Калькулятор деревянной двутавровой балки
Нормативные документы
Проектирование и расчёт любых деревянных конструкций регламентируется специальными документами, сводами норм, правил и техническими кодексами. За всё время существования строительной отрасли их существует великое множество, и разобраться в них, порой, очень не просто. Некоторые нормы заменяются новыми, некоторые отменяются совсем, вводятся новые требования, поправки, дополнения и т.д. В основе этого калькулятора лежит документ СНБ 5.05.01-2000 «»Деревянные конструкции», однако, на данный момент в Беларуси действует другой документ: ТКП 45-5.05-275-2012 «Деревянные конструкции. Правила расчёта». В этом документе имеется раздел «Указания по проектированию балок», в котором, в свою очередь, записано: «Расчет клеефанерных балок по предельным состояниям несущей способности необходимо выполнять в соответствии с ТКП EN 1995-1-1 Проектирование деревянных констркуций. Общие правила». Последний документ (Технический Кодекс устоявшейся Практики) уже полностью идентичен европейскому стандарту EN 1996-5:2008 Eurocode 5: Design of timber structures — Part 1-1, на что указывают буковки EN в названии документа (введён в РБ в 2009 году). Тем не менее, калькулятор написан на основе СНБ 5.05.01-2000! Тому есть парочка причин.
Во-первых, действующий ТКП подразумевает разделение пиломатериала по 18 классам прочности!!! Я попробовал обратиться в лесхоз с вопросом продажи мне доски класса С40. Думаю, вы без труда догадаетесь, какой ответ я получил =) Не смотря на то, что эта лесопилка была государственная, и не самая маленькая в области они не могут обеспечить нормальную сортировку даже по трём сортам, не говоря уже о 18 классах, для сортировки по которым требуется обязательное наличие лаборатории, проверяющей чуть-ли не каждую доску на разрыв, сжатие, смятие и т.д. В общем, на практике лесхозы пользуются ГОСТом от 80-го года и в ближайшем будущем купить доску класса С40 или D70 просто невозможно.
Во-вторых, действующий КТП активно ссылается на другие европейские документы, в частности по клеям, которые в бесплатном варианте недоступны никак, я искал (это интеллектуальная собственность разработчиков) и этот нюанс накладывает ограничение на получение некоторых исходных данных для расчётов.
В-третьих, я просто не смог до конца разобраться в хитростях новых формул, а они отличаются… Кроме того, эти два документа (КТП 45-5.05.275.2012 и КТП EN 1995-1-1) ссылаясь друг на друга имеют разные данные (например, в одном из них 4 класса длительности воздействия нагрузки, а в другом 5; в одном 5 классов эксплуатации — а в другом 3, отличаются так же и коэффициенты модификации, частные коэффициенты материалов и т.д.)
Действующий КТП всё-же не прошёл совсем уж мимо. Из него был взят коэффициент прочности системы, который позволяет учитывать распределение нагрузок в случае наличия соответствующих связей между балками. Так же калькулятор рассчитывает равновесную влажность древесины исходя из температуры и влажности воздуха, и назначает соответствующий класс эксплуатации по ТКП 45-5.05-275-2012.
Кроме уже упомянутых ТНПА использован СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», из которого взяты стандартные величины нагрузок, снеговые и ветровые нагрузки, а так-же все возможные коэффициенты, связанные с определением величин нагрузок.
С 12,01,2021 flash не поддерживается по умолчанию.
Вот способ от одного из подписчиков:
Шаг1. Удалить с компа все версии флэшплеера, у Adobe есть на сайте прога для этого.
Шаг 2. Скачать и установить флэшплеер версии 27 или ниже.
Метод работает в браузере Яндекс. Говорят, что ещё на Мозиле работает. Правда, в Хроме не работает всё равно.
Калькулятор веса балки стальной
Лучшее предложение
Загрузите ваш запрос цен на товары в формате exel и получите 5 самых выгодных предложений от поставщиков по каждому товару.
