Расчет металлической колонны программа

Обновлено: 24.01.2025

Сервис КАЛК.ПРО – это строительный калькулятор, который включает профессиональный набор онлайн-инструментов для автоматизации и упрощения типовых расчетов. Вы получаете расчетную смету, набор чертежей и 3D-модель конструкции. Наш сайт действительно приносит пользу – смотрите готовые проекты в разделе « Отзывы ».

Также вы можете бесплатно установить наше приложение на Главный экран своего устройства, чтобы получить доступ ко всем возможностям сервиса в ОДИН клик и рассчитать материалы для строительства дома еще быстрее.

Приложение уже установлено или устройство не поддерживается

  • Лестницы металлические
  • Лестницы бетонные
  • Лестницы винтовые
  • Лестницы на косоурах
  • Лестницы на монокосоуре
  • Лестницы на тетивах

КАЛК.ПРО – Cтроительный калькулятор онлайн №1

КАЛК.ПРО – разработчик современных интерактивных строительных калькуляторов, предназначенных для автоматизации и упрощения типовых расчетов. Во всех инструментах, мы стараемся учитывать положения строительных норм и правил, а алгоритмы проверяются на практике профессиональным строителями. Мы направляем все возможные усилия, чтобы конструкции получались прочными, надежными и безопасными!

Каждый третий человек, хоть раз в жизни задумывается о приобретении загородного дома, однако радужная мечта и яркая фантазия практически всегда разбивается об непреодолимую стену финансовых затрат. Для того чтобы войти в ограниченные рамки бюджета, единственным возможным выходом в данной ситуации, является отказ от дорогостоящих услуг подрядчика и попытка строительства дома своими руками .

Но самостоятельно построить дом – отнюдь не самая простая задача. Соблюдение нормативных актов, учет специфических особенностей климата, рельефа и почв, составление проекта, выполнение расчета материалов – работа ни одного профильного специалиста, а предполагается, что все эти обязанности лягут на плечи рядового семьянина без опыта в сфере строительства.

Идея проекта KALK.PRO – собрать воедино всю необходимую информацию, а также предоставить инструменты для облегчения и автоматизации расчетов с помощью строительных калькуляторов, чертежей и 3D-моделей. Мы хотим, чтобы частное строительство стало доступным каждому, чтобы это не было проблемой и не отталкивало большинство семей при реализации квартирного вопроса и достижения своей мечты.

Для тех, кто уже сталкивался со строительством и, кто понимает, насколько важно систематизировать все этапы работы, точно подготовить необходимую документацию, заранее выполнить расчет материалов для строительства дома и не допустить ошибку – наше программное обеспечение, также будет эффективным помощником.

Заблаговременно выполненный расчет строительства дома избавит вас от большинства проблем на более поздних этапах работ.

Калькулятор строительства дома

Калькуляторы строительства дома предоставляют исчерпывающую информацию об особенностях возводимых сооружений и их составных частей по параметрам, введенных пользователем. Все используемые данные в нашей базе, мы стараемся приводить в соответствие положениям нормативно-правовых актов местного законодательства и справочных данных производителей материалов, для того чтобы вы могли получить наиболее достоверную информацию, среди которой:

  • расчет материалов для строительства дома и их стоимость;
  • несущие способности и допустимые нагрузки силовых конструкций;
  • полезные рекомендации по более комфортному расположению элементов;
  • подробные детализированные чертежи строений в различных проекциях;
  • интерактивную 3D-модель с возможностью взаимодействия и измерений.

Главной особенностью нашего проекта является наличие современной 3D-визуализации. Планируя строительство, вы сможете в режиме онлайн поэкспериментировать с элементами будущего дома – фундаментами, лестницами, крышами. Выбрать наиболее привлекательную и удобную конструкцию, как и рассчитать строительство дома, теперь не составит труда.

В информационном разделе нашего сайта можно ознакомиться с аннотациями, профессиональными советами специалистов, узнать много интересного об особенностях строительных работ и частной застройки. Интересные статьи с наглядными изображениями, написанные простым человеческим языком, помогут быстрее освоиться в ремонте и воплотить в реальность свою задумку.

Выбирая наш сайт в качестве помощника, вы получаете набор качественных и профессиональных инструментов с детально проработанной структурой, логикой и интерфейсом. Постоянно появляются новые калькуляторы, а алгоритмы работы совершенствуются.

