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).
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.
Рассчитываем вес балки, применяя онлайн калькулятор
Скачать калькулятор балки онлайн и бесплатно получить код можно на этой странице
Балка как металлический профильЭтот вид металлопроката можно отнести к специальному, особому виду прокатных изделий, который используется для изготовления металлоконструкций, которые будут соответствовать всем необходимым техническим требованиям при эксплуатации.
Балка изготавливается из специальной стали, углеродистой или низколегированной. Способ её изготовления – при помощи литья в формы, прокат заготовки горячим или холодным способом.
Её профиль считается сложным, поэтому при её изготовлении затрачивается времени гораздо больше, чем при изготовлении, например, уголка.
Так как балка выполняет очень важную задачу, становясь основой или скелетом для будущего сооружения, к ней предъявляются особые требования, которые зависят от качества изготовления балки.
Виды балок, которые выпускаются из металлопрокатаНа самом деле существует несколько видов балок, но наиболее востребованными считаются: профиль в буквы «Т», называемый тавровым и профиль в виде буквы «Н» или соединёнными буквами «Т», то есть двутавровыми.
Выбирая тот или другой профиль балки, нужно просчитать наибольшую нагрузку, которую она сможет нести. Для этого используют расчеты, которые есть в формулах по сопромату. Можно использовать онлайн – калькулятор для расчета, который имеется на сайте.
В основном этот вид проката испытывает нагрузку на изгиб и нагрузку на ось. Но не нужно забывать, что при таком виде нагрузок появляется крутящийся момент, который также нужно учитывать при выборе профиля.
По данным расчета выбирают форму сечения, его размеры и материал, из которого изготовлен прокат. Площадь сечения является основным критерием расчета.
По форме сечения они бывают следующие:
- Обычные тавровые балки и двухскатные, которые используются между опорами, имеющими среднее расстояние друг от друга.
- Двутавровая балка, которая используется между опорами с максимально длинным расстоянием, имеет повышенную стойкость на изгиб.
- Балка с сечением в виде прямоугольника, которая используется между опорами с небольшим расстоянием друг от друга. Также применяется в случае, когда крутящийся момент на опору будет увеличен.
- Балка с сечением в виде буквы «Г», применяется для фасадов, применение не столь частое.
В свою очередь, двутавровые балки также имеют свои разновидности:
- Двутавр, который имеет угол наклона граней полок 6 – 12 градусов. Изготавливается согласно ГОСТа 8239-89.
- Двутавр с параллельными гранями полок. Он изготавливается согласно ГОСТа 26020-83 и СТО АСЧМ-20-93.
- Двутавр специальный, который изготавливается по ГОСТу 19425-74 и делится, в свою очередь на тип «М» с углом наклоном граней до 12 градусов и тип «С» с углом наклона граней до 16 градусов.
- Тавр изготавливается согласно ТУ 14-2-685-86.
Промышленность также впускает составные балки, которые изготавливаются на предприятии сварным способом или при помощи болтов.
Также этот прокат разделяется по ассортименту для удобства выбора со склада:
- Б – стандартный вид балок;
- Ш– широкополочный вид балок;
- К– балки колонные двутавровые специальные.
Выпуск каждого вида проката строго регламентируется государственным стандартом, в котором указаны и размеры проката – величина углов, ширина полок, наклон граней и все размеры, которые входят в площадь поперечного сечения, а также длина проката.
Кроме этого регламентируется материал, из которого он изготовлен, а также его технические характеристики.Общие технические условия для металлопроката оговорены в ГОСТе 27772-88.
По горячекатаному двутавру из стали нужно руководствоваться ГОСТ 8239-89, который разработан для горячекатаных стальных профилей, имеющих уклон внутренних граней полок.
Сечение горячекатаной балки по ГОСТ 8239-89Согласно ГОСТа:
- h – высота двутавра,
- b – ширина полки,
- s – толщина стенки,
- t – средняя толщина полки,
- R – радиус внутреннего закругления,
- r- радиус закругления полки.
В этом же документе отражены и пределы отклонений при изготовлении профиля.
На основании этого и ряда других ГОСТов был принят ГОСТ 5350-2005, который регламентирует технические условия для проката из стали углеродистой, в том числе и на прокат балки двутавровой, как стандартной, так и специального назначения. Механические свойства стали должны соответствовать таким параметрам, как временное сопротивление, предел текучести, ударной вязкости и другим параметрам, которые указаны в этом ГОСТе.
