¶ 建築物混凝土結構設計規範|112年版・含113年勘誤|第二章 符號與名詞定義(1/2)
發布機關:內政部
版本:112年8月10日台內營字第1120809921號令修正發布,113年1月1日生效;113年2月19日內授國建管字第1130800784號函勘誤。
文件性質:設計規範及解說(含113年勘誤)
官方來源:內政部主管法規共用系統 | 國土管理署發布頁
查核日期:2026年8月28日。
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第二章 符號與名詞定義 第二章 符號與名詞定義 2.1 範圍 2.1.1 本章定義使用於本規範之符號及名詞。 2.2 符號 a = 應力分布等值矩形塊之深度,cm [mm]。 av = 剪力跨度,等於集中載重中心至(a)連續構材或懸臂構材支承面之距離,或至(b)簡支構材支 承中心之距離,cm [mm]。 2 2 Ab = 單根鋼筋或鋼線之面積,cm [mm ]。 2 2 Abi = 多螺箍筋中第i個螺箍筋斷面積,cm [mm ]。 2 2 Abp = 混凝土或砂漿上承壓底板面積,cm [mm ]。 2 2 Abrg = 錨釘頭、錨栓或擴頭竹節鋼筋之淨承壓面積,cm [mm ]。 2 2 Ac = 混凝土斷面傳遞剪力之面積,cm [mm ]。 2 2 Acf = 雙向預力板於柱支承處之兩垂直相交板梁帶等效構架中之較大板梁帶總斷面積,cm [mm ] 。 2 2 Ach = 橫向鋼筋外緣以內之構材斷面積,cm [mm ]。 2 2 Acp = 混凝土斷面周邊所包圍之面積,cm [mm ]。 2 2 Acs = 壓拉桿模式中與壓桿軸向垂直之壓桿端部斷面積,cm [mm ]。 2 2 Act = 全斷面形心至撓曲拉力面間此部分截斷面之面積,cm [mm ]。 Acv = 沿牆體剪力方向之斷面長度與腹板厚度所圍混凝土斷面之全面積,以及橫膈板混凝土斷面 2 2 之全面積。全面積須已扣除開孔面積,cm [mm ]。 2 2 Acw = 單一牆墩、水平牆段或連接梁抵抗剪力之混凝土斷面積,cm [mm ]。 2 2 Aef,sl = 剪力凸出物有效承載面積,cm [mm ]。 2 2 Af = 托架或梁托抵抗設計彎矩之鋼筋面積,cm [mm ]。 2 2 2 2 Ag = 混凝土斷面之全面積,cm [mm ]。中空斷面時,Ag為不含中空部分之混凝土面積,cm [mm ] 。 2 2 Ah = 托架或梁托中平行於主要拉力鋼筋之剪力鋼筋總面積,cm [mm ]。 2 2 Ahs = 臨界斷面上彎鉤鋼筋或擴頭鋼筋之總斷面積,cm [mm ]。 2 2 Aj = 平行於接頭中梁鋼筋產生剪力之平面於此平面中接頭有效斷面積,cm [mm ]。 2 2 Aℓ = 抵抗扭力之縱向鋼筋總面積,cm [mm ]。 2 2 Aℓ,min= 抵抗扭力之縱向鋼筋最少面積,cm [mm ]。 2 2 An = 托架或梁托中抵抗因數束制力Nuc之鋼筋面積,cm [mm ]。 2 2 Anz = 構成節點之一面或通過節點區斷面之面積,cm [mm ]。 2 2 ANa = 計算拉力握裹強度時,單根黏結式錨栓或黏結式錨栓群影響區域之投影面積,cm [mm ]。 ANao = 計算拉力握裹強度時,如果邊距或間距不是控制因素時,單根黏結式錨栓影響區域之投影 2 2 面積,cm [mm ]。 2 2 ANc = 計算拉力強度時,單根錨栓或錨栓群之混凝土破壞投影面積,cm [mm ]。 2-1