Строительный калькулятор KALK.PRO – это комплексный инструмент для решения математических, инженерных и проектировочных задач с возможностью автоматизации типовых операций. С нашей помощью запутанные и утомительные расчеты исчезнут навсегда.

Онлайн калькулятор расчета стойки на прочность, устойчивость и гибкость

Расположенный ниже онлайн калькулятор предназначен для расчёта центрально-нагруженной стойки (колонны) из стального проката круглого, квадратного, прямоугольного и шестигранного сечения на прочность, устойчивость и изгиб. Если Вам нужно рассчитать онлайн прочность, изгиб и устойчивость стойки из СТАЛЬНЫХ ТРУБ, смотрите ТУТ . Или расчет стойки из ШВЕЛЛЕРА, ДВУТАВРА, ТАВРА и УГОЛКА на прочность, устойчивость и гибкость.

При проектировании строительных конструкций, необходимо принимать схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость сооружения в целом, а также его отдельных элементов при монтаже и эксплуатации.

Поэтому стойку, находящуюся под действием сжимающей её нагрузки необходимо проверять:

  1. На прочность;
  2. Устойчивость;
  3. Допустимую гибкость.

Для расчета предлагаем вам воспользоваться онлайн калькулятором, специально разработанным для нашего сайта!

Онлайн калькулятор для расчёта стойки (колонны) из стального проката

Логика онлайн расчета на прочность и устойчивость стойки из стального проката

Согласно Актуализированной редакция СНиП II-23-81 (CП16.13330, 2011) рассчитывая на прочность элементов из стали при центральном растяжении или сжатии силой P следует выполнять по формуле:

P / Fp * Ry * Yc

  • где P — действующая нагрузка.
  • Fp — площадь поперечного сечения колонны.
  • Ry — подсчетное сопротивление материала (стали колонны), выбирается по таблице В5 Приложения «В» того же СНиПа.
  • Yc — коэффициент условий работы по таблице 1 СНиПа (0.9-1.1). В соответствии с примечанием к этой таблице (пункт 5) в калькуляторе принято Yc=1.

Проверку на устойчивость элементов сплошного сечения при центральном сжатии силой P следует выполнять по формуле:

P / Fi * Fp * Ry * Yc

где Fi — коэффициент продольного изгиба центрально — сжатых элементов.

Коэффициент Fi введён в качестве компенсации возможности некоторой не прямолинейности колонны, недостаточной жесткости её крепления и неточности в приложении нагрузки относительно оси стойки.

Значение Fi зависит от марки стали и гибкости колонны и часто берётся из таблицы 72 СНиП II-23-81 1990г., исходя из гибкости колонны и расчётного сопротивления выбранной стали сжатию, растяжению и изгибу.

Это несколько упрощает и огрубляет вычисления, так как СНиП II-23-81* предусматривает специальные формулы для определения Fi. Гибкость (Lambda) — некоторая величина, характеризующая свойства рассматриваемого стержня в зависимости от его длины и параметров поперечн. сечения, в частности радиуса инерции:

Lambda = Lr / i

  • здесь Lr — расчётная длина стержня,
  • i — радиус инерции поперечного сечения стержня (колонны).

Радиус инерции сечения i равен корню квадратному из выражения I / Fp, где I — момент инерции, Fp — его площадь.

Lr (расчётная длина) определяется как Mu*L; здесь L — длина стойки, а Mu — коэфф., зависящий от схемы её крепления:

  • «заделка-консоль»(свободный конец) — Mu=2;
  • «заделка-заделка» — Mu = 0.5;
  • заделка — шарнир» — Mu = 0.7;
  • «шарнир — шарнир» — Mu = 1.

Следует иметь ввиду,что при наличии у формы поперечн. сечения 2-ух радиусов инерции (например, у прямоугольника), при вычислении Lambda используется меньший.

Кроме того, сама Lambda (гибкость колонны), рассчитанная по формуле Lambda = Lr / i не должна превышать 220-ти в соответствии с таблицей 19. СНиП II-23-81*; там же содержатся ограничения на предельную гибкость центрально — сжатых стержней.

