Beregning af metalbjælker online (beregner). Beregning af en metalbjælke online (beregner) Beregning af bøjning af en kanal fra APEX metal brugt til gulve

Design, indretning

Hvordan man vælger den rigtige kanal til gulve, ved at kende dens bøjningsberegninger

Under opførelsen af ​​en boligbygning, garage, sommerhusesommerhus, andre bygninger og strukturer, står alle over for behovet for korrekt at beregne og installere gulvet. Loftet er en vandret struktur placeret inde i bygningen, som opdeler det lodret i tilstødende rum (gulve, loft osv.). Udover, dette design er en bærende konstruktion, fordi den tager alle belastninger fra møbler, mennesker, udstyr og selve loftet og overfører dem enten til væggene eller til søjlerne (afhængigt af konstruktionstypen).

Typer af plader og kanal til plader fra APEX metal

I henhold til deres formål kan gulve opdeles i: kælder, mellemgulv og loft. De første adskiller bygningens første sal fra stueetage eller kælder. Af navnet på den anden type følger, at de har til formål at adskille bygningens etager fra hinanden. Sidstnævnte adskiller loftsrummet fra beboelsesbygningen.

Afhængigt af designfunktioner lofter kan opdeles i plade og bjælke. Flisegulve lægges oftest i store størrelser stenhuse ved brug af jernbetonplader. Bjælkegulve bruges oftest til opførelse af lave boliger. Til deres installation, metal eller træbjælker og fyldmateriale.

Lad os se nærmere på strukturer lavet af kanalbjælker til gulvbelægning som en bærende base. Det er dem, der bærer hele byrden, der falder på gulvene på anden sal. Hvis der bruges U-formede rullede produkter til at installere loftet, skal følgende punkter tages i betragtning:

  • for det første skal det lægges lodret, da sektionens modstandsmoment i denne retning er flere gange højere end værdien af ​​momentet i den modsatte retning;
  • for det andet er skemaet til at lægge dem som følger - fra midten af ​​loftet skal profilen drejes i den modsatte retning, da kanalens tyngdepunkt ikke hører til dens væg.

Derfor er en sådan lægningsordning nødvendig for at kompensere for tangentielle spændinger. Det skal huskes, at loftskanaler er udsat for bøjningsspændinger.

Beregning af bøjning af APEX metalkanal brugt til gulve

Lad os beregne kanalen for loftet ud fra følgende betingelser. Der er et rum, der måler 6x8 m. Gulvkanalbjælkernes stigning er p = 2 m. Det er logisk at antage, at kanalen skal lægges langs en kort væg, hvilket vil reducere det maksimale bøjningsmoment, der virker på den. Standardbelastning pr kvadratmeter vil være 540 kg/m2, og den beregnede – 624 kg/m2 (ifølge SNiP, under hensyntagen til pålidelighedsfaktorerne for hver belastningskomponent). Lad loftskanalen på hver side hvile på en væg 150 mm lang. Derefter arbejdslængde kanal bliver:

Belastning pr lineær måler kanal vil være (henholdsvis normativ og beregnet):

  • qн=540∙р=540∙2=1080 kg/m=10,8 kN
  • qр=540∙р=624∙2=1248 kg/m=12,48 kN

Det maksimale moment i kanalsektionen vil være ens (for standard- og designbelastning):

  • Mn= qn∙L2/8=10,8∙6,22/8=51,9 kN∙m
  • Мр= qр∙L2/8=12,48∙6,22/8=60 kN∙m

Lad os bestemme det nødvendige modstandsmoment for sektionen ved hjælp af udtrykket:

Ry=240 MPa – modstand af stål C245, beregnet
γ=1 – driftsbetingelserskoefficient

Beregning af kanalbøjning - valg af tværsnit og test for stivhed

Ifølge referencebogen (GOST) vælger vi en kanalprofil, der har et modstandsmoment større end det beregnede. I dette tilfælde er en 27P kanal, Wx=310 cm3, Ix=4180 cm4, egnet. Dernæst er det nødvendigt at kontrollere styrken og bøjningsstivheden af ​​kanalen (afbøjning af pisken).