Двутавры стальные горячекатаные по ГОСТ 8239-89. Профили и их вес
Наименование профиля двутавра | Высота (h), мм | Ширина полки (b), мм | Толщина стенки (s), мм | Средняя толщина полки (t), мм | Масса 1 м балки, кг | Метров балки в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
Балка 10 | 100 | 55 | 4.5 | 7.2 | 9.46 | 105.71 |
Балка 12 | 120 | 64 | 4.8 | 7.3 | 11.5 | 86.96 |
Балка 14 | 140 | 73 | 4.9 | 7.5 | 13.7 | 72.99 |
Балка 16 | 160 | 81 | 5 | 7.8 | 15.9 | 62.89 |
Балка 18 | 180 | 90 | 5.1 | 8.1 | 18.4 | 54.35 |
Балка 20 | 200 | 100 | 5.2 | 8.4 | 21 | 47.62 |
Балка 22 | 220 | 110 | 5.4 | 8. 7 | 24 | 41.67 |
Балка 24 | 240 | 115 | 5.6 | 9.5 | 27.3 | 36.63 |
Балка 27 | 270 | 125 | 6 | 9.8 | 31.5 | 31.75 |
Балка 30 | 300 | 135 | 6.5 | 10.2 | 36.5 | 27.4 |
Балка 33 | 330 | 140 | 7 | 11.2 | 42.2 | 23.7 |
Балка 36 | 360 | 145 | 7.5 | 12.3 | 48.6 | 20.58 |
Балка 40 | 400 | 155 | 8.3 | 13 | 57 | 17.54 |
Балка 45 | 450 | 160 | 9 | 14.2 | 66.5 | 15.04 |
Балка 50 | 500 | 170 | 10 | 15.2 | 78.5 | 12.74 |
Балка 55 | 550 | 180 | 11 | 16.5 | 92.6 | 10.8 |
Балка 60 | 600 | 190 | 12 | 17. 8 | 108 | 9.26 |
ГОСТ 19425-74, в котором указаны параметры для выпуска специальных балок «М» и»С». Серия «М» применяется для подвесных путей, а серия «С» для оборудования шахтных проходов, причем по точности они могут изготовляться как высокой точности – маркируются буквой «А» и обычной точности- маркируются буквой «В».
Балка двутавровая по ГОСТ 19425-74. Профили и вес
Балка двутавровая по ГОСТ 19425-74. Профили и вес
Наименование профиля двутавра | Высота (h), мм | Ширина полки (b), мм | Толщина стенки (s), мм | Средняя толщина полки (t), мм | Масса 1 м балки, кг | Метров балки в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
Балка 14С | 140 | 80 | 5.5 | 9.1 | 16.9 | 59.17 |
Балка 20С | 200 | 100 | 7 | 11.4 | 27.9 | 35.84 |
Балка 20Са | 200 | 102 | 9 | 11. 4 | 31.1 | 32.15 |
Балка 22С | 220 | 110 | 7.5 | 12.3 | 33.1 | 30.21 |
Балка 27С | 270 | 122 | 8.5 | 13.7 | 42.8 | 23.36 |
Балка 27Са | 270 | 124 | 10.5 | 13.7 | 47 | 21.28 |
Балка 36С | 360 | 140 | 14 | 15.8 | 71.3 | 14.03 |
Балка 18М | 180 | 90 | 7 | 12 | 25.8 | 38.76 |
Балка 24М | 240 | 110 | 8.2 | 14 | 38.3 | 26.11 |
Балка З0М | 300 | 130 | 9 | 15 | 50.2 | 19.92 |
Балка 36М | 360 | 130 | 9.5 | 16 | 57.9 | 17.27 |
Балка 45М | 450 | 150 | 10.5 | 18 | 77.6 | 12.89 |
Балки с параллельными гранями полок имеют свой ГОСТ 26020-83
По обозначению: h – высота двутавра, b – ширина полки двутавра, s – толщина основной стенки, t – толщина полки, r – радиус сопряжения.
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83
Наименование профиля двутавра | Высота (h), мм | Ширина полки (b), мм | Толщина стенки (s), мм | Средняя толщина полки (t), мм | Масса 1 м балки, кг | Метров балки в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
Нормальные двутавры | ||||||
Балка 10Б1 | 100 | 55 | 4.1 | 8.1 | 123.46 | |
Балка 12Б1 | 117.6 | 64 | 3.8 | 8.7 | 114.94 | |
Балка 12Б2 | 120 | 64 | 4.4 | 10.4 | 96.15 | |
Балка 14Б1 | 137.4 | 73 | 3.8 | 10.5 | 95.24 | |
Балка 14Б2 | 140 | 73 | 4.7 | 12.9 | 77.52 | |
Балка 16Б1 | 157 | 82 | 4 | 12. 7 | 78.74 | |
Балка 16Б2 | 160 | 82 | 5 | 15.8 | 63.29 | |
Балка 18Б1 | 177 | 91 | 4.3 | 15.4 | 64.94 | |
Балка 18Б2 | 180 | 91 | 5.3 | 18.8 | 53.19 | |
Балка 20Б1 | 200 | 100 | 5.6 | 22.4 | 44.64 | |
Балка 23Б1 | 230 | 110 | 5.6 | 25.8 | 38.76 | |
Балка 26Б1 | 258 | 120 | 5.8 | 28 | 35.71 | |
Балка 26Б2 | 261 | 120 | 6 | 31.2 | 32.05 | |
Балка 30Б1 | 296 | 140 | 5.8 | 32.9 | 30.4 | |
Балка 30Б2 | 299 | 140 | 6 | 36.6 | 27.32 | |
