การวิเคราะห์ความแข็ง - การเชื่อมต่อโมเมนต์ W ถึง HSS (AISC)
ตัวอย่างนี้นำมาจากบทความ Shearly Perfect โดย Larry S. Muir และ Carlo Lini:
คาน W16x31 ที่มีช่วงพาด 30 ฟุต เชื่อมต่อกับเสา HSS 10x10x1/2 และรับแรงเฉือน 10 kips และโมเมนต์ดัด 318 kip-in
การเชื่อมต่อนี้มักถูกจำแนกว่าเป็นแบบแข็ง เนื่องจากปีกคานถูกเชื่อมโดยตรงกับเสา อย่างไรก็ตาม ผนังของเสาหน้าตัดกลวงไม่ได้รับการรองรับโดยตรงและเกิดการเสียรูปอย่างมีนัยสำคัญ ผู้เขียนได้เสนอวิธีการแบบง่ายมากในการประมาณความแข็งของการเชื่อมต่อนี้:
IDEA StatiCa ให้การวิเคราะห์ความแข็งอย่างละเอียดโดยอาศัย Finite Element โดยแสดงค่าต่างๆ ดังนี้:
- MEd - โมเมนต์ดัดที่กำหนด
- Mj,Rd - ความต้านทานแรงของการเชื่อมต่อ
- Sj,ini - ความแข็งเริ่มต้นที่ถือว่าเป็น secant stiffness ที่ 2/3 Mj,Rd
- Sjs - secant stiffness ที่แรงกระทำที่กำหนด
- \(\phi\) - การหมุนที่แรงกระทำที่กำหนด
- \(\phi_c\) - ความสามารถในการหมุนโดยประมาณ (ที่ความเครียดพลาสติก 15% ของแผ่นเหล็ก โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการวิบัติอื่นๆ - ต้องมีรายละเอียดที่เพียงพอ ความแข็งแรงของรอยเชื่อมและสลักเกลียว)
- L - ความยาวของชิ้นส่วนที่วิเคราะห์ ใช้สำหรับการจำแนกประเภทตามความแข็ง
- Sj,R - ขอบเขตล่างสำหรับการเชื่อมต่อแบบแข็ง
- Sj,P - ขอบเขตบนสำหรับการเชื่อมต่อแบบหมุนได้
ตามทั้งสองแนวทาง การเชื่อมต่อถูกจำแนกว่าเป็นแบบกึ่งแข็ง ผู้เขียนระบุว่า: "จากการวิเคราะห์นี้ เป็นที่น่าสงสัยว่าการเชื่อมต่อจะสามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นการเชื่อมต่อแบบยึดรั้งเต็มที่ได้ แม้ว่าแบบจำลองที่แม่นยำกว่าอาจให้ค่าการยึดรั้งใกล้เคียง 20 มากกว่า" โดยที่ใกล้เคียง 20 หมายถึงค่า \(\frac{K_s L}{E I}\) ซึ่งเท่ากับ 5.3 ในกรณีนี้ ซึ่งหมายความว่าการเชื่อมต่อน่าจะมีความแข็งมากกว่า ซึ่งได้รับการยืนยันจากการวิเคราะห์ความแข็งใน IDEA Connection
สิ่งสำคัญที่ต้องสังเกตคือ รอยเชื่อมชนแบบเจาะลึกเต็มที่ของปีกคานไม่ได้รับประกันการเชื่อมต่อแบบแข็ง ความแข็งของจุดรองรับ ในกรณีนี้คือผนังของ HSS จะต้องนำมาพิจารณาด้วย
| IDEA Connection | L.S. Muir | IDEA/L.S. Muir | |
| Sj,ini [kip-in/rad] | 131964 | ||
| Sj,s [kip-in/rad] | 180104 | 159000 | 113 % |