Feedback

Faculté des Sciences appliquées
Faculté des Sciences appliquées
MASTER THESIS

Improved Rules for the Stability Check of Unequal-Leg Angle Members

Download
Charlier, Loïc ULiège
Promotor(s) : Demonceau, Jean-François ULiège
Date of defense : 29-Jun-2026/30-Jun-2026 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/26054
Details
Title : Improved Rules for the Stability Check of Unequal-Leg Angle Members
Translated title : [fr] Amélioration des règles de vérification de stabilité des cornières à ailes inégales
Author : Charlier, Loïc ULiège
Date of defense  : 29-Jun-2026/30-Jun-2026
Advisor(s) : Demonceau, Jean-François ULiège
Committee's member(s) : Geuzaine, Margaux ULiège
Saufnay, Loris ULiège
Bezas, Marios-Zois ULiège
Language : English
Number of pages : 91
Discipline(s) : Engineering, computing & technology > Civil engineering
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Degree: Master en ingénieur civil des constructions, à finalité spécialisée en "civil engineering"
Faculty: Master thesis of the Faculté des Sciences appliquées

Abstract

[fr] Titre : Amélioration des règles de vérification de stabilité des cornières à ailes inégales
Nom : Loïc Charlier
Section : Master en Génie Civil
Année académique : 2025–2026
Promoteur : Prof. Jean-François Demonceau
Cette thèse de master étudie le comportement au flambement des cornières à ailes inégales laminées à chaud soumises à une compression centrée. En raison de l’interaction entre les modes de flambement par flexion et par flexion-torsion, le comportement de ces éléments présente une complexité particulière qui n’est pas toujours correctement représentée par les dispositions actuelles de l’EN 1993-1-1, en particulier lorsque des aciers à haute limite d’élasticité sont considérés.
Un modèle numérique par éléments finis intégrant les non-linéarités géométriques, les non-
linéarités matérielles et les imperfections initiales (GMNIA) a été développé et validé à partir
de résultats expérimentaux disponibles dans la littérature. Ce modèle a ensuite été utilisé pour
réaliser une vaste étude paramétrique couvrant différentes nuances d’acier, géométries de section et valeurs d’élancement.
Les résultats numériques ont mis en évidence un conservatisme important des règles actuelles
pour les éléments gouvernés par le flambement par flexion-torsion, ainsi que l’apparition de pré-
dictions non sécuritaires dans la zone de transition entre les différents modes d’instabilité. Le
rapport géométrique h/b a été identifié comme un paramètre déterminant dans le développement
des interactions modales.
Sur la base de ces observations, une nouvelle formulation du facteur d’imperfection dépendant de la limite d’élasticité a été proposée et combinée à des corrections existantes tenant compte des interactions modales. La formulation obtenue améliore significativement la précision et la cohérence des prédictions tout en réduisant l’incertitude associée au modèle. Une analyse de fiabilité réalisée conformément à la procédure de l’EN 1990 a montré que cette approche conserve un niveau de fiabilité comparable à celui des dispositions actuelles de l’Eurocode tout
en fournissant des prédictions plus précises et moins conservatrices.
Dans l’ensemble, ce travail met en évidence les complexités mécaniques liées aux interactions
modales dans les cornières à ailes inégales, identifie certaines limites des dispositions actuelles
de l’EN 1993-1-1 et propose une base physiquement cohérente pour le développement futur de
règles de dimensionnement mieux adaptées aux cornières à ailes inégales en acier à haute limite
d’élasticité.

[en] Title : Improved Rules for the Stability Check of Unequal-Leg Angle Members
Name: Loïc Charlier
Programme: Master in Civil Engineering
Academic year: 2025–2026
Supervisor: Prof. Jean-François Demonceau
This master’s thesis investigates the buckling behaviour of hot-rolled unequal-leg angle members
subjected to axial compression. Owing to the interaction between flexural and torsional–flexural
buckling modes, the behaviour of these members is particularly complex and may not be fully
represented by the current provisions of EN 1993-1-1, especially when high-strength steels are
considered.
A geometrically and materially nonlinear finite element model with imperfections (GMNIA)
was developed and validated against available experimental results. The validated model was
subsequently used to conduct an extensive parametric study covering a wide range of steel
grades, cross-sectional geometries and member slenderness values.
The numerical results revealed significant conservatism of the current design rules for mem-
bers governed by torsional–flexural buckling and unsafe predictions in the transition region
between instability modes. The cross-sectional aspect ratio h/b was identified as a key parame-
ter governing the severity of modal interactions.
Based on these observations, a modified steel-grade-dependent imperfection factor was pro-
posed and combined with existing modal interaction corrections. The resulting formulation
significantly improved the prediction accuracy and reduced the associated model uncertainty.
A reliability assessment performed according to EN 1990 confirmed that the proposed design
approach maintains a reliability level comparable to that of the current Eurocode provisions
while providing more accurate and less conservative resistance predictions.
Overall, this work highlights the mechanical complexities associated with modal interactions
in unequal-leg angle members, identifies limitations of the current EN 1993-1-1 provisions and
proposes a physically motivated framework for future improvements of buckling design rules for
high-strength steel unequal-leg angle members.


File(s)

Document(s)

File
Access TFE_Charlier_Loïc.pdf
Description:
Size: 7.92 MB
Format: Adobe PDF

Annexe(s)

File
Access Résumé_FR.pdf
Description:
Size: 114.45 kB
Format: Adobe PDF
File
Access Summary_EN.pdf
Description:
Size: 115.38 kB
Format: Adobe PDF

Author

  • Charlier, Loïc ULiège Université de Liège > Master ing. civ. constr. fin. spéc. civ. eng.

Promotor(s)

Committee's member(s)









All documents available on MatheO are protected by copyright and subject to the usual rules for fair use.
The University of Liège does not guarantee the scientific quality of these students' works or the accuracy of all the information they contain.