CALCULATEUR DE CONNEXION À PLAQUE À BRIDE LIBRE
Calculateur de connexion de plaque à bride SkyCiv
Ce calculateur d'assemblage de plaques à bride vérifie le chemin du moment à travers les plaques supérieure et inférieure et le chemin de cisaillement à travers la plaque d'âme., contre l'AISC 360-16 en LRFD ou ASD.
Les plaques sur les ailes de la poutre transforment la flexion en une paire de tension et de compression, tandis qu'une plaque d'âme séparée prend le cisaillement vertical. Répartir la charge de cette façon est ce qui rend l'articulation rigide, et c'est pourquoi les deux chemins sont vérifiés séparément.
Contenu
À propos du calculateur de connexion de plaque à bride
Le calculateur fonctionne sur les assemblages poutre-colonne résistants aux moments et les épissures poutre-poutre., rendre compte des capacités de conception et des ratios d’utilité pour chacun.
Les configurations de plaques boulonnées sur site et soudées en atelier sont toutes deux prises en charge, à l'AISC 360-16 en LRFD ou ASD.
Qu'est-ce qu'une connexion à plaque à bride?
Assemblage de moment construit à partir de plaques d'acier fixées aux semelles supérieure et inférieure d'une poutre. Ces plaques transportent le moment de flexion dans la colonne de support ou dans le segment de poutre suivant..
Le mécanisme mérite d’être précisé: la flexion dans la poutre est convertie en une paire de forces axiales, tension dans une plaque à bride et compression dans l'autre. Le cisaillement ne va pas du tout dans cette direction. Il est géré séparément par une connexion Web.
Parce que les deux actions traversent des composants différents, le joint donne une rigidité, chemin de charge prévisible, c'est ce dont les cadres résistants aux moments ont besoin.

Quels composants composent le joint?
- Plaques de bride supérieure et inférieure: supporter la tension axiale et la compression produites par le moment de flexion.
- Plaque d'âme ou taquet: une plaque de cisaillement simple ou double sur l'âme de la poutre, porter la cisaille.
- Boulons: attaches à haute résistance, généralement ASTM A325 ou A490, reliant les plaques aux ailes et à l'âme de la poutre.
- Soudures: soudures à pénétration complète ou d'angle fixant les plaques au poteau de support ou à la poutre primaire.
- Raidisseurs de continuité de poteaux: plaques transversales à l'intérieur des semelles des colonnes, ajouté là où la déformation de l'âme du poteau ou la flexion des ailes régit.
Les raidisseurs sont la pièce la plus souvent laissée de côté lors d'une première passe. Une plaque à bride peut être parfaitement adéquate alors que la colonne contre laquelle elle prend appui ne l'est pas..
Où ces connexions sont-elles couramment utilisées?
Partout où la continuité et la stabilité latérale contre le vent ou les charges sismiques sont nécessaires:
- Charpentes de bâtiments et structures de grande hauteur résistantes aux moments.
- Épissures sur site dans des poutres en acier à longue portée.
- Structures de support d'installations et d'équipements industriels lourds.
- Poutres de chemin de roulement et portiques.
Quels types de connexions de plaques à bride existent?
La préférence de montage et la capacité de fabrication déterminent quelle forme sera utilisée:
- Entièrement boulonné: plaques boulonnées aux ailes de la poutre et à l'élément de support, en magasin ou sur le terrain.
- Soudé en atelier, boulonné sur le terrain: plaques soudées à la bride de la colonne dans l'atelier, boulonné à la semelle de la poutre sur place.
- Entièrement soudé: plaques soudées aux deux extrémités, pour une rigidité articulaire maximale.
- Plaques de recouvrement d'épissure de poutre: plaques sur les semelles supérieure et inférieure joignant deux segments de poutre en continu.
Tous les quatre peuvent être vérifiés pour leur capacité et leur économie, ce n'est pas la même question. L’agencement le plus rigide est rarement le moins cher à fabriquer.
Comment utiliser le calculateur de connexion de plaque à bride
- Profils des membres: les sections de poutre et de poteau, généralement en forme de W.
- Dimensions de la plaque: thickness, largeur et longueur pour le dessus, plaques inférieures et plaques d'âme.
- Détails des fixations et des soudures: taille du boulon, classe, espacement et distances aux bords, ou taille et longueur de soudure.
- Charges appliquées: le moment de flexion et la force de cisaillement déterminants.
- Code et méthode de conception: AISC 360-16, sous LRFD ou ASD.
"Calculate", et les ratios d'utilité reviennent avec le mode de défaillance de contrôle et une ventilation visuelle de l'endroit où la capacité est utilisée.
Pourquoi choisir le calculateur de connexion de plaque à bride de SkyCiv?
Un joint de moment a deux chemins de charge et un élément de support qui peut gouverner avant l'un ou l'autre.. Rupture par traction, cisaillement de bloc, les paliers de boulons et les états limites de l'âme du poteau doivent tous être travaillés, et à la main c'est un long après-midi par joint.
Automatisation de l'AISC 360-16 les formules le transforment en une réussite ou un échec que vous pouvez lire en un coup d'œil, avec un rapport imprimable derrière. L'intérêt réside moins dans la rapidité que dans la possibilité de vérifier un arrangement que vous n'auriez pas eu le temps d'essayer autrement..
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