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第二章 符號與名詞定義 2 ANco = 計算拉力強度時,如果邊距或間距不是控制因素時,單根錨栓之混凝土破壞投影面積,cm 2 [mm ]。 2 2 Ao = 由扭力產生之剪力流徑所包圍之全面積,cm [mm ]。 2 2 Aoh = 由最外閉合橫向扭力鋼筋中心線所包圍之面積,cm [mm ]。 2 2 Apd = 由預力套管、襯裹及預力鋼筋所佔之總面積,cm [mm ]。 2 2 Aps = 預力縱向拉力鋼筋之面積,cm [mm ]。 2 2 Apt = 預力鋼筋之總面積,cm [mm ]。 2 2 As = 非預力縱向受拉力鋼筋之斷面積,cm [mm ]。 2 2 A′ = 壓力鋼筋之斷面積,cm [mm ]。 s 2 2 Asc = 托架或梁托中主要拉力鋼筋之面積,cm [mm ]。 2 2 Ase,N = 受拉力錨栓之有效斷面積,cm [mm ]。 2 2 Ase,V = 受剪力錨栓之有效斷面積,cm [mm ]。 2 2 Ash = 在s間距內垂直於bc方向之橫向鋼筋 (包括繫筋) 總斷面積,cm [mm ]。 2 Asi = 與壓桿相交且與壓桿軸線呈αi夾角之鋼筋,在第i層內間距為si之面層鋼筋總面積,cm 2 [mm ]。 2 2 As,min= 受撓曲鋼筋之最小面積,cm [mm ]。 2 2 Ast = 非預力縱向鋼筋 (含鋼筋或型鋼等,但不含預力鋼筋) 之總面積,cm [mm ]。 2 2 At = 抵抗扭力之閉合肋筋、箍筋或繫筋於間距s內之單支面積,cm [mm ]。 2 2 Ath = 圍束彎鉤鋼筋之箍筋或肋筋總斷面積,cm [mm ]。 2 2 Atp = 拉桿中預力鋼筋之面積,cm [mm ]。 2 2 Atr = 與穿過伸展鋼筋之可能劈裂面相交之所有橫向鋼筋在s間距內之總斷面積,cm [mm ]。 2 2 Ats = 拉桿中非預力鋼筋之面積,cm [mm ]。 2 2 Att = 作為平行擴頭鋼筋之箍筋或肋筋總斷面積,cm [mm ]。 2 2 Av = 剪力鋼筋於間距s內之面積,cm [mm ]。 2 2 Avd = 連接梁配置對角向鋼筋時,每一對角方向所配置之鋼筋總斷面積,cm [mm ]。 2 2 Avf = 剪力摩擦鋼筋之面積,cm [mm ]。 2 2 Avh = 平行於受撓曲拉力鋼筋之剪力鋼筋於s2間距內之斷面積,cm [mm ]。 2 2 Av,min= 於s間距內剪力鋼筋之最小面積,cm [mm ]。 2 2 AVc = 計算剪力強度時,單根錨栓或錨栓群之混凝土破壞投影面積,cm [mm ]。 AVco = 計算剪力強度時,若角隅效應、間距或構材厚度不是控制因素時,單根錨栓之混凝土破壞 2 2 投影面積,cm [mm ]。 2 2 A1 = 考慮承載強度、壓桿強度、節點強度時之承載面積,cm [mm ]。 A2 = 最大正截頭角錐體或圓錐體之下底面積,該錐體須能容於支承內,其上底為承載面,錐面 2 2 之斜度為垂直1水平2,cm [mm ]。 b = 構材受壓面之寬度,cm [mm]。 bc = 計算Ash時之柱心尺度,即橫向鋼筋外緣至外緣之間距,cm [mm]。 bf = 有效翼板寬,cm [mm]。 bo = 板及基腳中雙向剪力臨界斷面之周長,cm [mm]。 bs = 壓桿寬度,cm [mm]。 bsl = 剪力凸出物寬度,cm [mm]。 2-2
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第二章 符號與名詞定義 bslab = 有效板寬,cm [mm]。 bt = 斷面中含抵抗扭矩閉合箍筋所在部分之斷面寬度,cm [mm]。 bv = 計算水平剪力之接觸面斷面寬度,cm [mm]。 bw = 梁腹寬度或圓形斷面之直徑,cm [mm]。 b1 = 臨界斷面周長bo在設計彎矩跨度方向之尺度,cm [mm]。 b2 = 臨界斷面周長bo在垂直於b1方向之尺度,cm [mm]。 Bn = 標稱承載強度,kgf [N]。 Bu = 因數承載荷重,kgf [N]。 c = 中性軸至受壓區最外緣之距離,cm [mm]。 cac = 後置錨栓在未開裂混凝土中且無控制劈裂之輔助鋼筋情況下,錨栓與構材邊緣間用來發展 基本混凝土拉力破壞強度之臨界距離,cm [mm]。 ca,max= 錨栓桿身中心至混凝土邊緣之最大距離,cm [mm]。 ca,min= 錨栓桿身中心至混凝土邊緣之最小距離,cm [mm]。 