Наименование : | Балка 10 Балка 12 Балка 14 Балка 16 Балка 18 Балка 20 Балка 22 Балка 24 Балка 15К1С Балка 30 Балка 33 Балка 36 Балка 40 Балка 45 Балка 50 Балка 55 Балка 60 Балка 14С Балка 20С Балка 20Са Балка 22С Балка 27С Балка 27Са Балка 36С Балка 23Б1 Балка 24М Балка 30М Балка 36М Балка 45М Балка 10Б1 Балка 12Б1 Балка 14Б1 Балка 14Б2 Балка 16Б1 Балка 16Б2 Балка 18Б1 Балка 18Б2 Балка 20Б1 Балка 26Б1 Балка 26Б2 Балка 25Д2А Балка 30Б2 Балка 31Б1А Балка 35Б2 Балка 40Б1 Балка 40Б2 Балка 41Б2А Балка 45Б2 Балка 50Б1 Балка 50Б2 Балка 55Б1 Балка 55Б2 Балка 60Б1 Балка 60Б2 Балка 70Б1 Балка 70Б2 Балка 80Б1 Балка 80Б2 Балка 90Б1 Балка 90Б2 Балка 100Б1 Балка 100Б2 Балка 100Б3 Балка 100Б4 Балка 20Ш1 Балка 23Ш1 Балка 26Ш1 Балка 26Ш2 Балка 30Ш1 Балка 30Ш2 Балка 30Ш3 Балка 35Ш1 Балка 46Б2А Балка 35Ш3 Балка 40Ш1 Балка 40Ш2 Балка 40Ш3 Балка 50Ш1 Балка 50Ш2 Балка 50Ш3 Балка 50Ш4 Балка 60Ш1 Балка 60Ш2 Балка 60Ш3 Балка 60Ш4 Балка 70Ш1 Балка 70Ш2 Балка 70Ш3 Балка 70Ш4 Балка 70Ш5 Балка 24ДБ1 Балка 27ДБ1 Балка 35ДБ1 Балка 36ДБ1 Балка 40ДБ1 Балка 45ДБ1 Балка 45ДБ2 Балка 30ДШ1 Балка 40ДШ1 Балка 50ДШ1 Балка 20К1 Балка 20К2 Балка 20К3А Балка 23К2 Балка 26К1 Балка 26К2 Балка 26К3 Балка 30К1 Балка 30К2 Балка 30К3 Балка 35К1 Балка 35К2 Балка 35К3 Балка 40К1 Балка 40К2 Балка 40К3 Балка 40К4 Балка 40К5 Балка 20Б1 Балка 25Б1 Балка 25Б2 Балка 30Б1 Балка 30Б2 Балка 20К1 Балка 35Б2 Балка 40Б1 Балка 40Б2 Балка 45Б1 Балка 45Б2 Балка 50Б1 Балка 50Б2 Балка 60Б1 Балка 60Б2 Балка 25Ш1 Балка 36Б3А Балка 30Ш2 Балка 35Ш1 Балка 35Ш2 Балка 40Ш1 Балка 40Ш2 Балка 45Ш1 Балка 50Ш1 Балка 50Ш2 Балка 50Ш3 Балка 50Ш4 Балка 20К2 Балка 25К1 Балка 25К2 Балка 25К3 Балка 30К1 Балка 30К2 Балка 30К4 Балка 35К1 Балка 35К2 Балка 40К1 Балка 40К2 Балка 40К3 Балка 40К4 Балка 40К5 Балка 31У3А Балка 36У2А Балка 41У1А Балка 41У2А Балка 46У3А Балка 61У1А Балка 61У2А Балка 31Б2А Балка 31Б3А Балка 36Б1А Балка 36Б2А Балка 41Б1А Балка 46Б1А Балка 61Б1А Балка 61Б2А Балка 20Д1А Балка 25Д3А Балка 12КС Балка 15К1А Балка 15К2А Балка 15К3А Балка 20К2А Балка 20К4А Балка 20К5А Балка 20К4С Балка 25К1АС Балка 25К4С Балка 30К3С Балка 31К1АС Балка 31К3АС Балка 35К3С Балка 35К4С Балка 40К9С Балка 30Ш2С Балка 50Ш2С |
Длина в метрах | |
Цена за 1 кг. Цена за 1 тонну Цена за 1 метр погонный | |
Вес 1 го метра : |
|
Стоимость |
Теоретический вес 1 метра = R*b*t+s*(h-t),
h — высота двутавра;
b — ширина полки;
S — толщина стенки;
t — средняя толщина полки;
R — радиус внутреннего закругления;
r — радиус закругления полки.