Балка 35Б1 | 346 | 155 | 6.2 | 38.9 | 25.71 | |
Балка 35Б2 | 349 | 155 | 6. 5 | 43.3 | 23.09 | |
Балка 40Б1 | 392 | 165 | 7 | 48.1 | 20.79 | |
Балка 40Б2 | 396 | 165 | 7.5 | 54.7 | 18.28 | |
Балка 45Б1 | 443 | 180 | 7.8 | 59.8 | 16.72 | |
Балка 45Б2 | 447 | 180 | 8.4 | 67.5 | 14.81 | |
Балка 50Б1 | 492 | 200 | 8.8 | 73 | 13.7 | |
Балка 50Б2 | 496 | 200 | 9.2 | 80.7 | 12.39 | |
Балка 55Б1 | 543 | 220 | 9.5 | 89 | 11.24 | |
Балка 55Б2 | 547 | 220 | 10 | 97.9 | 10.21 | |
Балка 60Б1 | 593 | 230 | 10.5 | 106.2 | 9.42 | |
Балка 60Б2 | 597 | 230 | 11 | 115.6 | 8.65 | |
Балка 70Б1 | 691 | 260 | 12 | 129. 3 | 7.73 | |
Балка 70Б2 | 697 | 260 | 12.5 | 144.2 | 6.93 | |
Балка 80Б1 | 791 | 280 | 13.5 | 159.5 | 6.27 | |
Балка 80Б2 | 798 | 280 | 14 | 177.9 | 5.62 | |
Балка 90Б1 | 893 | 300 | 15 | 194 | 5.15 | |
Балка 90Б2 | 900 | 300 | 15.5 | 213.8 | 4.68 | |
Балка 100Б1 | 990 | 320 | 16 | 230.6 | 4.34 | |
Балка 100Б2 | 998 | 320 | 17 | 258.2 | 3.87 | |
Балка 100Б3 | 1006 | 320 | 18 | 285.7 | 3.5 | |
Балка 100Б4 | 1013 | 320 | 19.5 | 314.5 | 3.18 | |
Широкополочные двутавры | ||||||
Балка 20Ш1 | 193 | 150 | 6 | 30. 6 | 32.68 | |
Балка 23Ш1 | 226 | 155 | 6.5 | 36.2 | 27.62 | |
Балка 26Ш1 | 251 | 180 | 7 | 42.7 | 23.42 | |
Балка 26Ш2 | 255 | 180 | 7.5 | 49.2 | 20.33 | |
Балка 30Ш1 | 291 | 200 | 8 | 53.6 | 18.66 | |
Балка 30Ш2 | 295 | 200 | 8.5 | 61 | 16.39 | |
Балка 30Ш3 | 299 | 200 | 9 | 68.3 | 14.64 | |
Балка 35Ш1 | 338 | 250 | 9.5 | 75.1 | 13.32 | |
Балка 35Ш2 | 341 | 250 | 10 | 82.2 | 12.17 | |
Балка 35Ш3 | 345 | 250 | 10.5 | 91.3 | 10.95 | |
Балка 40Ш1 | 388 | 300 | 9.5 | 96.1 | 10.41 | |
Балка 40Ш2 | 392 | 300 | 11. 5 | 111.1 | 9 | |
Балка 40Ш3 | 396 | 300 | 12.5 | 123.4 | 8.1 | |
Балка 50Ш1 | 484 | 300 | 11 | 114.4 | 8.74 | |
Балка 50Ш2 | 489 | 300 | 14.5 | 138.7 | 7.21 | |
Балка 50Ш3 | 495 | 300 | 15.5 | 156.4 | 6.39 | |
Балка 50Ш4 | 501 | 300 | 16.5 | 174.1 | 5.74 | |
Балка 60Ш1 | 580 | 320 | 12 | 142.1 | 7.04 | |
Балка 60Ш2 | 587 | 320 | 16 | 176.9 | 5.65 | |
Балка 60Ш3 | 596 | 320 | 18 | 205.5 | 4.87 | |
Балка 60Ш4 | 603 | 320 | 20 | 234.2 | 4.27 | |
Балка 70Ш1 | 683 | 320 | 13.5 | 169.9 | 5.89 | |
Балка 70Ш2 | 691 | 320 | 15 | 197. 6 | 5.06 | |
Балка 70Ш3 | 700 | 320 | 18 | 235.4 | 4.25 | |
Балка 70Ш4 | 708 | 320 | 20.5 | 268.1 | 3.73 | |
Балка 70Ш5 | 718 | 320 | 23 | 305.9 | 3.27 | |
Колонные двутавры | ||||||
Балка 20К1 | 195 | 200 | 6.5 | 41.5 | 24.1 | |
Балка 20К2 | 198 | 200 | 7 | 46.9 | 21.32 | |
Балка 23К1 | 227 | 240 | 7 | 52.2 | 19.16 | |
Балка 23К2 | 230 | 240 | 8 | 59.5 | 16.81 | |
Балка 26K1 | 255 | 260 | 8 | 65.2 | 15.34 | |
Балка 26K2 | 258 | 260 | 9 | 73.2 | 13.66 | |
Балка 26K3 | 262 | 260 | 10 | 83. 1 | 12.03 | |
Балка 30К1 | 296 | 300 | 9 | 84.8 | 11.79 | |
Балка 30К2 | 304 | 300 | 10 | 96.3 | 10.38 | |
Балка 30К3 | 300 | 300 | 11.5 | 108.9 | 9.18 | |
Балка 35К1 | 343 | 350 | 10 | 109.7 | 9.12 | |
Балка 35К2 | 348 | 350 | 11 | 125.9 | 7.94 | |
Балка 35К3 | 353 | 350 | 13 | 144.5 | 6.92 | |
Балка 40К1 | 393 | 400 | 11 | 138 | 7.25 | |
Балка 40К2 | 400 | 400 | 13 | 165.6 | 6.04 | |
Балка 40К3 | 409 | 400 | 16 | 202.3 | 4.94 | |
Балка 40К4 | 419 | 400 | 19 | 242.2 | 4.13 | |
Балка 40К5 | 431 | 400 | 23 | 291. 2 | 3.43 | |
Двутавры дополнительной серии (Д) | ||||||
Балка 24ДБ1 | 239 | 115 | 5.5 | 27.8 | 35.97 | |
Балка 27ДБ1 | 269 | 125 | 6 | 31.9 | 31.35 | |
Балка 36ДБ1 | 360 | 145 | 7.2 | 49.1 | 20.37 | |
Балка 35ДБ1 | 349 | 127 | 5.8 | 33.6 | 29.76 | |
Балка 40ДБ1 | 399 | 139 | 6.2 | 39.7 | 25.19 | |
Балка 45ДБ1 | 450 | 152 | 7.4 | 52.6 | 19.01 | |