Для их использования необходимо сделать выбор в таблице онлайн калькулятора «Вид, назначение стоек». Предельная гибкость стоек, кроме их геометрических параметров, зависит также от коэффициента продольного изгиба (Fi), действующей нагрузки (P), расчётного сопротивления материала стоики (Ry) и условий её работы (Yc).

Предельная гибкость, устойчивость и прочность стоек, кроме их геометрических параметров, зависит также от коэффициента продольного изгиба (Fi), действующей нагрузки (P), расчётного сопротивления материала стойки (Ry) и условий её работы (Yc).

Если возникнут трудности при расчетах онлайн калькулятором прочности и устойчивости, рекомендуем предварительно ознакомиться с инструкцией.

Онлайн калькуляторы и программы расчета конструкций

Практически 100%-ая копия полюбившегося многим инстаграм, идеально подойдет для портфолио, презентации работ своим клиентам или как отклик на понравившуюся вакансию. Молодой ресурс, но администраторы оперативно реагируют на предложения и вопросы.

Бесплатные программы для численных расчётов

Онлайн калькуляторы

Россия и страны СНГ

Единственный в своем роде сайт практикующего инженера, предоставляющий калькуляторы для строительного проектирования с расчетами по СП, СНиП, здесь присутствуют калькуляторы расчета железобетонных, стальных конструкций, калькуляторы расчета оснований и фундаментов.

Цель калькулона автоматизировать составление коммерческого предложения на проектные работы, по справочникам базовых цен, утверждённых правительством Москвы и России. Калькулон полезен для руководителей и сметчиков проектных организаций, он позволяет быстро определить приблизительную стоимость любых проектных работ, на которые распостраняется действие справочников базовых цен.

Онлайн калькулятор на этом сайте поможет произвести следующие расчеты: расход материалов, необходимых для возведения всех основных элементов постройки; расчет необходимых размеров и параметров элементов; расчет требуемых характеристик строительных материалов.

Интересно выполненные калькуляторы, помогут при строительстве своего каркасного дома, решат необходимость подсчета количества строительных материалов или расчета размеров той или иной детали конструкции.

Удобный бесплатный матричный онлайн калькулятор. На сайте реализованы все основные операции матричного калькулятора над матрицами, а также методы, задействующие матрицы для решения систем линейных уравнений.

Конвертируйте легко и просто!

Зарубежные

На сайте более, чем несколько сотен калькуляторов для решения сложных уравнений и формул в области электричества, механики, химии, электроники, гражданского строительства,металлургии, нефти и газа, оптики,физики, математики и др.

Вы инженер-механик, инженер-конструктор, инженер-чертежник, технический работник или студент? Нужно работать с профессиональными вычислительными системами? Но Вы не готовы или не можете платить тысячи рублей за неадекватно сложные или непонятные решения? Тогда Вам просто нужен MITCalc

Неплохие онлайн калькуляторы строительной тематики, статические расчеты балок и др.

Расчет деревянных конструкций. Эти интерактивные инструменты доступны бесплатно, чтобы помочь инженерам и архитекторам при проектировании зданий с использованием древесины в качестве материала конструкций.

Bendingmomentdiagram - это бесплатный онлайн калькулятор, который генерирует эпюры поперечных сил и изгибающих моментов для большинства простых балок. Калькулятор является полностью настраиваемым,чтобы удовлетворить большинство схем балок, что недоступно в большинстве других калькуляторов.

Прекрасно оформленный вариант калькуляторов для расчета балок из стали, древесины и опорных плит с анкерными болтами.

Быстрые решения технических задач. Выберите калькулятор ниже, чтобы начать!

Прекрасный выбор калькуляторов для расчета строительных конструкций из различных материалов.

Xcalcs — это набор инструментов для инженерных расчетов в области анализа конструкций, для непосредственного использования в веб-среде. Вы найдете его в списке под заголовком "библиотека" в оглавлении. Проверяйте почаще этот список, листы расчетов и инструменты регулярно обновляются!

Инструменты и основная информация для проектирования, инжиниринга и строительства.

Сайт практикующих инженеров содержит калькуляторы для расчета ветровых нагрузок, сейсмики, фундаментов, рам, так и отдельно, балок и колонн.

Большой выбор калькуляторов с разнообразным выбором тематики для расчета строительных конструкций, очень качественные калькуляторы сделанные практикующими инженерами.

