굴절 강도를 위한 설계는 구조 설계의 중요한 측면이며, 빔과 다른 구성 요소가 실패없이 굴절 힘을 견딜 수 있다는 것을 보장합니다. 미국 철강 건설 연구소 (AISC)는 안전과 효율적인 설계 관행을 촉진하는 지침 및 코드 기반 접근 방식을 제공합니다. 이 문서는 AISC 코드에서 중요한 방법을 탐구하고 실용적인 예로 지원했습니다.

Flexural 힘의 밑에

Flexural 힘은 구부리는 저항하기 위하여 물자 또는 구조의 능력에 나타납니다. 그것은 물자 재산에 의해 주로 본부를 두고 회원의 단면 기하학. 강철 디자인에서는, 초점은 단면도가 서비스 조건에서 예상된 최대 구부리는 순간을 유지할 수 있다는 것을 보증하는 것입니다.

AISC Code 기반 접근법

AISC 사양은 수식과 테이블을 제공하여 flexural 강도에 필요한 섹션 특성을 결정합니다. 주요 접근법은 nominal flexural strength (Mn)을 계산하고 디자인 강도 (φMn)을 얻기 위해 적절한 저항 요소를 적용하는 것입니다. 기본 공식은 다음과 같습니다.

φMn ≥ Mu

Mu는 요인을 휨 순간입니다. 이 과정을 단순화하기 위해 표준 강철 모양과 그들의 속성의 사용을 지정합니다.

디자인 예

50 kip-ft의 최대 순간에 적용된 간단히 지원되는 빔을 고려하십시오. 알려진 섹션 modulus (S)를 가진 I-beam을 사용하여 디자인 프로세스는 Mn을 계산하는 것을 포함합니다.

₢ 킹

Fy = 50 ksi 및 S = 10 in3, Mn = 50 ksi × 10 in3 = 500 kip-in을 돌보는.

저항 인자 φ = 0.9의 디자인 강도를 적용하는 것은:

φMn = 0.9 × 500 kip-in = 450 kip-in.

Mu = 50 kip-ft = 600 kip-in이므로, 섹션은 요구 사항을 충족하기 위해 선택된 다른 모양 또는 조정해야합니다.

의논하기

AISC 코드에 따라 굽힘 강도를 설계하는 것은 노민 강도를 계산하고 저항 요소를 적용하고 적절한 강철 섹션을 선택하십시오. 이러한 표준화 된 방법을 사용하여 구조 설계에서 안전 및 준수를 보장합니다.