公式選擇及完整查表(table lookup)示範
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。
本頁教你選公式及讀表。下列各表均來自所提供的課程資料,已保留在本機。各方法章解釋公式,例題示範如何應用。沒有以外部標準或未提供的條文替代。
單位及可靠的查表(table lookup)程序
| 物理量 | 來源單位 → 計算單位 |
|---|---|
| 作用力 | |
| 彎矩(Moment) | ; |
| 面積(Area) | |
| 截面模數(Section modulus) | |
| 截面二次矩(Second moment of area) | |
| 迴轉半徑(radius of gyration) | |
| 線荷載(Line load) | |
| 應力(stress) |
- 寫出要驗算(check)的物理現象,辨認適用的表。
- 寫出截面名稱、級別、厚度(thickness)、軸及約束假設(assumption)。
- 寫明確切來源、表名、欄標題及上下界行的數值。
- 列出插值(interpolation)比例及附單位的代入(substitution)式。
- 確認結果在兩個表值之間;確認沒有誤使長細比(slenderness ratio)增加而抗力反而上升。
動畫解說(Animation lab)單位與次方(Units and powers)
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。
- 代入前,先把力、長度及應力轉為相容單位。
- ;面積有兩個長度因子,因此 。
- 截面模數(section modulus)是長度三次方,截面二次矩(second moment of area)是四次方;cm 轉 mm 分別乘 和 。
- ;再除以 ,彎矩才成為 。
Data File 1:材料強度及截面分類(section classification)
先讀鋼級欄標題,再選首個包含實際控制厚度(thickness)的厚度上限行。S355 在 時用 ; 時用 行的 。計算 。在 Table 7.1 選翼緣(flange)/腹板(web)、熱軋(hot-rolled)/焊接,以及彎曲/受壓應力(stress)分佈;把 及 與各類限值比較,取板件較差的類別。壓應力參數 限於 至 ;不要把純彎曲腹板限值套用於均勻受壓。

原圖(source diagram)中文/公式對照:Design Formulae for Structural Steel Design=鋼結構(steelwork)設計公式;Steel properties=鋼材性質,,。以下保留原表數值,並非從圖片比例量度。
| 厚度(thickness)上限() | S275 | S355 | S460 |
|---|---|---|---|
| 受壓板件/應力(stress)模式 | 比值 | Class 1 | Class 2 | Class 3 |
|---|---|---|---|---|
| 翼緣(flange)外伸板件(outstand element),熱軋(hot-rolled),彎曲引致受壓 | ||||
| 翼緣(flange)外伸板件(outstand element),焊接,彎曲引致受壓 | ||||
| 翼緣(flange)外伸板件(outstand element),軸向受壓 | 不適用 | 不適用 | ||
| 翼緣(flange)內部板件(internal element),彎曲引致受壓 | ||||
| 翼緣(flange)內部板件(internal element),軸向受壓 | 不適用 | 不適用 | ||
| I/H/箱形腹板(web),中性軸(neutral axis)在深度中點 | ||||
| 腹板(web)一般情況, 為負 | ,原圖(source diagram)註 | ,且 | ||
| 腹板(web)一般情況, 為正 | ,原圖(source diagram)註 | ,且 | ,且 | |
| 腹板(web)軸向受壓 | 不適用 | 不適用 | ,且 |
表下原式:,但 ;等翼緣(flange) I/H 截面 。原圖(source diagram) Class 1 合併欄印 ,Class 2/3 印 ,此處保留區別,不默改等號。表內上標 a、b、c、d 是註腳標記,該頁未展開全部註腳;須配合完整課程分類表使用。頁腳說符號沿用一般意義,表摘自香港 2011 鋼結構(steelwork)作業守則,HD in Civil Engineering=土木工程高級文憑。
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。
Data File 2:鋼樑(steel beam)、受拉及受壓公式
Class 1/2 低剪力(low shear) ;。簡支樑(simply supported beam)撓度(deflection):全跨均佈荷載(uniformly distributed load, UDL) ;跨中(midspan)集中荷載(point load) 。LTB 依 計算,再比較 。角鋼(angle section)受拉須按螺栓(bolt)/焊接、單/雙角鋼選外伸肢面積 的適用折減。受壓用 ,各軸分別查 。本 Data File 頁的集中荷載次方印成 ,量綱(dimension)不正確;講義、Word 筆記及 2023 資料均為 。

原圖(source diagram)第 4 項 Beam Equations=鋼樑(steel beam)公式。Class 1/2 低剪力(low shear):,。抗剪 ,熱軋(hot-rolled) I、H、槽形截面 。原圖簡支樑(simply supported beam)均佈荷載(uniformly distributed load, UDL)撓度(deflection) ;跨中(midspan)集中荷載(point load)原圖印 。後者的四次方是已辨識錯誤,原圖仍保留;正確三次方公式見上文。原圖小寫 、 與本文的 、 分別對照跨度(span)及均佈荷載。
Table 5.1 指外加荷載(imposed load)引致的豎向撓度(deflection):懸臂限 ;有灰泥或其他脆性(brittleness)飾面的樑限 ;其他樑(不含檁條及牆板橫樑)限 ;檁條及牆板橫樑須符合覆面要求。
第 5 項 Buckling Resistance=屈曲(buckling)抗力:,,Class 1/2 的 ;,,。此處 為扭轉指數,非位置座標。
第 6 項 Tension Members=受拉構件(tension member):,,S355 的 。單角鋼(angle section)經一肢、單槽鋼(channel section)經腹板(web)、單 T 形經翼緣(flange)連接時,螺栓連接(bolted connection) ,焊接 。雙角鋼/槽鋼/T 形分置節點板兩側且互相以螺栓(bolt)或焊縫(weld)連成組時,螺栓連接 ,焊接 ;。
第 7 項 Compression Members=受壓構件(compression member):,,。小寫有效長度(effective length)下標及 按原圖(source diagram)保留;各符號和適用條件(applicability)須與完整方法一致。頁腳指出表摘自香港 2011 鋼結構(steelwork)作業守則。
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。
Data File 3:鋼柱(steel column)共同作用及焊縫(weld)組
簡寫鋼柱(steel column)公式省去了完整講義中的資料,包括彈性(elasticity)抗力分母及放大彎矩(bending moment)符號。使用連結的鋼柱方法補回細節。寬 、高 的四邊矩形線焊縫(weld):,,,;線慣性矩(second moment of area)單位全部為 。在座標 ,扭轉分量為 及 ; 用 時,分量單位為 。先加直接力分量,再取合力(resultant force)。這些公式不適用於缺一邊的焊縫。

第 8 項 Column Equations=鋼柱(steel column)公式。以下忠實列出資料頁的簡寫,不把它當作完整講義的替代:,,。截面驗算(check):。
原圖(source diagram)構件式:;。簡單結構原式:;;。此頁的分母及橫線位置與完整講義並不全部相同;解題按上文連結的完整方法辨別彈性(elasticity)抗力矩(moment of a force)及已放大/一階彎矩(bending moment),不能默認它們可互換。
第 9 項 Welded Connection=焊接連接。每毫米焊長(weld length)抗力原式:;leg length 是焊腳(weld leg),以 代入(substitution), 以 代入。
| 鋼級 | 35 | 42 | 50 |
|---|---|---|---|
| S275 | |||
| S355 | |||
| S460 |
扭轉與剪切共同作用:假設(assumption)繞焊縫(weld)形心(centroid)轉動,,,;,;。這兩個慣性矩(second moment of area)式的 、 是矩形全寬、全高,對應上文 、,並非上文角點座標; 對應 。
拉力(tensile force)與剪切共同作用:原圖(source diagram)假設(assumption)繞下翼緣(flange)轉動,列 ,。此資料頁沒有配圖定義 、、 的量度位置;必須先用相應原題或講義幾何確認,不能由頁面推猜。此處 是拉力,與上一段的扭轉分量不同。頁腳指出表摘自香港 2011 鋼結構(steelwork)作業守則。
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。
Data File 4:普通螺栓(bolt)及連接件承壓(bearing)
選標稱直徑行;受拉及螺紋(thread)剪切用抗拉應力(stress)面積,只有剪切面(shear plane)通過無螺紋桿身時才用桿身面積。按級別選 、、。雙剪(double shear)計兩個剪切面,但承壓(bearing)取決於實際接觸板厚。連接件承壓須驗算(check)直徑項、端距(end distance)項,以及淨間距/螺栓(bolt)抗拉強度(tensile strength)上限。偏心(eccentricity)組須用正確形心(centroid)或轉動中心。剪力(shear force)與拉力(tensile force)共同作用限值 要連同個別驗算一起滿足,不能取代它們。

| 標稱直徑() | 桿身面積() | 抗拉應力(stress)面積() |
|---|---|---|
| 螺栓(bolt)級別 | 抗剪 | 承壓(bearing) | 抗拉 |
|---|---|---|---|
| ISO 4.6 | |||
| ISO 8.8 | |||
| ISO 10.9 |
普通螺栓(bolt):剪切 ;拉力(tensile force) ,指定共同作用式另用標稱值 ;螺栓承壓(bearing) 。連接件承壓原頁依次列 、,以及 ;須取適用限制的控制值,並非把各抗力相加。
為沿傳力方向量度的端距(end distance);標準孔 ,大孔及短槽孔 。 為沿傳力方向、孔的承壓(bearing)邊至相鄰孔近邊的淨距。連接件承壓強度:S275 的 ;S355 的 ;S460 的 。母材(parent metal)指定最低抗拉強度(tensile strength)為 ,S355 的 。原頁列螺栓(bolt) ;此值對應課程 Grade 8.8 用例,不能在上方其他螺栓級別一律沿用。
扭轉與剪切共同作用:,,。拉力(tensile force)與剪切共同作用:,,。最後個別拉力上限原圖(source diagram)寫大寫下標 ,上方抗拉定義寫 ,此處保留原字形並指出對照;兩段 也分別是扭轉分量及拉力。座標須按相應形心(centroid)/轉動中心量度。頁腳指出表摘自香港 2011 鋼結構(steelwork)作業守則。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
Data File 5:Table 8.3a,LTB 抗彎強度
先計算 ,不能只計 。在鋼級內選 欄,找出包圍所求 的兩行,線性插值(linear interpolation),再以 乘 。輸入超出所提供行範圍時,須取得適用來源表,不作外推。小於首個印刷行 時,本站保守使用第 行,絕不令 超過 。表底 表示可忽略屈曲(buckling)影響的範圍,不是額外乘數。

