Удлинение двутавровой балки: размеры, вес, особенности стыковки двутавров

Удлинение — балка — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Содержание

Удлинение — балка

Cтраница 1


Удлинение балок соединением встык коротких секций производится ручной дуговой сваркой покрытыми электродами. В массовом производстве на этой операции возможна также и автоматическая дуговая сварка.  [2]

Концы стальной балки сечением 150см2 наглухо закреплены в двух опорах, препятствующих удлинению балки.  [3]

Концы стальной балки сечением 150 см2 наглухо закреплены в двух опорах, препятствующих удлинению балки.  [4]

Концы стальной балки сечением 150 сма наглухо закреплены в двух опорах, препятствующих удлинению балки.  [5]

Концы стальной балки площадью поперечного сечения 150 см2 наглухо закреплены в двух опорах, препятствующих

удлинению балки.  [6]

В сварных двутавровых балках преобладают протяженные угловые швы, которые выполняются автоматической сваркой под флюсом. Ребра жесткости и стыковые швы ( при удлинении балок) приваривают вручную или полуавтоматом.  [8]

Внедренный в материал бетонной балки со стальным армирующим каркасом световод полностью повторяет деформации конструкции, что вызывает его удлинение и, как следствие, изменение картины межмодовой интерференции, что позволяет измерить величину прогиба или деформации балки. На рис. 9.13 показаны расчетная и экспериментальные зависимости удлинения балки от величины приложенной нагрузки. Как видно, экспериментальные данные в целом соответствуют расчетным, при этом точность измерения остается не хуже Ю-2 мкм. Сравнение экспериментальных зависимостей показывает наличие остаточного удлинения в 27 мкм, что соответствует остаточному прогибу в 71 мкм, наличие которого подтверждается другими независимыми экспериментами.  [10]

Результаты многочисленных точных и приближенных решений убеждают в том, что фактический способ приложения силы и момента к концу стержня сказывается лишь в непосредственной близости к этому концу. В данном случае это означает, что если нас интересуют прогибы и удлинение балки в целом, нам нет необходимости детально анализировать реальную ситуацию, изображенную на рис. 1.5.3, я, при расчетах достаточно исходить из упрощенной схемы, представленной на рис. 1.5.3, б, которая носит совершенно условный характер, поскольку ни сосредоточенных сил, ни сосредоточенных моментов не существует. Область, в которой сказывается фактический способ приложения нагрузки, заштрихована на рисунке, границы этой области тоже условны; вне ее состояния, соответствующие статически эквивалентным нагрузкам, отличаются достаточно мало. Что значат слова достаточно мало, мы пока не уточняем. Высказанное правило носит название принципа Сен-Венана, довольно расплывчатая формулировка связана с тем, что этот принцип не доказывается для общего случая, а иллюстрируется многочисленными примерами.  [11]

Прочность и устойчивость каркасов значительно возрастают вследствие того, что все фермы и диагональные связи, а также большинство горизонтальных балок жестко приварены к колоннам. Лишь немногие балки прикреплены к каркасу болтами, проходящими через удлиненные отверстия, и могут при нагревании несколько смещаться относительно сопряженных с ними других элементов. Так крепят, наприм

Двутавровые балки: почему это надёжно?

Сварные балки разделяются по типу сечения: • С широкими полками. Тип – Ш. • Параллельными гранями. • С наклонными полками. • Колонные. Тип-К. • Нормального сечения. Тип-Б.

Характеристики  двутавровых балок

— Варианты двутавровой балки
 -Параметры конструкции для двутавровых балок
— Из каких материалов изготавливаются
Двутавр —  это конструкция металлического профиля с H-образным сечением. 
      Двутавровые балки. Характеристики и особенности конструкций

Двутавровые балки: Особенности конструкций

На фоне других изделий металлопроката, например, швеллера, двутавр  характеризуется максимальной жесткостью и прочностью. Особенность этой марки в том, что напряжение равномерно распределяется по всей площади двутавровой  балки, что позволяет уменьшить объем при проектировании металлоконструкций.

Если сравнить сопротивление на разрыв Н-образного профиля двутавра и цельного бруса, выходит та же величина, тогда как масса двутавровой балки в 10 раз меньше. Прочность расположенных рядом балок вычисляется как сумма, а если они лежат друг на друге, то прочность увеличивается в 4 раза.

Двутавровые конструкции применяют при возведении перекрытий многоуровневых промышленных сооружений и опорных конструкций. Это связано с устойчивостью изделий к повышенным нагрузкам и к механическим толчкам. 

Благодаря высокой несущей способности, которая равномерно распределяется по всему изделию, такие конструктивные элементы используют для пролетов длиной, превышающей 7 м. Без двутавра не обойтись при строительстве переходов и мостов, что связано со способностью профилей  повышенные вертикальные нагрузки.

Варианты изготовления профилей согласно ГОСТу двутавровой балки

ГОСТы на двутавры определяют, что изделия могут быть выполнены двумя способами. Первый вариант подразумевает изготовление профилей методом прокатывания из заготовок длиной 3-12 м, которые проходят обработку при температуре 1200 °С. Данный процесс осуществляется на специальных станках. В производстве используется конструкционная сталь, которая не содержит легирующих добавок.

Данная технология способствует быстрому производству монолитной продукции. Такие элементы проявляют повышенную устойчивость к различному роду механическим воздействиям. Технология дает возможность применения строительных деталей без использования дополнительных ребер жесткости.

Уникальная форма изделия позволяет снизить массу конструкции, увеличив при этом ее несущую способность. Полки, равномерно распределяющие нагрузку, исключают вероятность перекашивания конструкции.

Двутавры могут изготавливаться методом прокатывания из заготовок и посредством сварки трех основных элементов

Н-образный профиль может также изготавливаться из трех элементов с применением сварки. Такая технология позволяет получить деталь меньшего поперечного сечения в сравнении с монолитными конструкциями.

Процесс сваривания двутавра происходит в такой последовательности:

-выполнение на станках с ЧПУ раскроя листов из стали;
-сварка металлических заготовок на автоматизированных установках с применением гидравлических прижимов;
-правка конструкций на основании прописанных стандартом параметров.

Использовав метод сварной технологии, удается получить двутавровые балки, цена за 1 метр которых зависит от их геометрических параметров, разной ширины и толщины полок. Можно заказать изделие определенной длины с выполненными вырезами и отверстиями для крепежа в теле профиля.

besser3.jpg
Для большей надежности Н-образной балки соединяемые элементы свариваются с двух сторон

Если двутавровые балки производятся на современном оборудовании, изделия не уступают по своим техническим характеристикам горячекатаным аналогам. При использовании устаревшего оборудования и низкоуглеродистых марок стали строительные элементы будут характеризоваться низкими эксплуатационными показателями.

Параметры конструкции  двутавровых балок

Подбирая двутавры для выполнения определенного рода задач, следует учитывать основные их параметры:

  • высоту – расстояние между полками двутавра;
  • ширину – величину промежутка от основания изделия до конца полки;
  • толщину стенок, которая рассчитывается исходя из основания изделия и определяет прочность и несущую способность конструкции;
  • среднюю толщину полки, определяемую путем вычитания из ширины полки толщины стенки, разделив результат на 4;
  • радиус внутреннего закругления, образуемого путем прилегания полок, который берет на себя наибольшую нагрузку, определяющую заряд жесткости и прочности изделия.

Назначение балки зависит от разных параметров, таких как высота, ширина, толщина стенок и полки, радиус внутреннего закругления

Для обозначения двутавров в конструкторской документации используется надпись, составленная определенным образом. Буква указывает на тип изделия, которое может быть нормальным, колонным или широкополочным. Буква «Д» обозначает дополнительную серию профилей с заданными параметрами, регламентированными стандартом.

Числовое значение перед буквой соответствует высоте двутавра в сантиметрах. Цифра после буквы определяет модификацию элемента. Чем больше указанное число, тем толще и тяжелее изделие. Далее указывается номер стандарта, по которому изготавливается двутавр. В конце прописывается материал изготовления конструкции. Например, балка 35Ш1 представляет собой широкополочный двутавр высотой 350 мм.

Сортамент двутавров: номенклатура материалов изготовления и форма сечения

Действующий стандарт определяет несколько разновидностей двутавров, имеющих различные размерные характеристики, вес и форму сечения, что определяется номенклатурой материалов.

Н-образный металлопрокат характеризуется различной формой сечения. У стального горячекатаного двутавра, регламентированного ГОСТом 8239-89, полки со стенкой образуют угол в 8-12°. Изделие применяется в качестве опорной кран-балки для тельферных линий. Нормальный двутавр (по ГОСТу 26020-83), обозначающийся в конструкторской документации буквой «Б», выполнен с параллельными гранями полок. Это упрощает процесс производства, снижая одновременно сопротивляемость деформации профилем.

Широкополочный двутавр (ГОСТ 26020-83 обозначает изделие маркировкой «Ш») имеет увеличенную в 1,5 раза ширину полок в сравнении с вышеизложенными типами металлопроката. Это положительно сказывается на жесткости, прочности и долговечности конструкции. Благодаря этому она способна выдержать нагрузку на 40% больше, чем нормальная балка.

Двутавры колонные по ГОСТу 26020-83 обозначаются буквой «К». Изделия имеют максимальную ширину полок с увеличенной толщиной, что позволяет получить высокопрочное изделие. Двутавр применяется при возведении особо ответственных конструкций.

Для создания лестниц, перекрытий, опор, ферм, мостов и различных гидросооружений используется регламентируемый ГОСТом 26020-83 двутавр нормальный. Широкополочные балки находят свое употребление в несущих конструкциях перекрытий и лестничных пролетах. В промышленном строительстве преимущественно применяются колонные конструкции.