Отличный выбор калькуляторов строительной тематики!

Здесь Вы найдете прекрасный выбор калькуляторов для расчета математики, финансов, конструкций, статистики, физики, калькуляторов преобразования единиц.

Далее:

Чертеж воздухонагреватель. Лепесток купола

Работа конструктора над технологичностью конструкций

Гармонические поля

Вопросы прочности при разработке чертежей КМД

Линейный интеграл и циркуляция векторного поля

Чертеж блока подкрановых балок

Нахождение потенциала

Основные правила оформления деталировочных рабочих чертежей

Теорема Стокса

Чертеж элементов кожуха горна доменной печи

Чертеж стропильной фермы из уголков

Проектирование металлоконструкций - это прибыльный бизнес?

Поток векторного поля через поверхность

Основные нормативные документы проектирования металлоконструкций

Программы для расчёта стальных конструкций

Программы RFEM и RSTAB являются оптимальным решением для статического расчёта стальных конструкций, таких как металлоконструкции, павильоны, строительные леса, мосты, силосы, краны, подкрановые пути, мачты, зимние сады и пр.

RSTAB предназначена для расчёта стержневых коснтрукций, в то время как в RFEM можно рассчитывать еще и плиты, стены, оболочки и тела.

Стальная конструкция

Бионическая стальная конструкция

Стальная каркасная конструкция

Многие инженеры-строители используют программное обеспечение RFEM (расчет по МКЭ) и RSTAB (стержневые конструкции) для проектирования конструкций большепролетных зданий.

Множество полезных аддонов позволяет рассчитывать несущую способность, устойчивость и пригодность конструкций к эксплуатации согласно различным нормам. В обеих программах также возможен динамический расчёт, расчёт усталости и пожароопасности помещений

Здание терминала

Расширение цеха непрерывного литья

Программы RFEM и RSTAB идеально подходят для расчёта конструкций и проектирования промышленных сооружений, таких как химические, фармацевтические, нефтехимические, металлургические заводы, заподы по производству удобрений, производственные цеха, фильтрационные установки и пр.

В то время как программа RSTAB разработана специально для проектирования стержневых конструкций, в RFEM можно рассчитывать еще и такие элементы, как плиты, оболочки или тела.

Пространственное стальное соединение

Программа для расчёта по МКЭ RFEM позволяет легко моделировать и рассчитывать даже сложные стальные 3D-соединения. Соединение в программе моделируется с помощью как плоских, так и объёмных элементов.

Для реалистичной симуляции контактных явлений, а также пластическох свойств материала в RFEM существует функция учёта нелинейных геометрических и физических свойств.

Фасадная конструкция

Программы RFEM (расчет по МКЭ) и RSTAB (стержневые конструкции), а также автономной программы RSECTION (характеристики сечений) позволяют легко рассчитывать фасадные конструкции, такие как стеклянные, навесные, двойные или элементные фасады и пр.

Программа RWIND позволяет симулировать воздушные потоки вокруг зданий или других объектов при помощи цифровой аэродинамической трубы, а также моделировать соответствующие ветровые нагрузки.

Морская стальная конструкция

Функции RFEM und RSTAB находят широкое применение при проектировании морских сооружений, таких как буровые платформы, ветроэнергетические установки, морские исследовательские платформы и т.д..

Они позволяют проводить расчёт конструкций, состоящих из нескольких материалов, динамический расчёт, расчёт на устойчивость и усталость, моделировать нагрузки от поворота и ветровые нагрузки и т.д.

Расчет металлической колонны программа

Программа "Устойчивость" выполняет расчёт стоек (колонн) на центрально действующую сжимающую силу. Программа подбирает сечение стойки из металлических профилей (металлопрокат). Подбор сечений производится по прочности и устойчивости.

Особенностью программы является то, что она выдаёт полный расчёт, с указанием всех ссылок на пункты таблиц СНиП, все формулы с подробным расчётом и описанием. Имеются графические пояснения (например расчётные схемы). В общем "полный ручной расчёт".



Для предотвращения заражения файлов вирусами мои программы упакованы в архивы под паролем «3525».

0 Спам

0

Или для такого расчета нужна другая конструкция?