Нередко случаются ситуации, когда использование металлических балок наиболее целесообразно. Например, в строительстве для перекрытия большого пролета металлические балки становятся прекрасной альтернативой деревянным балкам большого сечения.
Использование стальной двутавровой балки обеспечит максимальную прочность и высокие эксплуатационные характеристики перекрытия.
При этом срок службы стальной балки вдвое выше аналогичных деревянных изделий.
Введите необходимые параметры, и калькулятор выполнит расчет веса металлической балки. Для того чтобы рассчитать прогиб металлической балки используйте специализированный онлайн-калькулятор.
Зная вес и прочность изделия, можно выполнить расчет эксплуатационной нагрузки на металлическую балку.
Данный онлайн-калькулятор позволит выполнить точный расчет веса металлической балки и одновременно просчитать стоимость материалов.
Калькулятор подходит также для расчёта двутавровой металлической балки, используемой для межэтажного перекрытия.
Расчет общего веса материалов поможет вам оптимизировать затраты на перевозку.
ГОСТ 8239-89
СТО АСЧМ 20-93 Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок
ГОСТ 26020-83 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок
Таблицы веса стальных балок двутаврового и таврового сечения
Возврат к списку
Калькулятор момента инерции двутавровой балки
Калькулятор момента инерции двутавровой балки для расчета второго момента площади (момент инерции) двутавровой балки, модуля сечения, радиуса вращения, площади поперечного сечения и центра масс.
Двутавровая балка представляет собой тип балки часто используется в фермах в зданиях. Двутавровая балка обычно изготавливается из конструкционные стали методами горячей и холодной прокатки или сварки. Верхняя и нижняя пластины двутавровой балки называются полками, а вертикальная пластина, соединяющая полки, называется стенкой. На рынке существуют двутавровые балки различных размеров, которые могут быть поставлены поставщиками балок. Благодаря своей форме двутавровая балка обладает высоким моментом инерции и жесткостью, что делает ее устойчивой к изгибающим моментам. Сеть обеспечивает устойчивость против сил сдвига. Эти балки не устойчивы к нагрузкам при кручении (скручиванию) и не должны использоваться в тех случаях, когда преобладает кручение.
Система единиц (быстрый выбор) |
| |||
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
Параметр | Значение | |||
Высота внутренней поверхности фланца [H] | ||||
Ширина [В] | ||||
Толщина фланца [h] | ||||
Толщина стенки [b] | ||||
Длина [л] | 93 | |||
|
РЕЗУЛЬТАТЫ | ||
Параметр | Значение | |
Площадь поперечного сечения [A] | — 92 | |
Масса [м] | — | кгфунтов |
Второй момент площади [I xx ] | — | 94|
Второй момент площади [I yy ] | — | |
Модуль упругости [S | — | мм^3см^3дюйма^3фута^3 |
Модуль упругости сечения [S yy ] | — | |
Радиус вращения [r x ] | — | |
Радиус вращения [r y ] | — | |
Расстояние до центра тяжести в направлении x [x c ] | — | |
Расстояние до центра тяжести в направлении Y [y c ] | — |
Примечание. Используйте точку «.» как десятичный разделитель.
Радиус вращения (площадь): расстояние от оси, на котором площадь тела можно считать равной сосредоточена, а площадь второго момента этой конфигурации равна площадь второго момента фактического тела относительно той же оси.
Модуль сечения: Момент инерция площади поперечного сечения элемента конструкции, деленная на расстояние от центра тяжести до самой дальней точки сечения; а мера прочности балки на изгиб.
