top of page


強柱弱梁 vs 強剪弱彎:不只會背口訣,你真的佈對「塑性鉸」的位置了嗎?
在抗震設計的領域裡,有兩個口訣我們從大學聽到現在,幾乎已成為反射動作:
1. 強柱弱梁 (Strong-Column, Weak-Beam)
2. 強剪弱彎 (Strong-Shear, Weak-Flexure)
我們都知道,這麼做的目的是為了控制結構在遭遇大地震時的「破壞模式」,讓能量消散在我們「預期」的位置,也就是梁的兩端形成「塑性鉸 (Plastic Hinge)」,而不是發生在柱、或是發生脆性的剪力破壞。
但問題來了:你確定軟體裡設定的「塑性鉸」,真的能在現實中發生嗎?

Leo Liu
2025年11月8日讀畢需時 2 分鐘


軟體算得快,但你看懂「脆性破壞」的警訊了嗎?
你是否也曾盯著 Hilti Profis 或 DeWalt Anchor Analysis 的計算結果,心中卻閃過一絲不安?軟體為我們處理了繁瑣的 ACI 318 Chapter 17 計算,但按下「列印」前,我們真的理解背後那些決定性的破壞模式嗎? 今天,我們不談軟體操作,來聊聊那些一旦發生就沒有太多預警的「脆性破壞」(Brittle Failures)。這些是錨栓設計中真正的「魔鬼」,也是我們身為工程師,專業價值之所在。 🧐 必須掌握的三大脆性破壞模式 延性破壞(如鋼筋降伏)會產生裂縫、變形,給我們撤離和補強的機會。但脆性破壞幾乎是瞬間的,這三種模式你一定要瞭若指掌: 1. 混凝土拉裂破壞 (Concrete Breakout Failure) 這是最常見的控制模式。當錨栓受拉時,會以錨栓頭為頂點,拉出一個錐狀的混凝土塊。 關鍵警訊 :邊距不足 (Insufficient edge distance)、錨栓間距太近,導致混凝土錐體體積不足。 ACI 318-19 參考 :拉力強度 N_cb 由 §17.6.2 的公式決定,剪力強度 V

Leo Liu
2025年11月5日讀畢需時 2 分鐘
bottom of page