2024 BQ3:鋼柱(steel column)截面分類(section classification)及三項組合受力(combined actions)驗算(check)
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。
解答(solution) BQ3 全部 分。驗算(check) S355、 UC;有效長度(effective length) ,已乘荷載係數的壓力(compressive force) 。外加端彎矩(bending moment)以順時針(clockwise)為正,上端/下端分別為: 軸 /; 軸 /。放大係數分別為 /。另給已放大的 。
原始來源:Pastpaper/23ENGTY004.pdf — 第 5 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)
查表(table lookup):Data File 第 11 頁,準確選取 UC 列。分開讀尺寸/局部寬厚比(width-to-thickness ratio)表及截面性質(section properties)表。圖中 軸水平穿腹板(web), 軸垂直穿其中央。
| 截面性質(section properties) | 數值與單位 |
|---|---|
| 翼緣(flange)/腹板厚度(web thickness)/兩根部之間的腹板(web)淨深度 | 、、。 |
| 局部寬厚比(width-to-thickness ratio) | 、。 |
| 迴轉半徑(radius of gyration)(由 換算) | ;。 |
| 面積(Area) | 。 |
| 彈性截面模數(elastic section modulus) | ;。 |
| 塑性截面模數(plastic section modulus) | ;。 |
| LTB 參數 | 、,兩者均無量綱(dimension)。 |
計算前:辨認題型與選擇策略
三項驗算(check)回答不同問題。局部截面分類(section classification)決定截面抗力模型;截面組合驗算(cross-section interaction)檢查屈服(yielding)/局部抗力;彎曲屈曲(flexural buckling)及軸力(axial force)/側向扭轉屈曲(LTB)組合驗算檢查構件失穩。分清塑性(plasticity)與彈性(elasticity)分母,以及一階與已放大彎矩(bending moment)。所列兩軸最大彎矩(maximum bending moment)幅值都出現在上端,故可同時作用於該截面。
(a) 鋼柱(steel column)截面分類(section classification)——原卷 4 分
淺白解說(Simple explanation):薄板會先起皺(Local buckling)
腹板應力參數:按 限定後得 。對此範圍內任何 ,保守的 Class 1 腹板限值為 。,腹板符合此較嚴格限值。整體屬 Class 1,採用受上限約束的塑性截面抗力。
講義 Class 1 組合應力(stress)腹板(web)限值 不會低於 ,因為 。採用此較嚴格界限,既保守,也避免在沒有依據下宣告塑性(plasticity)分類。翼緣(flange)仍須獨立驗算(check)。
採用翼緣(flange) Class 1 的 限值,以及上文解釋的腹板(web)組合受壓保守限值。已給壓力(compressive force)影響腹板應力(stress)分佈,但不會改變實際尺寸比。結果為 Class 1。
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。
(b) 截面承載力(resistance)——原卷 7 分
淺白解說(Simple explanation):鋼柱要過不只一道關
在同一截面,壓力(compressive force)及彎矩(bending moment)共用材料承載能力。使用已放大彎矩,以及受上限限制的塑性(plasticity)抗彎承載力(moment resistance)。總和不得超過 ;以下各項均無量綱(dimension)。
此 UC 的弱軸(minor axis)由 上限控制;若只用 ,會高估容許的弱軸彎矩(bending moment)。截面軸力(axial force)項的分母是毛截面壓潰抗力 ,不是構件抗壓力(compressive force) 。
動畫解說(Animation lab)截面足夠不等於構件穩定(Column checks)
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。
- 把軸向壓力及雙向彎矩按指定截面承載力組合。
- 整條構件還受有效長度及屈曲曲線影響。
- 此式有自己的彎矩係數及抗彎承載力,不能直接照抄截面驗算。
- 彈性、塑性及屈曲承載力不能互換;須核對三個原式及各自的一階/放大彎矩。
(c) 構件屈曲(buckling)——原卷 19 分
淺白解說(Simple explanation):長柱為何未壓碎就先彎走?
