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№ nó | Contraventado |
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№ | Calcular forças, kg | Seção Transversal | Fator de segurança, % | Flexibilidade |
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1 | {{S1}} | {{otvet[0].zapas | number:0}} | {{otvet[0].gibkost}} | |
2 | {{S2}} | {{otvet[1].zapas | number:0}} | {{otvet[1].gibkost}} | |
3 | {{S3}} | {{otvet[2].zapas | number:0}} | {{otvet[2].gibkost}} | |
4 | {{S4}} | {{otvet[3].zapas | number:0}} | {{otvet[3].gibkost}} | |
5 | {{S5}} | {{otvet[4].zapas | number:0}} | {{otvet[4].gibkost}} | |
6 | {{S6}} | {{otvet[5].zapas | number:0}} | {{otvet[5].gibkost}} | |
7 | {{S7}} | {{otvet[6].zapas | number:0}} | {{otvet[6].gibkost}} | |
8 | {{S8}} | {{otvet[7].zapas | number:0}} | {{otvet[7].gibkost}} | |
9 | {{S9}} | {{otvet[8].zapas | number:0}} | {{otvet[8].gibkost}} | |
10 | {{S10}} | {{otvet[9].zapas | number:0}} | {{otvet[9].gibkost}} | |
11 | {{S11}} | {{otvet[10].zapas | number:0}} | {{otvet[10].gibkost}} | |
12 | {{S12}} | {{otvet[11].zapas | number:0}} | {{otvet[11].gibkost}} | |
13 | {{S13}} | {{otvet[12].zapas | number:0}} | {{otvet[12].gibkost}} | |
14 | {{S14}} | {{otvet[13].zapas | number:0}} | {{otvet[13].gibkost}} | |
15 | {{S15}} | {{otvet[14].zapas | number:0}} | {{otvet[14].gibkost}} | |
16 | {{S16}} | {{otvet[15].zapas | number:0}} | {{otvet[15].gibkost}} | |
17 | {{S17}} | {{otvet[16].zapas | number:0}} | {{otvet[16].gibkost}} | |
18 | {{S18}} | {{otvet[17].zapas | number:0}} | {{otvet[17].gibkost}} | |
19 | {{S19}} | {{otvet[18].zapas | number:0}} | {{otvet[18].gibkost}} | |
20 | {{S20}} | {{otvet[19].zapas | number:0}} | {{otvet[19].gibkost}} | |
21 | {{S21}} | {{otvet[20].zapas | number:0}} | {{otvet[20].gibkost}} | |
22 | {{S22}} | {{otvet[21].zapas | number:0}} | {{otvet[21].gibkost}} | |
23 | {{S23}} | {{otvet[22].zapas | number:0}} | {{otvet[22].gibkost}} | |
24 | {{S24}} | {{otvet[23].zapas | number:0}} | {{otvet[23].gibkost}} | |
25 | {{S25}} | {{otvet[24].zapas | number:0}} | {{otvet[24].gibkost}} | |
26 | {{S26}} | {{otvet[25].zapas | number:0}} | {{otvet[25].gibkost}} | |
27 | {{S27}} | {{otvet[26].zapas | number:0}} | {{otvet[26].gibkost}} | |
28 | {{S28}} | {{otvet[27].zapas | number:0}} | {{otvet[27].gibkost}} | |
29 | {{S29}} | {{otvet[28].zapas | number:0}} | {{otvet[28].gibkost}} | |
30 | {{S30}} | {{otvet[29].zapas | number:0}} | {{otvet[29].gibkost}} | |
31 | {{S31}} | {{otvet[30].zapas | number:0}} | {{otvet[30].gibkost}} | |
32 | {{S32}} | {{otvet[31].zapas | number:0}} | {{otvet[31].gibkost}} | |
33 | {{S33}} | {{otvet[32].zapas | number:0}} | {{otvet[32].gibkost}} | |
Massa Aproximada da Treliça | {{massa_fermy*0.9 | number:0}} | kg |
Ao projetar ou construir marquises, uma treliça é um elemento estrutural comum dos sistemas de cobertura. No entanto, muitos projetistas têm dúvidas sobre qual seção transversal de barra selecionar e se estão sendo utilizadas de forma eficiente. Esta Calculadora Online de Treliça para Cálculo de Cargas e Resistência ajudará a resolver essas questões.
Treliças podem ser fabricadas tanto em madeira quanto em metal. Esta calculadora fornece cálculos de carga e resistência para ambos os materiais. Para treliças metálicas, as seções transversais disponíveis incluem seções ocas quadradas e retangulares, perfis em ângulo, canais e tubos redondos. Para treliças de madeira, você pode escolher entre seções transversais redondas, quadradas e retangulares.
Etapas para utilizar a Calculadora de Treliça:
- Etapa 1. Tipo de Treliça. Selecione o tipo de treliça necessário e prossiga para a próxima etapa.