Для лестниц применяется двутавр нормальный, который регламентируется ГОСТом 26020-83

В соответствии с ГОСТом 8239-89 и ГОСТом 26020-83 сортамент двутавров содержит следующую номенклатуру материалов, которые используются для изготовления двутавровых балок:

  • углеродистая сталь обыкновенного качества, регламентируемая ГОСТом 380-2005, может быть спокойной, кипящей и полустойкой, характеризуется оптимальным соотношением прочностных, технических характеристик и цены;
  • строительная сталь, в соответствии с ГОСТом 27772-88, отличается повышенными требованиями относительно содержания в сырье вредных примесей;
  • алюминиевый сплав (по ГОСТу 4784-97) используется для создания облегченных профильных изделий, для которых характерны высокие эстетические и коррозионные свойства;
  • высокопрочная сталь для мостостроения, отвечающая требованиям ГОСТа 4784-97, применяется при возведении особо ответственных конструкций и обладает повышенным сопротивлением к влиянию циклических нагрузок.

Требования ГОСТа для стальных горячекатаных двутавров

Настоящий стандарт определяет стальные горячекатаные Н-образные профили, имеющие параллельные грани. Строго регламентируются данным ГОСТом размеры двутавровой балки. Высота полок изделия находится в пределах 100-1000 мм, а ширина составляет 55-400 мм.

В отличие от габаритов швеллера, изготовленного по ГОСТу 8240-97, сортамент двутавра характеризуется широким диапазоном значений толщины, что находится в промежутке 100-600 мм. Такие двутавры могут быть нормальными – обозначаются маркировкой «Б», широкополочными – «Ш», колонными – «К» и дополнительными – «Д».

Сортамент широкополочных двутавров определяет профили высотой 193-718 мм, которые могут применяться без дополнительного закрепления. Такие изделия используются в качестве основы для укладки железобетонных плит или стального листа.

Данный тип элементов способен выдерживать значительные нагрузки, поэтому его часто употребляют при возведении многоэтажных зданий. Из широкополочных двутавровых балок 50Ш1 выполняют тавровые профили для решетчатых конструкций.

Балки выпускаются следующей длины: мерной, немерной, мерной с отрезком, кратной мерной, кратной мерной с отрезком от 6 до 24 м. Данная величина определяется как максимальное значение длины условного вырезанного профиля с перпендикулярными продольной оси торцами.

Широкополочные двутавровые балки применяются как самостоятельные опорные элементы

Отрезком являются профили параметром не меньше 3 м для изделий с линейной плотностью до 20 кг/м и не менее 4 м – с плотностью выше 20 кг/м. Стандартом допускается производство двутавров, имеющих ограниченную длину, которая находится в пределах немерной, что наиболее характерно для балок 30Ш1.

Требования ГОСТа для стального горячекатаного двутавра

Сортамент стальных горячекатаных двутавровых балок с уклоном внутренних граней полок на 6 -12° регламентирует ГОСТ 8239-89. Двутавр может быть изготовлен повышенной и обычной точности методом горячего проката, причем способ производства определяется на основании сферы использования изделия. Данный тип профиля характеризуется наименьшей стоимостью и подходит для машиностроения и возведения конструктивных элементов здания.

По ГОСТу 8239-89 двутавровые балки могут иметь высоту от 100 до 600 мм. Значение длины профилей находится в пределах 4-12 м. Самые длинные изделия являются менее надежными.


Использование стального горячекатаного двутавра позволяет избежать при эксплуатации зданий сдвигов, усадки и образования трещин

Конструкции характеризуются высокой прочностью, надежностью, повышенной стойкостью к механическим нагрузкам и длительным периодом эксплуатации без нарушения геометрических характеристик изделия. Все основные параметры профиля: высота, ширина полки, толщина полки и стенок, момент сопротивления, момент инерции двутавра, радиус инерции – представлены в сортаменте изделия.

В зависимости от положения граней двутавр может быть наклонным с маркировкой «У» или параллельным («П»). Такие конструкции широко используются при возведении объектов жилого и промышленного назначений, павильонов, мостов, хранилищ и колонн. Двутавровые балки с уклоном 10% предназначаются для монтажа подвесных путей. Конструкции с уклоном граней в 12% находят свое применение в армировании и укреплении шахтных стволов.

Двутавр. Сортаменты и таблицы всех двутавров

Двутавр – основной балочный профиль – имеют наибольшее разнообразие по типам, которые соответствуют определенным  областям  применения. Двутавровые профили могут быть использованы для любых видов строительных конструкций таких, как

  • Ба­лок
  • Колонн
  • Рам
  • Ограждения котлованов при сооружнии фундаментов
  • Сварные ростверки под металлические башни (временные опоры)
  • Элементов ферм
  • Элементов вертикальных и горизонтальных связей), а также для зданий и сооружений любого уровня ответственности.

Чем тоньше стенка, тем выгоднее сечение балки при работе ее на изгиб. Однако по условиям технологии прокатки у большинства двутавров стенки получаются значительно толще, чем это требуется по условию их устойчивости.

Благодаря сосредоточению материала в полках двутавры имеют большую жесткость относительно оси x, но небольшая ширина полок делает их малоустойчивыми относительно оси y. Двутавры применяются в изгибаемых элементах (балках), а также в ветвях решетчатых колонн и различных опор, где для  их  устойчивости  применяются  составные  сечения

Двутавры- stroyone

Двутавры- stroyone

Классификация двутавров

№ п/пНаименование двутавровОписание
123
1Балочные нормальные двутаврыДвутавровые профили для элементов строительных кон­струкций, которые работают преимущественно на изгиб; высота профиля нормального двутавра по значению больше, чем ширина полок
2Двутавры балочные с уклоном внутренних граней полокБалки двутавровые обыкновенные (ГОСТ 8239-89) как и швеллеры, имеют уклон внутренних граней полок и обозначаются номером, соответствующим их высоте в см. В сортамент входят профили от № 10 до № 60. Стенки у крупных двутавров имеют минимальную толщину и по условиям устойчивости достигают 1/55 высоты двутавра.
3Балочные широкополочные двутаврыДвутавровые профили для элементов строительных конструкций, которые работают преимущественно на изгиб; высота профиля широкополочного двутавра равна или близка по значению ширине полок
4Колонные двутаврыДвутавровые профили для элементов строительных конструкций, ко­торые работают на растяжение, сжатие и сжатие с изгибом; как правило, высота профиля колонного двутавра равна или близка по значению ширине полок.
5Свайные двутаврыДвутавровые профили со значительной несущей способностью для эле­ментов строительных конструкций, которые работают на растяжение, сжатие и сжатие с изгибом; как правило, высота таких профилей равна или близка по размеру ширине полок, а толщина стенки и полок равны или близки по значению.
6Дополнительные балочные, колонные, широполочные (Дб,Дк,Дш)Двутавры дополнительной серии

Примеры применения двутавров в строительстве

Реконструкция зданий

Кружала с двутавра

Кружала с двутавра

Колонна с двутавра

Колонна с двутавра

Колонна с двутавра

Двутавр в строительстве

Двутавр в строительстве

Применение двутавра в строительстве мостов

Применение двутавра в строительстве мостов

Применение двутавра в строительстве мостов

Двутавр для для надвижки пролетного строения

Двутавр для для надвижки пролетного строения

Двутавр сварной

Двутавр сварной

Двутавр для опирания временных опор

Двутавр для опирания временных опор

Двутавр - stroyone

Двутавр — stroyone

Сортамент двутавров

  1. Сортамент двутавров стальных по  ГОСТ 26020-83
  2. Сортамент двутавров по ГОСТ 8239-89
  3. Сортамент двутавров по ГОСТ Р 57837-2017
  4. ТУ двутавры стальные сварные
  5. Замена СТО АСЧМ 20-93 на ГОСТ Р 57837-2017

Двутавры по ГОСТ Р 57837-2017

Двутавы по ГОСТ Р 57837 - 2017 - stroyone

Двутавы по ГОСТ Р 57837 — 2017 — stroyone

Двутавры балочные по ГОСТ Р57837-2017

  1. Двутавры балочные по ГОСТ Р 57837-2017, высотой (h) профиля от 100 до 710 мм, шириной полки (b) от 55 до 262 мм .
  2. Стенка балочного профиля (s) толщиной от 3,8 до 17 мм.
  3. Полка двутавра (t) толщиной от 5,1 до 25 мм, при этом площадь сечения F (см²) балки варьируется от 10,32 до 248,14 (см²).
  4. Вес двутавров M (кг/м) находится в диапазоне от 8,1 до 194,8 (кг за погонный метр),
  5. Допустимая нагрузка на сечение балки варьируется от 16,512 до 397,024 тонн.
  6. Момент сапротивления Wx (см³) находится в диапазоне от 34,2 до 5625 (см³)
Двутавр балочный ГОСТ Р 57837 - 2017 - stroyone

Двутавр балочный ГОСТ Р 57837 — 2017 — stroyone

Основные размеры двутавра балочного по ГОСТ Р 57837-2017

№ двутавра hbstr FMP
123456789
10Б1100554,15,7710,328,116,512
12Б1117,6643,85,1711,038,717,648
12Б2120644,46,3713,2110,421,136
14Б1137,4733,85,6713,3910,521,424
14Б2140734,76,9716,4312,926,288
16Б11578245,9916,1812,725,888
16Б21608257,4920,0915,832,144
18Б1177914,36,5919,5815,431,328
18Б2180915,38923,9518,838,32
20Б0198994,571123,1818,237,088
20Б12001005,581127,1621,343,456
20Б22031016,59,51132,1925,351,504
20Б32081028121140,2431,664,384
25Б1248124581232,6825,752,288
25Б2250125691237,6629,660,256
25Б32551267,511,51247,6237,476,192
25Б42601279141257,6845,392,288
30Б12981495,581340,83265,28
30Б23001506,591346,7836,774,848
30Б3305151811,51358,7446,193,984
30Б43101529,5141370,855,6113,28
35Б1346174691452,6841,484,288
35Б23501757111463,1449,6101,024
35Б33551768,513,51477,0860,5123,328
35Б43611771016,51492,8972,9148,624
40Б13961997111672,1656,6115,456
40Б24002008131684,1266134,592
40Б34062019,51616102,0580,1163,28
40Б4412202111916120,194,3192,16
45Б14461998121884,366,2134,88
45Б24502009141896,7676154,816
45Б345620110,51718115,4390,6184,688
45Б4462202122018134,22105,4214,752
50Б14921998,8122092,3872,5147,808
50Б249619991420101,2779,5162,032
50Б3500200101620114,2389,7182,768
50Б4508201122020139,99109,9223,984
50Б5516202152420170,59133,9272,944
55Б15432209,513,524113,3689181,376
55Б25472201015,524124,7497,9199,584
55Б35532211218,524148,63116,7237,808
55Б4560222142224174,86137,3279,776
60Б1596199101522120,4594,6192,72
60Б2600200111722134,41105,5215,056
60Б360420112,51922151,28118,8242,048
60Б4612202152322181,97142,8291,152
70Б16912601215,524164,74129,3263,584
70Б26972601318,524186,94146,7299,104
70Б370226114,52124210,26165,1336,416
70Б4710262172524248,14194,8397,024