ca1 = 錨栓桿身中心到某方向混凝土邊緣之距離,cm [mm];當剪力作用於錨栓時,ca1是沿剪力 方向之距離;當拉力作用於錨栓時,ca1是最小邊緣距離;若承受剪力之錨栓位於有限定厚 度之狹窄位置時,參閱第17.5.2.4節。 於解說中使用之符號定義: c′ = 錨栓群安裝在距三處或更多處邊緣小於1.5 c 之c 限制值,cm [mm],參閱第17.5.2.4節解說。 a1 a1 a1 ca2 = 錨栓桿身中心到混凝土邊緣垂直於ca1之距離,cm [mm]。 cb = 下列兩項之較小者:(a) 鋼筋或鋼線中心至最近混凝土表面之距離;(b) 待伸展鋼筋或鋼線之 中心間距之半,cm [mm]。 cc = 鋼筋淨保護層厚度,cm [mm]。 cNa = 單根黏結式錨栓需發展全握裹強度時,其一側之錨栓桿身中心之投影距離,cm [mm]。 csl = 沿剪力方向,由最靠近剪力凸出物之拉力錨栓中心線至剪力凸出物中心線之距離,cm [mm] 。 ct = 柱內側表面至板邊緣之距離,平行於c1但不大於c1 ,cm [mm]。 c1 = 矩形或等值矩形柱、柱冠或托架在沿設計彎矩跨度方向之尺度,cm [mm]。 c2 = 矩形或等值矩形柱、柱冠或托架在垂直於c1方向之尺度,cm [mm]。 於解說中使用之符號定義: C = 作用於節點區之壓力,kgf [N]。 Cm = 由實際彎矩圖聯結到等值均布彎矩圖之因數。 d = 受壓最外緣至縱向受拉鋼筋斷面重心之距離,cm [mm]。 d‘′ = 受壓最外緣至縱向受壓鋼筋斷面重心之距離,cm [mm]。 da = 錨栓之外緣直徑或擴頭錨釘、擴頭錨栓或彎鉤錨栓之桿身直徑,cm [mm]。 d ′ = 當採用較大尺寸之錨栓時,直徑d 之替代直徑,cm [mm]。 a a dagg = 粗粒料標稱最大粒徑,cm [mm]。 db = 鋼筋、鋼線或預力鋼絞線之標稱直徑,cm [mm]。 於解說中使用之符號定義: 2-3
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第二章 符號與名詞定義 dburst= 錨定裝置與爆炸力Tburst中心之距離。 dp = 受壓最外緣至預力鋼筋斷面重心之距離,cm [mm]。 dpile = 在基腳處之基樁直徑,cm [mm]。 D = 使用靜載重所引致之效應。 D′ = 多螺箍筋中第i個螺箍筋直徑cm [mm]。 i DS = 自重外靜載重所引致之效應。 DW = 混凝土結構系統自重所引致之效應。 於解說中使用之符號定義: eanc = 錨定裝置或錨定裝置群相對於斷面中心之偏心距,cm [mm]。 eh = J形或L形錨栓桿身內面量到彎鉤最外端之距離,cm [mm]。 e′ = 錨栓群垂直力之偏心距,係指錨栓群拉力之合力與受拉力錨栓群形心之距離,cm [mm]; N e′ 皆為正值。 N e ′ = 錨栓群剪力之偏心距,係指剪力作用合力與抵抗剪力方向之錨栓群形心距離,cm [mm]; V e ′ 皆為正值。 V E = 水平及垂直地震力所引致之效應。 2 Ec = 混凝土彈性模數,kgf/cm [MPa]。 2 Ecb = 梁之混凝土彈性模數,kgf/cm [MPa]。 2 Ecs = 板之混凝土彈性模數,kgf/cm [MPa]。 2 Ej = 鋼筋續接試體加載試驗曲線中擷取0.05Py至0.70Py間之割線彈性模數,kgf/cm [MPa]。 2 2 EI = 構材撓曲勁度,kgf-cm [N-mm ]。 2 2 (EI)eff= 構材之有效撓曲勁度,kgf-cm [N-mm ]。 2 Ep = 預力鋼筋彈性模數,kgf/cm [MPa]。 2 Es = 鋼筋及結構鋼材 (不含預力鋼筋) 之彈性模數,kgf/cm [MPa]。 2 f ′ = 規定混凝土抗壓強度,kgf/cm [MPa]。 c 2 f ′ = 規定混凝土抗壓強度數值之平方根,kgf/cm [MPa]。 c 2 f ′ = 初施預力時之規定混凝土抗壓強度,kgf/cm [MPa]。 ci 2 f ′ = 初施預力時規定混凝土抗壓強度數值之平方根,kgf/cm [MPa]。 