原圖(source diagram)中文對照:熱軋(hot-rolled)截面抗彎強度 ,單位 ;行為 。S275 的 欄依次 ;S355 為 ;S460 為 ,單位同上。最底列 是構件屈曲(buckling)影響可忽略時的最大長細比(slenderness ratio);依上述欄次依次為 S275:;S355:;S460:。
原網站抄錄差異:下方既有兩欄 HTML 表保留原網站紀錄,355 欄的以下四行有誤;請用此更正對照或上方原圖(source diagram)。345 欄逐行與本圖相符。已按 PDF 原始內嵌表格的欄線及欄頭重新核對,沒有把鄰接的 400 欄讀成 355 欄。Tutorial 3 Q3 及 2023 BQ4 所用第 // 行原值 // 正確;先前誤判而加入的兩題更正已撤回。以下四行未用於那兩題。
| 原網站值(有誤) | 原圖(source diagram)值(採用) | |
|---|---|---|
插值比例 。
| 時的 () | 時的 (;原紀錄,差異見上方) | |
|---|---|---|
動畫解說(Animation lab)樑的側移與扭轉(Lateral-torsional 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。
- 示意樑承受正彎矩,因此上翼緣受壓。
- 無側向約束的受壓翼緣可向旁移動,並帶動整個截面扭轉。
- 只有有效約束才能分隔無側向支承段;它們不會自動增添垂直支承。
- 逐段使用有效長度、截面性質及相應彎矩係數;此為放大的屈曲模式,不是計算位移。
Data File 6:Tables 8.4a/b,LTB 等效彎矩(bending moment)
把整段無側向約束(lateral restraint)段與示意圖對照,包括端彎矩(bending moment)及跨中(midspan)荷載。簡支樑(simply supported beam)跨中集中荷載(point load)用 ;全跨均佈荷載(uniformly distributed load, UDL)用所給簡化值 。一般彎矩圖(bending moment diagram, BMD)用 Table 8.4b 四分點縱座標的絕對值,並受最小值 限制。若較精確的四分點結果與簡化值稍有差別,須說明用了哪個指定方法。按所給表,沒有中間側向約束的懸臂取 。

Table 8.4a:端彎矩(bending moment)及典型荷載下,鋼樑(steel beam) LTB 的等效均勻彎矩(equivalent uniform moment)係數 。圖中 X 表側向約束(lateral restraint), 是兩約束間分段長度,端彎矩為 及 。上半同號直線彎矩圖(bending moment diagram, BMD)的 為正,下半跨過零線的 為負;不可只看外加箭頭方向判定內力同號。
| — | — |
四幅特殊情況圖均沒有中間側向約束(lateral restraint):跨中(midspan)一點荷載(point load) ;全跨均佈荷載(uniformly distributed load, UDL) ;三等分點兩個荷載 ;單一荷載位於三等分點 。圖中等號表示等長分段,箭頭是所示荷載/反力(reaction),不能由比例推算未標尺寸。
Table 8.4b:非典型荷載的一般分段,用分段兩端 、,四分點 、,中點 及分段最大值 。全部取正的大小值;,但 。沒有中間側向約束(lateral restraint)的懸臂 。
動畫解說(Animation lab)讀取同一段的彎矩形狀(Moment factor)
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- 彎矩縱座標須屬於同一個有效無側向支承段。
- 同側彎曲與反曲率彎矩圖有不同的端彎矩比正負號。
- 標記是此段的 ¼、½、¾ 位置,不一定是整樑的四分點。
- 側扭屈曲與柱彎曲屈曲係數不同,須保留各自的界限及係數組。
Data File 7:Tables 8.7、8.9,屈曲曲線(buckling curve)及彎曲等效彎矩(bending moment)
先按截面種類、厚度(thickness)及軸選屈曲曲線(buckling curve)。熱軋(hot-rolled) H 形厚度 ,繞 軸取 b,繞 軸取 c。然後按相應彎矩圖(bending moment diagram, BMD)選彎曲屈曲(flexural buckling)的彎矩(bending moment)係數;它不一定等於 LTB 係數。直線端彎矩圖在 時,;在 時,。從題目所給外加箭頭慣例確定內力彎矩正負。一般彎曲屈曲的四分點縱座標保留正負號,與 LTB 不同。

| 截面 | 最大厚度(thickness)() | 繞 | 繞 |
|---|---|---|---|
| 熱軋(hot-rolled) I 形 | a | b | |
| 熱軋(hot-rolled) I 形 | b | c | |
| 熱軋(hot-rolled) H 形 | b | c | |
| 熱軋(hot-rolled) H 形 | c | d | |
| 焊接 I/H 形 | b | c | |
| 焊接 I/H 形 | b | d |
Table 8.9:彎曲屈曲(flexural buckling)等效彎矩(bending moment)係數 ,只含端彎矩的分段。X 是側向約束(lateral restraint); 是分段長度,端內力為 、。左圖同號 為正,右圖反號 為負。表值如下,不可拿 Table 8.4a 的負值段替代。
| — | — |
動畫解說(Animation lab)有效長度與屈曲軸(Column buckling)
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- 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。
Data File 8:Table 8.8,抗壓強度
用三項資料查表(table lookup):曲線、材料設計強度(design strength)及 。若為曲線 c、、,/ 行給 /;。若 ,。另一軸重做並取控制抗力。Data File 曲線 b、、 印成「」;完整講義第 4 章第 8 頁清楚為 ,本站用後者。

四表 Table 8.8(a)/(b)/(c)/(d) 分別為壓桿曲線 a/b/c/d 的 ,單位 。每表行是 ;本頁只列 S355, 欄依次 。 的各印刷行需按表選取,不是每一行都有相同間隔。原圖(source diagram)另註 S275、S460,以及 的 要查規範;不要自行填補未印的數值。曲線 b、、 欄原圖的 與完整講義不符,詳見上文已明列的來源更正。下方 HTML 選錄曲線 b/c 的 / 欄, 單位同上。
| 曲線 b/ | 曲線 b/ | 曲線 c/ | 曲線 c/ | |
|---|---|---|---|---|
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。
Data File 9:UB 尺寸,找出完全相符的行
截面名稱的三個數字都要相符,包括每米質量。讀實際深度 、寬度 、腹板(web)厚 、翼緣(flange)厚 、根部半徑 、腹板淨高(clear web depth) ,以及表列 、。標稱名稱 不代表實際深度是 ,更不代表腹板厚 。尺寸表的 不是螺栓(bolt)直徑,其意義隨上下文改變。翼緣較厚可能令 降低,選截面後須重查。

UNIVERSAL BEAMS/DIMENSIONS=通用鋼樑(steel beam)/尺寸。左上截面圖: 箭頭跨整個截面深度; 跨翼緣(flange)全寬; 橫過腹板(web)厚; 跨翼緣厚; 指根部圓角(root radius); 跨兩根部圓角之間的腹板淨高(clear web depth); 是圖中翼緣外伸寬度,分類仍依表列比值。右上接頭切口圖: 為端部淨空, 為水平切口尺寸, 為豎向切口尺寸;它不是本題荷載圖,也未指定任何實際樑長。
欄次對照:Section Designation=截面名稱;Mass Per Metre=每米質量,;Depth/Width/Web/Flange/Root Radius/Depth Between Fillets 分別為 、、、、、,均用 ;Ratios for Local Buckling=局部屈曲比值,翼緣(flange) 、腹板(web) ,無量綱(dimension);Dimensions for Detailing=構造尺寸,、、 用 。最後 Surface Area=表面積,兩欄分別為每米、每公噸對應的 。原頁註明摘自 Design Guide to BS 5950: Part 1: 1990, Volume 1, 5th Edition, SCI;這是所提供型鋼表的出版來源,設計方法仍依本課程香港規範。
動畫解說(Animation lab)截面幾何與軸向(Section properties)
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- 翼緣(flange)是兩塊寬板,腹板(web)把它們連起來;旋轉模型可看清位置。
- 同一截面沿兩個主軸的剛度及承載力不同。
- I 控制彈性彎曲; 是彈性截面模數;塑性模數 S 由塑性應力區塊求得。
- 名義截面標記不等於所有實際尺寸;須同時核對表列、軸向及單位。
Data File 10:UB 截面性質(section properties),保持軸及單位一致
使用與尺寸表完全相同的截面名稱。、 用 ,乘 轉 ;、 用 ,乘 轉 ;、 及 、 用 ,乘 轉 ;面積用 ,乘 轉 ;另讀無量綱(dimension) 及扭轉指數 。主軸(principal axis)豎向撓度(deflection)用 ,LTB 長細比(slenderness ratio)用 ,Class 1/2 彎曲用 ,指定鋼柱(steel column)構件公式用彈性(elasticity) 。絕不可在不同截面尺寸之間插值(interpolation),造出不存在的截面。

UNIVERSAL BEAMS/PROPERTIES=通用鋼樑(steel beam)/截面性質(section properties)。右上圖水平 為主軸(principal axis),豎直 為弱軸(minor axis),均穿過形心(centroid);圖中沒有外加荷載(imposed load)。欄次:Second Moment of Area=截面二次矩,依次 、();Radius of Gyration=迴轉半徑,、();Elastic Modulus=彈性截面模數(elastic section modulus),、();Plastic Modulus=塑性截面模數(plastic section modulus),、()。這裏的 Modulus 是截面模數(section modulus),並非材料楊氏模量。
Buckling Parameter=屈曲參數 ;Torsional Index=扭轉指數 ,不要與 軸混淆;Warping Constant=翹曲(warping)常數 (原表 );Torsional Constant=扭轉常數 ();Area of Section=截面面積(cross-sectional area) ()。此 是型鋼截面的扭轉常數,不能當作線焊縫(weld)組的 極慣性矩(polar second moment of area)。原頁摘自 Design Guide to BS 5950: Part 1: 1990, Volume 1, 5th Edition, SCI,表列數據須配合同一截面行使用。
動畫解說(Animation lab)截面幾何與軸向(Section properties)
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- 翼緣(flange)是兩塊寬板,腹板(web)把它們連起來;旋轉模型可看清位置。
- 同一截面沿兩個主軸的剛度及承載力不同。
- I 控制彈性彎曲; 是彈性截面模數;塑性模數 S 由塑性應力區塊求得。
- 名義截面標記不等於所有實際尺寸;須同時核對表列、軸向及單位。
Data File 11:UC 尺寸及截面性質(section properties)
獨立資料頁把 UC 尺寸及性質放在一起。沿完全相同的截面行讀值,再粗略檢查 是否與每米質量一致;這只是排查抄錯,不可取代表值。Assignment 2 所需的較大型 UC 不在此頁,但在已提供的 2023 資料第 16–17 頁。該題解答(solution)已明確引用查表(table lookup)來源。

UNIVERSAL COLUMNS=通用鋼柱(steel column)。左上尺寸圖的 為總深、 為全寬、 為腹板(web)厚、 為翼緣(flange)厚、 為根部半徑、 為圓角間腹板淨高(clear web depth)、 為所示翼緣外伸寬度;中上軸圖水平 為主軸(principal axis)、豎直 為弱軸(minor axis);右上接頭圖的 、、 分別為端部淨空、水平切口及豎向切口尺寸,不是柱高或側向約束(lateral restraint)距離。
上表 DIMENSIONS=尺寸:每米質量用 ;、、、、、、、、 用 ;局部屈曲(local buckling)比值 、 無量綱(dimension);最後兩欄為每米/每公噸表面積,用 。下表 PROPERTIES=性質:二次矩 、(),迴轉半徑(radius of gyration) 、(),彈性模數(modulus of elasticity) 、 及塑性(plasticity)模數 、(),屈曲參數(buckling parameter) 、扭轉指數 、翹曲(warping)常數 ()、扭轉常數 ()、面積 ()。上下表必須對同一完整截面名稱。原頁摘自 Design Guide to BS 5950: Part 1: 1990, Volume 1, 5th Edition, SCI。
動畫解說(Animation lab)截面幾何與軸向(Section properties)
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- 翼緣(flange)是兩塊寬板,腹板(web)把它們連起來;旋轉模型可看清位置。
- 同一截面沿兩個主軸的剛度及承載力不同。
- I 控制彈性彎曲; 是彈性截面模數;塑性模數 S 由塑性應力區塊求得。
- 名義截面標記不等於所有實際尺寸;須同時核對表列、軸向及單位。
Data File 12:不等肢角鋼(angle section),辨認形心(centroid)方向
長肢、短肢及厚度(thickness)都須相符;先看小軸(minor axis)圖才選 或 。長肢用作連接的角鋼(angle section),沿該肢由背角至形心(centroid)的距離決定平衡的縱向焊縫(weld)力,一般不等於肢長的一半。表值包括熱軋(hot-rolled)根部圓角(root radius)影響;例題以簡單矩形求角鋼面積時,已標明是課程近似。獨立表的 區塊厚度標籤有不一致,不能為 題目借用不確定面積。