- Etapa 2. Geometria da Treliça.
a. Especifique o arranjo da treliça. Nesta etapa, você pode ajustar a disposição dos cintamentos e contraventamentos para diferentes comprimentos de treliça.
b. Informe o vão da treliça L.
c. Especifique a altura H da treliça ou o ângulo de inclinação α.
d. Se necessário, defina a altura da treliça no apoio H1.
e. Prossiga para a próxima etapa. - Etapa 3. Cargas na Treliça. Informe a carga concentrada aplicada nas juntas da treliça ou selecione a opção "Definir carga por área" para inserir a carga distribuída por 1 m² juntamente com o espaçamento entre as treliças. A carga concentrada P na junta será recalculada automaticamente.
- Etapa 4. Seção Transversal e Material da Treliça.
a. Escolha o material da treliça: aço ou madeira.
b. Especifique as seções transversais dos elementos da treliça e, se necessário, o grau ou a classe do material. Você pode pressionar o botão "para todos" para aplicar a mesma seção transversal a todos os elementos.
c. Prossiga para a próxima etapa. - Etapa 5. Contraventamento. Com base no arranjo, posicione os pontos de contraventamento das juntas da treliça fora do plano. O contraventamento pode ser realizado por conexões entre treliças ou por terças.
- Etapa 6. Resultados do Cálculo. Pressione o botão "Calcular" para visualizar os resultados.
Os resultados serão apresentados em uma tabela, onde você poderá revisar os seguintes dados:
- Forças calculadas nos elementos da treliça. Um valor negativo indica compressão, um valor positivo indica tração, e um valor zero significa que a seção transversal é considerada adequada.
- Seções transversais dos elementos da treliça. Utilize os botões "-" e "+" ao lado de cada seção para diminuir ou aumentar o tamanho.
- Reserva de resistência e estabilidade. É exigida uma reserva mínima de resistência de 50%. Se a reserva estiver destacada em vermelho e for igual a zero, será necessário modificar o arranjo da treliça ou ajustar as seções transversais dos elementos.
- Flexibilidade dos elementos. Se a flexibilidade de um elemento for insuficiente (destacada em vermelho ou marcada como "NÃO"), essa seção transversal não é aceitável e os parâmetros da treliça devem ser revisados.
- Peso aproximado da treliça. Tenha em mente que as seções transversais dos elementos devem ser padronizadas para se alcançar uma configuração ideal.
Exemplo:
Na ilustração, as juntas #1 e #3 são contraventadas fora do plano por terças (azul), a junta #2 é contraventada por conexões horizontais na corda inferior (marrom), enquanto a junta #4 permanece sem contraventamento.
Informações Adicionais:
- A densidade da madeira é considerada como 500 kg/m³.
- A densidade do aço é de 7850 kg/m³.
- Todas as juntas da treliça são consideradas articuladas.
- Apoios da treliça: à esquerda – uma charneira fixa, à direita – uma charneira deslizante.
- Para garantir a estabilidade da treliça, devem ser estabelecidas conexões entre as treliças (isso pode ser feito na Etapa 5 "Contraventamento").
- Para vãos pequenos, pode ser utilizada uma viga em vez de uma treliça, após verificar sua resistência e deformação.
Últimas Atualizações:
- Adicionada verificação para elementos em tração e de força zero com base na flexibilidade.
- Introduzida a possibilidade de contraventear juntas da treliça fora do plano.
- Implementada a opção de inserir carga distribuída por 1 m².
- Habilitada a configuração de pontos de contraventamento com espaçamento específico.
Na ilustração, os nós #1 e #3 são contraventados fora do plano por terças (azul), o nó #2 é contraventado por conexões horizontais na corda inferior (marrom), enquanto o nó #4 permanece sem contraventamento.
Informações Adicionais:
- A densidade da madeira é considerada como 500 kg/m³.
- A densidade do aço é de 7850 kg/m³.
- Todas as juntas da treliça são consideradas articuladas.
- Suportes da treliça: à esquerda – uma articulação fixa, à direita – uma articulação deslizante.
- Para garantir a estabilidade da treliça, é necessário estabelecer conexões entre as treliças (isso pode ser feito na etapa 5 "Contraventamento").
- Para pequenos vãos, uma viga pode ser usada em vez de uma treliça, após verificar sua resistência e deflexão.
Se você achou este calculador de treliças útil, não se esqueça de compartilhá-lo com seus colegas. Também agradecemos seu feedback.
Últimas atualizações:
- Adicionada verificação de membros tracionados e de zero por flexibilidade.
- Adicionada a capacidade de contraventar juntas da treliça fora do plano.
- Adicionada a opção de inserir carga distribuída por 1 m².
- Adicionada a capacidade de definir pontos de contraventamento com um espaçamento específico.