ci 2 fce = 壓桿或節點區混凝土之有效抗壓強度,kgf/cm [MPa]。 2 fct = 量測之輕質混凝土平均劈裂抗張強度,kgf/cm [MPa]。 2 fd = 最外受拉纖維受無因數靜載重所產生之應力,kgf/cm [MPa]。 2 fdc = 解壓應力;當與預力鋼筋重心同一高度之混凝土應力為零時之預力鋼筋應力,kgf/cm [MPa]。 fpc = 於預力損失全部發生後,在抵抗外力斷面形心處之混凝土壓應力,若當形心位於翼板內時 2 ,為翼板與腹板交接處之混凝土壓應力,kgf/cm [MPa]。對於合成構材,fpc為由預鑄構材 承擔之預力與彎矩作用下之合成斷面形心處之混凝土壓應力,若當形心位於翼板內時,為 翼板與腹板交接處之混凝土壓應力。 fpe = 外力作用時,預力損失全部發生後,最外受拉纖維處僅由有效預力產生之混凝土壓應力, 2 kgf/cm [MPa]。 2-4
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第二章 符號與名詞定義 2 fps = 標稱撓曲強度下之預力鋼筋應力,kgf/cm [MPa]。 2 fpu = 預力鋼筋之規定抗拉強度,kgf/cm [MPa]。 2 fpy = 預力鋼筋之規定降伏強度,kgf/cm [MPa]。 2 fr = 混凝土之開裂模數,kgf/cm [MPa]。 2 fs = 使用載重下之鋼筋拉應力 (不含預力鋼筋),kgf/cm [MPa]。 2 f ′ = 因數載重下之鋼筋壓應力 (不含預力鋼筋),kgf/cm [MPa]。 s 2 fse = 預力損失後,預力鋼筋之有效應力,kgf/cm [MPa]。 於解說中使用之符號定義: 2 fsi = 第i層表面鋼筋之應力,kgf/cm [MPa]。 2 ft = 預力損失後,使用載重下依總斷面積計算所得之預壓拉力區最外纖維拉應力,kgf/cm [MPa]。 2 futa = 錨栓鋼材之規定抗拉強度,kgf/cm [MPa]。 2 fy = 非預力鋼筋之規定降伏強度,kgf/cm [MPa]。 2 fya = 錨栓鋼材之規定降伏強度,kgf/cm [MPa]。 2 fyt = 橫向鋼筋之規定降伏強度,kgf/cm [MPa]。 F = 因液體之已定義液壓及最大高度所造成之使用側向載重所引致之效應,kgf [N]。 Fnn = 節點區某一面之標稱強度,kgf [N]。 Fns = 壓桿之標稱強度,kgf [N]。 Fnt = 拉桿之標稱強度,kgf [N]。 Fun = 節點某一面之因數力,kgf [N]。 Fus = 壓桿之因數壓力,kgf [N]。 Fut = 拉桿之因數拉力,kgf [N]。 h = 構材總厚度、高度或深度,cm [mm]。 ha = 錨定錨栓之構材沿錨栓桿軸方向之厚度,cm [mm]。 於解說中使用之符號定義: hanc = 考量錨定裝置或一組緊密排列之錨定裝置在爆裂方向之尺寸,cm [mm]。 hef = 錨栓有效埋設深度,cm [mm]。 hef,sl = 剪力凸出物有效埋置深度,cm [mm]。 hn = 由基面起算至抵抗地震力系統最高層之結構高度,cm [mm]。 hsl = 剪力凸出物埋置深度,cm [mm]。 於解說中使用之符號定義: h′ = 錨栓群安裝在距三處或更多處邊緣小於1.5 hef之hef限制值,cm [mm]。 ef hsx = 樓層x之層高cm [mm]。 hu = 牆或牆墩最外受壓纖維之側向無支撐高度,cm [mm];相當於受壓構材之ℓu。 hw = 全牆自底面至頂面之總高或所考慮牆段或牆墩之淨高,cm [mm]。 hwcs = 同時承受撓曲及軸力下,結構牆高於臨界斷面以上之高度,cm [mm]。 2-5