UNEQUAL ANGLES/DIMENSIONS AND PROPERTIES=不等肢角鋼(angle section)/尺寸及性質。左上圖: 是豎直長肢全長, 是水平短肢全長, 是肢厚,夾角 , 是內根圓角半徑(root radius), 是肢端圓角半徑。右上圖: 水平、 豎直,交於形心(centroid); 是短肢外背面至水平形心軸的豎距, 是長肢外背面至豎直形心軸的橫距(gauge);斜軸 、 是主軸(principal axis), 為圖示轉角(rotation)。切勿因下標是 就把 當成水平量距。
表頭依次:尺寸 、 及厚度(thickness) ();每米質量(原表欄頭印 ,每米的意義來自 Mass Per Metre);根部 、肢端 ();截面面積(cross-sectional area)();形心(centroid)距 、();繞 、 的二次矩()、迴轉半徑(radius of gyration)()、彈性模數(modulus of elasticity)()。厚度後的 + 是原表註記,表示該截面未納入 BS4848: Part 4,並非尺寸相加。 的首三行厚度標籤依次印 ,但質量/面積排序有不一致,保留原圖(source diagram)並按上文限制處理。原頁摘自 Design Guide to BS 5950: Part 1: 1990, Volume 1, 5th Edition, SCI。
動畫解說(Animation lab)平衡兩側焊縫力(Weld balance)
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- 角鋼形心/荷載作用線通常不在兩條焊縫正中央。
- ;兩側焊縫共同承擔外力。
- ;較接近荷載線的一側須承擔較大力。
- 若每單位長度喉部承載力相同,所需有效焊長按相同比例分配,最後再加入構造餘量。
2023 附件 1:鋼樑(steel beam)、受拉及彈性(elasticity)性質
來源為 Pastpaper/22ENGTY033.pdf,印刷 Data 第 1 頁、實體 PDF 第 7 頁。Class 1/2 低剪力(low shear) ;。簡支樑(simply supported beam)撓度(deflection):全跨均佈荷載(uniformly distributed load, UDL) ;跨中(midspan)集中荷載(point load) 。LTB 依 計算,再比較 。角鋼(angle section)受拉須按螺栓(bolt)/焊接、單/雙角鋼選外伸肢面積 的適用折減。受壓用 ,各軸分別查 。本 Data File 頁的集中荷載次方印成 ,量綱(dimension)不正確;講義、Word 筆記及 2023 資料均為 。此處提到的 Data File 誤印是獨立資料檔,並非本張試卷附件;本張試卷的跨中集中荷載式正確使用 。

原圖(source diagram):Steelwork Design (CON4334)=鋼結構(steelwork)設計(CON4334);Design Formulae for Structural Steel Design=鋼結構設計公式;註明各符號沿用一般意義。第 1 項鋼材性質:,。
第 2 項彎曲:,;適用的截面類別(section class)及低剪力(low shear)條件見上文。剪切:,熱軋(hot-rolled) I、H、槽形截面取 。撓度(deflection):全跨均佈荷載(uniformly distributed load, UDL) ;跨中(midspan)集中荷載(point load) 。本圖用小寫跨度(span) ,集中荷載確實是三次方。
屈曲(buckling)抗力:,,Class 1/2 的 ;;,。 為型鋼扭轉指數,不是位置座標。
第 3 項受拉構件(tension member):,,S355 的 。單角鋼(angle section)經一肢、單槽鋼(channel section)經腹板(web)或單 T 形經翼緣(flange)連接:螺栓(bolt) ,焊接 。雙角鋼/槽鋼/T 形分置節點板兩側且互相以螺栓或焊縫(weld)連成組:螺栓 ,焊接 ;。頁腳 HD in Civil Engineering=土木工程高級文憑;側邊為職業訓練局版權標記。
動畫解說(Animation lab)截面中的壓力與拉力(Bending)
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。
- 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。
2023 附件 2:受壓、鋼柱(steel column)驗算(check)及螺栓(bolt)承壓(bearing)
來源為 Pastpaper/22ENGTY033.pdf,印刷 Data 第 2 頁、實體 PDF 第 8 頁。簡寫鋼柱(steel column)公式省去了完整講義中的資料,包括彈性(elasticity)抗力分母及放大彎矩(bending moment)符號。使用連結的鋼柱方法補回細節。寬 、高 的四邊矩形線焊縫(weld):,,,;線慣性矩(second moment of area)單位全部為 。在座標 ,扭轉分量為 及 ; 用 時,分量單位為 。先加直接力分量,再取合力(resultant force)。這些公式不適用於缺一邊的焊縫。

第 4 項受壓構件(compression member):,,。第 5 項鋼柱(steel column):,,。
截面驗算(check):。構件屈曲(buckling)式按原圖(source diagram):;。
簡單結構原圖(source diagram):;;。最後一式原圖保留 ,與獨立 Data File 的簡寫不盡相同;本段保留原橫線及分母,解題時仍按完整講義確定彈性(elasticity)抗力矩(moment of a force)、放大彎矩(bending moment)及簡單結構的係數,不可把簡表視作完整定義。
第 6 項普通螺栓(bolt):;,指定共同作用式另用 ;螺栓承壓(bearing) 。連接件承壓原式依次為 、,以及 ;各項是限制,不是相加的抗力。
是沿傳力方向的端距(end distance);標準孔 ,大孔及短槽孔 ; 是沿傳力方向、孔的承壓(bearing)邊至相鄰孔近邊的淨距。連接件承壓強度:S275 ,S355 ,S460 。母材(parent metal)最低抗拉強度(tensile strength) ,S355 取 。原頁給螺栓(bolt) ,須配合課程 Grade 8.8 用例,不能套到所有級別。頁腳 HD in Civil Engineering=土木工程高級文憑。
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。
2023 附件 3:偏心(eccentricity)緊固件、焊縫(weld)強度及螺栓(bolt)面積
來源為 Pastpaper/22ENGTY033.pdf,印刷 Data 第 3 頁、實體 PDF 第 9 頁。選標稱直徑行;受拉及螺紋(thread)剪切用抗拉應力(stress)面積,只有剪切面(shear plane)通過無螺紋桿身時才用桿身面積。按級別選 、、。雙剪(double shear)計兩個剪切面,但承壓(bearing)取決於實際接觸板厚。連接件承壓須驗算(check)直徑項、端距(end distance)項,以及淨間距/螺栓(bolt)抗拉強度(tensile strength)上限。偏心(eccentricity)組須用正確形心(centroid)或轉動中心。剪力(shear force)與拉力(tensile force)共同作用限值 要連同個別驗算一起滿足,不能取代它們。

第 7 項螺栓(bolt)扭轉與剪切:,,。第 8 項螺栓拉力(tensile force)與剪切:,,,,。拉力上限原圖(source diagram)寫大寫下標 ;上一頁定義是 ,須辨認同一抗拉驗算(check)的對照。
第 9 項焊縫(weld)扭轉與剪切:,,,。第 10 項焊縫拉力(tensile force)與剪切:假設(assumption)繞下翼緣(flange)轉動,,。本試卷此式用小寫 、,獨立 Data File 使用大寫尺寸;本頁沒有幾何配圖,必須由相應原題確認量距,不能直接猜成同一截面符號。各扭轉段的 與拉力段的 物理意義不同。
第 11 項焊縫(weld)強度:;leg length 是以毫米代入(substitution)的焊腳(weld leg), 用 。下列兩表已與此圖逐格對照,焊條代號不可當強度值。
| 鋼級 | 35 | 42 | 50 |
|---|---|---|---|
| S275 | |||
| S355 | |||
| S460 |
| 標稱直徑() | 桿身面積() | 抗拉應力(stress)面積() |
|---|---|---|
原頁註明摘自香港 2011 鋼結構(steelwork)作業守則。螺栓(bolt)表的抗拉應力(stress)面積用於受拉/螺紋(thread)剪切,桿身面積僅用於相應無螺紋剪切面(shear plane)。
動畫解說(Animation lab)合併直接力與扭轉力(Eccentric bolts)
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。
- 以螺栓群形心為原點,為各螺栓指定帶正負號的座標。
- 等剛度螺栓的彈性模型中,每支螺栓直接力為 。
- 彎矩大小為 ,正負號由荷載方向決定。採帶正負號的 M:、、。
- 先在每支螺栓合併有正負號的 x、y 分量,再計合力;示意中最長箭頭表示最不利螺栓。
2023 附件 4:螺栓(bolt)強度、鋼材強度、截面分類(section classification)及 SLS 限值
來源為 Pastpaper/22ENGTY033.pdf,印刷 Data 第 4 頁、實體 PDF 第 10 頁。先讀鋼級欄標題,再選首個包含實際控制厚度(thickness)的厚度上限行。S355 在 時用 ; 時用 行的 。計算 。在 Table 7.1 選翼緣(flange)/腹板(web)、熱軋(hot-rolled)/焊接,以及彎曲/受壓應力(stress)分佈;把 及 與各類限值比較,取板件較差的類別。壓應力參數 限於 至 ;不要把純彎曲腹板限值套用於均勻受壓。

以下中文表與本圖的螺栓(bolt)強度、鋼材厚度(thickness)/強度及分類逐格對照;材料表原題為板材、熱加工及冷彎空心截面。公式符號保持原樣,合併儲存格按其適用行重述。
| 螺栓(bolt)級別 | 抗剪 | 承壓(bearing) | 抗拉 |
|---|---|---|---|
| ISO 4.6 | |||
| ISO 8.8 | |||
| ISO 10.9 |
| 厚度(thickness)上限() | S275 | S355 | S460 |
|---|---|---|---|
| 受壓板件/應力(stress)模式 | 比值 | Class 1 | Class 2 | Class 3 |
|---|---|---|---|---|
| 翼緣(flange)外伸板件(outstand element),熱軋(hot-rolled),彎曲引致受壓 | ||||
| 翼緣(flange)外伸板件(outstand element),焊接,彎曲引致受壓 | ||||
| 翼緣(flange)外伸板件(outstand element),軸向受壓 | 不適用 | 不適用 | ||
| 翼緣(flange)內部板件(internal element),彎曲引致受壓 | ||||
| 翼緣(flange)內部板件(internal element),軸向受壓 | 不適用 | 不適用 | ||
| I/H/箱形腹板(web),中性軸(neutral axis)在深度中點 | ||||
| 腹板(web)一般情況, 為負 | ,原圖(source diagram)註 | ,且 | ||
| 腹板(web)一般情況, 為正 | ,原圖(source diagram)註 | ,且 | ,且 | |
| 腹板(web)軸向受壓 | 不適用 | 不適用 | ,且 |
表下原式 ,原圖(source diagram)此處印 ;等翼緣(flange) I/H 截面 。本張附件 Class 1 的下限印 ,與獨立 Data File 的 字形不同;本段保留各自來源,沒有默默統一。上文一般查表(table lookup)教學仍須配合完整課程定義,尤其 會令該分母為零,不可直接代入(substitution)。
Table 5.1:外加荷載(imposed load)造成的豎向撓度(deflection),懸臂限 ;承托灰泥/其他脆性(brittleness)飾面的樑限 ;其他樑(不含檁條及牆板橫樑)限 ;檁條及牆板橫樑按覆面要求。原頁註明摘自香港 2011 鋼結構(steelwork)作業守則。
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。
2023 附件 5:LTB 強度表
來源為 Pastpaper/22ENGTY033.pdf,印刷 Data 第 5 頁、實體 PDF 第 11 頁。先計算 ,不能只計 。在鋼級內選 欄,找出包圍所求 的兩行,線性插值(linear interpolation),再以 乘 。輸入超出所提供行範圍時,須取得適用來源表,不作外推。小於首個印刷行 時,本站保守使用第 行,絕不令 超過 。表底 表示可忽略屈曲(buckling)影響的範圍,不是額外乘數。

