№ | Tverrsnitt | Type | Klasse |
---|---|---|---|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
|
21 |
|
|
|
22 |
|
|
|
23 |
|
|
|
24 |
|
|
|
25 |
|
|
|
26 |
|
|
|
27 |
|
|
|
28 |
|
|
|
29 |
|
|
|
30 |
|
|
|
31 |
|
|
|
32 |
|
|
|
33 |
|
|
№ node | Avstivet |
---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
№ | Beregne krefter, kg | Tverrsnitt | Sikkerhetsfaktor, % | Fleksibilitet |
---|---|---|---|---|
1 | {{S1}} | {{otvet[0].profil}} | {{otvet[0].zapas | number:0}} | {{otvet[0].gibkost}} |
2 | {{S2}} | {{otvet[1].profil}} | {{otvet[1].zapas | number:0}} | {{otvet[1].gibkost}} |
3 | {{S3}} | {{otvet[2].profil}} | {{otvet[2].zapas | number:0}} | {{otvet[2].gibkost}} |
4 | {{S4}} | {{otvet[3].profil}} | {{otvet[3].zapas | number:0}} | {{otvet[3].gibkost}} |
5 | {{S5}} | {{otvet[4].profil}} | {{otvet[4].zapas | number:0}} | {{otvet[4].gibkost}} |
6 | {{S6}} | {{otvet[5].profil}} | {{otvet[5].zapas | number:0}} | {{otvet[5].gibkost}} |
7 | {{S7}} | {{otvet[6].profil}} | {{otvet[6].zapas | number:0}} | {{otvet[6].gibkost}} |
8 | {{S8}} | {{otvet[7].profil}} | {{otvet[7].zapas | number:0}} | {{otvet[7].gibkost}} |
9 | {{S9}} | {{otvet[8].profil}} | {{otvet[8].zapas | number:0}} | {{otvet[8].gibkost}} |
10 | {{S10}} | {{otvet[9].profil}} | {{otvet[9].zapas | number:0}} | {{otvet[9].gibkost}} |
11 | {{S11}} | {{otvet[10].profil}} | {{otvet[10].zapas | number:0}} | {{otvet[10].gibkost}} |
12 | {{S12}} | {{otvet[11].profil}} | {{otvet[11].zapas | number:0}} | {{otvet[11].gibkost}} |
13 | {{S13}} | {{otvet[12].profil}} | {{otvet[12].zapas | number:0}} | {{otvet[12].gibkost}} |
14 | {{S14}} | {{otvet[13].profil}} | {{otvet[13].zapas | number:0}} | {{otvet[13].gibkost}} |
15 | {{S15}} | {{otvet[14].profil}} | {{otvet[14].zapas | number:0}} | {{otvet[14].gibkost}} |
16 | {{S16}} | {{otvet[15].profil}} | {{otvet[15].zapas | number:0}} | {{otvet[15].gibkost}} |
17 | {{S17}} | {{otvet[16].profil}} | {{otvet[16].zapas | number:0}} | {{otvet[16].gibkost}} |
18 | {{S18}} | {{otvet[17].profil}} | {{otvet[17].zapas | number:0}} | {{otvet[17].gibkost}} |
19 | {{S19}} | {{otvet[18].profil}} | {{otvet[18].zapas | number:0}} | {{otvet[18].gibkost}} |
20 | {{S20}} | {{otvet[19].profil}} | {{otvet[19].zapas | number:0}} | {{otvet[19].gibkost}} |
21 | {{S21}} | {{otvet[20].profil}} | {{otvet[20].zapas | number:0}} | {{otvet[20].gibkost}} |
22 | {{S22}} | {{otvet[21].profil}} | {{otvet[21].zapas | number:0}} | {{otvet[21].gibkost}} |
23 | {{S23}} | {{otvet[22].profil}} | {{otvet[22].zapas | number:0}} | {{otvet[22].gibkost}} |
24 | {{S24}} | {{otvet[23].profil}} | {{otvet[23].zapas | number:0}} | {{otvet[23].gibkost}} |
25 | {{S25}} | {{otvet[24].profil}} | {{otvet[24].zapas | number:0}} | {{otvet[24].gibkost}} |
26 | {{S26}} | {{otvet[25].profil}} | {{otvet[25].zapas | number:0}} | {{otvet[25].gibkost}} |
27 | {{S27}} | {{otvet[26].profil}} | {{otvet[26].zapas | number:0}} | {{otvet[26].gibkost}} |
28 | {{S28}} | {{otvet[27].profil}} | {{otvet[27].zapas | number:0}} | {{otvet[27].gibkost}} |
29 | {{S29}} | {{otvet[28].profil}} | {{otvet[28].zapas | number:0}} | {{otvet[28].gibkost}} |
30 | {{S30}} | {{otvet[29].profil}} | {{otvet[29].zapas | number:0}} | {{otvet[29].gibkost}} |
31 | {{S31}} | {{otvet[30].profil}} | {{otvet[30].zapas | number:0}} | {{otvet[30].gibkost}} |
32 | {{S32}} | {{otvet[31].profil}} | {{otvet[31].zapas | number:0}} | {{otvet[31].gibkost}} |
33 | {{S33}} | {{otvet[32].profil}} | {{otvet[32].zapas | number:0}} | {{otvet[32].gibkost}} |
Omtrentlig fellemasse | {{massa_fermy*0.9 | number:0}} | kg |
Når du konstruerer eller designer baldakiner, er et vanlig bærende element i taket en fagverkskonstruksjon. Mange er imidlertid usikre på hvilke tverrsnitt av stenger de skal velge, og om bruken av dem er effektiv. Denne online fagverkskalkulatoren vil hjelpe deg med å svare på disse spørsmålene.