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第二章 符號與名詞定義 hx = 沿柱或牆邊界構件各邊,有被角隅繫筋或閉合箍筋側向支撐之縱向主筋,其中心至中心之 最大間距,cm [mm]。 H = 因側向土壤壓力、地下水壓力或其他容積材料壓力所造成使用載重引致之作用力,kgf [N] 。 4 4 I = 對於形心軸之斷面慣性矩,cm [mm ]。 4 4 Ib = 梁總斷面對其形心軸之慣性矩,cm [mm ]。 4 4 Icr = 構材開裂斷面轉換成混凝土斷面之慣性矩,cm [mm ]。 4 4 Ie = 用以計算撓度之有效慣性矩,cm [mm ]。 4 4 Ig = 忽略鋼筋後之混凝土全斷面對其形心軸之慣性矩,cm [mm ]。 4 4 Is = 板全斷面對其形心軸之慣性矩,cm [mm ]。 4 4 Ise = 鋼筋斷面對構材全斷面形心軸之慣性矩,cm [mm ]。 k = 受壓構材之有效長度因數。 kc = 基本混凝土拉破強度係數。 kcp = 撬破強度係數。 kf = 混凝土強度因數。 kn = 圍束有效因數。 於解說中使用之符號定義: Kt = 構材之扭力勁度;每一單位轉角之彎矩。 Ktr = 橫向鋼筋指標,cm [mm]。 於解說中使用之符號定義: K05 = 5 % 分位數之相應係數。 Kz = 垂直地震力係數,其定義請參照建築物耐震設計規範及解說。 ℓ = 梁或單向板之跨度;懸臂梁之外伸長度,cm [mm]。 ℓa = 超過支承中心線或反曲點之埋設長度,cm [mm]。 於解說中使用之符號定義: ℓanc = 拉桿須有之錨定長度,cm [mm]。 ℓb = 承壓寬度,cm [mm]。 ℓbe = 邊界構材由承壓面起算之長度,cm [mm]。 ℓc = 受壓構材長度,為兩節點中心至中心之距離,cm [mm]。 ℓcb = 鋼筋彎折時沿中心線之弧長,cm [mm]。 ℓd = 竹節鋼筋、麻面鋼線、光面或麻面銲接鋼線網、預力鋼絞線之受拉伸展長度,cm [mm]。 ℓdb = 構材端部預力鋼筋之去握裹長度,cm [mm]。 ℓdc = 竹節鋼筋或麻面鋼線之受壓伸展長度,cm [mm]。 ℓdh = 具標準彎鉤之竹節鋼筋或麻面鋼線之受拉伸展長度,量自彎鉤最外緣切線點至臨界斷面止 ,cm [mm]。 於解說中使用之符號定義: 2-6
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第二章 符號與名詞定義 ℓdm = 若鋼筋不全部埋於圍束混凝土內時所需之伸展長度,cm [mm]。 ℓdt = 擴頭竹節鋼筋之受拉伸展長度,量自擴頭承載面至臨界斷面止,cm [mm]。 ℓe = 錨栓之剪力載重承壓長度,cm [mm]。 ℓext = 標準彎鉤尾端之直線延伸長度,cm [mm]。 ℓ n = 淨跨度,兩支承面間之距離,cm [mm]。 ℓo = 自構材接頭面沿主軸方向須配置橫向鋼筋之長度,cm [mm]。 ℓsc = 受壓搭接長度,cm [mm]。 ℓst = 受拉搭接長度,cm [mm]。 ℓt = 試驗載重下之構材跨度 (雙向板系統之短向跨度)。跨度係指(a)兩支承中心距及(b)兩支承 間淨距加構材厚度h,兩者之較小值;懸臂梁之跨度為支承面至自由端間距離之兩倍,cm [mm]。 ℓtr = 預力鋼筋之傳遞長度,cm [mm]。 ℓu = 柱或牆之無支撐長度,cm [mm]。 ℓw = 牆全長,或沿剪力方向考慮之牆段或牆墩長度,cm [mm]。 ℓ1 = 跨度,在設計彎矩方向之支承中心距,cm [mm]。 ℓ2 = 垂直於ℓ1方向之跨度,支承中心間之距離,cm [mm]。 L = 使用活載重所引致之效應。 Lg = 量測鋼筋續接試體軸向變形之標定長度,cm [mm]。 Lr = 使用屋頂活載重所引致之效應。 於解說中使用之符號定義: M = 作用於單根錨栓或錨栓群之彎矩,cm-kgf [mm-N]。 Ma = 使用載重階段計算撓度時所用之最大彎矩,cm-kgf [mm-N]。 Mc = 考慮構材曲率效應放大後之因數彎矩,用於設計受壓構材,cm-kgf [mm-N]。 Mcr = 開裂彎矩,cm-kgf [mm-N]。 Mcre = 因外力造成斷面撓曲裂紋之彎矩,cm-kgf [mm-N]。 Mmax= 外力作用時,斷面最大因數彎矩,cm-kgf [mm-N]。 