Балка 45ДБ2 | 450 | 180 | 7.6 | 65 | 15.38 | |
Балка 30ДШ1 | 300.6 | 201.9 | 9.4 | 72.7 | 13.76 | |
Балка 40ДШ1 | 397.6 | 302 | 11.5 | 124 | 8.06 | |
Балка 50ДШ1 | 496. 2 | 303.8 | 14.2 | 155 | 6.45 |
Если на двутавр существуют ГОСТ ы, то изготовление тавровой балки осуществляется по ТУ 14-2-685-86
Обозначение здесь такое же, как и у двутавровой балки.
Тавры колонные и Тавры ШТ по ТУ 14-2-685-86 имеют следующие размеры
Тавры ШТ по ТУ 14-2-685-86. Наименование профиля, вес.
Тавры ШТ по ТУ 14-2-685-86. Наименование профиля, вес.
Наименование профиля двутавра | Высота (h), мм | Ширина полки (b), мм | Толщина стенки (s), мм | Средняя толщина полки (t), мм | Масса 1 м балки, кг | Метров балки в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
Балка 13ШТ1 | 122 | 180 | 7 | 10 | 21.1 | 47.39 |
Балка 13ШТ2 | 124 | 180 | 7.5 | 12 | 24.4 | 40.98 |
Балка 15ШТ1 | 142 | 200 | 8 | 11 | 26.6 | 37. 59 |
Балка 15ШТ2 | 144 | 200 | 8.5 | 13 | 30.2 | 33.11 |
Балка 15ШТ3 | 146 | 200 | 9 | 15 | 33.9 | 29.5 |
Балка 17,5ШТ1 | 165.5 | 250 | 9.5 | 12.5 | 37.3 | 26.81 |
Балка 17,5ШТ2 | 167 | 250 | 10 | 14 | 40.8 | 24.51 |
Балка 17,5ШТ3 | 169 | 250 | 10.5 | 16 | 45.4 | 22.03 |
Балка 20ШТ1 | 190.5 | 300 | 9.5 | 14 | 47.8 | 20.92 |
Балка 20ШТ2 | 192.5 | 300 | 11.5 | 16 | 55.2 | 18.12 |
Балка 20ШТ3 | 194.5 | 300 | 12.5 | 18 | 61.3 | 16.31 |
Балка 25ШТ1 | 238.5 | 300 | 11 | 15 | 56.9 | 17.57 |
Балка 25ШТ2 | 241 | 300 | 14. 5 | 17.5 | 68.9 | 14.51 |
Балка 25ШТ3 | 244 | 300 | 15.5 | 20.5 | 77.7 | 12.87 |
Балка 25ШТ4 | 247 | 300 | 16.5 | 23.5 | 86.6 | 11.55 |
Балка 30ШТ1 | 286.5 | 320 | 12 | 17 | 70.7 | 14.14 |
Балка 30ШТ2 | 290 | 320 | 16 | 20.5 | 80 | 12.5 |
Балка 30ШТ3 | 294 | 320 | 18 | 24.5 | 102.3 | 9.78 |
Балка 30ШТ4 | 298 | 320 | 20 | 28.5 | 116.5 | 8.58 |
Тавры колонные по ТУ 14-2-685-86. Название профиля и вес
Тавры колонные по ТУ 14-2-685-86. Название профиля и вес
Наименование профиля двутавра | Высота (h), мм | Ширина полки (b), мм | Толщина стенки (s), мм | Средняя толщина полки (t), мм | Масса 1 м балки, кг | Метров балки в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
Балка 10KT1 | 94 | 200 | 6. 5 | 10 | 20.6 | 48.54 |
Балка 10KT2 | 95.5 | 200 | 7 | 11.5 | 23.2 | 43.1 |
Балка 11,5KT1 | 110 | 240 | 7 | 10.5 | 25.9 | 38.61 |
Балка 11,5KT2 | 111.5 | 240 | 8 | 12 | 29.5 | 33.9 |
Балка 13KT1 | 124 | 260 | 8 | 12 | 32.4 | 30.86 |
Балка 13KT2 | 125.5 | 260 | 9 | 13.5 | 36.3 | 27.55 |
Балка 13KT3 | 127.5 | 260 | 10 | 15.5 | 41.3 | 24.21 |
Балка 15KT1 | 144.5 | 300 | 9 | 13.5 | 42.1 | 23.75 |
Балка 15KT2 | 146.5 | 300 | 10 | 15.5 | 47.9 | 20.88 |
Балка 15KT3 | 148.5 | 300 | 11 | 17.5 | 54.1 | 18.48 |
Балка 17,5KT1 | 168 | 350 | 10 | 15 | 54. 6 | 18.32 |
Балка 17,5KT2 | 170.5 | 350 | 11 | 17.5 | 62.6 | 15.97 |
Балка 20KT1 | 193 | 400 | 11 | 16.5 | 68.7 | 14.56 |
Балка 20KT2 | 196.5 | 400 | 13 | 20 | 82.4 | 12.14 |
Балка, как наиболее мощный металлопрокат, используется в различных областях. В строительстве она выступает как основа перекрытий, перераспределяя нагрузку с перекрытия на несущие конструкции и далее на фундамент. Из неё строится основа здания, которую затем обшивают другими элементами.
Тавровая балка выдерживает меньшую нагрузку, но она также очень востребована. Балки и двойная и одинарная необходима при строительстве мостов, тоннелей, складов, ну и естественно, при строительстве зданий, как жилых, так и промышленных.
Специальные балки с повышенной прочностью используют в качестве монорельса для подъемного оборудования и для строительства туннелей шахт, при строительстве метро и тому подобных ответственных сооружений.