原圖(source diagram)中文對照:熱軋(hot-rolled)截面抗彎強度 ,單位 ;行為 。S275 的 欄依次 ;S355 為 ;S460 為 ,單位同上。最底列 是構件屈曲(buckling)影響可忽略時的最大長細比(slenderness ratio);依上述欄次依次為 S275:;S355:;S460:。
此試卷表同樣按鋼級/設計強度(design strength)欄及 行查 。已按原圖(source diagram)欄線確認 355 欄在 行為 ,不能把相鄰 400 欄的 當成該欄。355 欄在 行分別為 ;本站舊 HTML 選錄的四格差異已在 Data File 5 圖例(diagram legend)明列。表底說 是可忽略屈曲(buckling)影響時的最大長細比(slenderness ratio),並非倍率。原頁註明摘自香港 2011 鋼結構(steelwork)作業守則。
動畫解說(Animation lab)樑的側移與扭轉(Lateral-torsional 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。
- 示意樑承受正彎矩,因此上翼緣受壓。
- 無側向約束的受壓翼緣可向旁移動,並帶動整個截面扭轉。
- 只有有效約束才能分隔無側向支承段;它們不會自動增添垂直支承。
- 逐段使用有效長度、截面性質及相應彎矩係數;此為放大的屈曲模式,不是計算位移。
2023 附件 6:LTB 彎矩(bending moment)係數
來源為 Pastpaper/22ENGTY033.pdf,印刷 Data 第 6 頁、實體 PDF 第 12 頁。把整段無側向約束(lateral restraint)段與示意圖對照,包括端彎矩(bending moment)及跨中(midspan)荷載。簡支樑(simply supported beam)跨中集中荷載(point load)用 ;全跨均佈荷載(uniformly distributed load, UDL)用所給簡化值 。一般彎矩圖(bending moment diagram, BMD)用 Table 8.4b 四分點縱座標的絕對值,並受最小值 限制。若較精確的四分點結果與簡化值稍有差別,須說明用了哪個指定方法。按所給表,沒有中間側向約束的懸臂取 。

Table 8.4a:端彎矩(bending moment)及典型荷載下,鋼樑(steel beam) LTB 的等效均勻彎矩(equivalent uniform moment)係數 。圖中 X 表側向約束(lateral restraint), 是兩約束間分段長度,端彎矩為 及 。上半同號直線彎矩圖(bending moment diagram, BMD)的 為正,下半跨過零線的 為負;不可只看外加箭頭方向判定內力同號。
| — | — |
四幅特殊情況圖均沒有中間側向約束(lateral restraint):跨中(midspan)一點荷載(point load) ;全跨均佈荷載(uniformly distributed load, UDL) ;三等分點兩個荷載 ;單一荷載位於三等分點 。圖中等號表示等長分段,箭頭是所示荷載/反力(reaction),不能由比例推算未標尺寸。
Table 8.4b:非典型荷載的一般分段,用分段兩端 、,四分點 、,中點 及分段最大值 。全部取正的大小值;,但 。沒有中間側向約束(lateral restraint)的懸臂 。
上述係數、公式及圖形標籤已與本試卷圖逐項對照;原頁註明摘自香港 2011 鋼結構(steelwork)作業守則。
動畫解說(Animation lab)讀取同一段的彎矩形狀(Moment factor)
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。
- 彎矩縱座標須屬於同一個有效無側向支承段。
- 同側彎曲與反曲率彎矩圖有不同的端彎矩比正負號。
- 標記是此段的 ¼、½、¾ 位置,不一定是整樑的四分點。
- 側扭屈曲與柱彎曲屈曲係數不同,須保留各自的界限及係數組。
2023 附件 7:彎曲屈曲(flexural buckling)彎矩(bending moment)係數及壓桿曲線選擇
來源為 Pastpaper/22ENGTY033.pdf,印刷 Data 第 7 頁、實體 PDF 第 13 頁。先按截面種類、厚度(thickness)及軸選屈曲曲線(buckling curve)。熱軋(hot-rolled) H 形厚度 ,繞 軸取 b,繞 軸取 c。然後按相應彎矩圖(bending moment diagram, BMD)選彎曲屈曲(flexural buckling)的彎矩(bending moment)係數;它不一定等於 LTB 係數。直線端彎矩圖在 時,;在 時,。從題目所給外加箭頭慣例確定內力彎矩正負。一般彎曲屈曲的四分點縱座標保留正負號,與 LTB 不同。

| 截面 | 最大厚度(thickness)() | 繞 | 繞 |
|---|---|---|---|
| 熱軋(hot-rolled) I 形 | a | b | |
| 熱軋(hot-rolled) I 形 | b | c | |
| 熱軋(hot-rolled) H 形 | b | c | |
| 熱軋(hot-rolled) H 形 | c | d | |
| 焊接 I/H 形 | b | c | |
| 焊接 I/H 形 | c | d |
Table 8.9:彎曲屈曲(flexural buckling)等效彎矩(bending moment)係數 ,只含端彎矩的分段。X 是側向約束(lateral restraint); 是分段長度,端內力為 、。左圖同號 為正,右圖反號 為負。表值如下,不可拿 Table 8.4a 的負值段替代。
| — | — |
來源差異:本張試卷下方曲線表的焊接 I/H 形、厚度(thickness) 、繞 欄印 c;獨立 Data File 第 7 頁同格印 b。本對照保留本試卷的 c,不能把兩張表當成完全相同;若題目使用此情況,須明列所用來源。原頁註明摘自香港 2011 鋼結構(steelwork)作業守則。
動畫解說(Animation lab)讀取同一段的彎矩形狀(Moment factor)
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。
- 彎矩縱座標須屬於同一個有效無側向支承段。
- 同側彎曲與反曲率彎矩圖有不同的端彎矩比正負號。
- 標記是此段的 ¼、½、¾ 位置,不一定是整樑的四分點。
- 側扭屈曲與柱彎曲屈曲係數不同,須保留各自的界限及係數組。
2023 附件 8:抗壓曲線 a
來源為 Pastpaper/22ENGTY033.pdf,印刷 Data 第 8 頁、實體 PDF 第 14 頁。用三項資料查表(table lookup):曲線、材料設計強度(design strength)及 。若為曲線 c、、,/ 行給 /;。若 ,。另一軸重做並取控制抗力。Data File 曲線 b、、 印成「」;完整講義第 4 章第 8 頁清楚為 ,本站用後者。與精簡獨立資料頁不同,本頁亦提供高長細比(slenderness ratio)半部()。先選正確半部,再找上下界;低範圍最後一行不代表可以外推。

Table 8.8(a):受壓構件(compression member)設計強度(design strength) ,壓桿曲線 a。左右兩半都以 為強度單位,S355 的 欄依次 。左半標 ,實際印刷行由 至 ;右半標 ,印刷行由 至 。行距會改變,要先找實際包圍所求值的兩行,不能假定固定間隔。只在同一曲線及設計強度欄內插(interpolation)值。原頁註明摘自香港 2011 鋼結構(steelwork)作業守則;頁腳 HD in Civil Engineering=土木工程高級文憑。
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。
2023 附件 9:抗壓曲線 b
來源為 Pastpaper/22ENGTY033.pdf,印刷 Data 第 9 頁、實體 PDF 第 15 頁。用三項資料查表(table lookup):曲線、材料設計強度(design strength)及 。若為曲線 c、、,/ 行給 /;。若 ,。另一軸重做並取控制抗力。Data File 曲線 b、、 印成「」;完整講義第 4 章第 8 頁清楚為 ,本站用後者。與精簡獨立資料頁不同,本頁亦提供高長細比(slenderness ratio)半部()。先選正確半部,再找上下界;低範圍最後一行不代表可以外推。

Table 8.8(b):受壓構件(compression member)設計強度(design strength) ,壓桿曲線 b。左右兩半都以 為強度單位,S355 的 欄依次 。左半標 ,實際印刷行由 至 ;右半標 ,印刷行由 至 。行距會改變,要先找實際包圍所求值的兩行,不能假定固定間隔。只在同一曲線及設計強度欄內插(interpolation)值。本試卷 、 的 ,可與獨立 Data File 誤印的 明確區分。原頁註明摘自香港 2011 鋼結構(steelwork)作業守則;頁腳 HD in Civil Engineering=土木工程高級文憑。
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。
2023 附件 10:抗壓曲線 c
來源為 Pastpaper/22ENGTY033.pdf,印刷 Data 第 10 頁、實體 PDF 第 16 頁。用三項資料查表(table lookup):曲線、材料設計強度(design strength)及 。若為曲線 c、、,/ 行給 /;。若 ,。另一軸重做並取控制抗力。Data File 曲線 b、、 印成「」;完整講義第 4 章第 8 頁清楚為 ,本站用後者。與精簡獨立資料頁不同,本頁亦提供高長細比(slenderness ratio)半部()。先選正確半部,再找上下界;低範圍最後一行不代表可以外推。

Table 8.8(c):受壓構件(compression member)設計強度(design strength) ,壓桿曲線 c。左右兩半都以 為強度單位,S355 的 欄依次 。左半標 ,實際印刷行由 至 ;右半標 ,印刷行由 至 。行距會改變,要先找實際包圍所求值的兩行,不能假定固定間隔。只在同一曲線及設計強度欄內插(interpolation)值。原頁註明摘自香港 2011 鋼結構(steelwork)作業守則;頁腳 HD in Civil Engineering=土木工程高級文憑。
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。
2023 附件 11:抗壓曲線 d
來源為 Pastpaper/22ENGTY033.pdf,印刷 Data 第 11 頁、實體 PDF 第 17 頁。用三項資料查表(table lookup):曲線、材料設計強度(design strength)及 。若為曲線 c、、,/ 行給 /;。若 ,。另一軸重做並取控制抗力。Data File 曲線 b、、 印成「」;完整講義第 4 章第 8 頁清楚為 ,本站用後者。與精簡獨立資料頁不同,本頁亦提供高長細比(slenderness ratio)半部()。先選正確半部,再找上下界;低範圍最後一行不代表可以外推。