Mn = 斷面標稱彎矩強度,cm-kgf [mm-N]。 Mnb = 連接於接頭之梁標稱彎矩強度,承受拉力之板亦須計入,cm-kgf [mm-N]。 Mnc = 連接於接頭之柱標稱彎矩強度,由與側向力方向一致之因數軸力計算所得之最小彎矩強度 ,cm-kgf [mm-N]。 Mpr = 有軸力或無軸力下受撓構材之可能彎矩強度,係以構材接頭面性質予以計算,其中縱向主 筋拉應力假設至少1.25fy,而強度折減因數φ 用1.0,cm-kgf [mm-N]。 Msa = 使用載重下牆之最大彎矩,不含PΔ效應在內,cm-kgf [mm-N]。 Msc = 由柱接頭抵抗之板因數彎矩, cm-kgf [mm-N]。 Mu = 斷面因數彎矩,cm-kgf [mm-N]。 Mua = 不含PΔ效應在內,設計側向載重及偏心垂直載重產生在牆半高處斷面之因數彎矩,cm-kgf [mm-N]。 2-7
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第二章 符號與名詞定義 M1 = 受壓構材兩端因數化彎矩較小者,cm-kgf [mm-N]。 M1ns = 在不會造成顯著側向位移之載重作用下,以一階彈性構架分析算得構材兩端M1作用處受壓 構材因數化端點彎矩,cm-kgf [mm-N]。 M1s = 在會造成顯著側向位移載重作用下,以一階彈性構架分析算得構材兩端M1作用處受壓構材 因數化端點彎矩,cm-kgf [mm-N]。 M2 = 受壓構材兩端因數化彎矩較大者,若橫向載重作用在支點之間,M2取發生在構材中最大彎 矩值,M2恆為正值,cm-kgf [mm-N]。 M2,min= M2最小值,cm-kgf [mm-N]。 M2ns = 在不會造成顯著側向位移載重作用下,以一階彈性構架分析算得構材兩端M2作用處受壓構 材因數化端點彎矩,cm-kgf [mm-N]。 M2s = 在會造成顯著側向位移載重作用下,以一階彈性構架分析算得構材兩端M2作用處受壓構材 因數化端點彎矩,cm-kgf [mm-N]。 n = 物件之個數,如鋼筋、鋼線、單絞線錨定裝置或錨栓。 nℓ = 由角隅閉合箍筋或耐震彎鉤提供側向支撐之環繞在具有直線閉合箍筋之柱心周邊之縱向 鋼筋數,束筋以單一鋼筋計算。 ns = 臨界斷面以上之樓層數。 於解說中使用之符號定義: nt = 每cm [mm] 螺紋數 N = 作用於單根錨栓或錨栓群之拉力,kgf [N]。 Na = 單根黏結型錨栓受拉力標稱握裹強度,kgf [N]。 Nag = 黏結型錨栓群受拉力標稱握裹強度,kgf [N]。 Nb = 在開裂混凝土中單根錨栓之基本混凝土拉破強度,kgf [N]。 Nba = 單根黏結型錨栓受拉力基本握裹強度,kgf [N]。 Nc = 因使用載重及有效預力組合效應,使混凝土部分斷面產生拉應力之總拉力,kgf [N]。 Ncb = 單根錨栓之標稱混凝土拉破強度,kgf [N]。 Ncbg = 受拉錨栓群之標稱混凝土拉破強度,kgf [N]。 Ncp = 單根錨栓之基本混凝土撬破強度,kgf [N]。 Ncpg = 錨栓群之基本混凝土撬破強度,kgf [N]。 Nn = 標稱拉力強度,kgf [N]。 Np = 在開裂混凝土中單根錨栓拔出強度,kgf [N]。 Npn = 單根錨栓之標稱拔出強度,kgf [N]。 Nsa = 由鋼材強度控制之單根錨栓或錨栓群中個別錨栓標稱拉力強度,kgf [N]。 Nsb = 單根錨栓側邊脹破強度,kgf [N]。 Nsbg = 錨栓群側邊脹破強度,kgf [N]。 Nu = 與Vu或Tu同時作用時,垂直於斷面之因數化軸力,軸壓力為正值,軸拉力為負值,kgf [N] 。 Nua = 施加於單根錨栓或錨栓群中個別錨栓之因數化拉力,kgf [N]。 Nua,g = 施加於錨栓群總因數化拉力,kgf [N]。 Nua,i = 施加於錨栓群中最大應力錨栓之因數化拉力,kgf [N]。 2-8
