Расчет двутавровой балки на прогиб калькулятор: Расчёт металлической балки онлайн (калькулятор)
Содержание
Расчет балки на прогиб и прочность
Информация
Балка занимает роль основополагающего элемента в несущей конструкции. Её функция приравнивается к стержню всей конструкции, который прочно закрепили. При строительстве какого-либо сооружения очень важно осуществить грамотный расчет балки на прогиб и исключить допущение ошибки в расчетах. Прежде всего расчет требуется для определения того, на сколько балка деформируется в процессе эксплуатации сооружения. Если при расчете показатель деформации находится в пределах нормы, то можно определить нужные показатели будущей балки (сечение, материал, размер и так далее).
Делая расчет балки на прочность, необходимо четко знать виды материала, из которого изготавливаются балки (сталь, дерево, бетон, алюминий, стекло и медь). Далее нужно обратить внимание на то, что типы нагрузок, как и их схемы также различаются. Так, например, распределенная нагрузка означает, что давление оказывается не на одну точку, а распределено по всей площади балки. Сосредоточенный тип нагрузки характеризует направленность давления на один небольшой участок (точку) балки.
Расчет несущих балок
Для определения сечения и шага балок необходимо рассчитать нагрузку на перекрытие. Сбор нагрузок выполняют по методике и с учётом коэффициентов, изложенных в СНиП 2.01.07–85 (СП 20.13330.2011).
Расчет нагрузок
Общая нагрузка рассчитывается суммированием постоянной и переменной нагрузки, определённых с учётом нормативных коэффициентов. При практических расчётах сначала задаются определённой конструкцией, включающей и предварительную раскладку балок определённого сечения, а затем корректируют, исходя из полученных результатов. Так что на первом этапе выполните эскиз всех слоёв «пирога» перекрытия.
1. Собственная удельная масса перекрытия
Удельная масса перекрытия складывается из составляющих её материалов и делится на горизонтальную суммарную длину балок перекрытия. Для расчёта массы каждого элемента нужно рассчитать объём и умножить на плотность материала. Для этого воспользуйтесь таблицей 2.
Таблица 2
Наименование материала | Плотность или насыпная плотность, кг/м 3 |
Асбоцементный лист | 750 |
Базальтовая вата (минеральная) | 50–200 (от степени уплотнения) |
Берёза | 620–650 |
Бетон | 2400 |
Битум | 1400 |
Гипсокартон | 500–800 |
Глина | 1500 |
ДСП | 1000 |
Дуб | 655–810 |
Ель | 420–450 |
Железобетон | 2500 |
Керамзит | 200–1000 (от коэффициента вспенивания) |
Керамзитобетон | 1800 |
Кирпич полнотелый | 1800 |
Линолеум | 1600 |
Опилки | 70–270 (от фракции, породы дерева и влажности) |
Паркет, 17 мм, дуб | 22 кг/м 2 |
Паркет, 20 мм, щитовой | 14 кг/м 2 |
Пенобетон | 300–1000 |
Пенопласт | 60 |
Плитка керамическая | 18 кг/м 2 |
Рубероид | 600 |
Сетка проволочная | 1,9–2,35 кг/м 2 |
Сосна | 480–520 |
Сталь углеродистая | 7850 |
Стекло | 2500 |
Стекловата | 350–400 |
Фанера клееная | 600 |
Шлакоблок | 400–600 |
Штукатурка | 350–800 (от состава) |
Для древесных материалов и отходов плотность зависит от влажности. Чем выше влажность — тем тяжелее материал.
К постоянным нагрузкам относятся и перегородки (стены), удельный вес которых принимается ориентировочно 50 кг/м 2 .
2. Переменная нагрузка
Обстановка комнаты, люди, животные — всё это переменная нагрузка на перекрытие. Согласно табл. 8.3 СП 20.13330.2011, для жилых помещений нормативная распределённая нагрузка составляет 150 кг/м 2 .
3. Суммарная нагрузка
Суммарная нагрузка не определяется простым сложением, необходимо принять коэффициент надёжности, который по тому же СНиП (п. 8.2.2) составляет:
- 1,2 — при удельной массе меньше 200 кг/м 2 ;
- 1,3 — при удельной массе больше 200 кг/м 2 .