Одно из хороших качеств горячекатаных балок можно назвать то, что они менее подвержены коррозии по сравнению с холоднокатаными.
Балка может быть изготовлена из алюминиевого сплава, в тех случаях, когда нужна лёгкость конструкции. При этом прочность её достаточно высокая.
Поставщики металлопрокатаВ России есть много металлургических заводов, около 60, но балки выпускают только некоторые из них.
Например, выпускает балку Алапаевский металлургический завод в числе остальных прокатных изделий, Магнитогорский металлургический комбинат выпускает балку горячекатаную, Белорецкий металлургический комбинат, Челябинский металлургический комбинат, Петровск – Забайкальский завод, Оскольский электрометаллургический завод, Омутнинский металлургический комбинат. Другие предприятия выпускают этот прокат при наличии соответствующего заказа, конечно заказ должен быть большим. Так как балка это продукция со специфическими свойствами, её иногда закупают за рубежом.
Заказ балки можно сделать как на предприятии, так и у металлотрейдеров, поставляющих металлопрокат, в Москве их есть много. Желательно работать с крупными организациями, у которых высокий рейтинг.
Для заказа продукции нужно высчитать вес балки. По приведенным здесь размерам выбираете вес одного погонного метра балки нужно вам профиля. Потом вес 1 метра погонного умножаем на длину проката, то есть балки. Для простоты расчета предлагаем использовать наш онлайн калькулятор веса, пользоваться которым очень просто и надёжно. Результат получаете мгновенно.
App Store: Beam Calculator lite
Описание
Калькулятор балок содержит 34 калькулятора для расчета и преобразования различных параметров балок и строительных конструкций. Доступны в имперских и метрических единицах измерения. Самый полный калькулятор луча.
*** Доступны в метрических и британских единицах измерения ***
• Критический изгибающий момент (прямоугольное поперечное сечение)
• Критический изгибающий момент (открытое поперечное сечение)
• Критический изгибающий момент (неравномерный градиент изгибающего момента)
• Коэффициент градиента момента
Дополнительные калькуляторы, доступные для покупки в приложении:
• Максимальное напряжение (осевые и изгибающие нагрузки)
• Максимальное напряжение (большое отклонение из-за изгиба)
• Прогиб (осевое сжатие и изгиб)
• Критическая нагрузка на изгиб
• Напряжение (несимметричный изгиб)
• Суммарное единичное напряжение (внецентренная нагрузка)
• Прогиб (внецентренная нагрузка)
• Напряжение (внецентренная нагрузка)
• Пробная расчетная площадь стали
• Площадь сжатия
• Глубина зоны сжатия
• Расстояние от центра тяжести до волокна с экстремальным сжатием
• Номинальный допустимый момент
• Скорректированная площадь стали
• Коэффициент сбалансированного стального армирования
• Минимальный коэффициент стального армирования
• Максимальный коэффициент стального армирования
• Требуемые размеры балки
• Прочность бетона на сдвиг
• Прочность стали на сдвиг
• Максимально допустимый сдвиг стали
• Максимально допустимый общий сдвиг
• Горизонтальный сдвиг стали Площадь
• Площадь поперечного сечения стального хомута
• Расстояние между вертикальными хомутами
• Расстояние между угловыми хомутами
• Прочность на сдвиг вертикальных хомутов
• Прочность на сдвиг угловых хомутов
• Длина заделки хомутов
• Максимальное расстояние между стальными хомутами на растяжение
*** Доступно на английском, французском, Испанский, итальянский, немецкий и португальский ***
000Z» aria-label=»March 17, 2023″> 17 марта 2023 г.