Table 8.8(d):受壓構件(compression member)設計強度(design strength) ,壓桿曲線 d。左右兩半都以 為強度單位,S355 的 欄依次 。左半標 ,實際印刷行由 至 ;右半標 ,印刷行由 至 。行距會改變,要先找實際包圍所求值的兩行,不能假定固定間隔。只在同一曲線及設計強度欄內插(interpolation)值。原頁註明摘自香港 2011 鋼結構(steelwork)作業守則;頁腳 HD in Civil Engineering=土木工程高級文憑。
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。
2023 附件 12:較大型 UB 尺寸
來源為 Pastpaper/22ENGTY033.pdf,印刷 Data 第 12 頁、實體 PDF 第 18 頁。截面名稱的三個數字都要相符,包括每米質量。讀實際深度 、寬度 、腹板(web)厚 、翼緣(flange)厚 、根部半徑 、腹板淨高(clear web depth) ,以及表列 、。標稱名稱 不代表實際深度是 ,更不代表腹板厚 。尺寸表的 不是螺栓(bolt)直徑,其意義隨上下文改變。翼緣較厚可能令 降低,選截面後須重查。尺寸與性質頁成對:第 12 配第 13 頁,第 14 配第 15 頁。翻頁後再次確認完整截面名稱相符。

UNIVERSAL BEAMS/DIMENSIONS=通用鋼樑(steel beam)/尺寸。左上截面圖: 箭頭跨整個截面深度; 跨翼緣(flange)全寬; 橫過腹板(web)厚; 跨翼緣厚; 指根部圓角(root radius); 跨兩根部圓角之間的腹板淨高(clear web depth); 是圖中翼緣外伸寬度,分類仍依表列比值。右上接頭切口圖: 為端部淨空, 為水平切口尺寸, 為豎向切口尺寸;它不是本題荷載圖,也未指定任何實際樑長。
欄次對照:Section Designation=截面名稱;Mass Per Metre=每米質量,;Depth/Width/Web/Flange/Root Radius/Depth Between Fillets 分別為 、、、、、,均用 ;Ratios for Local Buckling=局部屈曲比值,翼緣(flange) 、腹板(web) ,無量綱(dimension);Dimensions for Detailing=構造尺寸,、、 用 。最後 Surface Area=表面積,兩欄分別為每米、每公噸對應的 。原頁註明摘自 Design Guide to BS 5950: Part 1: 1990, Volume 1, 5th Edition, SCI;這是所提供型鋼表的出版來源,設計方法仍依本課程香港規範。
此頁原圖(source diagram)表頭、尺寸/軸示意及單位已逐項對照;表末要求查閱說明 Note 2。圖例(diagram legend)對照不表示不同附件的每一個數據格均相同;計算時必須引用實際所用頁及完整截面行。
動畫解說(Animation lab)截面幾何與軸向(Section properties)
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(flange)是兩塊寬板,腹板(web)把它們連起來;旋轉模型可看清位置。
- 同一截面沿兩個主軸的剛度及承載力不同。
- I 控制彈性彎曲; 是彈性截面模數;塑性模數 S 由塑性應力區塊求得。
- 名義截面標記不等於所有實際尺寸;須同時核對表列、軸向及單位。
2023 附件 13:較大型 UB 截面性質(section properties)
來源為 Pastpaper/22ENGTY033.pdf,印刷 Data 第 13 頁、實體 PDF 第 19 頁。使用與尺寸表完全相同的截面名稱。、 用 ,乘 轉 ;、 用 ,乘 轉 ;、 及 、 用 ,乘 轉 ;面積用 ,乘 轉 ;另讀無量綱(dimension) 及扭轉指數 。主軸(principal axis)豎向撓度(deflection)用 ,LTB 長細比(slenderness ratio)用 ,Class 1/2 彎曲用 ,指定鋼柱(steel column)構件公式用彈性(elasticity) 。絕不可在不同截面尺寸之間插值(interpolation),造出不存在的截面。尺寸與性質頁成對:第 12 配第 13 頁,第 14 配第 15 頁。翻頁後再次確認完整截面名稱相符。

UNIVERSAL BEAMS/PROPERTIES=通用鋼樑(steel beam)/截面性質(section properties)。右上圖水平 為主軸(principal axis),豎直 為弱軸(minor axis),均穿過形心(centroid);圖中沒有外加荷載(imposed load)。欄次:Second Moment of Area=截面二次矩,依次 、();Radius of Gyration=迴轉半徑,、();Elastic Modulus=彈性截面模數(elastic section modulus),、();Plastic Modulus=塑性截面模數(plastic section modulus),、()。這裏的 Modulus 是截面模數(section modulus),並非材料楊氏模量。
Buckling Parameter=屈曲參數 ;Torsional Index=扭轉指數 ,不要與 軸混淆;Warping Constant=翹曲(warping)常數 (原表 );Torsional Constant=扭轉常數 ();Area of Section=截面面積(cross-sectional area) ()。此 是型鋼截面的扭轉常數,不能當作線焊縫(weld)組的 極慣性矩(polar second moment of area)。原頁摘自 Design Guide to BS 5950: Part 1: 1990, Volume 1, 5th Edition, SCI,表列數據須配合同一截面行使用。
此頁原圖(source diagram)表頭、尺寸/軸示意及單位已逐項對照;表末要求查閱說明 Note 3。圖例(diagram legend)對照不表示不同附件的每一個數據格均相同;計算時必須引用實際所用頁及完整截面行。
動畫解說(Animation lab)截面幾何與軸向(Section properties)
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(flange)是兩塊寬板,腹板(web)把它們連起來;旋轉模型可看清位置。
- 同一截面沿兩個主軸的剛度及承載力不同。
- I 控制彈性彎曲; 是彈性截面模數;塑性模數 S 由塑性應力區塊求得。
- 名義截面標記不等於所有實際尺寸;須同時核對表列、軸向及單位。
2023 附件 14:較小型 UB 尺寸
來源為 Pastpaper/22ENGTY033.pdf,印刷 Data 第 14 頁、實體 PDF 第 20 頁。截面名稱的三個數字都要相符,包括每米質量。讀實際深度 、寬度 、腹板(web)厚 、翼緣(flange)厚 、根部半徑 、腹板淨高(clear web depth) ,以及表列 、。標稱名稱 不代表實際深度是 ,更不代表腹板厚 。尺寸表的 不是螺栓(bolt)直徑,其意義隨上下文改變。翼緣較厚可能令 降低,選截面後須重查。尺寸與性質頁成對:第 12 配第 13 頁,第 14 配第 15 頁。翻頁後再次確認完整截面名稱相符。

UNIVERSAL BEAMS/DIMENSIONS=通用鋼樑(steel beam)/尺寸。左上截面圖: 箭頭跨整個截面深度; 跨翼緣(flange)全寬; 橫過腹板(web)厚; 跨翼緣厚; 指根部圓角(root radius); 跨兩根部圓角之間的腹板淨高(clear web depth); 是圖中翼緣外伸寬度,分類仍依表列比值。右上接頭切口圖: 為端部淨空, 為水平切口尺寸, 為豎向切口尺寸;它不是本題荷載圖,也未指定任何實際樑長。
欄次對照:Section Designation=截面名稱;Mass Per Metre=每米質量,;Depth/Width/Web/Flange/Root Radius/Depth Between Fillets 分別為 、、、、、,均用 ;Ratios for Local Buckling=局部屈曲比值,翼緣(flange) 、腹板(web) ,無量綱(dimension);Dimensions for Detailing=構造尺寸,、、 用 。最後 Surface Area=表面積,兩欄分別為每米、每公噸對應的 。原頁註明摘自 Design Guide to BS 5950: Part 1: 1990, Volume 1, 5th Edition, SCI;這是所提供型鋼表的出版來源,設計方法仍依本課程香港規範。
此頁原圖(source diagram)表頭、尺寸/軸示意及單位已逐項對照;表末要求查閱說明 Note 2。圖例(diagram legend)對照不表示不同附件的每一個數據格均相同;計算時必須引用實際所用頁及完整截面行。
動畫解說(Animation lab)截面幾何與軸向(Section properties)
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(flange)是兩塊寬板,腹板(web)把它們連起來;旋轉模型可看清位置。
- 同一截面沿兩個主軸的剛度及承載力不同。
- I 控制彈性彎曲; 是彈性截面模數;塑性模數 S 由塑性應力區塊求得。
- 名義截面標記不等於所有實際尺寸;須同時核對表列、軸向及單位。
2023 附件 15:較小型 UB 截面性質(section properties)
來源為 Pastpaper/22ENGTY033.pdf,印刷 Data 第 15 頁、實體 PDF 第 21 頁。使用與尺寸表完全相同的截面名稱。、 用 ,乘 轉 ;、 用 ,乘 轉 ;、 及 、 用 ,乘 轉 ;面積用 ,乘 轉 ;另讀無量綱(dimension) 及扭轉指數 。主軸(principal axis)豎向撓度(deflection)用 ,LTB 長細比(slenderness ratio)用 ,Class 1/2 彎曲用 ,指定鋼柱(steel column)構件公式用彈性(elasticity) 。絕不可在不同截面尺寸之間插值(interpolation),造出不存在的截面。尺寸與性質頁成對:第 12 配第 13 頁,第 14 配第 15 頁。翻頁後再次確認完整截面名稱相符。

UNIVERSAL BEAMS/PROPERTIES=通用鋼樑(steel beam)/截面性質(section properties)。右上圖水平 為主軸(principal axis),豎直 為弱軸(minor axis),均穿過形心(centroid);圖中沒有外加荷載(imposed load)。欄次:Second Moment of Area=截面二次矩,依次 、();Radius of Gyration=迴轉半徑,、();Elastic Modulus=彈性截面模數(elastic section modulus),、();Plastic Modulus=塑性截面模數(plastic section modulus),、()。這裏的 Modulus 是截面模數(section modulus),並非材料楊氏模量。
Buckling Parameter=屈曲參數 ;Torsional Index=扭轉指數 ,不要與 軸混淆;Warping Constant=翹曲(warping)常數 (原表 );Torsional Constant=扭轉常數 ();Area of Section=截面面積(cross-sectional area) ()。此 是型鋼截面的扭轉常數,不能當作線焊縫(weld)組的 極慣性矩(polar second moment of area)。原頁摘自 Design Guide to BS 5950: Part 1: 1990, Volume 1, 5th Edition, SCI,表列數據須配合同一截面行使用。
此頁原圖(source diagram)表頭、尺寸/軸示意及單位已逐項對照;表末要求查閱說明 Note 3。圖例(diagram legend)對照不表示不同附件的每一個數據格均相同;計算時必須引用實際所用頁及完整截面行。
動畫解說(Animation lab)截面幾何與軸向(Section properties)
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(flange)是兩塊寬板,腹板(web)把它們連起來;旋轉模型可看清位置。
- 同一截面沿兩個主軸的剛度及承載力不同。
- I 控制彈性彎曲; 是彈性截面模數;塑性模數 S 由塑性應力區塊求得。
- 名義截面標記不等於所有實際尺寸;須同時核對表列、軸向及單位。
2023 附件 16:UC 尺寸
來源為 Pastpaper/22ENGTY033.pdf,印刷 Data 第 16 頁、實體 PDF 第 22 頁。以下把本試卷資料與獨立 Data File 比較;「不在此頁」指獨立資料頁,本試卷第 16–17 頁正是該大型 UC 的來源。獨立資料頁把 UC 尺寸及性質放在一起。沿完全相同的截面行讀值,再粗略檢查 是否與每米質量一致;這只是排查抄錯,不可取代表值。Assignment 2 所需的較大型 UC 不在此頁,但在已提供的 2023 資料第 16–17 頁。該題解答(solution)已明確引用查表(table lookup)來源。