Test af styrke:

  • σ=Мр/(γ∙Wx)∙1000=60∙1000/(1∙310)=193 MPa

Test for stivhed, kanalbøjning, hvor den relative afbøjning f/L skal være mindre end 1/150 og bestemmes af udtrykket:

Stivhedstilstanden er sikret. Følgelig kan denne kanal bruges til lofter i henhold til det beskrevne skema. Kanalnummeret kan reduceres, hvis stængerne lægges i mindre trin.

http://apex-metal.ru

Til mellemgulv eller loftsgulve Det er ikke økonomisk rentabelt at bruge. For eksempel når spændvidden er for stor, og der derfor kræves træbjælker med stort tværsnit for at dække det. Eller når du har en god ven, der ikke sælger tømmer, men rullet metal.

Under alle omstændigheder vil det ikke skade at vide, hvor meget loftet kan koste, hvis du bruger metalbjælker frem for træbjælker. Og det vil hjælpe dig med dette denne lommeregner. Med dens hjælp kan du beregne det nødvendige modstandsmoment og inertimoment, som for udvalg af metalbjælker til gulvbelægning i henhold til sortimenter baseret på styrke- og afbøjningsforhold.

Gulvbjælken er beregnet til bøjning som en enkelt-spændt enkelt understøttet bjælke.

Lommeregner

Relaterede lommeregnere:

Instruktioner til lommeregneren

Indledende data

Vilkår for brug:

Spændvidde (L)- afstanden mellem de to indvendige kanter af væggene. Altså det spænd, som de beregnede bjælker dækker.

Strålestigning (P)- træde ind i midten af ​​bjælkerne, hvorigennem de er lagt.

Type overlapning- i tilfælde af øverste etage Du vil ikke leve, og det vil ikke være meget rodet med ting, som ligger dit hjerte nært, så vælg "loftsrum" i andre tilfælde - "Interfloor".

Væglængde (X)- længden af ​​væggen, som bjælkerne hviler på.

Stråleegenskaber:

Strålelængde (A)- mest stor størrelse bjælker.

Vægt 1 lm. - denne parameter bruges som i anden fase (efter at du allerede har valgt den ønskede stråle).

Design modstand Ry - denne parameter afhænger af stålkvaliteten. For eksempel, hvis stålkvaliteten er:

  • C235 - Ry = 230 MPa;
  • C255 - Ry = 250 MPa;
  • C345 - Ry = 335 MPa;

Men normalt bruges Ry = 210 MPa i beregningen for at beskytte sig mod forskellige former for "force majeure"-situationer. Vi bor trods alt i Rusland - de vil bringe valset metal fra den forkerte stålkvalitet, og det er det...

Elastikmodul E- denne parameter afhænger af metaltypen. For de mest almindelige er dens værdi:

  • stål - E = 200.000 MPa;
  • aluminium - E = 70.000 MPa.

Værdier standard- og designbelastninger er angivet efter deres afhentning til afdækning.

Pris for 1 t- pris på 1 ton valset metal.

Resultat

Styrkeberegning:

W påkrævet - påkrævet modstandsmoment for profilen. Det er placeret i henhold til sortimentet (der er GOST'er for profiler). Retningen (x-x, y-y) vælges afhængig af hvordan strålen vil ligge. For eksempel for en kanal og en I-bjælke, hvis du vil installere dem (dvs. større størrelse rettet opad - [ Og Ι ), skal du vælge "x-x".

Afbøjningsberegning:

J påkrævet - mindste tilladte inertimoment. Udvalgt efter samme sortimenter og efter samme principper som W påkrævet

Andre muligheder:

Antal bjælker- det samlede antal bjælker, der opnås, når de lægges langs væggen x i trin P.

totalvægt- vægt af alle bjælker længde EN.

Pris- omkostninger til indkøb af metalgulvbjælker.

Giver stabilitet ikke kun med et pålideligt fundament, men også med et system af holdbare gulve. De er også nødvendige under alle omstændigheder for at udstyre en kælder eller garage under den og bygge et tag over det. Overlappende strukturer tager op til 20 procent eller mere af alle byggeomkostninger. Derfor er deres installation en meget seriøs og ansvarlig sag.

Montering af mellemgulvslofter i et træhus

  • Interfloor;
  • Kælder;
  • Kælder.

Den største belastning i huset falder på kælderen og kælderen. Deres vandrette skillevægge skal modstå vægten af ​​køkkenudstyr, såvel som tyngden indvendige vægge opdeling af første sal i en entré og en spisestue.