Новый калькулятор свободного луча SkyCiv
15.02.2023
SkyCiv — поставщик облачного программного обеспечения для проектирования конструкций и API-технологий. Компания Free Beam Calculator — один из самых популярных бесплатных ресурсов среди студентов и специалистов по проектированию строительных конструкций. Это веб-инструмент, который позволяет пользователям выполнять структурный анализ и проектные расчеты для простых и консольных балок. Бесплатный инструмент рассчитывает изгибающие моменты, силы сдвига, прогибы и реакции для заданной геометрии балки и условий нагрузки, помогая студентам и профессиональным инженерам проектировать безопасные и эффективные конструкции. Лучше всего то, что он абсолютно бесплатен и доступен через ваш веб-браузер.
Последнее обновление калькулятора свободного луча SkyCiv
Недавно компания SkyCiv выпустила обновленную версию калькулятора свободного луча с улучшениями в пользовательском интерфейсе, обещая еще лучший пользовательский интерфейс. Теперь он удобен для мобильных устройств, что позволяет пользователям легко анализировать и рассчитывать лучи прямо со своих телефонов.
Благодаря новому интерфейсу этот бесплатный инструмент для работы с лучами еще никогда не был таким простым в использовании!
Калькулятор свободной балки также имеет несколько новых функций, облегчающих пользователям расчет диаграмм изгибающего момента и поперечной силы в секундах. Например, теперь пользователи могут щелкать и перетаскивать, чтобы перемещать грузы:
Вместе с широким спектром сокращенных вводов, таких как ввод с разделителями-запятыми, математические выражения и сочетания клавиш, теперь сложный ввод уходит в прошлое!
SkyCiv Free Beam Calculator Особенности
SkyCiv Free Beam Calculator — это мощный инструмент для инженеров, подрядчиков и всех, кому необходимо выполнять расчеты луча. Калькулятор может генерировать реакции, диаграммы поперечной силы (SFD), диаграммы изгибающего момента (BMD), прогиб и расчет напряжения для консольной или просто опертой балки. Калькулятор помогает пользователям выполнить профессиональный рабочий процесс расчета балки, позволяя им просматривать и определять, соответствуют ли их расчеты региональным нормам проектирования.
Калькулятор реакции балки
Калькулятор также имеет калькулятор реакции балки, который легко вычисляет реакции на опорах как для консольных, так и для простых балок. Калькулятор включает реакции для консольных балок, в том числе реакции изгибающего момента и силы реакции x,y. Реакции на опорах полезны для определения общей силы, приложенной к конструкции.
Калькулятор изгибающего момента и силы сдвига
Еще одной ключевой функцией калькулятора свободной балки SkyCiv является калькулятор изгибающего момента и силы сдвига. Этот универсальный инструмент для проектирования конструкций используется для расчета изгибающего момента в алюминиевых, деревянных или стальных балках. Его также можно использовать в качестве калькулятора несущей способности балки, рассчитывая напряжение изгиба или напряжение сдвига. Калькулятор может учитывать до 2 различных сосредоточенных точечных нагрузок, 2 распределенных нагрузок и 2 моментов, которые могут быть организованы как равномерно распределенные нагрузки (UDL), треугольные распределенные нагрузки или трапециевидные распределенные нагрузки. Калькулятор может учитывать наиболее распространенные ситуации расчета балки, так как все нагрузки и моменты могут быть направлены как вверх, так и вниз по величине.
Калькулятор отклонения луча
Наконец, калькулятор свободного луча SkyCiv также имеет калькулятор отклонения луча (или калькулятор смещения луча). Эта функция позволяет пользователям наблюдать расчетный прогиб свободно опертой балки или консольной балки. Калькулятор также может добавлять формы и материалы сечений, что делает его полезным в качестве калькулятора деревянных балок или калькулятора стальных балок для проектирования низкоуровневых балок или двутавровых балок. Эта функция в настоящее время доступна только в программном обеспечении SkyCiv Beam, которое предлагает еще больше возможностей для проектирования деревянных, бетонных и стальных балок.
Оцените последнюю версию SkyCiv Free Beam Calculator прямо сейчас — лучший бесплатный онлайн-инструмент для расчета момента, сдвига и отклонения балок. Если вы присматриваетесь к программному обеспечению SkyCiv, это идеальное место, чтобы познакомиться с тем, что может предложить SkyCiv Beam!
О SkyCiv
SkyCiv предлагает широкий спектр облачного программного обеспечения для структурного анализа и проектирования для инженеров.