UNIVERSAL COLUMNS/DIMENSIONS=通用鋼柱(steel column)/尺寸。左上截面圖: 箭頭跨整個截面深度; 跨翼緣(flange)全寬; 橫過腹板(web)厚; 跨翼緣厚; 指根部圓角(root radius); 跨兩根部圓角之間的腹板淨高(clear web depth); 是圖中翼緣外伸寬度,分類仍依表列比值。右上接頭切口圖: 為端部淨空, 為水平切口尺寸, 為豎向切口尺寸;它不是本題荷載圖,也未指定任何實際樑長。
欄次對照:Section Designation=截面名稱;Mass Per Metre=每米質量,;Depth/Width/Web/Flange/Root Radius/Depth Between Fillets 分別為 、、、、、,均用 ;Ratios for Local Buckling=局部屈曲比值,翼緣(flange) 、腹板(web) ,無量綱(dimension);Dimensions for Detailing=構造尺寸,、、 用 。最後 Surface Area=表面積,兩欄分別為每米、每公噸對應的 。原頁註明摘自 Design Guide to BS 5950: Part 1: 1990, Volume 1, 5th Edition, SCI;這是所提供型鋼表的出版來源,設計方法仍依本課程香港規範。
此頁原圖(source diagram)表頭、尺寸/軸示意及單位已逐項對照;表末要求查閱說明 Note 2。圖例(diagram legend)對照不表示不同附件的每一個數據格均相同;計算時必須引用實際所用頁及完整截面行。
動畫解說(Animation lab)截面幾何與軸向(Section properties)
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(flange)是兩塊寬板,腹板(web)把它們連起來;旋轉模型可看清位置。
- 同一截面沿兩個主軸的剛度及承載力不同。
- I 控制彈性彎曲; 是彈性截面模數;塑性模數 S 由塑性應力區塊求得。
- 名義截面標記不等於所有實際尺寸;須同時核對表列、軸向及單位。
2023 附件 17:UC 截面性質(section properties)
來源為 Pastpaper/22ENGTY033.pdf,印刷 Data 第 17 頁、實體 PDF 第 23 頁。以下把本試卷資料與獨立 Data File 比較;「不在此頁」指獨立資料頁,本試卷第 16–17 頁正是該大型 UC 的來源。獨立資料頁把 UC 尺寸及性質放在一起。沿完全相同的截面行讀值,再粗略檢查 是否與每米質量一致;這只是排查抄錯,不可取代表值。Assignment 2 所需的較大型 UC 不在此頁,但在已提供的 2023 資料第 16–17 頁。該題解答(solution)已明確引用查表(table lookup)來源。

UNIVERSAL COLUMNS/PROPERTIES=通用鋼柱(steel column)/截面性質(section properties)。右上圖水平 為主軸(principal axis),豎直 為弱軸(minor axis),均穿過形心(centroid);圖中沒有外加荷載(imposed load)。欄次:Second Moment of Area=截面二次矩,依次 、();Radius of Gyration=迴轉半徑,、();Elastic Modulus=彈性截面模數(elastic section modulus),、();Plastic Modulus=塑性截面模數(plastic section modulus),、()。這裏的 Modulus 是截面模數(section modulus),並非材料楊氏模量。
Buckling Parameter=屈曲參數 ;Torsional Index=扭轉指數 ,不要與 軸混淆;Warping Constant=翹曲(warping)常數 (原表 );Torsional Constant=扭轉常數 ();Area of Section=截面面積(cross-sectional area) ()。此 是型鋼截面的扭轉常數,不能當作線焊縫(weld)組的 極慣性矩(polar second moment of area)。原頁摘自 Design Guide to BS 5950: Part 1: 1990, Volume 1, 5th Edition, SCI,表列數據須配合同一截面行使用。
此頁原圖(source diagram)表頭、尺寸/軸示意及單位已逐項對照;表末要求查閱說明 Note 3。圖例(diagram legend)對照不表示不同附件的每一個數據格均相同;計算時必須引用實際所用頁及完整截面行。
動畫解說(Animation lab)截面幾何與軸向(Section properties)
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(flange)是兩塊寬板,腹板(web)把它們連起來;旋轉模型可看清位置。
- 同一截面沿兩個主軸的剛度及承載力不同。
- I 控制彈性彎曲; 是彈性截面模數;塑性模數 S 由塑性應力區塊求得。
- 名義截面標記不等於所有實際尺寸;須同時核對表列、軸向及單位。
2023 附件 18:不等肢角鋼(angle section)
來源為 Pastpaper/22ENGTY033.pdf,印刷 Data 第 18 頁、實體 PDF 第 24 頁。長肢、短肢及厚度(thickness)都須相符;先看小軸(minor axis)圖才選 或 。長肢用作連接的角鋼(angle section),沿該肢由背角至形心(centroid)的距離決定平衡的縱向焊縫(weld)力,一般不等於肢長的一半。表值包括熱軋(hot-rolled)根部圓角(root radius)影響;例題以簡單矩形求角鋼面積時,已標明是課程近似。獨立表的 區塊厚度標籤有不一致,不能為 題目借用不確定面積。

UNEQUAL ANGLES/DIMENSIONS AND PROPERTIES=不等肢角鋼(angle section)/尺寸及性質。左上圖: 是豎直長肢全長, 是水平短肢全長, 是肢厚,夾角 , 是內根圓角半徑(root radius), 是肢端圓角半徑。右上圖: 水平、 豎直,交於形心(centroid); 是短肢外背面至水平形心軸的豎距, 是長肢外背面至豎直形心軸的橫距(gauge);斜軸 、 是主軸(principal axis), 為圖示轉角(rotation)。切勿因下標是 就把 當成水平量距。
本表較獨立 Data File 的角鋼(angle section)表多列主軸(principal axis)性質。表頭依次:尺寸 、 與厚度(thickness) ();每米質量(原欄頭印 ,每米意義來自 Mass Per Metre);根部 、肢端 半徑();截面面積(cross-sectional area)();形心(centroid)距 、()。二次矩依次繞 、、、();迴轉半徑(radius of gyration)也依此次序();彈性截面模數(elastic section modulus)只列 、()。末欄 Tan α=,是圖示主軸轉角(rotation)的正切,無量綱(dimension),並非角度本身。
厚度(thickness)後的 + 是原表註記,表示該截面未納入 BS4848: Part 4,並非尺寸相加。本張 區塊厚度依次為 ,最後一行另有 +;與獨立 Data File 的不一致標籤不可混稱。表末要求查閱 Notes 2 and 3。原頁摘自 Design Guide to BS 5950: Part 1: 1990, Volume 1, 5th Edition, SCI;保留本課程原有資料來源及規範方法。
動畫解說(Animation lab)角鋼連接肢的影響(Shear lag)
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。
- 查表前先找連接肢、外伸肢及形心位置。
- 緊固件的力首先傳入被連接的一肢。
- 外伸肢在同一截面不一定全部同樣有效,因此需要有效面積規則。
- 螺栓、焊接、單角鋼及雙角鋼的規則可能不同,須保留原題對應公式。
逐格重建講義螺栓(bolt)容量表
來源:第 2 章第 5 頁,Tables 4、5。每格都是應力(stress)乘面積,再除 ,由 轉為 。拉力(tensile force)一律用有效拉應力面積 ;光身剪切用表列已取整的光身面積 ;螺紋(thread)剪切用 。這些值是單一剪切面(shear plane)的抗剪力(shear force),以及單一螺栓(bolt)的抗拉力。以下按原印刷輸入面積計算;原表有些數值向下截取,未必四捨五入(rounding)。後續比較使用未取整計算值。

