Calculateur de capacité de charge d'échafaudage

The SkyCiv Scaffolding Load Calculator allows engineers to design scaffolding to AISC 360-16, BS FR 12811-1:2003, et AS / NZS 1576. The scaffolding capacity calculator provides multiple design capacities for both scaffolding members and couplers. The design tool provides scaffolding utilization results that are calculated and detailed in a professional report allowing engineers to verify each result and understand the calculation steps behind them. Using the Related button at the top left of the calculator versions of the scaffolding design calculator available for:

  • États Unis - AISC 360-16.
  • Normes australiennes - AS / NZS 1576 Scaffolding General Requirements.
  • Europe/Royaume-Uni - BS FR 12811-1:2003 Temporary Works Equipment - Scaffolds.

The scaffolding weight capacity calculator requires the geometry and material of the scaffolding member, les données du coupleur, the design loads (pliant, tondre, axial et torsion) ainsi que les facteurs de longueur effective. The calculator will help engineers learn how to calculate scaffolding load capacity for results including axial compression, capacité de cisaillement et capacité de moment. The calculator supports multiple types of couplers including right angle couplers, coupleurs parallèles, coupleurs pivotants et coupleurs à manchon à friction. For couplers the results are provided for bending, tondre, capacité de glissement et de torsion.

Démarrage du calculateur d’échafaudage SkyCiv..

Designing scaffolding load and weight capacity

Quels coupleurs sont disponibles dans le calculateur de capacité de charge d'échafaudage?

In the scaffolding weight capacity calculator the following types of couplers are available to be used:

Coupleur à angle droit
Right-angle couplers connect scaffolding members (généralement des tubes ou des tuyaux) at exactly a 90-degree angle creating stable joints. Le coupleur à angle droit dans le calculateur de capacité de charge de l'échafaudage ci-dessus nécessite des entrées pour la capacité de flexion., torsion, tondre, and axial. La calculatrice produira des résultats pour le pliage, tondre, glissement, and torsion capacity for these types of couplers.

Friction-type sleeve coupler
Friction-type sleeve couplers connect scaffolding members to connect them where rigid joints are required. These types of couplers rely on friction to create a strong and movement-free connection between members. The friction-type sleeve coupler in the above scaffolding load capacity calculator requires inputs for capacity in bending and axial. Le calculateur produira des résultats sur la capacité de flexion et de glissement pour ces types de coupleurs.

Coupleur parallèle pivotant
The swivel parallel coupler is used to connect tube members at a parallel angle whilst maintaining the swiveling function. Cela permet aux tubes d'échafaudage de tourner indépendamment lorsque cela est nécessaire. Le coupleur parallèle pivotant dans le calculateur de capacité de charge d'échafaudage ci-dessus nécessite des entrées pour la capacité axiale.. The scaffolding weight capacity calculator will produce results for axial capacity only for these types of couplers.

Coupleur parallèle
The parallel coupler is used to connect tube members at a parallel angle but unlike the swivel version does not maintain a swiveling function. This type of parallel coupler creates a rigid joint between the tubes. The parallel coupler in the above scaffolding design calculator requires inputs for capacity in axial. Le calculateur produira des résultats pour la capacité axiale uniquement pour ces types de coupleurs..

What is a coupler used for in scaffolding?

In scaffolding a coupler refers to the equipment used to connect two scaffolding members. Les coupleurs sont disponibles en différents types et options. Les coupleurs d'échafaudage sont essentiels pour assurer la sécurité et l'intégrité structurelle de l'échafaudage et doivent être vérifiés pour le glissement, pliant, torsion, tondre, et d'autres considérations.

Quels paramètres de longueur effective sont utilisés dans le calculateur de capacité de charge de l'échafaudage?

Les facteurs suivants sont requis comme entrées dans l'AISC ci-dessus 360 calculateur d'échafaudage:

  • Longueur non contreventée pour le flambement par torsion latérale:
    • This factor is the length of a scaffolding member that is not laterally supported.
  • Facteur de longueur efficace pour le flambement par flexion autour de l'axe Y:
    • This factor represents the stability of the member under bending, compte tenu de ses conditions finales et de sa géométrie.
  • Facteur de longueur efficace pour le flambement par flexion autour de l'axe Z:
    • This factor represents how well the scaffolding member is restrained against lateral bending in the Z-axis.

Quelles charges doivent être prises en compte pour les échafaudages?

Les ingénieurs travaillant sur des systèmes d'échafaudages doivent les concevoir pour résister à différents types de charges, ces charges comprennent:

  • Charges mortes généralement du poids du système d'échafaudage lui-même.
  • Charges dynamiques généralement des travailleurs et des équipements utilisés sur l'échafaudage.
  • Charges de vent depend on local conditions and standards.
  • Charges de neige le cas échéant et en fonction des conditions et normes locales.
  • Charges sismiques dans les zones sujettes aux tremblements de terre et en fonction des conditions et normes locales.

Once the loads have been determined by a qualified structural engineer they can be applied in the design load section of the calculator in the form of bending, tondre, and axial force.

What is a base jack?

Dans la conception d'échafaudages, un vérin de base est un composant des systèmes d'échafaudage trouvé au bas des éléments verticaux. Les vérins de base sont généralement réglables pour permettre l'installation d'échafaudages sur des surfaces inégales. La norme européenne en matière d'échafaudage (EN 12811-1:2003) has a provision for the design of base jacks found in Annex B.

Questions fréquemment posées

What unit system is supported?

Both metric and imperial unit systems are available. To change unit systems click the cog at the top left of the input panel.

What material properties are considered?

The scaffolding design tools allow users to enter the following material properties:

  • Module d'élasticité
  • Module de rigidité
  • Limite de compression d'élancement
  • Force d'élasticité du membre
  • Force ultime du membre

What design codes are supported?

The scaffolding design calculator supports the design of scaffolding to the following standards:

  • AISC 360-16.
  • AS / NZS 1576.
  • BS FR 12811-1:2003.

What analysis is used to calculate the resistance of couplers?

The scaffolding design module consists of the evaluation of coupler capacities based on the linear static analysis of the members. For the European version of the design check coupler capacities as given in Annex C of EN 12811.1 sont utilisés.

Is scaffolding with base jacks supported?

The European version of the tool scaffolding with base jacks. The European Scaffolding Standard has a provision for the design of Base Jacks located in Annex B. The Australian and US versions of the tool do not support the design of scaffolding with base jacks.

Une version S3D intégrée est-elle disponible?

An integrated version of the calculator for SkyCiv S3D is available to import all eligible members into the scaffolding design module and run all scaffolding load checks at once.

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