的迴轉半徑及約束間距。
- ,兩者須用相同長度單位;拉繫只影響它實際約束的方向。
- 先選各軸屈曲曲線及抗壓強度,再求 Pc;控制軸由承載力決定,不能只比較細長比。
5. 分別內插(interpolation)兩條曲線
淺白解說(Simple explanation):兩行表值之間怎樣算?(Interpolation)
軸用 Table 8.8(b) 的 欄; 軸用 Table 8.8(c) 的 欄。
雖然弱軸(minor axis)長細比(slenderness ratio)較小,它的強度仍稍低。來源的 及 是捨入值。
動畫解說(Animation lab)有效長度與屈曲軸(Column buckling)
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。
- 鋼柱可能在截面到達壓潰承載力前已側向彎曲。
- 每個軸向有自己的迴轉半徑及約束間距。
- ,兩者須用相同長度單位;拉繫只影響它實際約束的方向。
- 先選各軸屈曲曲線及抗壓強度,再求 Pc;控制軸由承載力決定,不能只比較細長比。
6. 驗算(check)控制承載力(resistance)
原解答(solution)把 捨入至 ,得 ,印為 。準確內插(interpolation)得 。沒有拉繫的例題採用 ;加入拉繫後, 試算截面已足夠。此結論假設(assumption)拉繫件能提供指定有效約束;拉繫件本身設計不在本題範圍。
動畫解說(Animation lab)有效長度與屈曲軸(Column buckling)
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。
- 鋼柱可能在截面到達壓潰承載力前已側向彎曲。
- 每個軸向有自己的迴轉半徑及約束間距。
- ,兩者須用相同長度單位;拉繫只影響它實際約束的方向。
- 先選各軸屈曲曲線及抗壓強度,再求 Pc;控制軸由承載力決定,不能只比較細長比。
精簡考試答案(exam answer)
採用 S355 UC,;按 、 限值屬非纖細。、;、。曲線 b/c 得 、。,足夠。來源捨入承載力(resistance)為 。
應避免的錯誤
- 拉繫支承只改變其有效約束方向的屈曲(buckling)長度。
- 兩段 柱均用完整軸力(axial force)。
- 比較實際 值,不能只比較長細比(slenderness ratio)。
- 選了較輕截面後,須重新分類。
處理陌生變式的程序
- 辨認軸力(axial force)、任何彎矩(bending moment)、實際長度(actual length)及兩軸約束。
- 選截面/讀表,按實際厚度(thickness)確認強度。
- 核對適用的翼緣(flange)及腹板(web)局部長細比(slenderness ratio)限值。
- 分別求 、,選各軸曲線,再內插(interpolation) 。
- 計算兩軸抗壓承載力(compression resistance),指出控制軸。
- 若有彎矩(bending moment),須用各自對應的承載力(resistance)及彎矩定義,完成截面、彎曲屈曲(flexural buckling)及軸力(axial force)/LTB 相互作用(interaction)驗算(check)。
獨立自我測試
自己試一試。自擬變式:移除弱軸(minor axis)拉繫支承,但保留 UC。求弱軸長細比(slenderness ratio),並按所附表估算承載力(resistance)。
顯示答案及解釋
。曲線 c,: 列為 , 列為 ,所以 。,遠低於 。無拉繫版本不通過。
動畫解說(Animation lab)有效長度與屈曲軸(Column buckling)
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。
- 鋼柱可能在截面到達壓潰承載力前已側向彎曲。
- 每個軸向有自己的迴轉半徑及約束間距。
- ,兩者須用相同長度單位;拉繫只影響它實際約束的方向。
- 先選各軸屈曲曲線及抗壓強度,再求 Pc;控制軸由承載力決定,不能只比較細長比。