Версия 6.0
— Формулы представлены в удобочитаемом формате для облегчения понимания.
Рейтинги и обзоры
10 оценок
Нет доступной информации
В App Store 7 лет и всего 1 отзыв? Давай, парень
Разработчик V PUGAZHENTHI указал, что политика конфиденциальности приложения может включать обработку данных, как описано ниже. Для получения дополнительной информации см. политику конфиденциальности разработчика.
Данные, используемые для отслеживания вас
Следующие данные могут использоваться для отслеживания вас в приложениях и на веб-сайтах, принадлежащих другим компаниям:
- Расположение
- Идентификаторы
- Данные об использовании
- Диагностика
Данные, связанные с вами
Следующие данные могут быть собраны и связаны с вашей личностью:
- Расположение
- Идентификаторы
- Данные об использовании
- Диагностика
Данные, не связанные с вами
Могут быть собраны следующие данные, но они не связаны с вашей личностью:
Методы обеспечения конфиденциальности могут различаться, например, в зависимости от используемых вами функций или вашего возраста. Узнать больше
Информация
- Продавец
- В ПУГАЖЕНТИ
- Размер
- 6,2 МБ
- Категория
- Утилиты
- Возрастной рейтинг
- 4+
- Авторское право
- © Все права защищены
- Цена
- Бесплатно
- Сайт разработчика
- Тех. поддержка
- политика конфиденциальности
Еще от этого разработчика
Вам также может понравиться
Наибольшая безопасная нагрузка на двутавровую балку при нагрузке в середине Калькулятор
точка. ⓘ Площадь поперечного сечения [A cs ] | акров акр (исследование США) re ДециметрКвадратный футКвадратный фут (опрос США)Квадратный гектометрКвадратный дюймКвадратный километрКвадратный метрКвадратный микрометрКвадратный милКвадратная миляКвадратная миля (римская )Квадратная миля (Статут)Квадратная миля (исследование США)Квадратный миллиметрКвадратный нанометрКвадратный окуньКвадратный столбКвадратный стерженьКвадратный стержень (исследование США)Квадратный дворСтреммаTownshipVaras Castellanas CuadVaras Conuqueras Cuad | +10% -10% | |
✖Глубина балки — это общая глубина поперечного сечения балки, перпендикулярной оси балки.ⓘ Глубина балки [D] | AlnAngstromArpentАстрономическая единица Аттометр AU длины ЯчменьМиллиард световых лет Радиус БораКабель (Международный)Кабель (Великобритания)Кабель (США)КалибрСантиметрЦепьКубит (Греческий)Кубит (Длинный)Кубит (Великобритания)ДекаметрДециметрРадиусРасстояние Земли от ЛуныРасстояние Земли от СолнцаКлассЗемля Экваториальный Радиус ExameterFamnFathomFemtometerFermiFinger (Ткань)FingerbreadthFootFoot (US Survey)FurlongGigameterHandHandbreadthHectometerInchKilometerKiloparsekKiloyardLeagueLeague (Statute)Light YearLinkMegameterMegaparsecMeterMicroinchMicrometerMicronMilMileMile (Roman)Mile (US Survey)MillimeterMillion Light YearNail (Clothical)NanometerMile UKNautical League (int)Nautical League UK)ParsecPerchPetameterPicaPicometerPlanck LengthPointPoleQuarterReedReed (Long) RodRoman ActusВеревкаРусский АрчинПролет (Ткань)Радиус СолнцаТераметрTwipVara CastellanaVara ConuqueraVara De TareaЯрдYoctometerYottameterZeptometerZettameter | +10% -10% | |
✖Длина балки — это расстояние между центрами опор или эффективная длина балки. ⓘ Длина балки [L] 90700333 | AlnAngstromArpentАстрономическая единица Аттометр AU длины ЯчменьМиллиард световых лет Радиус БораКабель (Международный)Кабель (Великобритания)Кабель (США)КалибрСантиметрЦепьКубит (Греческий)Кубит (Длинный)Кубит (Великобритания)ДекаметрДециметрРасстояние от Земли до Луны РадиусРасстояние до Земли от СолнцаРадиус Земли по экватору (Экваториальный радиус Земли) FathomFemtometerFermiFinger ( Cloth)FingerbreadthFootFoot (US Survey)FurlongGigameterHandHandbreadthHectometerInchKilometerKiloparsecKiloyardLeagueLeague (Statute)Light YearLinkMegameterMegaparsecMeterMicroinchMicrometerMicronMilMileMile (Roman)Mile (US Survey)MillimeterMillion Light YearNail (Cloth)NanometerNauticalMaleaNautical League (int)Nauile UK )ПарсекОкуньПетаметрПикаПикометрПланка ДлинаТочкаПолюсКварталТростникРид (Длинный)РодРоман ActusRopeRussian ArchinSpan (ткань)Sun RadiusTerameterTwipVara CastellanaVara ConuqueraVara De TareaYardYoctometerYottameterZeptometerZettameter | +10% -10% |
✖Максимальная безопасная нагрузка — это максимально допустимая безопасная точечная нагрузка в центре балки. ⓘ Наибольшая безопасная нагрузка для двутавровой балки при нагрузке посередине [Вт] | Атомная единица силыАттоньютонСентиньютонДеканьютонДечиньютонДайнЭксаньютонФемтоньютонГиганьютонГрамм-силаГрейв-силаГектоньютонДжоуль на сантиметрДжоуль на метрКилограмм-силаКилоньютонКилопондКилофунт-силаКип-силаМеганьютонМикроньютонМиллигрейв-силаФутПуньютонСекундаПунтоньютонНьюптонУнция-сила oundalPound-ForceStheneTeranewtonTon-Force (Long)Ton-Force (Metric)Ton-Force (Short)Yottanewton | ⎘ Копировать |
