Haluan välittää horisontaalista voimaa hammarbandissa seuraavalla rakenteella.
Suunnittelen kiinnittää HEB 100 tai 120 palkin betoniseinään, joka on rakennettu skalblockista, seinä on 190 mm paksu.
Palkki on kiinnitetty siten, että se on asennettu seinään kahdella kannattimella, jotka on kiinnitetty expanderilla tai läpimenevällä pultilla. Mietin, kuinka suuri horisontaalinen voima HEB 100 tai 120 voi ottaa ilman, että taivutus ylittää 20 mm.
Voiko joku osoittaa sopivan kaavan käytettäväksi. Vaikka joku antaisi minulle kaavan, haluaisin mielelläni lausunnon siitä, kuinka suuren kuorman tämä rakenne voi kantaa. Liitän kuvan.
Palkki on yhteensä 3500 mm, 1500 mm on kiinnitetty seinään (seinän yläosasta alaspäin), ja palkki ulottuu 2000 mm seinän yläpuolelle ja kiinnitetään hammarbandiin ottamaan vastaan horisontaalisia voimia hammarbandissa.
 
Viimeksi muokattu:
Kiitos! Olen epävarma siitä, miten minun pitäisi käyttää kaavaa HEB100 tai HEB120:lle, olisin kiitollinen, jos saisin viitteen siitä, mikä voima tarvitaan esim. taivuttamaan sitä 20 mm.
 
Oletetaan, että palkki on jäykästi kiinnitetty seinään ja sitä voidaan pitää ulokepalkkina, jonka pituus on 2000 mm. Päätelmän pistekuorman taipuma lasketaan alla olevan perustapausten avulla (v_B).

Kaavakuva, joka esittää yksipäisen palkin (konsolipalkki) kuormaa, tukivoimia ja niiden matemaattisia yhtälöitä.

P on voima, L on pituus, E on kimmomoduuli ja I on pinta-alan hitausmomentti.

Kimmomoduuli on noin 200 000 MPa teräkselle. Pinta-alan hitausmomentit vakioprofiileille voidaan hakea valmistajien taulukoista tai kaavakokoelmasta (esim. tuosta, johon oli linkki).

HEB100 ja HEB120 osalta pinta-alan hitausmomentti on 4,5E6 mm^4 ja 8,6E6 mm^4 kun ne on asetettu siten, että kuorma kohtaa suoraan laippoja vastaan.

Jotta saataisiin 20 mm:n taipuma HEB100:lla, tarvitaan voimaa 20 x 3 x 200 000 x 4,5E6 / 2000^3 = 6,8 kN. HEB120:lla voiman suuruus on noin kaksinkertainen.
 
Kiitos pedagogisesta vastauksesta! Kiinnostavaa, että s.a.s. muuttuu kaksinkertaisesti "vahvemmaksi", jos saa ilmaista sen niin, siirtyä HEB100:sta HEB120:een.
 
Oletetaan, että palkki on vapaa kiinnikkeiden välillä, että se on suunnattu jäykkään suuntaansa ja että voima kohdistuu ylhäältä, saan taipuman 20 mm ylhäällä voimalla 4,0 kN HEB100:lle ja 7,8 kN HEB120:lle.

Olen käyttänyt kuormitustapauksia 6 ja 8 laskelmassa.
 
  • Tykkään
Utsliten och utdömd ja 1 muu
  • Laddar…
Hammarens kompis Hammarens kompis sanoi:
Kiitos pedagogisesta vastauksesta! Mielenkiintoista, että muuttamalla HEB100:sta HEB120:ksi, se tavallaan tulee kaksinkertaiseksi "vahvaksi," jos niin voi sanoa.
Kyllä, jos halutaan olla tarkkoja, siitä tulee kaksinkertaisesti jäykempi (muodonmuutos per kuormayksikkö). Juuri taivutuksessa on suuri vaikutus lisätä korkeutta tai muulla tavoin saada enemmän materiaalia kauas poikkileikkauksen neutraalitasosta. Jotta palkki kaareutuisi, kauempana oleva materiaali on venytettävä enemmän (pitää vastaan suuremmalla jännityksellä samalla kun vipuvarsi neutraaliin tasoon kasvaa. Joten siitä tulee kaksinkertainen vaikutus.

Kestävyyden, jonka voimme määritellä kuormaksi, jonka palkki voi kantaa vaurioitumatta, ero on pienempi näiden kahden poikkileikkauksen välillä, noin 60 % korkeampi HEB120:ssa verrattuna HEB100:een.
 
Ok! Kiitos! Kuinka suuri voima tarvitaan vahingoittamaan HEB100 ja HEB120 tässä tapauksessa?
 
Silloin tarvitaan laskea, mikä jännitys syntyy palkissa, ja verrata sitä johonkin lujuusarvoon.

Saman kuormatilan kuin aiemmin tapauksessa jännitys (maksimi) lasketaan taivutusmomentti jaettuna taivutusvastuksella. Taivutusvastus löytyy samoista taulukoista kuin hitausmomentti.

Jos valitaan myötöraja (rajana pysyvälle muodonmuutokselle) lujuusarvoksi ja oletetaan, että palkissa on terästä S235, niin saavutetaan myötöraja voimalla 10,5 kN HEB100:lle ja 17,0 kN HEB120:lle.

Kun mitoitukset tehdään rakennuksille, käytetään normeja, jotka sisältävät turvatekijöitä, jolloin sallittu kuorma on pienempi.
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.