Ordning for indretning af betonmellemgulvsplader

Derudover skal de sammen med fundamentet sikre stabil stivhed af kroppen lavet af ethvert materiale: træ, mursten, luftbeton. For nogle hæver den sig over jordoverfladen. Hvis det er opvarmet, er strukturen, der dækker det, praktisk talt ikke forskellig fra interfloor-enheder.

U vandret skillevæg designet til at adskille etager, belastningen er relativt lille: sin egen vægt, møbler, beboere. Det er vigtigt, at det for et behageligt ophold har en god lydisolering. eller dette problem er ikke så akut. Fugtisolering og isolering er vigtig for dem.

Typer af gulve efter materiale

  • Træ;
  • Armeret beton;
  • Metal.

Men i nogle tilfælde, når du bygger et hus, kan du undvære dem, fordi strukturel enhed Følgende typer gulve anvendes:


Nogle loftsystemer understøttes af vandrette bjælker. De er ikke nødvendige til installation af andre bjælker; plader er tilstrækkelige nødvendige størrelser, bestilt på fabrikken. De lægges i huset ved hjælp af løfteudstyr. EN monolitiske gulve hældes direkte på byggepladsen. Præfabrikerede monolitiske enheder mellem gulve er en kombination af bjælkestøtter og en betonmonolit.

Caisson horisontale strukturer bruges normalt til at arrangere loftet. På deres underside er der ribber, der udgør rektangler, som tilsammen ligner overfladen af ​​en wafer. De bruges meget sjældent i privat boligbyggeri. Og telttaget er flad tallerken, omkranset af ribben. Normalt er en nok til loftet i hele rummet, til den størrelse, som det er lavet.

Buede anordninger er nødvendige, når det er nødvendigt at dække de formede spænd af huse. I private en og to-etagers huse der anvendes gasbetonplader. Den overlappende struktur, der er lavet af det, har en meget god lydisolering og holder på varmen i lang tid, så yderligere isolering i mellemgulvs skillevægge kan være unødvendig. Materialet er let, lugtfrit og afgiver ingen dampe eller skadelige stoffer.

Dens brandmodstand er også meget høj. Men han har brug for effektiv vandtætning, da det absorberer miljøfugtighed godt.

I byggepraksis anvendes blandede skillevægge diverse materialer. Træbjælker er forstærket med metal for at øge styrken. U monolitiske strukturer et udvalg af aftagelig forskalling. Nogle gange er deres hoveddel hul betonplader, og loftet halvcirkelformet karnap– porebetonplader, som nemt kan gives enhver form og tykkelse ved hjælp af en håndsav.

Mulighed for gulvkonstruktion af porebetonblok

Denne variation af materialer udvider de arkitektoniske muligheder for loftsanordninger, deres lydisolering og isolering.

Krav til gulve

Generelle krav gælder for alle mellemgulvsanordninger:

  1. Styrke er evnen til at modstå vægten af ​​alle bygningselementer.
  2. Stivhed, der gør, at du ikke kan bøje dig under vægten af ​​din egen vægt eller tunge ting på gulvet.
  3. Effektiv varmeisolering og lydisolering af gulve.
  4. Brandmodstand, som er karakteriseret ved modstand mod brand i nogen tid.
  5. Levetid svarende tilnærmelsesvis til hele bygningens brugstid.

Træbjælker

I byggeriet landejendomme Massive lærke- eller fyrrebjælker er udbredt. De bruges til installation af gulve i bredden 5 m. Og til store spænd anvendes limede, hvis styrke er meget højere.

Montering af gulve lavet af træbjælker

Afrundet træ er et vidunderligt byggemateriale til gulve. Den lægges med nordsiden nedad og identificerer den for enden ved tætheden af ​​vækstringene ind træbjælke. I Rus' har man længe bygget hytter med den stærke side af rundtømmeret udad.

En I-bjælke af træ har høj styrke. Dens profil er bogstavet "H", limet sammen på fabrikken af ​​tre dele. Nogle håndværkere samler det på et hjemmeværksted eller på landet. Interfloor skillevægge ved hjælp af dem giver effektiv isolering og fremragende lydisolering.

Design diagram trægulve fra logs

De er meget praktiske, ikke kun til at beklæde loftet, lægge isoleringsmaterialer og lægge undergulvet, men også til at installere al kommunikation. Nicherne i I-bjælken ser ud til at være specielt designet til skjult pakning vandrør, gasledninger og elektriske ledninger.