-1

Расчет нагрузки на ножки стеллажа:
- стеллаж 3х1,5м, высотой 3м, 4 яруса, 8 ножек.
- нагрузка распределена равномерно +/- 5% = 150 кг на кв.м.
- общая нагрузка = 2 700 кг
- нагрузка на ножку = 340 кг = 3,4 кН

Общая нагрузка - 3,4кН на 3 метра
1-ый Ярус - ножка 0,5м, 3,40кН (вес 1+2+3+4, 340 кг на ножку)
2-ой Ярус - ножка 1,3м, 2,52кН (вес 2+3+4, 252 кг на ножку)
3-ий Ярус - ножка 2,1м, 1,68кН (вес 3+4, 168 кг на ножку)
4-ый Ярус - ножка 2,9м, 0,84кН (вес 4 яруса 675кг, 84кг на ножку)

ПО КАКОЙ МЕТОДИКЕ ПРАВИЛЬНО СЧИТАТЬ??

МЕТОДИКА №1 - Общая нагрузка на общую длину ножки

На общую
уголок равнополочный - 110х110х7,
уголок не равнополочный - 160х100х9,
швеллер - 16П

МЕТОДИКА №2 - на каждой длине ножки добавляем нагрузку очередного яруса

На 1-ый ярус
уголок равнополочный - 20х20х3,
уголок не равнополочный - 30х20х3,
швеллер - 5П

На 2-ой ярус
уголок равнополочный - 45х45х3,
уголок не равнополочный - 63х40х4,
швеллер - 5П

На 3-ий ярус
уголок равнополочный - 65х65х8,
уголок не равнополочный - 100х65х7,
швеллер - 10П

На 4-ий ярус
уголок равнополочный - 110х110х7,
уголок не равнополочный - 160х100х9,
швеллер - 16П

МЕТОДИКА №3 - т.к. высота всех ярусов по 0,8м, то считаем как по методике №2
только высоты считаем каждый раз по 0,8 а не по высоте от пола.

уголок равнополочный - 28х28х3,
уголок не равнополочный - 40х25х3,
швеллер - 5П

Для экономии материала, каждую ножку стоит считать по отдельности. Высотой 0,8м и нагрузкой со всех вышележащих ярусов.
Если принять профиль ножек одинаковым по всей высоте стелажа, тогда нужно расчитать только самую нижнюю ножку (длина 0,8м) на нагрузку от всех ярусов.

Там указана возможность посчитать из бруса, имеется в виду именно брус типа 50х50, 100х100, . или из доски тоже можно? типа 50х100, 50х150

Или у доски прочность будет по тонкому? Например, при размере 50х150, по стороне 50мм.

В программе рассчитываются стойки только из квадратного бруса. При расчете стоек из доски все равно в расчете будет учитываться только наименьшая ширина.

Мой объект:
- стеллаж 3х1,5м, высотой 3м, 4 яруса, 8 ножек.
- нагрузка распределена равномерно +/- 5% = 150 кг на кв.м.
- общая нагрузка = 2 700 кг
- нагрузка на ножку = 340 кг = 3,4 кН

А теперь вопрос.

Я считаю 3,4кН на 3 метра?

Или нужно каждый ярус считать как отдельный стол, например так:

1-ый Ярус - ножка 0,5м, 3,40кН (вес 1+2+3+4, 340 кг на ножку)
2-ой Ярус - ножка 1,3м, 2,52кН (вес 2+3+4, 252 кг на ножку)
3-ий Ярус - ножка 2,1м, 1,68кН (вес 3+4, 168 кг на ножку)
4-ый Ярус - ножка 2,9м, 0,84кН (вес 4 яруса 675кг, 84кг на ножку)

В итоге, самое слабое место - это 1-ый ярус с нагрузкой всего стеллажа на ножку высотой 0,5м.

Нагрузку всего веса на одну ножку я считаю на 3 метра или на 0,5 метра?

Нагрузку от веса всего стеллажа нужно считать на нижней ножке длиной 0,5м.
ножки вышележащих ярусов нужно проверить отдельно, т.к. длина везде разная
1 ярус 0,5м
2 ярус 1,3-0,5=0,8м
.
вполне может получиться что сечение ножки второго яруса может оказаться больше.

Здравствуйте. В описании программы написано же:
"Для предотвращения заражения файлов вирусами мои программы упакованы в архивы под паролем «3525»"

Читайте также: