Online-Designbeispiele
Online Stahlträger-Rechner
Träger
Leer
Beginnen Sie Ihr Balkendesign von Grund auf.
Kragträger
Feste Unterstützung auf einer Seite mit einer einzelnen Punktlast.
Kragträger
Statisch unbestimmter Balken
Feste Stützen auf beiden Seiten mit einer einzigen Punktlast.
Statisch unbestimmter Balken
Einfeldträger
Einfeldträger
Einfeldträger
Einfache Abstützung auf beiden Seiten mit einer einzigen Momentenpunktlast.
Gemischte Unterstützungen
Gemischte Unterstützungen
Feste und einfache Stützen mit einer verteilten Last.
Gemischte Unterstützungen
Gemischte Unterstützungen
Gemischte Unterstützungen
Festlager und Feder
Einfache Unterstützung und Feder mit verteilter Last
Federstützen
Federstützen mit Punktlast
Federstützen
Federstützen mit verteilter Last
Schwimmendes Gerber-Scharnier
Beidseitig mit einem Gerberscharnier in der Mitte befestigt.
Zwei Spannen
Drei Spannen
Vier Spannen
Fünf Spannen
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.
Scherung
W-Form, Hauptachse
Basierend auf AISC-Designbeispielen, G.1. Ein W24x62 trägt eine Eigen- und Nutzlast.
Kanal, Hauptachse
Basierend auf AISC-Designbeispielen, G.2. Ein C15x33.9-Kanal trägt eine Eigen- und Nutzlast.
Winkel
Basierend auf AISC-Designbeispielen, G.3. Ein L5x3x1/4-Winkel, mit dem langen Schenkel vertikal, trägt eine Eigen- und Nutzlast.
Rechteckiges HSS
Basierend auf AISC-Designbeispielen, G.4. Ein rechteckiges HSS 6x4x3/8, breite Wände vertikal, trägt eine ständige und eine Nutzlast.
Rundes HSS
Basierend auf AISC-Designbeispielen, G.5. Ein runder HSS 16.000x0.375 Träger trägt eine ständige und eine Nutzlast.
W-Form, Nebenachse
Basierend auf AISC-Designbeispielen, G.6. Ein W21x48-Träger trägt eine Eigen- und Nutzlast in der schwachen Richtung.
Kanal, Nebenachse
Basierend auf AISC-Designbeispielen, G.7. Ein C9x20-Kanal trägt Eigen- und Nutzlasten in der schwachen Richtung.
Verbundträger mit Querversteifungen
Basierend auf AISC-Designbeispielen, G.8. Ein zusammengesetzter I-förmiger Träger mit Querversteifungen trägt gleichmäßig verteilte Eigen- und Nutzlasten.
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.
Zugspannung
W-Form
Basierend auf AISC-Designbeispielen, D.1. Ein W8x21-Zugglied unter ständigen und veränderlichen Lasten.
Einzelwinkel
Basierend auf AISC-Designbeispielen, D.2. Ein L4x4x1/2-Zugglied unter ständigen und veränderlichen Lasten.
WT-Form
Basierend auf AISC-Designbeispielen, D.3. Ein WT6x20-Zugglied unter ständigen und veränderlichen Lasten.
Rechteckiges HSS
Basierend auf AISC-Designbeispielen, D.4. Ein HSS6x4x3/8 Zugglied unter ständigen und veränderlichen Lasten.
Rundes HSS
Basierend auf AISC-Designbeispielen, D.5. Ein HSS6.000x0.500 Zugglied unter ständigen und veränderlichen Lasten.
Torsion
W-Form mit Punktlast, drehbar gelagert
Basierend auf dem AISC Design Guide 9, Beispiel 5.1. Ein W10x49 überspannt 15 ft und trägt eine Last von 15 kip in einem Abstand von 6 Zoll vom Scherzentrum in der Mitte der Spannweite.
Benutzerdefiniertes HSS mit Punktlast, drehbar gelagert
Basierend auf dem AISC Design Guide 9, Beispiel 5.2a. Ein TS10x6x1/2 überspannt 15 ft und trägt eine Last von 15 kip in einem Abstand von 6 Zoll vom Scherzentrum in der Mitte der Spannweite.
Rechteckiges HSS mit Punktlast, drehbar gelagert
Basierend auf AISC Design Guide 9, Beispiel 5.2b. Ein HSS 10x6x1/2 überspannt 15 ft und trägt eine Last von 15 kip, die 6 Zoll vom Scherzentrum in der Mitte der Spannweite entfernt ist.
Geschweißter Plattenträger mit Punktlasten, drehbar gelagert
Basierend auf dem AISC Design Guide 9, Beispiel 5.4. Ein geschweißter Plattenträger überspannt 25 ft und trägt eine Last von 310 kip und 420 kip jeweils 7,5 ft von den Spannweitenenden entfernt. Beide Lasten wirken mit einer Exzentrizität von 3 in. vom Schubmittelpunkt.
Kanal, feste Enden, verteilte Torsionslast
Basierend auf AISC Design Guide 9, Beispiel 5.5.
Einzelwinkel-Kragarm, exzentrische Last
Basierend auf AISC Design Guide 9, Beispiel 5.6.
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.
2. Ordnung Analyse
P-δ-Effekt, einfach gelagert
Basierend auf dem Benchmark-Problem Fall 1 aus dem AISC "Kommentar zur Spezifikation für Stahlbauwerke", Kapitel C, Entwurf für Stabilität.
Ein einfach gestützter Träger-Stütze wird einer axialen Last ausgesetzt, die gleichzeitig mit einer gleichmäßig verteilten Querlast zwischen den Stützen wirkt.
P-Δ- und P-δ-Effekte, Kragarm
Basierend auf dem Benchmark-Problem Fall 2 aus dem AISC "Kommentar zur Spezifikation für Stahlbauwerke", Kapitel C, Entwurf zur Stabilität.
Ein fest verankerter Kragträger-Stützenbalken ist einer axialen Last ausgesetzt, die gleichzeitig mit einer seitlichen Last an seinem Ende wirkt.