淺白解說(Simple explanation):樑也會向側面逃走(LTB)
先分別查兩張彎矩(bending moment)梯度係數表。此荷載表以外加順時針(clockwise)彎矩為正;由於構件兩端截面的面向相反,內力彎矩比為 。
本課程解法用強軸(major axis)端彎矩(bending moment)形式求 LTB 彎矩係數。另給的 大小必須保留原卷指定值;即使它與最大已放大 不同,也不可自行用後者替換。
Table 8.7:熱軋(hot-rolled) H 形(UC),最大厚度(thickness) ,繞 軸用曲線 ,繞 軸用曲線 。使用 Data File 第 8 頁的 欄。兩軸曲線不同,因此不能只看長細比(slenderness ratio)便判定控制軸。
構件相互作用(interaction)使用彈性(elasticity)彎矩(bending moment)分母 ,即使截面驗算(check)使用塑性截面模數(plastic section modulus)亦然。此處使用已放大彎矩。
連續/無側移(sway)構件:Class 1/2 採用 。按指定有效長度(effective length),完整計算 、。
查 Data File 第 5 頁 Table 8.3a 的 欄:
課程 Eq.8.81 的最後一項使用一階弱軸(minor axis)彎矩(bending moment)。 是指定的已放大強軸(major axis)值,不可再放大。軸力(axial force)分母為 。
;、;、;。組合比值:截面 、彎曲屈曲(flexural buckling) 、軸力(axial force)/LTB 。題目要求的三項強度驗算(check)全部通過。
建議方法分檢查點(自行推斷,並非官方配分):選對強度及曲線;計算兩軸長細比(slenderness ratio);插值(interpolation);使用正負號正確的彎矩(bending moment)係數;構件項採彈性(elasticity)分母;完成 – 計算;寫出兩項構件組合比值及結論。即使取整令最後數字略有差異,仍要展示以上過程。
動畫解說(Animation lab)截面足夠不等於構件穩定(Column checks)
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。
- 把軸向壓力及雙向彎矩按指定截面承載力組合。
- 整條構件還受有效長度及屈曲曲線影響。
- 此式有自己的彎矩係數及抗彎承載力,不能直接照抄截面驗算。
- 彈性、塑性及屈曲承載力不能互換;須核對三個原式及各自的一階/放大彎矩。
精簡考試答案(exam answer)
(a) Class 1,。(b) 已放大 、。(c) 、、;已給 維持不變。
;、;、;。組合比值:截面 、彎曲屈曲(flexural buckling) 、軸力(axial force)/LTB 。題目要求的三項強度驗算(check)全部通過。
應避免的錯誤
- 不要對已給有效高度再乘一個 。
- 反向彎曲的彎曲屈曲(flexural buckling)與 LTB 驗算(check),不能沿用同一端彎矩(bending moment)係數公式。
- 不要把 放大兩次。
- 最後 LTB 式的弱軸(minor axis)項採課程的一階 ;彎曲屈曲(flexural buckling)式採已放大 。
處理陌生變式的程序
- 讀清正負號規則及所需型鋼的確切表格行。
- 確定強度及截面分類(section classification)。
- 每個一階彎矩(bending moment)只放大一次;另給已放大的 保留原值。
- 驗算(check)受上限約束的截面抗力。
- 求兩軸抗壓力(compressive force)及保留正負號的彎矩(bending moment)係數。
- 分別完成彎曲屈曲(flexural buckling)及軸力(axial force)/LTB 組合驗算(check)。
獨立自我測試
自行練習。自編變式:全部一階作用及已給放大的 同比例增加 ,型鋼、有效長度(effective length)及放大係數不變。三項新組合比值中最大的是多少?
顯示答案及解釋
截面分類(section classification)及端彎矩(bending moment)比不變時,抗力與係數不變,全部組合需求乘 。最大值變為 ,仍小於 。軸力(axial force)改變後仍須重新確認截面分類;此處保守腹板(web)驗算(check)仍涵蓋限定範圍內的 。
動畫解說(Animation lab)截面足夠不等於構件穩定(Column checks)
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。
- 把軸向壓力及雙向彎矩按指定截面承載力組合。
- 整條構件還受有效長度及屈曲曲線影響。
- 此式有自己的彎矩係數及抗彎承載力,不能直接照抄截面驗算。
- 彈性、塑性及屈曲承載力不能互換;須核對三個原式及各自的一階/放大彎矩。