Двутавры широкополочные по ГОСТ Р57837-2017

  1. Двутавры широкополочные по ГОСТ Р 57837-2017, высотой (h) профиля от 190 до 780 мм, шириной полки (b) от 149 до 319 мм
  2. Стенка балочного профиля (s) толщиной от 5 до 38 мм.
  3. Полка двутавра (t) толщиной от 7 до 64 мм, при этом площадь сечения F (см²) балки варьируется от 31,11 до 660,25 (см²)
  4. Вес двутавров M (кг/м) находится в диапазоне от 24,4 до 518,3 (кг за погонный метр).
  5. Допустимая нагрузка на сечение балки варьируется от 49,776 до 1056,4 тонн.
  6. Момент сапротивления Wx (см³) находится в диапазоне от 218,9 до 15797,1 (см³)
Двутавр широкополочный по ГОСТ Р57837-2017

Двутавр широкополочный по ГОСТ Р57837-2017

Основные размеры двутавра широполочного по ГОСТ Р 57837-2017

№ двутавраhbstr FMP
123456789
20Ш0190149571331,1124,449,776
20Ш1194150691339,0130,662,416
20Ш21991517,511,51349,3838,879,008
20Ш32041529141359,854795,76
20Ш42111551117,51375,0658,9120,096
20Ш521815713211390,2770,9144,432
20Ш6228159162613112,2988,1179,664
25Ш0240174691646,8436,874,944
25Ш12441757111656,2444,189,984
25Ш22491768,513,51668,5953,8109,744
25Ш325617710,5171685,6967,3137,104
25Ш4264182132116107,584,4172
25Ш5274184162616133,4104,7213,44
25Ш6286186193216163,42128,3261,472
30Ш02901997101861,4848,398,368
30Ш12942008121872,3856,8115,808
30Ш23002019151887,3868,6139,808
30Ш3306203111818105,5682,9168,896
30Ш4314206132218128,52100,9205,632
30Ш5326208162818162,46127,5259,936
30Ш6342210203618207,98163,3332,768
35Ш13342498112083,1765,3133,072
35Ш234025091420101,5179,7162,416
35Ш33472521117,520125,9598,9201,52
35Ш4354254132120150,67118,3241,072
35Ш5364258162620187,51147,2300,016
35Ш6376260193220229,11179,9366,576
35Ш7392262234020284,79223,6455,664
40Ш13832999,512,522112,9188,6180,656
40Ш2390300101622135,95106,7217,52
40Ш33973021219,522164,89129,4263,824
40Ш440630414,52422201,98158,6323,168
40Ш541830917,53022252,2198403,52
40Ш6430311213622303,25238,1485,2
40Ш7446313254422369,09289,7590,544
45Ш0434299101524135,04106216,064
45Ш1440300111824157,38123,5251,808
45Ш2446302132124184,3144,7294,88
45Ш3452304152424211,46166338,336
45Ш4464308183024262,46206419,936
45Ш5476310213624312,98245,7500,768
45Ш6492312254424380,5298,7608,8
50Ш1482300111526145,52114,2232,832
50Ш248730014,517,526176,34138,4282,144
50Ш349330015,520,526198,86156,1318,176
50Ш449930016,523,526221,38173,8354,208
50Ш5508302192826260,8204,7417,28
50Ш6518310223326309,84243,2495,744
50Ш7532312264026372,92292,7596,672
50Ш8548314304826442,84347,6708,544
60Ш1582300121728174,49137279,184
60Ш25893001620,528217,41170,7347,856
60Ш35973001824,528252,37198,1403,792
60Ш46053002028,528287,33225,6459,728
60Ш5616302233428338,13265,4541,008
60Ш6630315274128412,99324,2660,784
60Ш7644317314828480,93377,5769,488
60Ш8664319365828574,05450,6918,48
70Ш1692300132028211,49166338,384
70Ш2698300152328242,53190,4388,048
70Ш37073001827,528289,09226,9462,544
70Ш471530020,531,528329,39258,6527,024
70Ш57253002336,528375,69294,9601,104
70Ш6740313274428458,21359,7733,136
70Ш7758315325328549,27431,2878,832
70Ш8780317386428660,25518,31056,4

Двутавры колонные по ГОСТ Р57837-2017

  1. Двутавры колонные — это колонные профили (К) имеют отношение ширины полок к высоте, близкое  1:1,  что  придает  им   устойчивость  относительно  оси  y
  2. Двутавры колонные по ГОСТ Р 57837-2017, высотой (h) профиля от 147 до 668 мм, шириной полки (b) от 149 до 435 мм
  3. Стенка балочного профиля (s) толщиной от 6 до 96 мм
  4. Полка двутавра (t) толщиной от 8,5 до 155 мм, при этом площадь сечения F (см²) балки варьируется от 34,17 до 1696,33 (см²)
  5. Вес двутавров M (кг/м) находится в диапазоне от 26,8 до 1332 (кг за погонный метр)
  6. Допустимая нагрузка на сечение балки варьируется от 54,672 до 2714,128 тонн
  7. Момент сапротивления Wx (см³) находится в диапазоне от 186 до 28508,2 (см³)
Двутавр колонный ГОСТ Р 57837 - 2017 - stroyone

Двутавр колонный ГОСТ Р 57837 — 2017 — stroyone

Основные размеры двутавра колонного по ГОСТ Р 57837-2017

№ двутавраhbstr FMP
123456789
15К114714968,51134,1726,854,672
15К21501507101140,1431,564,224
15К31551518,512,51149,8439,179,744
15К416015210151159,6446,895,424
15К516615312181171,7256,3114,752
20К11961996,5101352,6941,484,304
20К22002008121363,5349,9101,648
20К32042019141373,5757,8117,712
20К421020110,5171388,2769,3141,232
20К521420212191399,3378158,928
20К6220202142213114,9790,3183,952
20К7226203162513131,11102,9209,776
20К8234203182913150,87118,4241,392
25К12462498121679,7262,6127,552
25К22502509141692,1872,4147,488
25К32532511015,516102,2180,2163,536
25К42572521117,516114,8290,1183,712
25К526225312,52016131,15102,9209,84
25К62672531422,516147,13115,5235,408
25К7274258162616171,88134,9275,008
25К82812591829,516194,97153311,952
25К9288260203316218,2171,3349,12
25К10298261233816251,62197,5402,592
30К129829991418110,887177,28
30К2300300101518119,7894191,648
30К3300305151518134,78105,8215,648
30К4304301111718134,82105,8215,712
30К5308301121918149,56117,4239,296
30К6312302132118164,72129,3263,552
30К731630214,52318180,85142289,36
30К831635714,52318206,15161,8329,84
30К9322358162618232,14182,2371,424
30К10328359182918259,6203,8415,36
30К11334360203218287,18225,4459,488
30К123413612235,518318,49250509,584
30К13350362244018357,18280,4571,488
30К14356371274318394,74310631,584
30К15364372304718433,46340693,536
30К16374373335218479,8377767,68
30К17384374365718526,34413842,144
30К18396375396318580,58456928,928
30К19408385436918650,185101040,288
30К20422387477618717,925641148,672
30К21440389528518804,486321287,168
35К1342348101520139,03109,1222,448
35К1.5346349111720156,41122,8250,256
35К2350350121920173,87

Брус или двутавровая балка в каркасном доме

 

Основным конструктивным элементов в каркасном доме является брус, но в последние годы конкурентом брусу стала деревянная двутавровая балка. Конструктивно деревянная двутавровая балка повторяет профиль балки из металла.

Профиль двутавровой балки обеспечивает максимальное сопротивление балки на изгиб – качество, которое в строительстве широко используют при устройстве перекрытий зданий и сооружений.

Устройство деревянной двутавровой балки

В малоэтажном строительстве металлические двутавровые балки редко используются. Им на замену пришли деревянные двутавровые балки. Они успешно заменяют классические деревянные перекрытия из бруса, брус в стойках каркаса и в устройстве полов, стропила из бруса в кровле каркасного дома.

Двутавровая балка из дерева представляет собой две деревянные полки, соединенные между собой стойкой из ОСП, ЛВЛ или фанеры.

ЛВЛ – это пиломатериал, изготовленный путем склейки нескольких слоев древесных листов хвойных пород дерева.

 В России более широко используют в качестве стоек ОСП и фанеру, так как ЛВЛ производят пока только два завода в городах Торжок и Нягань.

Брус или двутавровая балка

Для каркасного домостроения отлично подходят и брус, и двутавровая балка. Каждый из этих строительных материалов имеет свою эффективную сферу применения, и оба используются при возведении каркасных домов.

