Online-Designbeispiele

Online Stahlträger-Rechner

Biegung

W-Form, kontinuierlich ausgesteift

Basierend auf AISC-Designbeispielen, F.1-1. Ein W18x50 überspannt 35 ft und ist kontinuierlich abgestützt, um gleichmäßige Eigen- und Nutzlasten zu tragen.

W-Form, bei 1/3 verstrebt

Basierend auf AISC-Designbeispielen, F.1-2. Ein W18x50 mit einer Spannweite von 35 ft ist in 3 Abschnitten (Lb = 11,7 ft) abgestützt, um gleichmäßige Eigen- und Nutzlasten zu tragen.

W-Form, in der Mitte verstrebt

Basierend auf AISC-Designbeispielen, F.1-3. Ein W18x50 mit einer Spannweite von 35 ft ist in der Mitte abgestützt, um gleichmäßige Eigen- und Nutzlasten zu tragen.

Kompakter Kanal, kontinuierlich abgestützt

Basierend auf AISC-Designbeispielen, F.2-1. Ein einfach gestützter C15x33.9 überspannt 25 ft, ist kontinuierlich abgestützt und trägt gleichmäßige Eigen- und Nutzlasten.

Kompakter Kanal, abgestützt bei 1/5

Basierend auf AISC-Designbeispielen, F.2-2. Ein einfach gelagerter C15x33.9 überspannt 25 ft und ist in 5 Abschnitten (Lb = 5 ft) abgestützt, um gleichmäßige Eigen- und Nutzlasten zu tragen.

W-Form mit nicht-kompakten Flanschen

Basierend auf AISC-Designbeispielen, F.3. Ein einfach gestützter W21x48 überspannt 40 ft und ist kontinuierlich abgestützt, um eine gleichmäßige Eigenlast und 2 konzentrierte Nutzlasten zu tragen.

W-Form im Biegen der Hauptachse

Basierend auf AISC-Designbeispielen, F.4. Ein einfach gestützter W24x55 überspannt 30 ft und ist kontinuierlich abgestützt, um gleichmäßige Eigen- und Nutzlasten zu tragen.

W-Form im Biegen um die Nebenachse

Basierend auf AISC-Designbeispielen, Beispiel F.5. Ein einfach gelagerter W12x58 wird auf seiner schwachen Achse belastet, um gleichmäßige Eigen- und Nutzlasten zu tragen. Der Träger überspannt 15 ft und ist nur an den Enden abgestützt (Lb = 15).

Quadratisches HSS mit kompakten Flanschen

Basierend auf AISC-Designbeispielen, F.6. Ein einfach gestütztes quadratisches HSS 3-1/2x3-1/2x1/8 überspannt 7,5 ft, ist kontinuierlich abgestützt und trägt gleichmäßige Eigen- und Nutzlasten.

Rechteckiges HSS mit nicht-kompakten Flanschen

Basierend auf AISC-Designbeispielen, F.7. Ein einfach gestütztes rechteckiges HSS 10x6x3/16 überspannt 21 ft, ist nur an den Endpunkten abgestützt und trägt gleichmäßige Eigen- und Nutzlasten.

Quadratisches HSS mit schlanken Flanschen

Basierend auf AISC-Bemessungsbeispielen, F.8. Ein einfach gelagertes rechteckiges HSS 8x8x3/16 überspannt 21 ft, ist kontinuierlich ausgesteift und trägt gleichmäßig verteilte Eigen- und Nutzlasten.

Rohr

Basierend auf AISC-Designbeispielen, F.9. Ein einfach gestütztes Rohr 8X-Strong überspannt 16 ft, ist nur an den Endpunkten abgestützt und trägt gleichmäßige Eigen- und Nutzlasten.

WT-Form

Basierend auf AISC-Designbeispielen, F.10. Ein einfach gestützter WT5x6 überspannt 6 ft, ist kontinuierlich abgestützt und trägt gleichmäßige Eigen- und Nutzlasten.

Winkel, vertikales Bein nach oben, an den Enden abgestützt

Basierend auf AISC-Designbeispielen, F.11A. Ein einfach gestützter Einzelwinkel L4x4x1/4 überspannt 6 ft, ist nur an den Endpunkten abgestützt und trägt gleichmäßige Eigen- und Nutzlasten. Das vertikale Schenkel des Einzelwinkels ist nach oben gerichtet, sodass die Spitze unter Druck steht.

Winkel, vertikales Bein nach oben, in der Mitte abgestützt

Basierend auf AISC Designbeispielen, F.11B. Ein einfach gestützter Einzelwinkel L4x4x1/4 überspannt 6 ft, ist in der Mitte und an den Endpunkten abgestützt und trägt gleichmäßige Eigen- und Nutzlasten. Das vertikale Schenkel des Einzelwinkels ist nach oben gerichtet, sodass die Spitze unter Druck steht.

Rechteckiger Stab, Hauptachse, in der Mitte abgestützt

Basierend auf AISC-Designbeispielen, F.12. Ein einfach gestützter rechteckiger Balken (5 Zoll x 3 Zoll) überspannt 12 Fuß, ist in der Mitte und an den Endpunkten abgestützt und trägt gleichmäßige Eigen- und Nutzlasten.