Træbjælker bruges i næsten alle lavhuse: træ, blok. Men mest af alt er de velegnede til bygninger lavet af luftbetonblokke. Dette materiale er porøst, ringere i styrke i forhold til alle andre og kan ikke modstå punktbelastningen fra bærende bjælker. Da træ ikke er tungt, kan luftede blokvægge sagtens modstå dens vægt. Installation af den overlappende struktur er mulig uden involvering af kompleks tekniske midler. Og det vil koste udvikleren relativt billigt.

Lægning af træbjælker

Bygherrer er opmærksomme på træets mangler og forsøger at reducere dem til et minimum. Før du installerer loftet, alt trædele behandlet med antiseptika for at forhindre råd og insektskader. Kontaktsteder mellem træbjælker og mursten, betonplader og porebetonblokke er isoleret med forskellige materialer.

Og at øge brandsikkerhed, træet behandles med løsninger, der ikke lader det blusse op med det samme, når der opstår åben ild.

Installation mellemgulvs strukturer start med præparerede bærende bjælker. De lægges parallelt med boligens korte væg. Lægningstrinnet afhænger af spændvidden, men i gennemsnit er det 1 m. Dernæst skal du bruge enkle materialer, der giver isolering, og du kan ikke undvære følgende værktøjer:

Processen med at lægge et trægulv fra bjælker og brædder

  • save;
  • Hammer;
  • samling kniv;
  • roulette;
  • byggehæftemaskine.

Bjælker er forstærket med ankre i nicher murstens væg. Men før lægning laver de et skråt snit i enderne af tømmeret og imprægnerer det med et antiseptisk middel. Kontaktområdet mellem træ og mursten er tjæret og pakket ind i tagpap. Enderne af understøtningerne i nicherne skal være tæt lukkede. Hullerne kan fjernes med polyurethanskum.

Derefter lægges gulvbjælker på de bærende bjælker, og der lægges gummipuder under dem for at reducere strukturens vibration. Loftet er foret nedenunder. Lofts- og kælderloftsystemer kræver isolering. Interfloor skillevægge kan undvære det, men god lydisolering påkrævet.

Lad os starte med, hvad der er overlap?

Et loft er en struktur, der adskiller tilstødende rum i højden.

Taler i et enkelt sprog, et loft er en struktur til dannelse af gulve, både til adskillelse af boligareal fra loft og kælder og til adskillelse af opholdsrum. De skelner mellem mellemgulv, kælder, kælder og størrelsen af ​​den belastning, der skal modstås (det bestemmes af typen af ​​bjælker og afstanden mellem gulvbjælkerne), samt beklædningen af ​​bjælkerne.

Forstærkningsramme til et monolitisk loft mellem gulve

Krav til gulve

Strukturen skal have den nødvendige styrke til at modstå ikke kun belastningen af ​​sin egen vægt, men også yderligere belastning - såsom vægten af ​​mennesker, møbler, udstyr. Størrelsen af ​​den forventede belastning pr. kvadratmeter gulvbelægning bestemmes afhængigt af, hvordan rummet bruges.

Den tilsvarende beregning udføres. Her er de mulige belastninger:

  • for kælder og mellemgulv - mindst 210 kg belastning pr. kvadratmeter. m gulvareal.

Ud fra dette bestemmes hvilket tømmer der skal bruges og hvordan det skal lægges.

Belastningen pr. kvadratmeter af kældergulvet skal være mindst 210 kg.

Gulvene skal være tilstrækkeligt stive, så der ikke opstår nedbøjninger. Trægulvbjælker kan bruges som strøer til gulvet på næste etage. For at afgøre, hvilket tømmer du skal bruge, skal du komme i lidt kontakt med materialets styrke. Denne type forsinkelsesberegning udføres normalt af arkitekter, og dem, der ønsker at bygge med egne hænder, bruger tabeller.

Ved ombygning eller konstruktion af et nyt rumadskillelseselement er det nødvendigt at sørge for lydisolering. Hvordan man gør dette, og hvad er kravene til lydisolering - dette bestemmes af lovpligtige byggedokumenter. Dette kræver omhyggeligt at lukke eksisterende mellemrum ved samlingerne af strukturelle elementer og bruge passende materialer til at udfylde afstanden mellem bjælkerne.

Gulve, der adskiller et rum, men har en temperaturforskel, skal overholde kravene til varmebeskyttelse regulatoriske dokumenter. For at gøre dette bruger vi isoleringsmaterialer, der placeres mellem bjælkerne. Deres antal bestemmer beregningen. For at forhindre tømmerstammer i at blive kuldebroer, skal valget af bjælkemateriale gribes an med passende viden.

Ordning bjælkegulv, bestående af bjælker og indvendig fyldning.

Enhver loftkonstruktion skal modstå langvarig brandpåvirkning. Brandmodstandsgrænse forskellige designs spænder fra 15 til 50 minutter. Armeret betongulve, i denne forstand, er de mest modstandsdygtige, træer er de svageste. Derfor før brug træbjælke, er det nødvendigt at imprægnere bjælkens tømmer med et passende brandsikkert materiale eller bruge pudsning af den færdige struktur.

Vend tilbage til indholdet

Typer af gulve

Ud fra konstruktionstypen findes der to typer gulve. Den første type er stråle. Den består af bjælker og indvendig fyldning. Den anden type er et bjælkeløst design. Beamless er lavet af homogene elementer, såsom dækplader eller dækpaneler.

Vend tilbage til indholdet

Bjælke trægulve

Rammen på et sådant gulv er lavet af træbjælker (bjælker), som skal fastgøres i en jævn afstand fra hinanden. Denne afstand beregnes afhængigt af bjælkens tværsnit og bredden af ​​spændvidden mellem støttevæggene.

Eksperter har længe lavet denne beregning. Tabellen vil fortælle dig afstanden mellem:

Snit (til træbjælke) cm x cm Etagespændbredde 3 m Etagespændbredde 3,5 m Etagespændvidde 4 m Etagespændvidde 4,5 m Etagespændvidde 5 m
Stråle 5 x 16 0,8 m 0,6 m 0,45 m
Stråle 6 x 20 1,25 m 0,80 m 0,70 m 0,55 m 0,45 m
Stråle 10 x 10 0,60 m 0,45 m 0,35 m
Stråle 14 x 18 1,8 1,48
Stråle 15 x 20 2,4 2,0
Stråle 16 x 22 2,5

Strukturerne af bjælketrægulve er perfekte til at bygge et privat landsted.

Desværre er disse ikke alle ulemperne ved gulve, der bruger metalkonstruktionsmaterialer. Andre ulemper ved et sådant overlap omfatter:

  1. Rustdannelse i fugtige områder.
  2. Behovet for løftemekanismer under installationen.
  3. God lyd og termisk ledningsevne (disse ulemper bekæmpes ved at pakke enderne af metalstrukturer med filt).

Rulning på sådanne bjælker kan laves ikke kun fra brædder, men også fra plader. Det kan være letvægtsarmerede betonplader eller plader af andre lette og holdbare materialer. byggematerialer— deres anvendelse regulerer beregningen.

For at undgå korrosion af bærende bjælker anvendes gulvbjælker af armeret beton. Sådanne bjælker lægges i en afstand på 0,6 -1,0 m. Mellemrummet mellem bjælkerne er fyldt med letbetonplader eller letbetonblokke. Oven på et sådant loft laver de et afretningslag under gulvet, og loftet er pudset til kalkning, maling eller tapet.

Vend tilbage til indholdet

Bjælkeløse gulve

De udfører samtidigt både bærende og omsluttende (adskillende) funktioner. Der er ingen bjælketværstænger i deres design, og de består af en monolitisk plade eller flere plader eller paneler. Der er tre typer bjælkeløse gulve:

  1. Præfabrikeret.
  2. Monolitisk.
  3. Præfabrikeret monolitisk.

Præfabrikerede gulve kan ikke samles med egne hænder, da dette kræver løftemekanisme og slinger. Men et sådant overlap samles hurtigt og kan modstå store belastninger. Det er samlet af hule eller U-formede armerede betonplader. Træstammer kan bruges til montering af beklædninger.

Oftest laver de det med egne hænder. Det kan gøres gradvist og roligt. Den mest arbejdskrævende og kritiske fase i dens implementering er installationen af ​​suspenderet forskalling og forstærkning. At støbe et 8-12 cm lag beton, sammenlignet med dette møjsommelige arbejde, virker som en ferie. De hælder M200-beton med egne hænder ved hjælp af enhver forstærkning.

For at lægge gulvet på en sådan struktur er det tilrådeligt at lægge træbjælker. Der er ingen grund til at lægge strøer til linoleum eller flisegulve.

En kanal er en af ​​typerne af formede stålprodukter. I tværsnit har den form af bogstavet "P". Denne form forsyner kanalen med sådanne stivhedsindikatorer, der gør det muligt at bruge den i en lang række industrier - fra tung ingeniørvirksomhed til byggeri landejendomme. Kanaler bruges i bil- og vognbygning, de bruges til at lave forskellige understøtninger og hegn, og de bruges til at styrke indgangsporte og vinduesåbninger.

Tal, bogstaver og GOST'er

Afhængigt af produktionsmetoden er der bukkede og varmvalsede profiler. Det er nemt at skelne dem selv for en ikke-specialist - en varmvalset kanal har en klart defineret kant, mens en bøjet kanal vil være noget afrundet. Andre funktioner forskellige typer kanaler bestemmes af deres markeringer.

Især bogstaverne A, B og C i forhold til partier af varmvalsede kanaler vil indikere, at valsningen er udført med høj (A), øget (B) eller normal nøjagtighed (C).

Kanalnummeret angiver højden af ​​dens sektion, udtrykt i centimeter.

Profilens bredde svarer til hyldens bredde og kan variere fra 32 til 115 mm. Mærkningen af ​​en kanal, for eksempel 10P, afspejler dens højde og profiltype. Højden af ​​kanalsektionen er generelt hovedparameter i sin mærkning. Kanalnummeret er dets højde i centimeter, og bogstaverne ved siden af ​​det indikerer, at kanaltværsnittet kan være:

1) med en hældning af kanter (serie U og C), hvor U er hældningen, og C eller Sb er specielle serier. 2) med parallelle kanter (P-, E- og L-serien), hvor E betyder økonomisk serie, og L betyder lys. Bogstaverne C (for eksempel - 18C, 20C osv.) kan findes i produkter beregnet til bilindustrien industri eller til konstruktion af jernbanevogne (GOST 5267.1-90). Det er der også nogle gange eksotiske arter kanaler. For eksempel bestemmer GOST 21026-75 parametrene for kanaler med en bøjet flange (de bruges til produktion af trolleys til miner og miner).

De mest populære kanalstørrelser

De mest populære blandt forbrugere er kanaler med tal fra 8 til 20. Deres geometriske parametre i kategori P (det vil sige med parallelle kanter) og serie Y (med en hældning af indre kanter) er de samme, forskellen observeres kun i krumningsradier og hyldernes hældningsvinkler.

Det bruges hovedsageligt til at styrke strukturer inde i bolig- og industribygninger. I sin produktion anvendes semi-støjsvage (3PS) og milde (3SP) kulstofstål, som er kendetegnet ved fremragende svejsbarhed.

Udbredt i maskinteknik, værktøjsmaskiner og andre industrier. Det er også med succes brugt til konstruktion af broer, vægge og bærende understøtninger i konstruktionen af ​​industrielle bygninger.

Meget lig "otte"-kanalen, men har højere styrkeegenskaber og bæreevne, hvilket gør det muligt at reducere metalforbruget af strukturer opført med dets deltagelse.

En af de mest populære typer kanaler. anvendes i bygningskonstruktioner til stiv forstærkning af bærende dele, hvilket giver metalkonstruktioner særlig styrke og stivhed. Channel 14 kommer i standard og øget nøjagtighed.

Kanal 20 fungerer som et bærende element ved forstærkning af broer og ved forstærkning af gulve (inklusive komplekse) bygninger i flere etager, i tagpinde.

Takket være høj præstationskvaliteter, "tyve" bruges ofte i design med høje belastninger- både dynamisk og statisk.

Mød og ikke-standard applikationer kanaler. En perforeret (det vil sige "hullet") kanal tillader f.eks. at montere metalkonstruktioner uden at udføre svejsearbejde, hvilket reducerer installationstiden markant. Til perforering, kanaler med stor højde hylder og stor afstand imellem dem. Sådanne produkter er betegnet med bogstaverne ШП - "Perforeret kanal" og bruges oftest til konstruktion af midlertidige strukturer (f. stilladser) eller lagerreoler.

For at skabe sådanne strukturer er kanaler med små tal bedre egnede, da vægten af ​​stativet (og derfor kanalen, hvorfra den er samlet) ikke bør være for stor.

indretning indendørs bruges kanaler som en "sikkerhedsramme" ved udlægning af elektriske højspændingsledninger.

Nogle gange bruges kanaler også som en styrende lastløfteanordning, herunder som ramper til klapvogne og vogne.

Generelt kan brugen af ​​kanaler varieres, men deres hovedformål er stadig at styrke strukturer og evnen til at modstå langvarige belastninger.

Hvor meget kan en kanal veje?

Kanalnummer Vægt 1 meter i kg meter per ton
5 4,84 206,6
6,5 5,9 169,5
8 7,05 141,8
10 8,59 116,4
12 10,4 96,2
14 12,3 81,3
16 14,2 70,4
18 16,3 61,3
20 18,4 54,3
22 21 47,6
24 24 41,7
30 31,8 31,4

Konventioner i kanalmarkeringer - hvordan forstår man dem?

Og da hovedformålet med kanalen er at modstå belastninger, er det ud fra dens markeringer først nødvendigt at finde ud af de parametre, der gør det muligt at beregne denne belastning, nemlig stålets sammensætning, dets styrke, rullekvalitet og så på.

Hvad kan du lære af mærkningen?

For eksempel har vi foran os en pakke med varmvalsede kanaler, hvorpå der står: 30P-V GOST 8240-97/St3sp4-1 GOST 535-88

Det betyder, at vi har en 30P kanal - altså med parallelle kanter og en snithøjde på 30 cm Bogstavet B angiver den sædvanlige rullenøjagtighed B, lavet af stål St3, fjerde kategori, første gruppe.

Samme kanal, men kun lavet af 09G2S stål med øget rullepræcision, vil modtage betegnelsen 30P-B GOST 8240-97/345 GOST 19281-89 , hvor 345 vil betyde styrken af ​​stål svarende til kvalitet 09G2S.

Men i markeringerne A 300x80x6 B GOST 8278-83/2-St3sp GOST 11474-76 bogstavet A vil indikere høj nøjagtighed af profilering af stålemner (strimler) fra den anden kategori af stål St3sp, hvorfra der er lavet en ensflangekanal med dimensioner på 300x80x6 (hvor 300 mm er højden af ​​sektionen af ​​produktet, 80 mm er hyldernes bredde, og 6 mm er tykkelsen af ​​hylderne og væggene)

Typer af belastninger og kanaler

Se A."Kamell over indgangen." Denne type omfatter bjælker med stive indstøbninger. Belastningen påføres normalt jævnt. Disse kan være baldakiner over indgange. Svejsning bruges til deres fremstilling. De er lavet af to kanaler fastgjort til væggen, og rummet er fyldt med armeret beton.

« Mellemgulvslofter»Stift fastgjorte enkeltspændsbjælker, hvor belastningen fordeles jævnt. Normalt er disse gulvbjælker mellem etager.

"Hængslet altanstøtte." Bjælkerne har to understøtninger med en cantilever, belastningen fordeles jævnt mellem dem, men de strækker sig ud over ydervæggene. Dette er nødvendigt for at skabe støtte til altanpladerne.

"Under to hoppere." Der er tale om enkelt-spændede hængslede bjælker, hvorpå to koncentrerede kræfter virker. Normalt er disse overliggere, som et andet par gulvbjælker hviler på.

"Under én jumper." Disse er enkelt-spændede hængslede bjælker, hvor en kraft er koncentreret. Normalt er disse overliggere, hvorpå en bjælke i en anden etage hviler.

Efter at det er afklaret, hvilken type kanal denne kanal tilhører, og hvor hovedbelastningen skal gå, vælges en beregningsformel.

En omtrentlig metode til at beregne belastningen på en kanal

For at lave beregningen skal du gøre følgende:

Bestem først den samlede belastning, der vil virke på bjælken - og gang den med standardsikkerhedsfaktoren for belastninger.

Multiplicer resultatet opnået med bjælkernes stigning (i dette tilfælde gælder dette for kanaler).

Alle data for kanalen er taget i henhold til GOST.

Formlen er som følger: bøjningsmomentet Mmax vil være lig med designbelastningen ganget med længden af ​​kanalen i kvadrat. Måleenheden er kiloNewton per meter. (1 kNm = 102 kgcm)

Fortsæt derefter med at beregne det nødvendige modstandsmoment for strålen.

Formlen er som følger: modstandsmomentet Wtr vil være lig med Mmax, som multipliceres med dog divideres med 1,12 (dette er en koefficient til at tage hensyn til plastiske deformationer).

Dermed opnår vi det nødvendige afsnit. Men samtidig skal du huske, at kanalnummeret skal være større end det påkrævede sektionsmoment.