CALCOLATORE GRATUITO PER LA CONNESSIONE DEL GINOCCHIO

Calcolatore della connessione del tutore per ginocchio SkyCiv

Questo calcolatore di connessione della ginocchiera controlla il fazzoletto, bulloni e saldature nel punto in cui un corto rinforzo diagonale incontra l'angolo della trave e della colonna, all'AISC 360-16 in LRFD o ASD.

Una ginocchiera taglia l'angolo invece di correre per tutta l'altezza di una baia, quindi irrigidisce il telaio lasciando libero lo spazio sul pavimento e l'altezza libera. Lo fa eliminando il carico assiale dal giunto, che riduce la flessione sia della trave che della colonna.

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Contenuti

Informazioni sul calcolatore della connessione del tutore per ginocchio

Il calcolatore copre i dettagli del rinforzo diagonale del ginocchio costruiti da singoli angoli, doppi angoli, Piastre HSS o fazzoletti, e riporta capacità e rapporti di utilità per ciascuno.

I controlli seguono l'AISC 360-16, in LRFD o ASD. Il punto è ottenere il dettaglio dell'angolo corretto senza lavorare manualmente su diversi stati limite interagenti per ogni angolo di rinforzo.

Che cos'è una connessione per ginocchiera?

Il giunto era un breve membro diagonale, la ginocchiera, incontra una trave e una colonna primarie. Invece di correre in diagonale attraverso un'intera baia, taglia l'angolo.

Trasporta forza assiale, tensione e compressione entrambe, lontano dal giunto principale. Questo fa due cose: toglie momento flettente alla trave e alla colonna, e aumenta la rigidità laterale del telaio.

Il commercio è geometrico. Rinunci a un triangolo di spazio nell'angolo e ottieni rigidità in cambio, senza una diagonale che blocchi la baia.

Quali componenti compongono il giunto?

  • Membro del tutore: angoli singoli, doppi angoli, sezioni di canale o tubi HSS.
  • Piastre a fazzoletto: saldato o imbullonato alla trave o alla colonna per ancorare il controvento.
  • bulloni: elementi di fissaggio ad alta resistenza che sopportano taglio e tensione tra le piastre e gli elementi.
  • saldature: saldature d'angolo o scanalate che fissano i fazzoletti, o unendo direttamente i componenti di controvento.

L'intero compito dell'assemblaggio è quello di diffondere una forza concentrata attraverso l'angolo trave-colonna senza che nessun componente raggiunga prima il suo limite.

Dove sono comunemente utilizzate queste connessioni?

Ovunque il rinforzo a X o una diagonale a tutta altezza non siano pratici:

  • Capannoni industriali e strutture a portale che necessitano di spazio libero o di altezza libera.
  • Pipe rack e strutture di supporto negli impianti di lavorazione.
  • Adeguamenti e adeguamenti sismici di telai esistenti.
  • Rifugi all'aria aperta, tettoie e supporti delle vie di corsa delle gru.

I retrofit sono i casi in cui il rinforzo del ginocchio spesso vince a titolo definitivo: può essere aggiunto ad un telaio già costruito ed in uso, cosa che una diagonale full-bay di solito non può.

Quali tipi di connessioni per ginocchiera esistono?

La geometria e il carico decidono la disposizione:

  • Piastra fazzoletto: un fazzoletto singolo o doppio saldato alla colonna o alla trave, con il tutore imbullonato ad esso.
  • HSS saldato direttamente: supporti tubolari scanalati o tagliati a smusso e saldati direttamente alle flange o ad un fazzoletto.
  • Angolo singolo: imbullonato attraverso una gamba a un tassello. Adatto al controllo del vento più leggero o dell'oscillazione.
  • Doppio angolo: angoli schiena contro schiena che racchiudono il tassello, che rimuove l'eccentricità trasportata da un singolo angolo.
  • Imbullonato con flangia: piastre terminali sull'estremità del tutore, imbullonato a filo con le flange dell'elemento.

Le opzioni ad angolo singolo e doppio sono lo stesso tutore che svolge lo stesso lavoro, quindi la scelta solitamente riguarda se il percorso del carico eccentrico è accettabile al livello di forza coinvolto.

Come utilizzare il calcolatore della connessione del tutore per ginocchio

  • Configurazione e sezioni: il tipo di profilo del controvento, HSS o angolo singolo o doppio, e le dimensioni del membro.
  • Dettagli di fissaggio e saldatura: grado del bullone, diametro e spaziatura del modello, o dimensioni e lunghezze di saldatura.
  • Geometria del tassello: spessore della piastra, carico di snervamento e punti di lavoro di connessione.
  • Carichi di progettazione: la forza assiale, tensione o compressione, più qualsiasi taglio che agisce con esso.

calcolo, e i rapporti di utilità ritornano con i limiti di capacità e il controllo completo che li sostiene, all'AISC 360 in LRFD o ASD.

Perché scegliere il calcolatore della connessione del tutore per ginocchio di SkyCiv?

Una ginocchiera ha un percorso di carico breve e molti modi per fallire: taglio del blocco, taglio dei bulloni, la deformazione del tassello e lo strappo della saldatura si trovano tutti vicini, e la geometria del punto di lavoro li sposta tutti contemporaneamente.

Gestire il set insieme anziché uno alla volta è ciò che rende trattabile il dettaglio. Spostare il punto di lavoro, vedere quale assegno si muove con esso, e il caso di compressione smette di essere quello di cui scopri tardi.

Domande comuni sulla progettazione delle connessioni del telaio con rinforzo del ginocchio.

Risposte alle tue domande

Taglio del blocco, taglio dei bulloni, deformazione del tassello e strappo della saldatura, restituiti come rapporti di utilità con i limiti di capacità e il lavoro dietro ciascuno.

Trasporta la forza assiale lontano dal giunto della trave e della colonna. Ciò riduce il momento flettente in entrambi i membri e aumenta la rigidità laterale del telaio, senza una diagonale che corre per tutta l'altezza della baia.

Angoli singoli, doppi angoli, e tubi HSS.

Fazzoletto con controvento bullonato, HSS saldato direttamente, unico angolo, doppio angolo

Gli angoli schiena contro schiena racchiudono il tassello, so the load path stays centred and the eccentricity a single angle introduces disappears. A single angle is usually enough for lighter wind or sway control.

The brace profile and member dimensions, i dettagli del bullone o della saldatura, the gusset plate thickness, yield strength and work points, and the axial and shear loads at the brace.

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