任何的框架結構,都具有二階P-delta效應,其全棟樓層側移量會有二階效應,因而建築物樓層有極限高度的限制。樓層高度越高,二階P-delta效應具有累進誤差,而且當累進誤差大到無法掌握或預期時,此即建築物樓層數達到無法做結構設計。我以個人淺見以為,建築物的極限樓層數是230層樓,具有累進二階P-delta效應,其側移量達無法預期的誤差偏移量。結構動力分析用於剪力框架,其二階P-delta效應具有累進誤差。
二階P-delta效應具有累進誤差
剛度(或勁度)整體很高時,得降低二階P-delta效應的誤差。不過,當樑柱的結構尺寸都過大時,將不適合建築物的正常使用。建築物極限高度限制,將是打造插入土下的懸臂式圓筒鋼柱,其內不同間隔高度銲接內隔板防挫曲,具有自立強度和任意方向的撓曲能力。懸臂式圓筒鋼柱,屬於中空結構斷面(HSS)。
極限高度的形狀:插入土下的懸臂式圓筒鋼柱其內不同間隔高度銲接內隔板防挫曲
在生產鋼板時,最大鋼板厚度是50mm,而且材料強度隨厚度遞減,因而高度受限於鋼板厚度。
剛度(或勁度)整體很高時,得降低二階P-delta效應的誤差。不過,當樑柱的結構尺寸都過大時,將不適合建築物的正常使用。建築物極限高度限制,將是打造插入土下的懸臂式圓筒鋼柱,其內不同間隔高度銲接內隔板防挫曲,具有自立強度和任意方向的撓曲能力。懸臂式圓筒鋼柱,屬於中空結構斷面(HSS)。
在生產鋼板時,最大鋼板厚度是50mm,而且材料強度隨厚度遞減,因而高度受限於鋼板厚度。