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第二章 符號與名詞定義 Nua,s = 因數化持續拉力載重,kgf [N]。 Nuc = 與Vu同時作用且垂直於Vu,作用於支承連結處之因數化束制力,拉力為正值,kgf [N]」。 Nuc,max= 可以經由支承傳力路徑傳遞之最大因數化束制力,所乘上之載重因數係用於與其他因數載 重組合時之活載重使用,kgf [N]。 pcp = 混凝土斷面外周長,cm [mm]。 ph = 最外閉合橫向扭力鋼筋中心線周長,cm [mm]。 Pa = 深基礎構材之最大容許抗壓強度,kgf [N]。 Pc = 臨界挫屈載重,kgf [N]。 Pn = 構材標稱軸壓力強度,kgf [N]。 Pn,max= 構材最大標稱軸壓力強度,kgf [N]。 Pnt = 構材標稱軸拉力強度,kgf [N]。 Pnt,max= 構材最大標稱軸拉力強度,kgf [N]。 Po = 在無偏心載重下之標稱軸力強度,kgf [N]。 Ppu = 錨定器因數化預力,kgf [N]。 Ps = 牆半高處斷面包含自重之無因數化設計軸向載重,kgf [N]。 Pu = 因數化軸力;壓力為正,拉力為負,kgf [N]。 Py = Ab fy,對應於鋼筋最小規定降伏強度之軸向力,kgf [N]。 PΔ = 側向撓度產生之二次彎矩,cm-kgf [mm-N]。 於解說中使用之符號定義: Pδ = 單一構材細長比所引致之二次彎矩,cm-kgf [mm-N]。 2 2 qu = 單位面積之因數化載重,kgf/m [N/m ]。 Q = 樓層之穩定指數。 r = 斷面之迴轉半徑,cm [mm]。 rb = 鋼筋內側面之彎曲半徑,cm [mm]。 R = 雨水載重所引致效應kgf [N]。 於解說中使用之符號定義: R = 反力,kgf [N]。 s = 縱向鋼筋、橫向鋼筋、預力鋼腱或錨栓之中心間距,cm [mm]。 si = 相鄰構材表面第i層鋼筋中心至中心之間距,cm [mm]。 so = 在ℓo範圍內橫向鋼筋之中心間距,cm [mm]。 2 ss = 混凝土抗壓強度樣本標準差,kgf/cm [MPa]。 sw = 相鄰梁腹之淨距,cm [mm]。 s2 = 縱向剪力或扭力鋼筋中心至中心之間距,cm [mm]。 S = 雪載重所引致之效應。 SDS = 5 %阻尼比,於符合一般建築規範下之工址短週期設計水平譜加速度係數。 Se = 考慮重力載重及地震效應下之非彈性側向變形機制,在預期降伏處產生可能強度後,於接 合部引致之彎矩、剪力或軸力。 2-9
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第二章 符號與名詞定義 3 3 Sm = 彈性斷面模數,cm [mm ]。 Sn = 標稱彎矩、剪力、軸力、扭力或承載強度。 2 Sy = 依據被接合構材fy值計算接合部抗彎矩、抗剪力、抗扭力或抗軸力之降伏強度,kgf/cm [MPa]。 t = 中空斷面之壁厚,cm [mm]。 tf = 翼板厚度,cm [mm]。 tsl = 剪力凸出物厚度,cm [mm]。 T = 溫度、潛變、收縮、不均勻沉陷及收縮補償混凝土等所引致累積效應之作用力,kgf [N]。 於解說中使用之符號定義: T = 壓拉桿模式中作用於節點區之拉力,kgf [N] (T也用於定義於第5.3.5節所定義之載重組合下, 使用溫度、潛變、收縮、不均勻沉陷及收縮補償混凝土之累積影響)。 Tburst = 作用在錨定器前面,因錨栓力量擴張而造成在一般區之張力,kgf [N]。 Tcr = 開裂扭矩,cm-kgf [mm-N]。 Tt = 總試驗載重,kgf [N]。 Tth = 扭矩界限,cm-kgf [mm-N]。 Tn = 標稱扭矩強度,cm-kgf [mm-N]。 Tu = 斷面因數化扭矩,cm-kgf [mm-N]。 U = 須抵抗因數化載重或依本規範所規定組合之內部彎矩與力量所需構材強度或斷面強度。 2 vc = 對應於標稱雙向剪力強度,由混凝土所提供之應力,kgf/cm [MPa]。 2 vn = 對應於板或基腳標稱雙向剪力強度之等值混凝土應力,kgf/cm [MPa]。 