Двутавровые балки в каркасном строительстве домов под ключ используют при монтаже полов и перекрытий – это их эффективная сфера применения. Для монтажа каркаса в качестве стоек используют равнозначно брус и двутавровую балку. Для монтажа кровли предпочтительно использовать брус, поскольку диагональный срез двутавровой балки на оконцовке стропил ухудшает ее прочностные характеристики, чего не происходит с брусом. Обвязка по фундаменту делается из бруса или доски, но пол лучше монтировать из деревянного двутавра – это исключает скручивание и усадку. Плюс не будет скрипа полов при эксплуатации.

Технические характеристики обычного бруса и деревянной двутавровой балки

В каркасном домостроении используется четырехкантный брус, имеющий стороны не менее 100 мм. Меньший размер именуется бруском, который используется для изготовления стоек, стропил, обрешетки и других элементов каркасного дома.

Размеры бруса нормируются ГОСТами и ТУ. Самым ходовым размером является брус сечением 150х150 мм и длиной 3 или 6 метров из деревьев хвойных пород. На рынке продается брус 1, 2, 3 и 4 сортов. Для каркасного строительства используется брус 1 и 2 сорта.

Технические характеристики бруса зависят от вида древесины, ее возраста и влажности. Брус естественной влажности обладает более низкой теплозащитой и менее устойчив к грибковым поражениям древесины. У просушенного бруса выше прочность при сжатии вдоль волокон и превышает уровень 450 кг/ см², плотность достигает 900 кг/м³, момент упругости Е бруса 150х150 мм составляет 6000 -7000 МПа . Благодаря этим показателям брус используется в каркасном домостроении для изготовления каркаса и перекрытий.

Намного лучшими характеристиками обладает клееный брус, его готовят из тонких пластинок древесины хвойных пород (ламелей).

При изготовлении такого бруса предварительно пропитанные антисептиками и антипиренами ламели склеиваются и обрезаются по необходимому размеру. Такой брус может иметь длину до 12 метров с отличными характеристиками для создания перекрытий зданий с большими пролетами.

Двутавровая деревянная балка не подвержена прогибу, скручиванию и усадке. Ее длина может достигать 12-13 метров с нормативной величиной прогиба, а момент упругости Е у двутавровой балки в среднем равняется 12000 Мпа при ее весе в два раза меньше по сравнению с брусом.

Деревянная двутавровая балка или ЛВЛ брус

Лучшими характеристиками обладает ЛВЛ брус, который изготавливается из лущеного шпона (древесных пластин) толщиной 2-3 мм хвойных пород. При изготовлении несущих конструкций слои шпона направлены одинаково и склеиваются между собой фенолформальдегидным клеем. Он сравним по своим техническим характеристикам с двутавровой деревянной балкой. Например, модуль упругости вдоль волокон Е у бруса ЛВЛ, выпускаемого в Торжке, колеблется в зависимости от марки бруса от 11000 до 14000 МПа. Плотность ЛВЛ бруса составляет 480 кг/м³.

 Вес балки ЛВЛ ниже, чем у двутавровой балки. Поэтому для межэтажных и чердачных перекрытий очевидно преимущество ЛВЛ бруса.

Главным препятствием при выборе несущих элементов перекрытия в пользу двутавровой деревянной балки является ее высота: двутавровая балка «съедает» полезное пространство дома в гораздо большей мере, нежели брус ЛВЛ или обычный брус. Это утверждение справедливо при использовании бруса на пролетах в 2 — 4 метра, при больших пролетах обычный брус просто нельзя использовать. Брус ЛВЛ используют в пролетах зданий до 10 м, деревянную двутавровую балку в пролетах до 13 м. Высота двутавровой балки в этом случае достигает 40 см.

Преимущества и недостатки балок из бруса и двутавровой балки

Достоинства обычного бруса

Главным достоинством обычного бруса является его экологическая чистота и низкая стоимость в сравнении с остальными упомянутыми материалами. При возведении небольших домов в качестве основы чердачных перекрытий используют исключительно обычный брус. Нецелесообразно использовать в таких строениях клееный брус из ламелей и ЛВЛ брус из-за их дороговизны.

Недостатки обычного бруса

  1. Брус из хвойных пород подвержен усадке.
  2. Брус гигроскопичен – впитывая влагу, он изменяет свои характеристики теплосопротивления.
  3. Брус может изменять свою геометрию, растрескиваться и скручиваться.
  4. Брус подвержен гниению и заражению грибком.
  5. В брусе могут поселиться короеды и другие вредители древесины.
  6. Брус в пожарном смысле более опасен, чем двутавровая деревянная балка. Все элементы двутавровой балки обрабатываются антисептиками и антипиренами в процессе производства. Брус, если и проходит обработку этими веществами, то лишь поверхностную обработку.

Достоинства двутавровой деревянной балки

Преимущества двутавровой балки проистекают из его технических характеристик:

  • малого веса;
  • способности противостоять влаге, гниению, насекомым;
  • более высокой огнестойкости, чем обычный брус;
  • двутавровая балка обладает меньшей теплопроводностью, чем обычный брус;
  • длительный срок службы;
  • в двутавровой балке можно сверлить отдельные коммуникационные отверстия, без потери ее прочности.

Недостатки двутавровой деревянной балки

К недостаткам балки относится пластичность смол, которыми склеена балка. Со временем характеристики клеевых смол меняются, в результате чего может произойти изменение геометрии балки. Практического подтверждения этого недостатка нет, поскольку время такого изменения характеристик смол еще не наступило.

Применение этих смол вызывает нарекания к экологическим параметрам двутавровой деревянной балки, как и к ЛВЛ брусу.

К недостаткам можно отнести систему монтажа двутавровых балок. Для крепления балок разработана и производится специальная оснастка, с помощью которой происходит их надежная установка.

Недостатком является дефицит этой оснастки на рынке. В то время как брус монтируется обычными гвоздями и анкерными болтами.

Главным недостатком является высокая стоимость двутавровой деревянной балки в сравнении с обычным брусом.

Выводы

Целесообразность использования того или иного материала обосновывается не только их техническими характеристиками, но и стоимостью материала. Этот вывод полностью относится к областям использования бруса и двутавровой деревянной балки.

Двутавровая балка – более современный и более качественный материал, появившийся в результате технического прогресса в производстве строительных материалов. Как правило, в начале появления нового материала цена на него достаточно высока, но со временем процесс производства нового материала совершенствуется, технология производства удешевляется, и цены на него приходят в соответствии с его качеством. Оптимальное соотношение цена-качество материала делает материал востребованным на рынке. Это сейчас и происходит с деревянной двутавровой балкой.

Швеллер или Двутавр, что лучше? Полный FAQ — ООО «РАМКОН»

Здравствуйте, коллеги! Двутавровые балки и швеллера – металлические профиля, применяющиеся в строительстве и различных видах тяжелой промышленности. Оба вида изделий изготавливаются из прочной стали и предназначаются для укрепления сооружения.

В строительстве их применяют для армирования бетонных конструкций, укрепления стен. Сфера, в которой наиболее часто бывают востребованы как двутавр так и швеллер – перекрытия зданий.

Кстати, заказывая строительство склада из металлоконструкций, офисного здания, торгового павильона или центра, в том числе и «под ключ» у нас в ООО «РАМКОН», вы получаете оптимальную смету, отменное качество, возможность оригинального проектирования! Подробнее: http://ramcon.ru/stroitelstvo-iz-metallokonstruktsij.html >>>

Швеллер и двутавр: отличия

Достаточно взглянуть на две эти разновидности металлоконструкций: при визуальном сходстве они имеют значительные технические отличия.

Двутавровая балка представляет собой стенку с перпендикулярными полками одинаковой ширины, чаще всего равноудаленными от центра полки.

Швеллер – это профиль, имеющий вид стенки с прикрепленными к ней одной стороной полками. В разрезе он напоминает букву «П».

Эти отличия имеют не только внешнее значение, они также влияют на технические характеристики изделий. Иногда полки швеллера могут быть немного завалены внутрь – такой профиль способен выдержать повышенную нагрузку и обладает большей надежностью, чем стандартный П-образный.

Чем отличается швеллер от двутавра?

  1. Прочностью. Степенью выносливости двутавровые балки значительно опережают швеллера. Это обусловлено наличием двух полок с обеих сторон, благодаря которому изделие обладает большей жесткостью. По прочности один двутавр способен заменить два швеллера. На надежность сооружения также оказывает влияние узел крепления двутавра и швеллера. Это крепление, с помощью которого профиля соединяются между собой, а также крепятся к опорным конструкциям или трубам.
  2. Материалом. Балки с двутавровым сечением изготавливается исключительно из металлов и сплавов с повышенным индексом прочности, в то время как швеллера могут быть в том числе деревянными и алюминиевыми.
  3. Весом. Сравнивая вес швеллеров и двутавров, целесообразно брать за основу изделия с одинаковыми номерами, изготовленные из одного и того же металла. Так, вес стального двутавра среднего размера (№14) – 16,9 кг/пог. м, такого же размера стального швеллера – 12,3 кг/пог. м.
  4. Способом изготовления. Двутавровые балки – сварочные изделия. Их производство занимает несколько этапов – от изготовления заготовок до их сборки и последующей сварки. Реже используется горячекатаные двутавры. Что касается швеллеров, то они могут изготавливаться двумя способами: горячекатаным и гнутым. В первом случае металлическая заготовка нагревается до высокой температуры и при помощи специального станка ей придается требуемая форма. Гнутые швеллера производятся холодным способом – края заготовок в этом случае просто загибаются под нужным углом. Швеллера, угол полок которых < 90°, обладают более высокой прочностью, чем стандартные, но все-таки не дотягивают по надежности до двутавровых профилей.

Двутавры также отличаются между собой гранями полок. Как и швеллера, они могут быть параллельными либо с определенным углом наклона.

Двутавр или швеллер: что прочнее?

Разные характеристики профилей обусловливают разные сферы их применения. Благодаря повышенной надежности двутавр используют при возведении высотных домов, мостов, промышленных предприятий, электростанций, гидроэлектростанций и т.д.