4. Пример расчета
В качестве примера возьмём комнату длиной 5 и шириной 3 м. Через каждые 600 мм длины положим балки (9 шт.) из сосны сечением 150х100 мм. Перекроем балки доской толщиной 40 мм и настелим линолеум толщиной 5 мм. Со стороны первого этажа зашьём балки фанерой толщиной 10 мм, а внутри перекрытия уложим слой минеральной ваты толщиной 120 мм. Перегородки отсутствуют.
Расчет постоянной удельной нагрузки на площадь комнаты (5 х 3 = 15 м 2 ) приведен в таблице 3.
Таблица 3
Материал | Объем, м 3 | Плотность, кг/м 3 | Масса, кг | Удельная нагрузка, кг/м 2 |
Брус (сосна) | 9 х 0,15 х 0,1 х 3,3 = 0,4455 | 500 | 222,75 | 14,85 |
Доска (сосна) | 15 х 0,04 = 0,6 | 500 | 300 | 20,0 |
Фанера | 15 х 0,01 = 0,15 | 600 | 90 | 6,0 |
Линолеум | 15 х 0,005 = 0,075 | 1600 | 120 | 8,0 |
Минвата | 15 х 0,12-0,405 = 1,395 | 100 | 139,5 | 9,3 |
Итого: | 58,15 | |||
С учетом k = 1,2 | 70 |
Переменная нагрузка — 150 х 1,2 = 180 кг/м 2 .
Общая нагрузка — 70 + 180 = 250 кг/м 2 .
Расчетная нагрузка на балку (qр) — 250 х 0,6 м = 150 кг/м (1,5 кг/см).
Вместе с типами, существуют четыре схемы нагрузок:
- Шарнир-Шарнир
- Заделка-Шарнир
- Заделка-Заделка»
- Свободный конец
Наш онлайн калькулятор позволяет сделать расчет, комбинируя все виды балок, типы и схемы нагрузок, при этом абсолютно исключив вероятность допущения ошибки в процессе расчета. Обычно рассчитывают деревянные балки, а также металлические. В процессе вычисления показателя определяется сумма сил, воздействующих на балку, которые направлены перпендикулярно конструкции. Расчет деревянной балки на прогиб осуществляется с учетом материала, т. е. учитывают вид древесины, её гибкость и многие другие параметры, также важно учесть форму сечения балки и нагрузка какого вида оказывается на балку. Сравнивая с расчетом балки из древесины, расчет металлической балки на прогиб существенно отличается, поскольку важное внимание уделяют виду соединения: электросварка, заклепки, болты и другие виды соединений.
Все перечисленные выше нюансы позволяют понять, что расчет балки на прогиб — крайне ответственный этап в процессе стройки какого-либо объекта. От него зависит надежность, долговечность и целостность всей конструкции. Наш калькулятор позволит Вам быстро и безошибочно провести предельно точный расчет.
Как вычислить вспомогательные величины
Для получения полной информации о значениях, необходимых для достижения конечной цели вычислений, нужно узнать, каков момент сопротивление сечения (формула № 2):
Wn(требуемое) = М мах / (Ry * Уc)
Необходимо обязательно уитывать ориентирование рассматриваемого балочного сечения, так как с уменьшением моментов инерций жесткость балок снижается, чего допускать нельзя. Для выяснения максимального значения нагрузки f, которое может выдержать балка, надо вычислить его по такой формуле № 3:
f = (5 / 384) * [(qn * L4) / (E * J)] £ [¦], где
- L – продольный размер, в метрах
- E – коэффициент, показывающий упругость (для каждого материала или сплава он будет разным)
- J – момент инерции по сечению
- qn – это нагрузка, равномерно-распространенная, выражается в кг/м или в Н/м
Показатель J рассчитывается так:
J = b * h4 / 12
Обозначения:
- b – диаметр сечений
- h – вертикальный размер сечения
Примером для сечений, величиной 15 на 20 сантиметров:
J = 0,15 * (0,2)3 / 12 = 10 000 см4 или 0,0001 м4
Кроме указанных расчетных или табличных величин, среди важных факторов, которые нужно учитывать при определении максимальных нагрузок, выделяют такие: статические (которые действуют постоянно, независимо от переменных внешних факторов), периодические (действие ветра, вибрации, ударов).