👎
Формула
Перезагрузить
👍
Наибольшая безопасная нагрузка для двутавровой балки при нагрузке в среднем решении
ШАГ 0: Итоги предварительного расчета
ШАГ 1: Преобразование входных данных в базовые единицы
Площадь поперечного сечения: 10 квадратных дюймов —> 0,00645160000005161 квадратных метров (проверьте преобразование здесь)
Глубина луча: 10 дюймов —> 0,254000000001016 метр (проверьте преобразование здесь)
Длина балки: 10 футов —> 3,04800000001219 метр (проверьте преобразование здесь)
ШАГ 2: Оцените формулу
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу измерения
833341054 Ньютон —>0,000965051833341054 Килоньютон (Проверьте преобразование здесь)< 16 калькуляторов безопасных нагрузокНаибольшая безопасная нагрузка для полого прямоугольника при распределении нагрузки
Идти Наибольшая безопасная нагрузка = 1780*(Площадь поперечного сечения*Глубина балки-Внутренняя площадь поперечного сечения балки*Внутренняя глубина балки)/Расстояние между опорами
Наибольшая безопасная нагрузка для полого цилиндра при распределенной нагрузке
Идти Наибольшая безопасная нагрузка = (1333*(Площадь поперечного сечения*Глубина балки — Площадь внутреннего поперечного сечения балки*Внутренняя глубина балки))/Длина балки
Наибольшая безопасная нагрузка для полого прямоугольника при нагрузке посередине
Идти Наибольшая безопасная нагрузка = (890 * (Площадь поперечного сечения * Глубина балки — Площадь внутреннего поперечного сечения балки * Внутренняя глубина балки)) / Длина балки
Наибольшая безопасная нагрузка для полого цилиндра при нагрузке посередине
Идти Наибольшая безопасная нагрузка = (667 * (Площадь поперечного сечения * Глубина балки — Площадь внутреннего поперечного сечения балки * Внутренняя глубина балки)) / Длина балки
Наибольшая безопасная нагрузка на палубную балку при распределении нагрузки
Идти Наибольшая безопасная распределенная нагрузка = (2760*Площадь поперечного сечения*Глубина балки)/Длина балки
Наибольшая безопасная нагрузка для двутавровой балки при распределении нагрузки
Идти Наибольшая безопасная распределенная нагрузка = (3390*Площадь поперечного сечения*Глубина луча)/Длина луча
Наибольшая безопасная нагрузка для сплошного прямоугольника при распределении нагрузки
Идти Наибольшая безопасная распределенная нагрузка = 1780*Площадь поперечного сечения*Глубина балки/Длина балки
Наибольшая безопасная нагрузка для равномерного угла наклона при распределенной нагрузке
Идти Наибольшая безопасная нагрузка = (1,77*площадь поперечного сечения*глубина балки)/длина балки
Наибольшая безопасная нагрузка для швеллера или Z-образного стержня при распределенной нагрузке
Идти Наибольшая безопасная нагрузка = (3050*площадь поперечного сечения*глубина балки)/длина балки
Наибольшая безопасная нагрузка для сплошного цилиндра при распределении нагрузки
Идти Наибольшая безопасная нагрузка = 1333*(площадь поперечного сечения*глубина балки)/длина балки
Наибольшая безопасная нагрузка для швеллера или стержня Z, когда нагрузка находится на среднем уровне
Идти Наибольшая безопасная нагрузка = (1525*площадь поперечного сечения*глубина балки)/длина балки
Наибольшая безопасная нагрузка на палубную балку при нагрузке посередине
Идти Наибольшая безопасная нагрузка = (1380*площадь поперечного сечения*глубина балки)/длина балки
Наибольшая безопасная нагрузка для двутавровой балки при нагрузке посередине
Идти Наибольшая безопасная нагрузка = (1795*площадь поперечного сечения*глубина луча)/длина луча
Наибольшая безопасная нагрузка для сплошного цилиндра при нагрузке посередине
Идти Наибольшая безопасная нагрузка = (667*площадь поперечного сечения*глубина балки)/длина балки
Наибольшая безопасная нагрузка для равномерного угла наклона, когда нагрузка находится посередине
Идти Наибольшая безопасная нагрузка = 885*площадь поперечного сечения*глубина балки/длина балки
Наибольшая безопасная нагрузка для сплошного прямоугольника с учетом нагрузки посередине
Идти Наибольшая безопасная нагрузка = 890*площадь поперечного сечения*глубина балки/длина балки
Наибольшая безопасная нагрузка для двутавровой балки при нагрузке в средней формуле
Наибольшая безопасная нагрузка = (1795*площадь поперечного сечения*глубина балки)/длина балки
Вт = (1795*A cs *D)/л
Какова наибольшая безопасная нагрузка для двутавровой балки при нагрузке посередине?