Швеллер – стандартный профиль, используемый при строительстве небольших зданий, вагонов, хозяйственных и подсобных помещений, гаражей.

Перфорированные швеллера применяются в монтаже небольших металлоконструкций.

Иногда в строительстве вместо изготовленных на заводе двутавров используются самодельные. Для этого берутся два швеллера и свариваются вручную стенка к стенке.

В результате получается конструкция, внешним видом напоминающая двутавровую балку, но совершенно не идентичная ей по надежности соединения.

Размышляя, что лучше – два швеллера или двутавр, опытный строитель всегда остановится на втором варианте.

Не менее распространено и сваривание двух швеллеров «коробочкой». При этом типе сварки швеллера прикладываются друг к другу срезами полок и в таком положении свариваются.

Говорить о высокой степени надежности такого соединения также можно с большой натяжкой, поскольку сварка металлических конструкций имеет строгий требования согласно ГОСТу, придерживаться которых в кустарных условиях невозможно. Заменить «коробочки» лучше трубами с квадратным сечением.

Что прочнее на изгиб – двутавр или швеллер?

При одинаковых характеристиках (материал, длина, толщина среза) балка с двутавровым сечением выдерживает изгиб лучше, чем швеллер. Прочность изгиба также зависит от того, будет ли балка жестко закреплена или она будет стоять на опорах, а также от длины прогона.

Тавр, двутавр, швеллер, уголок: что выбрать?

Помимо швеллеров и двутавров, весьма востребованы в промышленной сфере и другие виды изделий металлического проката – тавры и уголки. Это более простые виды профилей, также используемые в строительстве и ремонте:

  • Уголок (холодногнутый, горячекатаный) — алюминиевое или стальное изделие, применяемое для возведения и укрепления сооружений, а также в качестве отделочного элемента при косметических ремонтах. В разрезе уголок имеет вид буквы «Г». В зависимости от длины полок металлический уголок может быть равнополочным и неравнополочным.
  • Тавр – этот вид металлопрокатных изделий изготавливается преимущественно из алюминия. Его назначение – принимать на себя основной вес строительной конструкции, повышая тем самым ее прочность и безопасность эксплуатации. Сечение тавра напоминает букву «Т».

Будучи более легкими, тавры и уголки чаще используются для строительства и отделки небольших построек, а также для монтажа временных металлических конструкций (сцен, рыночных и ярмарочных павильонов, съемочных декораций).

Выбирая профиль, следует принимать во внимание цель, с которой она покупается (армирование бетона, укрепление перекрытий).

Значение также имеют такие параметры, как общий размер будущего сооружения, примерная нагрузка, которая ляжет на него, а также прогнозируемое время эксплуатации.

Кстати, заказывая строительство склада из металлоконструкций, офисного здания, торгового павильона или центра, в том числе и «под ключ» у нас в ООО «РАМКОН», вы получаете оптимальную смету, отменное качество, возможность оригинального проектирования! Подробнее: http://ramcon.ru/stroitelstvo-iz-metallokonstruktsij.html >>>

Наиболее жесткое соединение дает балка с двутавровым сечение, за ней по степени надежности следуют тавровая и швеллерная балки, последнее место по прочности занимают уголки.

Швеллер и двутавр: цена

Цена швеллерных и двутавровых балок устанавливается из расчета за погонный метр, при оптовых покупках – за тонну. Стоимость металлических профилей зависит от их размера, материала, из которого они сделаны, а также способа изготовления.

С уважением,
ООО «РАМКОН«.

BEAM файл — Как открыть файл .beam? [Пошаговое руководство]

В таблице ниже представлена ​​полезная информация о расширение файла .beam. Он отвечает на такие вопросы, как:

  • Что такое. луч файл?
  • Какую программу мне нужно открыть? луч файл?
  • Как можно. beam файл будет открыт, отредактирован или напечатан?
  • Как я могу конвертировать. луч файлов в другом формате?

Мы надеемся, что вы найдете эту страницу полезной и ценным ресурсом!

1 расширение и 1 псевдоним (ы) найдены в базе данных

✅ Файл BEAM скомпилированный Erlang

Описание: Файл
BEAM представляет собой файл скомпилированный Erlang , содержащий файл BEAM . Erlang — это язык программирования, используемый для создания масштабируемых мягких систем реального времени с требованиями высокой доступности. BEAM — это виртуальная машина.

Mime-тип: application / octet-stream

Магический номер: —

Магическая строка: —

Образец: —

Псевдонимы BEAM:

Ссылки, связанные с BEAM:

Расширения, связанные с BEAM :

Erlang EDoc документ

Erlang Исходный код

Erlang Заголовочный файл

Erlang Файл обновления приложения

Erlang Makefile


✅ Commodore Amiga Multi-palette Image

Описание:
Amog MD изображениеAmiga — это семейство персональных компьютеров, представленных Commodore в 1985 году. Hold-And-Modify (HAM) — это экранный режим компьютера Commodore Amiga с 4096 цветами.

Описание формата DHR пока недоступно

MIME-тип: application / octet-stream

Магическое число: —

Магическая строка: —

Образец: —

Псевдонимы DHR:

луч, д-р, т.пл.

Связанные с DHR ссылки:

Расширения, связанные с DHR:

Commodore Amiga Sliced ​​HAM Image

Commodore Amiga TVPaint Image

Commodore Amiga TurboSilver Image

Atari Falcon Prism Paint Изображение

Commodore Бит-код для SAM000

Commodore Растровое изображение

Многоцветное изображение ZX Spectrum

Многофункциональное изображение ZX Spectrum

NEC PC-98 XLD4 Изображение

Формат файла обмена Commodore Amiga Bitmap


Другие типы файлов также могут использовать .расширение файла .

extension Расширение файла .beam часто дается неправильно!

Согласно результатам поиска на нашем сайте, эти орфографические ошибки были самыми распространенными в прошлом году:

БАМ , БЕА , БИН , БЭМ , ЭАМ

Возможно ли, что имя файла расширение написано с ошибкой?

Мы нашли следующие похожие расширения файлов в нашей базе данных:

Infinity Engine Animation

Архитектура Sybase PowerDesigner Enterprise Model

Лицензия BEA WebLogic Platform

🔴 Не удается открыть.файл луча?

Если дважды щелкнуть файл, чтобы открыть его, Windows проверяет расширение имени файла. Если Windows распознает расширение имени файла, она открывает файл в программе, связанный с этим расширением имени файла. Когда Windows не распознает расширение имени файла, вы получаете следующее сообщение:

Windows не может открыть этот файл:

example.beam

Чтобы открыть этот файл, Windows необходимо знать, какую программу вы хотите использовать, чтобы открыть его ,..

Если вы не знаете, как настроить сопоставление файлов .beam , проверьте FAQ.

🔴 Можно ли изменить расширение файлов?

Изменение расширения имени файла не очень хорошая идея. Когда вы изменяете расширение файла, вы изменяете способ, которым программы на вашем компьютере читают файл. Проблема в том, что изменение расширения файла не меняет формат файла.

Если у вас есть полезная информация о расширение файла .beam , напишите нам!

🔴 Оцените нашу страницу BEAM

Пожалуйста, помогите нам, оценив нашу страницу BEAM в 5-звездочной рейтинговой системе ниже.(1 звезда плохая, 5 звезд отличная)

.

Beam SQL: обзор

Beam SQL позволяет пользователю Beam (в настоящее время доступен только в Beam Java) запрашивать ограниченный и неограниченный PCollections с операторами SQL. Ваш SQL-запрос переводится в PTransform , инкапсулированный сегмент лучевого конвейера. Вы можете свободно смешивать в своем конвейере SQL PTransforms и другие PTransforms .

Beam SQL включает в себя следующие диалекты:

Beam Calcite SQL является вариантом Apache Calcite, диалекта, широко распространенного в обработка больших данных.Beam Calcite SQL является диалектом Beam SQL по умолчанию. Beam ZetaSQL более совместим с BigQuery, поэтому он особенно полезен в конвейерах, которые записывают или читают из таблиц BigQuery.

Чтобы изменить диалекты, передайте полное имя пакета диалекта методу setPlannerName в интерфейсе PipelineOptions .

Для использования SQL в конвейере необходимо знать две дополнительные концепции:

  • SqlTransform: интерфейс для создания PTransforms из запросов SQL.
  • ряд: тип элементов, с которыми работает Beam SQL. PCollection играет роль стола.

Пошаговое руководство

В пошаговом руководстве по конвейеру SQL рассказывается, как использовать Beam SQL с примером кода.

Оболочка

Оболочка Beam SQL позволяет писать конвейеры как запросы SQL без использования Java SDK. На странице оболочки описано, как работать с интерактивной оболочкой Beam SQL.

Apache Calcite диалект

В обзоре Beam Calcite SQL обобщены операторы Apache Calcite, функции, синтаксис и типы данных, поддерживаемые Beam Calcite SQL.

ZetaSQL диалект

Для получения дополнительной информации о возможностях ZetaSQL в Beam SQL см. Справочник Beam ZetaSQL диалект.

Чтобы переключиться на Beam ZetaSQL, настройте параметры конвейера следующим образом:

  setPlannerName ("org.apache.beam.sdk.extensions.sql.zetasql.ZetaSQLQueryPlanner")
  

Beam SQL-расширения

Beam SQL имеет дополнительные расширения, использующие унифицированную модель пакетной / потоковой передачи Beam и обрабатывающие сложные типы данных. Вы можете использовать эти расширения со всеми диалектами Beam SQL.

Как выбрать конструкцию пола

На заре нового тысячелетия многие новые дома все еще строились по формуле, мало изменившейся со времен викторианской эпохи, с твердыми бетонными плитами внизу и досками для бруса 8×2 дюйма «наверх». Но оба типа страдали существенными недостатками.

Деревянные полы были ограничены чахлыми пролетами и склонны к образованию сквозных щелей и раздражающих скрипов; их непереносимость к сырости также сделала их уязвимыми для нападения от грибкового поражения и жуков.Бетонные плиты выглядели немного лучше, с течением времени склонность к падению и растрескиванию, а также склонность к простуде в доме.