Rundstab

Basierend auf AISC-Designbeispielen, F.13. Ein einfach gelagerter runder 1-Zoll-Stab überspannt 2,5 Fuß und trägt gleichmäßige Eigen- und Nutzlasten.

Plattenträger, ausgesteift

Basierend auf AISC-Designbeispielen, F.14. Ein zusammengesetzter Plattenträger, der 50 Fuß überspannt, ist einfach gelagert und alle 12,5 Fuß ausgesteift.

Kompression

W-Form mit gelenkigen Enden

Basierend auf AISC-Designbeispielen, E.1A. Eine gelenkige W14x132-Säule trägt eine ständige und eine Nutzlast.

W-Form mit Zwischenverstrebung

Basierend auf AISC-Designbeispielen, E.1B. Eine gelenkige W14x90-Säule trägt eine ständige und eine veränderliche Last.

Verbundstütze mit schlanker Stegplatte

Basierend auf AISC-Designbeispielen, E.2. Eine gelenkig gelagerte zusammengesetzte Säule trägt eine ständige und eine veränderliche Last.

Verbundstütze mit schlanken Flanschen

Basierend auf AISC-Designbeispielen, E.3. Eine gelenkig gelagerte zusammengesetzte Säule trägt eine ständige und eine veränderliche Last.

WT-Form ohne schlanke Elemente

Basierend auf AISC-Designbeispielen, E.7. Eine gelenkige WT7x34-Säule trägt eine ständige und eine veränderliche Last.

WT-Profil mit schlanken Elementen

Basierend auf AISC-Designbeispielen, E.8. Eine gelenkige WT7x15-Säule trägt eine ständige und eine veränderliche Last.

Rechteckiges HSS ohne schlanke Elemente

Basierend auf AISC-Designbeispielen, E.9. Eine gelenkig gelagerte rechteckige HSS-Säule trägt eine ständige und eine veränderliche Last.

Rechteckiges HSS mit schlanken Elementen

Basierend auf AISC-Designbeispielen, E.10. Berechnen Sie die Kapazität einer gelenkig gelagerten rechteckigen HSS-Säule.

Rohr

Basierend auf AISC-Designbeispielen, E.11. Berechnen Sie die Kapazität eines Druckglieds aus Rohr. Die Säule ist an den Enden in beiden Achsen gelenkig verbunden und nur in der y-y-Richtung in der Mitte abgestützt.

Aufbau I-förmig mit unterschiedlichen Flanschen

Basierend auf AISC-Designbeispielen, E.12. Berechnen Sie die Kapazität eines gelenkig gelagerten zusammengesetzten I-förmigen Druckglieds.

Axial belasteter Einzelwinkel

Basierend auf AISC-Designbeispielen, E.14A. Berechnen Sie die Kapazität eines gelenkig gelagerten zusammengesetzten I-förmigen Druckglieds.

Kombiniert

I-Form, Druck und biaxiales Biegen

Basierend auf AISC-Designbeispielen, H.1. Ein gelenkig gelagerter, ungestützter 14-Fuß W14x99 wird mit kombinierter Druck- und Biegemomente um beide Achsen belastet.

I-Form, Druck und biaxiales Biegen

Basierend auf AISC-Designbeispielen, H.3. Ein gelenkig gelagerter, ungestützter 30-Fuß W14x82 wird mit kombinierter Druck- und Biegemomente um beide Achsen belastet.

I-Form, Druck und biaxiales Biegen

Basierend auf AISC-Designbeispielen, H.4. Ein gelenkig gelagerter, ungestützter 14-Fuß W10x33 wird mit kombinierter Druck- und Biegemomenten um beide Achsen belastet.

Rechteckiges HSS ohne Lasten

Basierend auf AISC-Designbeispielen, H.5A. Torsionsfestigkeit eines HSS 6x6x1/4 (A500, Güte C).

Rundes HSS ohne Lasten

Basierend auf AISC-Designbeispielen, H.5B. Torsionsfestigkeit eines 14-Fuß-HSS 5.000x0.250 (A500, Güte C).

Rechteckiges HSS mit exzentrischer verteilter Last

Basierend auf AISC-Designbeispielen, H.5C. Ein 8-Fuß HSS 6x4x1/4 (A500, Güte C) wird mit exzentrischer verteilter Last belastet, die Torsions- und Biegewirkungen erzeugt. Der Träger ist einfach gelagert.

I-Form mit exzentrischer Punktlast

Basierend auf AISC-Designbeispielen, H.6. Ein W10x49 überspannt 15 ft und trägt eine tote und lebende Punktlast 6 Zoll vom Scherzentrum in der Mitte der Spannweite. Das referenzierte Beispiel basiert wiederum auf dem AISC Design Guide 9, Beispiel 5.1, unterscheidet sich jedoch dadurch, dass es Anleitungen zur Durchführung von Festigkeitsprüfungen gemäß Kapitel H enthält.