Наибольшая безопасная нагрузка на двутавровую балку при нагрузке посередине — это масса или усилие, которое элемент подъемного оборудования, подъемное устройство или аксессуар может безопасно использовать для подъема, подвешивания или опускания груза, не опасаясь поломки.
Как рассчитать максимальную безопасную нагрузку для двутавровой балки при нагрузке посередине?
Наибольшая безопасная нагрузка для двутавровой балки при нагрузке в середине калькулятор использует Наибольшая безопасная нагрузка = (1795*Площадь поперечного сечения*Глубина балки)/Длина балки для расчета наибольшей безопасной нагрузки, Наибольшая безопасная нагрузка для двутавровой балки при Формула нагрузки в середине определяется как (1795*Площадь сечения*Глубина балки)/Длина балки Формула помогает найти приблизительную безопасную нагрузку в фунтах на стальные балки* (Percoyd Iron Works) Формула применима для балок, поддерживаемых с обоих концов, и допустимого напряжения волокна для стали, 16 000 фунтов/дюйм2 (1,127 кгс/см2) для железа. Наибольшая безопасная нагрузка обозначается цифрой 9.0346 W символ.
Как рассчитать максимальную безопасную нагрузку на двутавровую балку при нагрузке посередине с помощью этого онлайн-калькулятора? Чтобы использовать этот онлайн-калькулятор для расчета наибольшей безопасной нагрузки на двутавровую балку при нагрузке посередине, введите площадь поперечного сечения (A cs ) , глубину балки (D) и длину балки (L) и нажмите кнопку рассчитать. Вот как можно объяснить максимальную безопасную нагрузку для двутавровой балки при расчете нагрузки в середине с заданными входными значениями -> 1,495833 = (1795*10*0,254000000001016)/3,04800000001219 .
Часто задаваемые вопросы
Какова наибольшая безопасная нагрузка для двутавровой балки при нагрузке посередине?
Наибольшая безопасная нагрузка для двутавровой балки, когда формула нагрузки в середине определяется как (1795*Площадь сечения*Глубина балки)/Длина балки Формула помогает найти приблизительную безопасную нагрузку в фунтах на стальные балки* (Percoyd Iron Works) Формула применима для балок, поддерживаемых с обоих концов, и допустимого напряжения волокна для стали, 16 000 фунтов/дюйм2 (1,127 кгс/см2) для железа и представлена как W = (1795*A cs *D)/L или Наибольшая безопасная нагрузка = (1795*Площадь поперечного сечения*Глубина балки)/Длина балки . Площадь поперечного сечения — это площадь двумерной формы, которая получается, когда трехмерная фигура разрезается перпендикулярно некоторой заданной оси в точке. Глубина луча — это общая глубина поперечного сечения луча, перпендикулярного ось балки и длина балки — это расстояние между центрами опор или эффективная длина балки.
Как рассчитать максимальную безопасную нагрузку для двутавровой балки при нагрузке посередине?
Наибольшая безопасная нагрузка для двутавровой балки, когда формула нагрузки в середине определяется как (1795*Площадь сечения*Глубина балки)/Длина балки Формула помогает найти приблизительную безопасную нагрузку в фунтах на стальные балки* (Percoyd Iron Works) Формула применима для балок, поддерживаемых с обоих концов, и допустимое напряжение волокна для стали, 16 000 фунтов/дюйм2. (1,127 кгс/см2) для железа рассчитывается с использованием Наибольшая безопасная нагрузка = (1795*Площадь поперечного сечения*Глубина балки)/Длина балки . Чтобы рассчитать наибольшую безопасную нагрузку для двутавровой балки при нагрузке посередине, вам потребуется площадь поперечного сечения (A cs ) , глубина балки (D) и длина балки (L) .