Процесс изготовления
Технология изготовления сварных двутавровых балок не слишком сложна, однако необходимо строго соблюдать ее требования на каждом этапе обработки. Ошибки неминуемо приводят к снижению жесткости конструкции. Обычно они производятся согласно требованиям ГОСТ. Допускается выпуск их и по техническим условиям предприятия. ТУ на изготовление стальных сварных двутавровых балок предусматривают разбиение процесса на следующие этапы:
- Проектно-расчетный. На этом этапе следует рассчитать нагрузки, которые должна выдерживать конструкция. По формулам прикладной механики (так любимый студентами сопромат) рассчитывается прочность и жесткость конструкции, определяются ее геометрические размеры и требования к материалу. Строятся рабочие чертежи.
- Раскрой заготовок. Они нарезаются из металлического листа с помощью установки газовой, плазменной или лазерной резки. Обязательно берутся пробы металла и отправляются в лабораторию для подтверждения химического состава и физико-механических свойств.
- Фрезеровка заготовок. С продольных торцов снимаются фаски, разделываются кромки сварных швов.
- Сборочные операции. Детали помещают в специальную оснастку, точно фиксирующую заготовки в правильном положении друг относительно друга и исключающие тепловые деформации изделия. Уникальные по конструкции изделия и малые серии сваривают вручную, при массовом производстве используются сварочные автоматы. Обычно сборку проводят в два этапа: на первом собирают Т- образный профиль, на втором к ней доваривают вторую полосу. Способ ведения электрода выбирают в зависимости от толщины листа, для обеспечения полного провара и качественной геометрии шва. Особо толстые изделия приходится заваривать в несколько проходов.
- Правочные операции. После завершения всех швов необходимо проверить и поправить в случае необходимости все отклонения полученного изделия от заданных геометрических форм. Для этого применяют горячие или холодные правочные станы с массивными валками, корректирующими все возникшие в ходе сварки балки деформации.
В качестве дополнительной отделки к технологии может быть добавлена дробеструйная обработка. Она сбивает окалину и шлаки и уплотняет приповерхностный слой металла, повышая прочность изделия.
Как самостоятельно сварить?
Браться за эту непростую для домашней мастерской операции имеет смысл тем умельцам, у которых уже есть достаточный опыт сварочных работ. Или же есть возможность привлечь опытного сварщика. В качестве заготовок потребуется стальной лист из высоколегированных прочных сплавов. Лучше, если раскрой проведут на металлобазе с помощью стационарной установки. При раскрое с помощью газового резака потери дорогостоящего металла будут заметными.
Потребуется также оборудование для сварки двутавра под флюсом или в атмосфере защитных газов.
После сборки и правки изделие необходимо будет полностью зачистить и покрыть краской для защиты от коррозии.
Как избежать деформации?
Если просто сварить швы балки, то тепловые деформации практически неизбежны. Изделии поведет, выгнет или закрутит винтом. Чтобы максимально снизить риск возникновения искривлений, следует соблюдать следующее описание технологии:
- сборку проводят на специальном стапеле, наклоненном под углом 45о, это позволяет сформировать ровный шов с правильным катетом;
- сваривают две полосы в Т-образный тавр;
- сначала прихватывают заготовки точечной сваркой через каждые 10-15 см;
- далее проваривают шов с двух сторон с обязательной перекантовкой, так, чтобы гипотенуза шва была горизонтальна;
- проводят правку с помощью ручных или механизированных вальцов;
- повторяют операции для третьей полосы.
Используется также способ проварки швов начиная с торцов навстречу друг другу.
Калькулятор деревянной двутавровой балки
Калькулятор 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.
calc
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.
Вам помог этот калькулятор? Возможно, он сэкономил вам несколько кубов доски?
А может, благодаря расчёту вы добились отличной жёсткости перекрытия за минимальные средства?
Или просто сберегли себе спину, отказавшись от подъёма неоправданно здоровенных балок для этого перекрытия?
Возможно, вы смогли решить сложную техническую задачу перекрытия большого пролёта, за которую никто не брался?
Вы можете поблагодарить автора за труд над этой программой и поддержать сайт небольшим вознаграждением,
которое пойдёт на развитие этого ресурса, совершенствование программ и прочие добрые дела!