К счастью, за прошедшие годы технологии значительно опередили себя, преобразовав варианты, доступные для бытовых зданий. На следующих страницах мы рассмотрим варианты, доступные как на первом, так и на первом этажах.

  • Балочные и блочные полы являются наиболее популярным решением при строительстве первого этажа на объектах самостоятельного строительства. Бетонные плиты — хорошая альтернатива для небольших пристроек (где балочные и блочные полы неэкономичны).
  • Балочные и блочные системы, в которых используются изолированные блоки, могут обеспечить еще более быстрый монтаж.
  • Решения для первых этажей включают в себя традиционные балки из хвойных пород, деревянные балки или открытые металлические веб-балки; последние варианты более дороги, но дают значительные преимущества.В отличие от балок из мягкой древесины, балки из древесины не деформируются с течением времени, обеспечивая «тихий пол», в то время как открытые металлические балки могут обеспечить простое средство для установки услуг. Системы бетонных полов изначально разрабатывались как средство преодоления наземных проблем, таких как нестабильные наклонные участки, где имело смысл перекрывать глубокие разрывы, а не заполнять их. Сегодня почти все новые дома используют балочные и блочные конструкции для своих первых этажей.Хотя стоимость материалов относительно высока, подготовка грунта минимальна, а балка и блок пола быстро устанавливаются, что значительно экономит трудозатраты.

    Стандартные бетонные балки обычно простираются до 6 м, хотя некоторые могут простираться до 8 м без поддержки дорогих подпольных стен. Специализированные поставщики могут изготовить балки нестандартного дизайна, если они поставляются с набором утвержденных чертежей, или их можно заказать у продавцов-строителей.

    • Предварительно отлитые железобетонные балки укладываются в ряды аналогично традиционным деревянным балкам, их концы опираются на внутренний лист главных стен над влагонепроницаемым слоем (DPC).
    • Их перевернутый Т-образный профиль предназначен для размещения стандартных бетонных блоков глубиной 100 мм (обычно шириной 440 мм), что делает заполнение между рядами удивительно быстрым и недорогим.
    • Стандартные балки имеют глубину 150 мм, хотя для более длинных пролетов доступны более глубокие размеры 225 мм.
    • Для большей прочности ряды могут быть уложены ближе друг к другу, а блоки уложены вбок. Поверхность пола затем стабилизируется путем затирки слабой смесью песка и цемента, нанесенной щеткой на швы.

    Важно, чтобы пустота под полом (глубина которой должна быть не менее 150 мм) была вентилирована с помощью 9003 через аэроблоки в нижних стенах, чтобы защитить здание от любых вредных газов, таких как радон или метан . (В этом примечании вам может потребоваться установить радоновый барьер и отстойник с помощью Building Control.) Пустота также может предоставить удобное место для прокладки сервисных трубопроводов.

    Одна слегка странная причудливость этих этажей — это их небольшой изгиб вверх (более 10 мм на 4 м пролете).Это не проблема с обычным покрытием для стяжки, но с сухими полами (такими как «плавающие» изолированные панели из ДСП) в первую очередь может потребоваться самовыравнивающаяся смесь.

    1. Бетонный блок; 2. Внешняя стена; 3. Бетонный блок / внутренняя стена; 4. Спальная стена; 5. Бетонная балка (Изображение предоставлено: Строительство домов и ремонт)

    Основной недостаток балок и блоков состоит в том, что они неэкономичны, примерно до 50 м2, поэтому они не являются решением для небольших расширений.Также важно отметить, что большой вес балок с более длинными пролетами требует использования небольшого крана для их подъема на место. Поэтому они лучше всего подходят для крупных проектов, таких как новые сборки .

    С другой стороны, в отличие от деревянных полов, подвесной бетон не дает усадки, не скрипит и не отскакивает. Это делает систему подходящей для верхних этажей , которые должны быть исключительно прочными.

    Подходит для:

    • Крупные проекты, такие как новостройки
    • Верхние и нижние этажи, где требуется большая степень прочности

    Очень важно, чтобы подвесные бетонные полы были должным образом изолированы от взрывов холодного воздуха, проходящего через под полом пустота под вашими ногами.Целевое значение U для задних этажей, установленное в строительных нормах, составляет 0,25 Вт / м2К, что должно быть легко достижимо с помощью жестких теплоизоляционных плит толщиной 75 или 100 мм, уложенных на поверхность.

    Полиуретан (PUR) является более эффективным изолятором, чем пенополистирол (EPS), это означает, что для достижения тех же результатов можно уложить более тонкую доску. Затем изоляция может быть покрыта обычной мокрой песчано-цементной стяжкой толщиной около 65 мм или сухой плавающей плитой из ДСП. В качестве альтернативы, высокоизолированная композитная отделка «плавающий пол» может быть нанесена с использованием специальных панелей, изготовленных из изоляционного материала, приклеенного к основе из фанеры или ДСП, уложенной поверх барьера из полиэтиленового пара.

    Однако наиболее эффективное решение объединяет два слоя в один — минимизируя глубину пола, используя пустое пространство в пустоте ниже. Вместо того, чтобы добавлять дополнительный слой изоляции над стандартной кладкой, изоляция включена в структуру. В таких системах, как Jetfloor, Litecast XT и TETRiS, используются специальные теплоизоляционные панели из полистирола между балками пола и под ними, что помогает устранить холодные мосты.

    Первый этаж с пустотелым каркасом — еще более быстрое решение

    Самый быстрый способ построить целый пол — это использовать огромные готовые бетонные полые доски с пустотелым полом.Они имеют выдолбленный интерьер, чтобы уменьшить их вес.

    Цена, которую вы платите за суперскоростную сборку, неизбежно является относительно высокой первоначальной стоимостью, но система также предлагает потенциальную экономию с точки зрения гибкости при расположении внутренних стен, которая может быть установлена ​​сверху без необходимости дополнительной поддержки. Палубы с полым сердечником используются в основном для верхних этажей в квартирах , но идеально подходят для консольных балконов , хотя возможной проблемой проектирования может быть холодное перекрытие.

    • Быстрая установка
    • Места, где требуется гибкость при размещении внутренних стен сверху

    Бетонные полы — хороший вариант для пристройки

    Первый этаж, построенный из твердого бетона, по-прежнему популярен среди мелких строителей и часто может быть экономичное решение для пристройки дома. Несмотря на то, что этот метод очень трудоемкий, стоимость материалов относительно невелика , следовательно, привлекательность для DIYers с доступом к бесплатной рабочей силе.

    Но есть риск с твердыми плитами. Принимая во внимание, что фундаменты обычно вырываются не менее чем на метр, чтобы закрепить здание на твердой поверхности, плиты перекрытия располагаются на очищенном участке, глубиной менее полуметра. Так что этот не идеален на почвах, подверженных сезонному движению , как усадочная глина с деревьями поблизости.

    1. Бетонный блок / внутренняя стенка; 2. Внешняя стена; 3. Жесткое заполнение; 4. Влагонепроницаемая мембрана; 5. песок ослепляющий; 6. Минимальный 100-миллиметровый бетон (Фото предоставлено: Homebuilding & Renovating)

    Плиты полагаются на тщательную подготовку грунта и хорошо уплотненную хардкорную основу.К сожалению, это часто теряется на месте, в результате чего плиты могут начать тонуть спустя годы, оставляя потрескавшуюся полую поверхность. Таким образом, в качестве меры предосторожности бетон может быть укреплен путем включения листов стальной сетки, аналогично основам плота, предназначенным для перекрытия участков слабого грунта.

    Также важно, чтобы хардкор был обозначен как «чистый» — старый обломок для разрушения, содержащий комки гипса и дерева, может удерживать влагу или начать гнить. Что еще хуже, химические реакции в некачественном хардкоре могут привести к расширению, вздутию и растрескиванию твердых полов.Однако, несмотря на такие риски, при правильной прокладке этот метод может стать экономичным решением . .

    • Расширения
    • Стабильная земля
    • Самостоятельная сборка
    • Бюджетная сборка

    Установка бетонной плиты

    Как правило, монолитные бетонные полы состоят из шести слоев (плюс еще два, если вы используете пол с подогревом и напольные покрытия). Ключевые этапы:

    1. . Участок лишен растительности и верхнего слоя почвы.Затем закладывается основание из чистого хардкора толщиной не менее 100 мм. Идеальным материалом для этой цели является рыхлая гранулированная основа, такая как MOT Type 1, которая может быть доставлена ​​на место. Будучи в значительной степени самоуплотняющимся, для этого требуется только быстрый переход на наемную плиту для вакера, прежде чем выравнивать слой ослепления песком.
    2. Во избежание просачивания влаги на пылеулавливающую мембрану помещается влагонепроницаемая мембрана (DPM) из пластикового листа 1200 мм или, альтернативно, укладывается выше бетонной плиты.В любом случае края должны быть соединены с DPC (влагонепроницаемым ходом) в стенах. На этом этапе обычно жесткие теплоизоляционные плиты (например, полиуретан) укладывают поверх DPM на толщине от 50 до 100 мм.
    3. DPM должен быть наложен вокруг краев плиты и стяжки для защиты от холодного перекрытия, а также вокруг входных водопроводных труб, грунтовых стеков и т. Д. В качестве альтернативы, изоляция может быть позже помещена поверх бетонной плиты перед укладкой ,
    4. Плита обычно толщиной не менее 100 мм, отлитая из товарного бетона (относительно прочная смесь). Свежий бетон должен быть «утрамбован», так как он заливается для удаления пузырьков воздуха и избытка воды. В зависимости от состояния грунта плита может нуждаться в усилении стальной сеткой или специальной тканевой арматурой.
    5. Для отверждения бетона требуется два или три дня, а в холодную погоду его необходимо защитить подходящим мешком или старым ковром. В жаркую погоду бетон также может быть подвержен высыханию и растрескиванию, что требует периодического легкого разбрызгивания воды.Бетон не следует заливать при температуре ниже примерно 5 ° C.
    6. Вместо того, чтобы отделывать плиту обычной стяжкой, совершенно возможно выровнять поверхность плиты с помощью силового поплавка, что приводит к износостойкому покрытию пола. Изоляция должна быть добавлена ​​ниже плиты в этом случае.