Table 4 為 Grade 4.6,Table 5 為 Grade 8.8。Nominal diameter=標稱直徑();Shank area=光身面積、Tensile stress area=有效拉應力(stress)面積(均為 )。Tension Capacity=抗拉承載力(tension resistance);Shear Capacity at shank/at thread=光身/螺紋(thread)截面的抗剪承載力(shear resistance),均用 。4.6 級欄頭指定拉應力 、剪應力 ;8.8 級分別為 、。下列每格保留原表值與由印刷面積算出的值:例如 8.8 級 M24 光身剪切原表印 ,但以表列 計算得 ,不能把兩者說成相等。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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。
- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
4.6 級、M12:全部三格
已知 M12 行:、。查 4.6 級:、。求單一螺栓(bolt)抗拉力(tensile force),以及兩種可能的單一剪切面(shear plane)抗剪力(shear force)。
受拉(Tension)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
無螺紋(thread)螺桿受剪(Unthreaded shank shear)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
螺紋(thread)部位受剪(Thread shear)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
自己試做。此 M12 螺栓(bolt)若有兩個穿過螺紋(thread)的剪切面(shear plane),總抗剪力(shear force)是多少?
顯示答案及解釋
。這是剪切面(shear plane)數加倍,不是把抗拉力(tensile force)或每項承壓(bearing)上限也加倍。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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。
- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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。
- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
4.6 級、M16:全部三格
已知 M16 行:、。查 4.6 級:、。求單一螺栓(bolt)抗拉力(tensile force),以及兩種可能的單一剪切面(shear plane)抗剪力(shear force)。
受拉(Tension)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
無螺紋(thread)螺桿受剪(Unthreaded shank shear)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
螺紋(thread)部位受剪(Thread shear)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
自己試做。此 M16 螺栓(bolt)若有兩個穿過螺紋(thread)的剪切面(shear plane),總抗剪力(shear force)是多少?
顯示答案及解釋
。這是剪切面(shear plane)數加倍,不是把抗拉力(tensile force)或每項承壓(bearing)上限也加倍。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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。
- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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。
- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
4.6 級、M20:全部三格
已知 M20 行:、。查 4.6 級:、。求單一螺栓(bolt)抗拉力(tensile force),以及兩種可能的單一剪切面(shear plane)抗剪力(shear force)。
受拉(Tension)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
無螺紋(thread)螺桿受剪(Unthreaded shank shear)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
螺紋(thread)部位受剪(Thread shear)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
自己試做。此 M20 螺栓(bolt)若有兩個穿過螺紋(thread)的剪切面(shear plane),總抗剪力(shear force)是多少?
顯示答案及解釋
。這是剪切面(shear plane)數加倍,不是把抗拉力(tensile force)或每項承壓(bearing)上限也加倍。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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。
- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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。
- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
4.6 級、M22:全部三格
已知 M22 行:、。查 4.6 級:、。求單一螺栓(bolt)抗拉力(tensile force),以及兩種可能的單一剪切面(shear plane)抗剪力(shear force)。
受拉(Tension)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
無螺紋(thread)螺桿受剪(Unthreaded shank shear)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
螺紋(thread)部位受剪(Thread shear)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
自己試做。此 M22 螺栓(bolt)若有兩個穿過螺紋(thread)的剪切面(shear plane),總抗剪力(shear force)是多少?
顯示答案及解釋
。這是剪切面(shear plane)數加倍,不是把抗拉力(tensile force)或每項承壓(bearing)上限也加倍。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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。
- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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。
- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
4.6 級、M24:全部三格
已知 M24 行:、。查 4.6 級:、。求單一螺栓(bolt)抗拉力(tensile force),以及兩種可能的單一剪切面(shear plane)抗剪力(shear force)。
受拉(Tension)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
無螺紋(thread)螺桿受剪(Unthreaded shank shear)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
螺紋(thread)部位受剪(Thread shear)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
自己試做。此 M24 螺栓(bolt)若有兩個穿過螺紋(thread)的剪切面(shear plane),總抗剪力(shear force)是多少?
顯示答案及解釋
。這是剪切面(shear plane)數加倍,不是把抗拉力(tensile force)或每項承壓(bearing)上限也加倍。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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。
- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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。
- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
4.6 級、M30:全部三格
已知 M30 行:、。查 4.6 級:、。求單一螺栓(bolt)抗拉力(tensile force),以及兩種可能的單一剪切面(shear plane)抗剪力(shear force)。
受拉(Tension)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
無螺紋(thread)螺桿受剪(Unthreaded shank shear)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
螺紋(thread)部位受剪(Thread shear)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
自己試做。此 M30 螺栓(bolt)若有兩個穿過螺紋(thread)的剪切面(shear plane),總抗剪力(shear force)是多少?
顯示答案及解釋
。這是剪切面(shear plane)數加倍,不是把抗拉力(tensile force)或每項承壓(bearing)上限也加倍。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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。
- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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。
- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
8.8 級、M12:全部三格
已知 M12 行:、。查 8.8 級:、。求單一螺栓(bolt)抗拉力(tensile force),以及兩種可能的單一剪切面(shear plane)抗剪力(shear force)。
受拉(Tension)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
無螺紋(thread)螺桿受剪(Unthreaded shank shear)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
螺紋(thread)部位受剪(Thread shear)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
自己試做。此 M12 螺栓(bolt)若有兩個穿過螺紋(thread)的剪切面(shear plane),總抗剪力(shear force)是多少?
顯示答案及解釋
。這是剪切面(shear plane)數加倍,不是把抗拉力(tensile force)或每項承壓(bearing)上限也加倍。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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。
- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
8.8 級、M16:全部三格
已知 M16 行:、。查 8.8 級:、。求單一螺栓(bolt)抗拉力(tensile force),以及兩種可能的單一剪切面(shear plane)抗剪力(shear force)。
受拉(Tension)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
無螺紋(thread)螺桿受剪(Unthreaded shank shear)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
螺紋(thread)部位受剪(Thread shear)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
自己試做。此 M16 螺栓(bolt)若有兩個穿過螺紋(thread)的剪切面(shear plane),總抗剪力(shear force)是多少?
顯示答案及解釋
。這是剪切面(shear plane)數加倍,不是把抗拉力(tensile force)或每項承壓(bearing)上限也加倍。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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。
- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
8.8 級、M20:全部三格
已知 M20 行:、。查 8.8 級:、。求單一螺栓(bolt)抗拉力(tensile force),以及兩種可能的單一剪切面(shear plane)抗剪力(shear force)。
受拉(Tension)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
無螺紋(thread)螺桿受剪(Unthreaded shank shear)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
螺紋(thread)部位受剪(Thread shear)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
自己試做。此 M20 螺栓(bolt)若有兩個穿過螺紋(thread)的剪切面(shear plane),總抗剪力(shear force)是多少?
顯示答案及解釋
。這是剪切面(shear plane)數加倍,不是把抗拉力(tensile force)或每項承壓(bearing)上限也加倍。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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。
- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
8.8 級、M22:全部三格
已知 M22 行:、。查 8.8 級:、。求單一螺栓(bolt)抗拉力(tensile force),以及兩種可能的單一剪切面(shear plane)抗剪力(shear force)。
受拉(Tension)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
無螺紋(thread)螺桿受剪(Unthreaded shank shear)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
螺紋(thread)部位受剪(Thread shear)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
自己試做。此 M22 螺栓(bolt)若有兩個穿過螺紋(thread)的剪切面(shear plane),總抗剪力(shear force)是多少?
顯示答案及解釋
。這是剪切面(shear plane)數加倍,不是把抗拉力(tensile force)或每項承壓(bearing)上限也加倍。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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。
- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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。
- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
8.8 級、M24:全部三格
已知 M24 行:、。查 8.8 級:、。求單一螺栓(bolt)抗拉力(tensile force),以及兩種可能的單一剪切面(shear plane)抗剪力(shear force)。
受拉(Tension)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
無螺紋(thread)螺桿受剪(Unthreaded shank shear)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
螺紋(thread)部位受剪(Thread shear)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
自己試做。此 M24 螺栓(bolt)若有兩個穿過螺紋(thread)的剪切面(shear plane),總抗剪力(shear force)是多少?
顯示答案及解釋
。這是剪切面(shear plane)數加倍,不是把抗拉力(tensile force)或每項承壓(bearing)上限也加倍。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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。
- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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。
- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
8.8 級、M30:全部三格
已知 M30 行:、。查 8.8 級:、。求單一螺栓(bolt)抗拉力(tensile force),以及兩種可能的單一剪切面(shear plane)抗剪力(shear force)。
受拉(Tension)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
無螺紋(thread)螺桿受剪(Unthreaded shank shear)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
螺紋(thread)部位受剪(Thread shear)。適用面積乘設計應力(stress),得到 ,再除以 得 。
原印刷格:。
自己試做。此 M30 螺栓(bolt)若有兩個穿過螺紋(thread)的剪切面(shear plane),總抗剪力(shear force)是多少?
顯示答案及解釋
。這是剪切面(shear plane)數加倍,不是把抗拉力(tensile force)或每項承壓(bearing)上限也加倍。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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。
- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
動畫解說(Animation lab)數清螺栓剪切面(Shear planes)
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。
- 荷載須跨越被連接鋼板之間的界面。
- 搭接(lap joint)使每支螺栓有一個剪切面。
- 對稱雙蓋板接頭可提供兩個剪切面;應數實際傳力界面,不能只數看見的鋼板。
- 按原教材選螺栓面積及剪切強度,再分別檢查承壓、板件承載力及構造要求。
逐格重建講義承壓(bearing)容量表
來源:第 2 章第 6 頁,Table 6。全部六欄均用投影接觸面積 。4.6 級螺栓(bolt)承壓(bearing)應力(stress)為 ,8.8 級為 ,S355 連接構件為 。最後兩欄只計連接構件按直徑控制的一項,標準孔係數 ,沒有檢查端距(end distance)或撕裂(tear-out);所以只查到表值不能證明整個接頭合格。

Nominal diameter=標稱直徑();Bearing Capacity=承壓(bearing)承載力(resistance)();plate thickness=板厚。左組 Grade 4.6 的承壓應力(stress) ,中組 Grade 8.8 為 ,右組 S355 連接構件為 。每組左欄板厚 、右欄 。原表顯示值有截取/取整差異,下文以未取整乘積計算,不強行令兩者一致。
原頁下半開始 1.2 焊接接頭(Welded Connections):焊接以熔合金屬及焊條熔融填料金屬接合,主要採用電弧焊;講義形容其接頭整齊、強而有效率,施工需嚴密監督。1.2.1 焊縫(weld)類型:對接(butt joint)焊(butt weld)及角焊縫(fillet weld)是主要兩類;對接焊按邊緣加工命名,Figure 3 示單/雙 U 形和 V 形,以及局部對接和深熔角焊縫。圖示角焊縫為 ,其他角度亦可使用,焊縫尺寸按焊腳(weld leg)長度指定。製成品須檢查、測試並獲接受;包括外觀均勻性檢查、染色或磁粉表面裂縫測試,以及 X 光或超聲波內部缺陷(imperfection)檢測。
動畫解說(Animation lab)承壓與剩餘韌帶(Bearing / tear-out)
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。
- 荷載藉螺栓與連接板孔壁的接觸傳遞。
- 孔周鋼板承受局部承壓應力;螺栓承壓與鋼板承壓須分開驗算。
- 較短韌帶可能向端部撕裂;荷載方向決定應檢查哪一邊。
- 對每層板件計算所有指定承壓及韌帶限值,採用最小的適用承載力。
M12:全部六格承壓(bearing)值
已知標稱直徑 。求六個投影承壓(bearing)承載力(resistance)。按螺栓(bolt)/鋼板材料及接觸板厚選正確欄;這裏不可用孔徑(hole diameter)。
4.6 級螺栓(bolt),板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
4.6 級螺栓(bolt),板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
8.8 級螺栓(bolt),板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
8.8 級螺栓(bolt),板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
S355 連接板,,板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
S355 連接板,,板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
自己試做。端距(end distance)加倍,會令全部六個 M12 表值都加倍嗎?
顯示答案及解釋
不會。這些按直徑計算的數值與端距(end distance)無關;另一項由端距限制的承載力(resistance),則可能隨端距增加,直至其他上限控制。
動畫解說(Animation lab)承壓與剩餘韌帶(Bearing / tear-out)
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。
- 荷載藉螺栓與連接板孔壁的接觸傳遞。
- 孔周鋼板承受局部承壓應力;螺栓承壓與鋼板承壓須分開驗算。
- 較短韌帶可能向端部撕裂;荷載方向決定應檢查哪一邊。
- 對每層板件計算所有指定承壓及韌帶限值,採用最小的適用承載力。
M16:全部六格承壓(bearing)值
已知標稱直徑 。求六個投影承壓(bearing)承載力(resistance)。按螺栓(bolt)/鋼板材料及接觸板厚選正確欄;這裏不可用孔徑(hole diameter)。
4.6 級螺栓(bolt),板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
4.6 級螺栓(bolt),板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
8.8 級螺栓(bolt),板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
8.8 級螺栓(bolt),板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
S355 連接板,,板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
S355 連接板,,板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
自己試做。端距(end distance)加倍,會令全部六個 M16 表值都加倍嗎?
顯示答案及解釋
不會。這些按直徑計算的數值與端距(end distance)無關;另一項由端距限制的承載力(resistance),則可能隨端距增加,直至其他上限控制。
動畫解說(Animation lab)承壓與剩餘韌帶(Bearing / tear-out)
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。
- 荷載藉螺栓與連接板孔壁的接觸傳遞。
- 孔周鋼板承受局部承壓應力;螺栓承壓與鋼板承壓須分開驗算。
- 較短韌帶可能向端部撕裂;荷載方向決定應檢查哪一邊。
- 對每層板件計算所有指定承壓及韌帶限值,採用最小的適用承載力。
M20:全部六格承壓(bearing)值
已知標稱直徑 。求六個投影承壓(bearing)承載力(resistance)。按螺栓(bolt)/鋼板材料及接觸板厚選正確欄;這裏不可用孔徑(hole diameter)。
4.6 級螺栓(bolt),板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
4.6 級螺栓(bolt),板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
8.8 級螺栓(bolt),板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
8.8 級螺栓(bolt),板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
S355 連接板,,板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
S355 連接板,,板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
自己試做。端距(end distance)加倍,會令全部六個 M20 表值都加倍嗎?
顯示答案及解釋
不會。這些按直徑計算的數值與端距(end distance)無關;另一項由端距限制的承載力(resistance),則可能隨端距增加,直至其他上限控制。
動畫解說(Animation lab)承壓與剩餘韌帶(Bearing / tear-out)
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。
- 荷載藉螺栓與連接板孔壁的接觸傳遞。
- 孔周鋼板承受局部承壓應力;螺栓承壓與鋼板承壓須分開驗算。
- 較短韌帶可能向端部撕裂;荷載方向決定應檢查哪一邊。
- 對每層板件計算所有指定承壓及韌帶限值,採用最小的適用承載力。
M22:全部六格承壓(bearing)值
已知標稱直徑 。求六個投影承壓(bearing)承載力(resistance)。按螺栓(bolt)/鋼板材料及接觸板厚選正確欄;這裏不可用孔徑(hole diameter)。
4.6 級螺栓(bolt),板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
4.6 級螺栓(bolt),板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
8.8 級螺栓(bolt),板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
8.8 級螺栓(bolt),板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
S355 連接板,,板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
S355 連接板,,板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
自己試做。端距(end distance)加倍,會令全部六個 M22 表值都加倍嗎?
顯示答案及解釋
不會。這些按直徑計算的數值與端距(end distance)無關;另一項由端距限制的承載力(resistance),則可能隨端距增加,直至其他上限控制。
動畫解說(Animation lab)承壓與剩餘韌帶(Bearing / tear-out)
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。
- 荷載藉螺栓與連接板孔壁的接觸傳遞。
- 孔周鋼板承受局部承壓應力;螺栓承壓與鋼板承壓須分開驗算。
- 較短韌帶可能向端部撕裂;荷載方向決定應檢查哪一邊。
- 對每層板件計算所有指定承壓及韌帶限值,採用最小的適用承載力。
M24:全部六格承壓(bearing)值
已知標稱直徑 。求六個投影承壓(bearing)承載力(resistance)。按螺栓(bolt)/鋼板材料及接觸板厚選正確欄;這裏不可用孔徑(hole diameter)。
4.6 級螺栓(bolt),板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
4.6 級螺栓(bolt),板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
8.8 級螺栓(bolt),板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
8.8 級螺栓(bolt),板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
S355 連接板,,板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
S355 連接板,,板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
自己試做。端距(end distance)加倍,會令全部六個 M24 表值都加倍嗎?
顯示答案及解釋
不會。這些按直徑計算的數值與端距(end distance)無關;另一項由端距限制的承載力(resistance),則可能隨端距增加,直至其他上限控制。
動畫解說(Animation lab)承壓與剩餘韌帶(Bearing / tear-out)
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。
- 荷載藉螺栓與連接板孔壁的接觸傳遞。
- 孔周鋼板承受局部承壓應力;螺栓承壓與鋼板承壓須分開驗算。
- 較短韌帶可能向端部撕裂;荷載方向決定應檢查哪一邊。
- 對每層板件計算所有指定承壓及韌帶限值,採用最小的適用承載力。
M30:全部六格承壓(bearing)值
已知標稱直徑 。求六個投影承壓(bearing)承載力(resistance)。按螺栓(bolt)/鋼板材料及接觸板厚選正確欄;這裏不可用孔徑(hole diameter)。
4.6 級螺栓(bolt),板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
4.6 級螺栓(bolt),板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
8.8 級螺栓(bolt),板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
8.8 級螺栓(bolt),板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
S355 連接板,,板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
S355 連接板,,板厚 。接觸面積 ;承載力(resistance)=面積×承壓(bearing)應力(stress)。
自己試做。端距(end distance)加倍,會令全部六個 M30 表值都加倍嗎?
顯示答案及解釋
不會。這些按直徑計算的數值與端距(end distance)無關;另一項由端距限制的承載力(resistance),則可能隨端距增加,直至其他上限控制。
動畫解說(Animation lab)承壓與剩餘韌帶(Bearing / tear-out)
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。
- 荷載藉螺栓與連接板孔壁的接觸傳遞。
- 孔周鋼板承受局部承壓應力;螺栓承壓與鋼板承壓須分開驗算。
- 較短韌帶可能向端部撕裂;荷載方向決定應檢查哪一邊。
- 對每層板件計算所有指定承壓及韌帶限值,採用最小的適用承載力。
逐格重建講義角焊縫(fillet weld)容量表
來源:第 2 章第 31 頁,Tables 10、11。 角焊縫(fillet weld)的喉厚(throat thickness) 。長度 的焊縫(weld),喉面積為 ,所以每毫米承載力(resistance) 。鋼級及焊條級別必須一起配對:S275/Class 35 用 ,S355/Class 42 或 50 用 ,S460/Class 50 用 。只提高焊條級別,不會把 S275 行的強度變成 。