Сайт не коммерческий. Без вашей поддержки он просто не сможет существовать!
Спасибо!
Калькулятор отклонения балки
Выберите тип балки, тип нагрузки и введите необходимые объекты. Инструмент легко сообщит вам, насколько сильно прогибается балка.
РЕКЛАМА
Тип балки Тип балки:
Балка с простой опорой0003
Тип нагрузки:
Конечная нагрузка на любой точечной нагрузке. нагрузка, W:
N/MKN/MIBF/INIBF/FTDYN/CMKIP/FTKIP/в
МОН Точечная нагрузка, P:
NkNMNGNTNibfkip
Modulus of Elasticity, E:
PapsikPaMPaGPakN/m²
Moment of Inertia, Ix:
m⁴cm⁴mm⁴in⁴ft⁴
Distance :
cmmmminftyd
Отклонение В:
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Содержание
Получите виджет!
Добавьте этот калькулятор на свой сайт, чтобы пользователи могли выполнять простые расчеты.
Получить код
Обратная связь
Насколько легко было пользоваться нашим калькулятором? Сталкивались ли вы с какой-либо проблемой, сообщите нам!
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Воспользуйтесь нашим калькулятором прогиба балки, чтобы найти максимальный прогиб балки (одноопорной или консольной) после того, как на нее воздействует определенная нагрузка. Рассчитывает эффект изгиба балки в зависимости от величины и местоположения размещенного на ней объекта. 9{2}}{2EI})
Как работает калькулятор прогиба балки?
Процесс довольно прост, только если вы будете следовать следующему руководству по эксплуатации, чтобы использовать этот калькулятор изгиба балки!
Ввод:
- Выберите «Тип балки» и «Тип нагрузки»
- Теперь введите необходимые параметры с выбранными соответствующими единицами измерения
- Нажмите кнопку расчета
Выход:
- Жесткость и прогиб балки
Ссылки:
Из источника Википедии: Прогиб (инженерный), Прогиб балки для различных нагрузок и опор, Единицы Stress
Калькуляторы прогиба балки — EPSILON ENGINEER
Главная>Инструменты>Калькулятор прогиба балки
Используйте эту подборку бесплатных калькуляторов прогиба балки, чтобы узнать, насколько система прогнется под определенной нагрузкой. Все инструменты работают в метрической, имперской и их комбинации. просто добавьте модуль Юнга, момент площади и некоторые размеры!
Одноточечная нагрузка на консольную балку Калькулятор прогиба | Одноточечная нагрузка на балку, поддерживаемую с обоих концов Прогиб Калькулятор | Равномерно распределенная нагрузка на балку, поддерживаемую с обоих концов Калькулятор прогиба | Калькулятор прогиба консольной балки при равномерно распределенной нагрузке |
Как использовать эти калькуляторы прогиба балки
Эти калькуляторы могут оказаться очень полезными при определении толщины и длины балки при проектировании практически любого объекта! Важно не просто предполагать, что балка будет достаточно прочной при нормальных и экстремальных нагрузках. Все калькуляторы отклонения балки потребуют, чтобы вы знали длину рассматриваемой балки, приложенную к ней нагрузку и момент инерции, значение, полученное из поперечного сечения балки (не волнуйтесь, мы работали над калькулятором для что!). когда они у вас есть, вам нужно определить, какая настройка нагрузки наиболее актуальна. (большинство задач можно упростить до одного из вышеперечисленных калькуляторов или, по крайней мере, использовать для указания). Затем вам нужно знать модуль Юнга или модуль упругости материала, из которого вы планируете сделать балку. именно здесь часто возникает путаница, поскольку справочные материалы указывают модуль Юнга в различных единицах, и как только вы начинаете смешивать единицы, все идет не так! хорошая новость заключается в том, что эти калькуляторы преобразуют все единицы измерения перед расчетом отклонения луча! Больше не нужно думать, если вы ошиблись в 1000 раз! |
Что делать с результатами калькулятора отклонения балки и пределами отклонения:
Когда вы вычислили максимальное отклонение, важно знать, что оно означает. В зависимости от применения вашей балки существует множество указаний относительно приемлемого и недопустимого отклонения.