    Варианты конструкции пола для первых этажей

    Деревянные полы могут быть в значительной степени пережитком прошлого, но они все еще пользуются виртуальной монополией наверху.Балки из высушенной в печи древесины хвойных пород обычно простираются примерно до 4,5 м между конструкционными стенами или стальными балками. Концы балок должны опираться на вешалки из оцинкованной стали, а не просто встраиваться в стены.

    Балки из хвойных пород доступны в стандартных размерах, таких как 38×225 мм, и их расстояние определяется по опубликованным таблицам пролетов, обычно с центрами 400 мм, 450 мм или 600 мм. Например, для поддержки перегородок и размещения отверстий для лестничных клеток эмпирическое правило заключается в том, чтобы балки «удваивались», хотя при управлении зданием понадобятся расчеты инженера-строителя для подтверждения адекватности.

    Подвесная древесина: 1. Металлическая вешалка для балки; 2. елочка распорка; 3. Внешняя стена; 4. Бетонный блок внутренней стены; 5. Бетонный участок; 6. Деревянная балка (Фото предоставлено: Строительство домов и ремонт)

    Чтобы предотвратить отклонение и раскачивание балок, между балками необходимо вставить крепежи в виде распорок в виде елочки, которые обычно состоят из специальных стальных распорок Х и деревянных ножек. Стальные ремни также помогают предотвратить движение, привязывая полы к основным стенам.Устойчивая популярность деревянных полов, вероятно, объясняется тем, что они являются относительно недорогим вариантом , а также простотой сборки и простотой адаптации на месте.

    Традиционные сосновые доски стоят в два раза дороже ДСП (которые должны быть влагостойкого типа), но их трудно превзойти для естественной привлекательности. Древесина также является наиболее устойчивым вариантом , но имеет тенденцию страдать от усадки , в результате чего полы со временем скрипят, и всегда потенциально уязвимы для последующего ослабления из-за неосторожного надреза и сверления труб и кабелей.

    Деревянные балки — создание тихого этажа

    Сегодня верхние этажи в большинстве новых домов строятся с использованием заводских деревянных балок (также известных как балки). Это в основном деревянные RSJ (стальные балки) с I-образным поперечным сечением, включающие верхний и нижний фланцы из хвойных пород дерева или LVT (клееный брус), соединенные с высокой вертикальной сеткой из OSB (ориентированная стружечная плита) или аналогичные инженерная доска. Их главная привлекательность заключается в том, что, будучи прочными и легкими, они могут простираться на 6 м и более без поддержки внутренних стен или балок.

    Несмотря на то, что они стоят примерно в два раза дороже, чем стандартные балки из хвойных пород , они будут установлены на в два раза быстрее, чем Их превосходная жесткость и отношение прочности к весу облегчают обращение с ними, и они, как правило, имеют предварительно сформированные выбивные панели, предназначенные для труб и кабелей, которые необходимо пропустить. Они могут быть обрезаны по длине и полотна могут быть просверлены, но верхний и нижний фланцы не должны быть обрезаны. Чтобы обеспечить боковую поддержку, «блокирующие панели», сделанные из полос дерева или запасных I-образных балок, вклиниваются между концами балок.

    Существует еще одна причина, по которой I-балки покорили сердца разработчиков, самостоятельных строителей и реставраторов — в отличие от стандартных балок из мягкой древесины, I-балки не склонны к усадке и деформации , что делает их идеальными для «тихих полов». Утверждается даже, что некоторые продукты не требуют звукоизоляции при установке на 400 мм центрах или ближе.

    • Скорость монтажа
    • Тихие полы, так как они не подвержены усадке или деформации, вызывающей скрип
    • Отклонение 6 м или более без поддержки внутренних стен или балок

    Метса Дерево Finnjoist (Фото предоставлено компанией Metsä)

    I-балки: хорошая альтернатива балкам из хвойных пород древесины

    Деревянные балки I-образные являются популярной альтернативой балкам из хвойных пород благодаря своей устойчивости (они не склонны к деформации, поэтому обеспечьте «тихий» пол ‘) и способность охватывать большую ширину.Полотна могут быть просверлены для обеспечения обслуживания, но для этой цели также могут быть предусмотрены предварительно сформированные выбивные отверстия.

    Инженерные балки с волнистым металлическим веб-центром — еще одно недавно принятое решение для напольных покрытий с множеством различных торговых марок, таких как как Ecojoists, Posi-Joists, easi-joists (easi-балки Fforest Timber Engineering показаны выше) и SpaceJoists. Как правило, стоит примерно на 10 процентов больше, чем деревянные балки I-образного профиля , это чрезвычайно прочного , способного достигать неограниченного пролета до 7.5 м, и , света достаточно, чтобы легко подниматься по лестнице одной рукой!

    Компания Potton, специализирующаяся на самостоятельной сборке, указала MiTek Posi-Joists при строительстве первого этажа своего последнего шоу-шоу Passivhaus-Standard (Изображение предоставлено: Potton). скреплены оцинкованным стальным каркасом. Они имеют различную глубину от 195 до 304 мм и могут быть подвешены к верхней или нижней части пояса. Утверждается, что время установки составляет примерно половину от времени для традиционного сорта хвойных пород, плюс нет необходимости в креплении, что помогает снизить трудозатраты.Как и I-балки, они имеют то преимущество, что не склонны к проблемам, связанным с усадкой.

    Поскольку вся система открыта, они могут приспособиться к громоздким сервисным прогонам , таким как воздуховоды с механической вентиляцией и полнопроходные 100-миллиметровые канализационные трубы, хотя там, где разные длины проходят рядом друг с другом, вам необходимо проверить все сети. Основным недостатком — помимо стоимости — является то, что они должны быть изготовлены на заказ в соответствии с размерами вашей сборки и не могут быть обрезаны на месте, чтобы соответствовать, хотя некоторые поставщики включают регулируемые концы для незначительной обрезки.

    • Простота в обращении, поэтому они не требуют дополнительного проката оборудования
    • Услуги по размещению и прокладке кабелей
    • Покрытие пролетов до 7,5 м

    Звукоизоляция первых этажей

    Теплоизоляция необходима только в редких случаях, когда наверху находятся комнаты над холодными пространствами, такими как гаражи или проходы. Но часть E строительных норм и правил требует, чтобы полы были изолированы от шума. Самый простой способ ослабить ударный звук (например, шум людей, идущих по лестнице) — это положить толстые ковры и подстилку.Пространства между балками также могут быть заполнены звукопоглощающей минеральной ватой (до 80% глубины).

    В качестве альтернативы для создания шумопоглощающего плавающего пола можно использовать специальные акустические полы, такие как предварительно изолированные панели ДСП. Другие методы включают в себя крепление «упругих стержней» к нижней части балок до гипсокартона; Один из таких продуктов — упругие бруски Gypframe RB1 от British Gypsum.

    Если сопротивление прохождению звука является особым конструктивным фактором, подвесные бетонные полы обычно являются лучшим решением.Существуют такие системы, как система балок и горшков от Litecast, которые могут достичь исключительно высокой производительности благодаря специально разработанным «прочным плиткам лотка» между бетонными балками. Каким бы ни был ваш выбор пола, очевидно, что лучше всего избегать прорезания отверстий в потолках для встраиваемого освещения; Лучшая идея состоит в том, чтобы создать подвесной подвесной потолок под ним для прокладки воздуховодов и освещения.

    Другие вещи, которые следует учитывать при выборе конструкции пола

    Из распространенных вариантов перехода (бетон, балка, блок и подвесная древесина) бетон является самым дешевым, а брус и блок — самым дорогим.Базовая подвесная древесина доступна по цене, но I-балки и открытые металлические балки чаще выбираются из-за их универсальности, которая достигается за дополнительную плату.

    Средние затраты (включая утепление и оплату труда):

    • Подвесные пиломатериалы = 58 фунтов стерлингов / м²
    • Бетон = 56 фунтов стерлингов / м²
    • Блок и балка = 81 фунт стерлингов / м²

    Большинство строителей теперь встраивают пол с подогревом в их дома. Насколько хорошо это работает, во многом зависит от конструкции пола. Бетонные полы имеют «большую массу» и будут действовать как гигантский обогреватель, сохраняя тепло в течение многих часов без какого-либо источника тепла.

    Напротив, деревянный пол является относительно «малой массой»: напольное отопление в деревянном полу, следовательно, имеет тенденцию нагреваться (и охлаждаться) довольно быстро, больше похоже на обычную радиаторную систему. Таким образом, чтобы извлечь выгоду из медленного пассивного нагрева бетонных полов, вы должны быть фактически заняты, предпочтительно 24/7; если вы находитесь там всего несколько часов в день, вам лучше выбрать систему быстрого реагирования.

    Подумайте, как вы планируете проложить кабели и трубы через пустоту в полу.С сборным полом у вас мало выбора, кроме как подвесить подвесной потолок под полом. Деревянные балки можно сверлить или откалывать (с осторожностью), но это не так просто. Сделайте шаг вперед к деревянной балке и ее двоюродному брату — балансу. Они дороже, чем традиционные деревянные балки, но их гораздо быстрее ремонтировать, и, что очень важно, их намного проще обслуживать.

    Решение о том, какой этаж вы будете строить, необходимо принять на ранней стадии процесса проектирования.Это потому, что есть одна важная часть проекта — готовые уровни пола — которые должны быть решены как можно раньше, потому что так много других факторов вытекает из этого, то есть лестница устанавливается им; так же высота помещения и пороги дверей.