2 vs = 對應於標稱雙向剪力強度,由鋼筋所提供之等值混凝土應力,kgf/cm [MPa]。 2 vu = 於臨界斷面上之計算最大因數化雙向剪應力,kgf/cm [MPa]。 2 vug = 雙向板臨界面僅考慮因數化重力載重之剪應力,不考慮彎矩傳遞,kgf/cm [MPa]。 2 vuv = 由控制載重組合下之雙向板臨界面因數剪應力,不考慮彎矩傳遞,kgf/cm [MPa]。 於解說中使用之符號定義: V = 作用於單根錨栓或錨栓群之剪力,kgf [N]。 Vb = 在開裂混凝土中單根錨栓基本混凝土剪破強度,kgf [N]。 Vbrg,sl= 剪力凸出物在剪力方向之標稱承載強度,kgf [N]。 Vc = 混凝土標稱剪力強度,kgf [N]。 Vcb = 單根錨栓混凝土標稱剪破強度,kgf [N]。 Vcbg = 錨栓群混凝土標稱剪破強度,kgf [N]。 Vcb,sl = 作為錨栓傳力裝置之剪力凸出物混凝土標稱剪破強度,kgf [N]。 Vci = 剪力與彎矩聯合作用而產生斜向裂紋時,混凝土所提供標稱剪力強度, kgf [N]。 Vcp = 單根錨栓混凝土標稱撬破強度,kgf [N]。 Vcpg = 錨栓群混凝土標稱撬破強度,kgf [N]。 Vcw = 梁腹內因過高主拉應力而產生斜向裂紋時,混凝土標稱剪力強度,kgf [N]。 Vd = 無因數化靜載重作用時之斷面剪力,kgf [N]。 2-10
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第二章 符號與名詞定義 Ve = 包含地震效應載重組合之設計剪力,kgf [N]。 Vi = 外力作用下斷面產生Mmax時之因數化剪力,kgf [N]。 Vn = 標稱剪力強度,kgf [N]。 Vnh = 標稱水平剪力強度,kgf [N]。 Vp = 斷面上有效預力之垂直分量,kgf [N]。 Vs = 剪力鋼筋提供標稱剪力強度,kgf [N]。 Vsa = 由鋼材強度控制單根錨栓或錨栓群中個別錨栓標稱剪力強度,kgf [N]。 Vu = 斷面因數化剪力,kgf [N]。 Vua = 施加於單根錨栓或錨栓群因數化剪力,kgf [N]。 Vua,g = 施加於錨栓群總因數化剪力,kgf [N]。 Vua,i = 施加於錨栓群中最高應力錨栓因數化剪力,kgf [N]。 VuEh = 載重組合5.3.1(e)以及(g)中只考慮水平地震力所造成的因數化剪力,kgf [N]。 Vuh = 沿合成混凝土撓曲構材水平界面因數化剪力,kgf [N]。 Vuns = 載重組合5.3.1(e)以及(g)中不包含水平地震力部分所造成的因數化剪力,kgf [N]。 Vus = 樓層因數化水平剪力,kgf [N]。 Vu,x = X向斷面之因數化剪力,kgf [N]。 Vu,y = Y向斷面之因數化剪力,kgf [N]。 Vn,x = X向剪力強度,kgf [N]。 Vn,y = Y向剪力強度,kgf [N]。 於解說中使用之符號定義: V// = 平行於邊緣之施加剪力,kgf [N]。 V = 垂直於邊緣之施加剪力,kgf [N]。 ⊥ 3 3 wc = 常重混凝土之密度、單位重或輕質混凝土之穩定後密度,kg/m [kg/m ]。 於解說中使用之符號定義: wn = 節點區之邊長,cm [mm]。 ws = 垂直於壓桿軸之壓桿寬度,cm [mm]。 wt = 與拉桿同心之混凝土有效高度,用於劃定節點區尺寸,cm [mm]。 wt,max = 與拉桿同心之混凝土最大有效高度,cm [mm]。 wt = 壓拉桿模型中有效拉桿寬度,cm [mm]。 wu = 梁或單向板之單位長度因數化載重,kgf/m [N/mm]。 w/cm = 水膠比。 W = 風力所引致之效應。 於解說中使用之符號定義: Wa = 使用等級之風力,kgf [N]。 yt = 總斷面形心軸 (忽略鋼筋) 至拉力面之距離,cm [mm]。 2-11
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