Fagverk kan lages av enten tre eller metall. Denne kalkulatoren tillater beregninger for begge materialene. For metallfagverk er tverrsnitt som firkantede og rektangulære hulprofiler, vinkler, kanaler og runde rør tilgjengelige. For trefagverk kan du velge mellom runde, firkantede og rektangulære tverrsnitt.
Trinn for bruk av kalkulatoren:
- Trinn 1. Fagverkstype. Velg ønsket type fagverk og gå videre til neste trinn.
- Trinn 2. Fagverksgeometri.
a. Spesifiser fagverksoppsettet. På dette stadiet kan du justere arrangementet av staver og strevere for forskjellige fagverkslengder.
b. Angi spennvidden til fagverket L.
c. Spesifiser høyden på fagverket H eller hellingsvinkelen α.
d. Om nødvendig, angi høyden på fagverket ved støtten H1.
e. Gå videre til neste trinn. - Trinn 3. Fagverksbelastninger. Angi den konsentrerte belastningen på fagverksknutepunktene eller velg alternativet "Sett belastning per område" for å angi den distribuerte belastningen per 1 m² og avstanden mellom fagverkene. Den konsentrerte belastningen P på knutepunktet vil bli automatisk beregnet om.
- Trinn 4. Fagverkets tverrsnitt og materiale.
a. Velg fagverksmaterialet: stål eller tre.
b. Spesifiser tverrsnittene til fagverksmedlemmene og om nødvendig materialets kvalitet eller klasse. Du kan trykke på "for alle"-knappen for å angi det samme tverrsnittet for alle medlemmer.
c. Gå videre til neste trinn. - Trinn 5. Avstivning. I henhold til oppsettet, plasser avstivningspunktene til fagverksknutepunktene utenfor planet. Avstivning kan gis ved forbindelser mellom fagverk eller ved hjelp av åser.
- Trinn 6. Beregningsresultater. Trykk på "Beregn"-knappen for å få resultatene.
Resultatene vil bli vist i en tabell, der du vil kunne se følgende data:
- Beregnede krefter i fagverksmedlemmene. Hvis et medlem er i trykk, er verdien negativ; hvis i strekk, er verdien positiv. Hvis verdien er null, anses tverrsnittet som konstruktivt.
- Fagverksmedlemmers tverrsnitt. Det er "-" og "+"-knapper ved siden av hvert tverrsnitt, som lar deg redusere eller øke størrelsen.
- Styrke- og stabilitetsreserve. En minimum styrkereserve på 50% er nødvendig. Hvis reserven er markert i rødt og er lik null, må du endre fagverksoppsettet eller medlemmers tverrsnitt.
- Medlemmers fleksibilitet. Hvis fleksibiliteten til et medlem er utilstrekkelig (markert i rødt eller merket "NEI"), kan et slikt tverrsnitt ikke aksepteres, og fagverksparametrene må justeres.
- Omtrentlig fagverksvekt. Husk at tverrsnittene til medlemmene bør standardiseres for å bringe dem til en optimal konfigurasjon.
Eksempel:
I illustrasjonen er knutepunktene #1 og #3 avstivet utenfor planet av åser (blå), knutepunkt #2 er avstivet av horisontale forbindelser på bunnstrengen (brun), mens knutepunkt #4 forblir uavstivet.
Tilleggsinformasjon:
- Tettheten av tre antas å være 500 kg/m³.
- Tettheten av stål er 7850 kg/m³.
- Alle fagverksknutepunkter anses som hengslede.
- Fagverksstøtter: til venstre – en fast hengsel, til høyre – en glidende hengsel.
- For å sikre fagverksstabilitet må forbindelser mellom fagverk etableres (dette kan gjøres i trinn 5 "Avstivning").
- For små spenn kan en bjelke brukes i stedet for et fagverk etter å ha sjekket dens styrke og nedbøyning.
Hvis du fant denne fagverkskalkulatoren nyttig, ikke glem å dele den med dine kolleger. Vi setter også pris på din tilbakemelding.
Siste oppdateringer:
- Lagt til verifikasjon for strekk- og nullmedlemmer etter fleksibilitet.
- Lagt til muligheten for å avstive fagverksknutepunkter utenfor planet.
- Lagt til muligheten for å angi distribuert belastning per 1 m².
- Lagt til muligheten for å sette avstivningspunkter med en bestemt avstand.