    В настоящее время требования строительных норм предусматривают изоляцию первого этажа. Стандартный метод состоит в том, чтобы положить листы полистирола или аналогичных материалов над первым этажом, а затем положить стяжку или деревянный пол. Но некоторые системы включают изоляцию внутри самого пола, например Heatsave Plus от Tarmac.

    ,

    балок — поддерживается на обоих концах

    Напряжение в изгибающем балке можно выразить как

    σ = y M / I (1)

    , где

    σ = напряжение (Па (Н / м ) 2 ), Н / мм 2 , фунт / кв.дюйм)

    y = расстояние до точки от нейтральной оси (м, мм, дюйм)

    M = изгибающий момент (Нм, фунт-дюйм)

    I = момент инерции (м 4 , мм 4 , в 4 )

    Приведенный ниже калькулятор можно использовать для расчета максимального напряжения и прогиба балок при одной или одинаковых распределенных нагрузках.

    , поддерживаемый с обеих сторон — равномерная непрерывная распределенная нагрузка

    Beam - stress and deflection with uniform load

    Момент в балке с равномерной нагрузкой, поддерживаемой на обоих концах в положении x, может быть выражен как

    M x = qx (L — x) / 2 (2)

    , где

    M x = момент в положении x (Нм, фунт-дюйм)

    x = расстояние от конца (м, мм, дюйм)

    Максимум момент находится в центре луча на расстоянии L / 2 и может быть выражен как

    M max = q L 2 /8 (2a)

    , где

    M макс. = максимальный момент ( Нм, фунт-дюйм)

    q = равномерная нагрузка на единицу длины балки (Н / м, Н / мм, фунт / дюйм)

    9000 2 L = длина балки (м, мм, дюйм)

    Максимальное напряжение

    Flanged beam - maximum stress

    Уравнения 1 и 2a можно объединить, чтобы выразить максимальное напряжение в балке с равномерным нагрузка поддерживается на обоих концах на расстоянии L / 2, как

    макс. = у макс. кв. л 2 / (8 I) (2b)

    , где

    а макс = максимальное напряжение (Па (Н / м 2 ), Н / мм 2 , фунт / кв.дюйм)

    y макс = расстояние до крайней точки от нейтральной оси (м, мм, дюйм)

    • 1 Н / м 2 = 1×10 -6 Н / мм 2 = 1 Па = 1.4504×10 -4 фунтов на квадратный дюйм
    • 1 фунт / кв.дюйм (фунт / дюйм 2 ) = 144 фунта на кв. Дюйм (фунт f / фут 2 ) = 6 894,8 Па (н / м 2 ) = 6,895×10 — 3 Н / мм 2

    Максимальное отклонение :

    δ макс = 5 q L 4 / (384 EI) (2c)

    , где

    δ макс. = максимальное отклонение (м, мм, дюйм)

    E = Модуль упругости (Па (Н / м 2 ), Н / мм 2 , фунт / кв.дюйм)

    Отклонение в положении x:

    δ x = qx ( L 3 — 2 L x 2 + x 3 ) / (24 EI) (2d)

    Примечание! — прогиб часто является ограничивающим фактором в конструкции балки.Для некоторых применений лучи должны быть сильнее, чем требуется максимальными нагрузками, чтобы избежать недопустимых отклонений.

    Силы, действующие на концах:

    R 1 = R 2

    = q L / 2 (2e)

    , где

    R = реактивная сила (Н, фунт)

    Пример — Балка с равномерной нагрузкой, метрические единицы

    A Балка UB 305 x 127 x 42 длиной 5000 мм несет равномерную нагрузку 6 Н / мм .Момент инерции для балки составляет 8196 см. 4 (81960000 мм 4 ) , а модуль упругости для стали, используемой в балке, составляет 200 ГПа (200000 Н / мм 2 ) , Высота луча составляет 300 мм (расстояние от крайней точки до нейтральной оси составляет 150 мм ).

    Максимальное напряжение в балке можно рассчитать

    σ макс = (150 мм) (6 Н / мм) (5000 мм) 2 / (8 (81960000 мм 4 ))

    = 34.3 Н / мм 2

    = 34,3 10 6 Н / м 2 (Па)

    = 34,3 МПа

    Максимальный прогиб в пучке можно рассчитать

    δ макс. = 5 (6 Н / мм) (5000 мм) 4 / (( 200000 Н / мм 2 ) ( 81960000 мм 4 ) 384)

    = 2,98 мм

    Калькулятор балок с равномерной нагрузкой — метрические единицы
    • 1 мм 4 = 10 -4 см 4 = 10 -12 м 4
    • 1 см 4 = 10 -8 м = 10 4 мм
    • 1 в 4 = 4.16×10 5 мм 4 = 41,6 см 4
    • 1 Н / мм 2 = 10 6 Н / м 2 (Па)
    Калькулятор с равномерной нагрузкой — имперские единицы
    Пример
    — Балка с равномерной нагрузкой, имперские единицы

    Максимальное напряжение в стальной широкофланцевой балке «W 12 x 35», длина 100 дюймов, длина , момент инерции 285, 4 , модуль упругости 2

    00 фунтов на квадратный дюйм , с равномерной нагрузкой 100 фунтов / дюйм можно рассчитать как

    σ макс = y макс q L 2 / (8 I)

    = (6.25 дюймов) (100 фунтов / дюйм) (100 дюймов) 2 / (8 (285 в 4 ))

    = 2741 (фунт / дюйм 2 , фунтов на квадратный дюйм)

    Максимальное отклонение может рассчитывается как

    δ макс = 5 кв. л 4 / (EI 384)

    = 5 (100 фунтов / дюйм) (100 дюймов) 4 / ((2

    00 фунтов / в ) 2 ) (285 в 4 ) 384)

    = 0,016 в

    Поддерживаемый луч на обоих концах — нагрузка в центре

    Beam - stress and deflection with single load

    Максимальный момент в балке с центральной нагрузкой, поддерживаемой в обоих заканчивается:

    M макс. = FL / 4 (3a)

    Максимальное напряжение

    Максимальное напряжение в балке с одной центральной нагрузкой, поддерживаемой на обоих концах:

    σ Макс. = y макс. FL / (4 I) ( 3b)

    , где

    F = нагрузка (Н, фунт)

    Максимальное отклонение можно выразить как

    δ Макс. = FL 3 / (48 EI) (3c)

    Силы, действующие на концах:

    R 1 = R 2

    = F / 2 (3d)

    Калькулятор одноцентровой балки нагрузки — метрические единицы
    Калькулятор одноцентровой балки нагрузки — Imperial Units
    Пример — Балка с одиночной центральной нагрузкой

    Максимальное напряжение в стальной широкофланцевой балке «W 12 x 35», длина 100 дюймов, длина , момент инерции 285, 4 , модуль упругости эластичность 2

    00 фунтов на квадратный дюйм , с центральной нагрузкой 10000 фунтов можно рассчитать как

    σ макс. = y макс. FL / (4 I)

    = (6.25 дюймов) (10000 фунтов) (100 дюймов) / (4 (285 в 4 ))

    = 5482 (фунт / в 2 , фунтов на квадратный дюйм)

    Максимальный прогиб можно рассчитать как

    δ макс. = FL 3 / EI 48

    = (10000 фунтов / дюйм) (100 дюймов) 3 / ((2

    00 фунтов / дюйм 2 ) (285 в 4 ) 48 )

    = 0,025 в

    Некоторые типичные вертикальные пределы отклонения

    • общее отклонение: пролет / 250
    • Прогиб нагрузки под нагрузкой: пролет / 360
    • кантилеверов: пролет / 180
    • балки перекрытия из древесины: пролет / 330 (макс. 14 мм)
    • хрупких элементов: пролет / 500
    • крановых балок: пролет / 600

    Балка, поддерживаемая с обеих сторон — эксцентрическая нагрузка

    Beam - stress and deflection with a single eccentric load

    Максимальный момент в балке с одной эксцентричной нагрузкой при точка нагрузки:

    M max 9 0050 = F ab / L (4a)

    Максимальное напряжение

    Максимальное напряжение в балке с одинарной центральной нагрузкой, поддерживаемой на обоих концах:

    σ Макс = y макс F ab / (LI) (4b)

    Максимальный прогиб в точке нагрузки может быть выражен как

    δ F = F a 2 b 2 / (3 EIL) (4c)

    Силы, действующие на заканчивается:

    R 1 = F b / L (4d)

    R 2 = F a / L (4e)

    Поддерживаемая на обоих концах балка — два эксцентриковых груза

    Beam - stress and deflection with two eccentric loads

    Максимальный момент (между нагрузками) в балке с двумя эксцентриковыми нагрузками:

    M max = F a (5a)

    Максимальное напряжение

    Максимальное напряжение в балке с двумя эксцентрическими нагрузками, поддерживаемыми на обоих концах:

    σ макс = y макс F a / I (5b)

    макс. прогиб в точке нагрузки может быть выражен как

    δ F = F a (3L 2 — 4 a 2 ) / (24 EI) (5c)

    Силы, действующие на концах:

    R 1 = R 2

    = F (5d)

    Engineering ToolBox Sketchup Extension - Insert W flange beams

    Вставьте балки в модель Sketchup с помощью Extension Toolbox Box Sketchup

    Балка, поддерживаемая на обоих концах — трехточечные нагрузки

    Beam 3 point loads supported both ends moment shear diagram

    Максимальный момент (между нагрузками) в балке с тремя точечными нагрузками: 9000 3

    M max = FL / 2 (6a)

    Максимальное напряжение

    Максимальное напряжение в балке с трехточечными нагрузками, поддерживаемыми на обоих концах:

    σ max = y max FL / (2 I) (6b)

    Максимальный прогиб в центре балки можно выразить как

    δ F = FL 3 / (20.22 E I) (6c)

    Силы, действующие на концах:

    R 1 = R 2

    = 1,5 F (6d)

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *