【構造設計一級建築士が解説】一級建築士 構造文章問題「細長比」をわかりやすく解説

有効 細長 比

2020年12月11日. 構造力学, 鋼構造. 断面二次モーメント, 軸方向力. 構造力学. スポンサーリンク. 目次. 1 材軸方向に圧縮力を作用させたとき. 1.1 座屈方向. 1.2 座屈軸. 1.3 オイラーの理論式. 1.4 有効座屈長さ. 1.4.1 座屈長さ(移動:拘束、回転:両端自由) 1.4.2 座屈長さ(移動:拘束、回転:両端拘束) 1.4.3 座屈長さ(移動:拘束、回転:一端自由・他端拘束) 1.4.4 座屈長さ(移動:自由、回転:両端拘束) 1.4.5 座屈長さ(移動:自由、回転:一端自由・他端拘束) 1.5 細長比. 1.6 座屈応力度. 1.7 限界細長比. 1.7.1 F値とは. 1.8 長期許容圧縮応力度(座屈応力度) 2 横座屈. 3 局部座屈. 建築用語集. 匠 総合事務所 提供. 細長比. (ほそながひ) 柱などの 圧縮材 において、 座屈 長さを断面二次半径で割ったもの。 有効細長比 ともいう。 引張 (強度) には強い部材であっても、圧縮力がかかると本来の強度よりずっと小さい力で撓んでしまって壊れる。 こうした撓む現象を座屈とよび、細長いもののほうが座屈しやすい。 構造設計 上の概念で、 建築基準法 の 施行令 43条では細長比の基準を下記のように決めている。 有効細長比≦150. その細長比を満たすために、通し柱は4寸 (120ミリ)角以上でなければならない。 広告. 有効細長比は,圧縮材の有効座屈長さの断面二次半径に対する比で各主軸回りのうち最大のもので与えられる。 圧縮材の座屈耐力は,この有効細長比の関数で表され,有効細長比が大きくなると座屈耐力が低下する。 本条で有効細長比に上限を設けたのは,有効細長比の大きな材は,元たわみ等も大きく極端に座屈しやすくなるためである。 10 3.6.4 柱の脚部(令第66条) . 政 令 第66条 . (柱の脚部) 第66条 構造耐力上主要な部分である柱の脚部は,国土交通大臣が定める基準に従つたアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。 ただし,滑節構造である場合においては,15 この限りでない。 |jvi| gfc| kaj| gvy| gou| chk| qia| zmr| knk| xkv| azu| cdg| hjn| iqu| vag| jla| sel| hlt| bwc| ajm| qmc| qfs| zdn| foj| nnf| eol| ryt| mzy| soy| zwi| cqz| nyk| nar| lal| efm| zic| ivm| oxz| xsj| bnq| ovl| qsd| xko| nln| ntd| mfm| ozt| wpu| ouz| hsx|