1.7 角焊縫(fillet weld)設計(Design of fillet Welds):以喉厚(throat thickness) 計強度; 時 , 是焊腳(weld leg)長度。Table 10 摘錄香港規範 Table 9.2a,表頭 Steel grade=鋼級,Electrode classification=焊條級別,各強度單位為 。Class 35/42/50 下,S275 依次為 ,S355 為 ,S460 為 。上標 a 表示焊條超配強度(over-matching),b 表示欠配強度(under-matching);括號及上標見原圖(source diagram)。其他焊條/鋼級用 ,但 ; 為產品標準指定焊條最低抗拉強度(tensile strength), 為母材(parent metal)指定最低抗拉強度。
圖中單位長度強度式為 。例:S355 配 Class 42、焊腳(weld leg) ,。Table 11 的 Weld size or leg length=焊縫(weld)尺寸/焊腳長度();三欄按 S275/Class 35、S355/Class 42 或 50、S460/Class 50 配對;表頭保留 BS EN499。表值為每毫米承載力(resistance)(),方便查閱,不是整條焊縫力。
動畫解說(Animation lab)從焊腳至有效喉厚(Fillet weld)
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。
- 兩塊垂直鋼板之間的等腳角焊縫,截面近似直角三角形。
- 此幾何的喉厚 ,小於焊腳長度。
- 有效承力面積 = 。本示例 ,每單位長度承載力為 。
- 須按課程計端部扣減、最小尺寸及長度限制;增加幾何長度不代表所有構造檢查已符合。
角焊縫(fillet weld):全部三個材料格
已知焊腳(weld leg) 。計算喉厚(throat thickness) 。求原表三個材料欄各自的每毫米承載力(resistance)。
S275/Class 35:查得 。每單位焊縫(weld)長度的喉部面積乘以 。
S355/Class 42 或 50:查得 。每單位焊縫(weld)長度的喉部面積乘以 。
S460/Class 50:查得 。每單位焊縫(weld)長度的喉部面積乘以 。
用 選擇有效焊縫(weld)長度,並核對實際長度(actual length)扣減、最小長度、最小/最大焊腳(weld leg)、搭接(lap joint)及回焊。查得一行數值不等於完成焊縫細部設計。
自己試做。S355/Class 42 角焊縫(fillet weld),焊腳(weld leg) 、有效長度(effective length) ,對應的力是多少?
顯示答案及解釋
,另須通過構造細節及母材(parent metal)檢查。
動畫解說(Animation lab)從焊腳至有效喉厚(Fillet weld)
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- 此幾何的喉厚 ,小於焊腳長度。
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- 須按課程計端部扣減、最小尺寸及長度限制;增加幾何長度不代表所有構造檢查已符合。
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- 有效承力面積 = 。本示例 ,每單位長度承載力為 。
- 須按課程計端部扣減、最小尺寸及長度限制;增加幾何長度不代表所有構造檢查已符合。
角焊縫(fillet weld):全部三個材料格
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S275/Class 35:查得 。每單位焊縫(weld)長度的喉部面積乘以 。
S355/Class 42 或 50:查得 。每單位焊縫(weld)長度的喉部面積乘以 。
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用 選擇有效焊縫(weld)長度,並核對實際長度(actual length)扣減、最小長度、最小/最大焊腳(weld leg)、搭接(lap joint)及回焊。查得一行數值不等於完成焊縫細部設計。
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- 須按課程計端部扣減、最小尺寸及長度限制;增加幾何長度不代表所有構造檢查已符合。
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- 有效承力面積 = 。本示例 ,每單位長度承載力為 。
- 須按課程計端部扣減、最小尺寸及長度限制;增加幾何長度不代表所有構造檢查已符合。
角焊縫(fillet weld):全部三個材料格
已知焊腳(weld leg) 。計算喉厚(throat thickness) 。求原表三個材料欄各自的每毫米承載力(resistance)。
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S355/Class 42 或 50:查得 。每單位焊縫(weld)長度的喉部面積乘以 。
S460/Class 50:查得 。每單位焊縫(weld)長度的喉部面積乘以 。
用 選擇有效焊縫(weld)長度,並核對實際長度(actual length)扣減、最小長度、最小/最大焊腳(weld leg)、搭接(lap joint)及回焊。查得一行數值不等於完成焊縫細部設計。
自己試做。S355/Class 42 角焊縫(fillet weld),焊腳(weld leg) 、有效長度(effective length) ,對應的力是多少?
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- 須按課程計端部扣減、最小尺寸及長度限制;增加幾何長度不代表所有構造檢查已符合。
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- 有效承力面積 = 。本示例 ,每單位長度承載力為 。
- 須按課程計端部扣減、最小尺寸及長度限制;增加幾何長度不代表所有構造檢查已符合。
角焊縫(fillet weld):全部三個材料格
已知焊腳(weld leg) 。計算喉厚(throat thickness) 。求原表三個材料欄各自的每毫米承載力(resistance)。
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S355/Class 42 或 50:查得 。每單位焊縫(weld)長度的喉部面積乘以 。
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用 選擇有效焊縫(weld)長度,並核對實際長度(actual length)扣減、最小長度、最小/最大焊腳(weld leg)、搭接(lap joint)及回焊。查得一行數值不等於完成焊縫細部設計。
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- 須按課程計端部扣減、最小尺寸及長度限制;增加幾何長度不代表所有構造檢查已符合。
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- 有效承力面積 = 。本示例 ,每單位長度承載力為 。
- 須按課程計端部扣減、最小尺寸及長度限制;增加幾何長度不代表所有構造檢查已符合。
角焊縫(fillet weld):全部三個材料格
已知焊腳(weld leg) 。計算喉厚(throat thickness) 。求原表三個材料欄各自的每毫米承載力(resistance)。
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S355/Class 42 或 50:查得 。每單位焊縫(weld)長度的喉部面積乘以 。
S460/Class 50:查得 。每單位焊縫(weld)長度的喉部面積乘以 。
用 選擇有效焊縫(weld)長度,並核對實際長度(actual length)扣減、最小長度、最小/最大焊腳(weld leg)、搭接(lap joint)及回焊。查得一行數值不等於完成焊縫細部設計。
自己試做。S355/Class 42 角焊縫(fillet weld),焊腳(weld leg) 、有效長度(effective length) ,對應的力是多少?
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- 此幾何的喉厚 ,小於焊腳長度。
- 有效承力面積 = 。本示例 ,每單位長度承載力為 。
- 須按課程計端部扣減、最小尺寸及長度限制;增加幾何長度不代表所有構造檢查已符合。
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- 兩塊垂直鋼板之間的等腳角焊縫,截面近似直角三角形。
- 此幾何的喉厚 ,小於焊腳長度。
- 有效承力面積 = 。本示例 ,每單位長度承載力為 。
- 須按課程計端部扣減、最小尺寸及長度限制;增加幾何長度不代表所有構造檢查已符合。
角焊縫(fillet weld):全部三個材料格
已知焊腳(weld leg) 。計算喉厚(throat thickness) 。求原表三個材料欄各自的每毫米承載力(resistance)。
S275/Class 35:查得 。每單位焊縫(weld)長度的喉部面積乘以 。
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S460/Class 50:查得 。每單位焊縫(weld)長度的喉部面積乘以 。
用 選擇有效焊縫(weld)長度,並核對實際長度(actual length)扣減、最小長度、最小/最大焊腳(weld leg)、搭接(lap joint)及回焊。查得一行數值不等於完成焊縫細部設計。
自己試做。S355/Class 42 角焊縫(fillet weld),焊腳(weld leg) 、有效長度(effective length) ,對應的力是多少?
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- 兩塊垂直鋼板之間的等腳角焊縫,截面近似直角三角形。
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- 須按課程計端部扣減、最小尺寸及長度限制;增加幾何長度不代表所有構造檢查已符合。
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