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Clarification faisceaux diagonaux Chevron i faisceau

  • Auteur du sujet Auteur du sujet odisseo 18
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odisseo 18

Guest
Si c'était possible, je voudrais préciser sur l'élément de support que l'on appelle chevron de poutre en Amérique et en Italie devrait être un contre-vent oblique, qui éliminerait les tensions de poids et les contraintes sur les colonnes de support de la structure, je fais clairement référence aux structures de menuiserie en métaux lourds. Je vous remercie.
l'effet chevron et l'analyse du faisceau chevron:
" de source en réseau
Les concepteurs de faisceaux et les concepteurs de connexions ont un niveau de soin différent dans l'analyse des faisceaux dans les cadres convertis en v et en v soumis à des charges latérales. lorsque la somme des composantes verticales des forces de contre-remontage est différente de zéro, (1) les concepteurs de faisceau évaluent la coupe et le moment du faisceau requis, en traitant la charge verticale déséquilibrée comme une force concentrée qui agit au point de contre-effet ignorant tout effet local résultant de la géométrie de la connexion du contre-vent et (2) le concepteur de lien évalue la coupe du faisceau requis uniquement en fonction du moment qui agit sur l'interface entre le faisceau. Le présent document propose une nouvelle méthode d'évaluation de la coupe et de l'heure du faisceau requis, qui comprend l'examen de la lumière du faisceau, de la position du point de travail et des effets locaux du raccordement, méthode qui peut être utilisée à la fois par le concepteur du faisceau et par le concepteur du raccordement. montre que l'échelle de la charge verticale déséquilibrée affecte l'impact des effets de raccordement locaux; lorsque la somme des composants de la force de vent verticale n'est pas ou relativement petite, les effets de raccordement locaux dominent l'effet global. au contraire, lorsque la charge verticale déséquilibrée est relativement importante, les effets globaux prévalent; Dans ce cas, y compris les effets de connexion locale, il sera possible de prévoir un moment de faisceau plus petit requis, permettant éventuellement des faisceaux plus légers.
1-s2.0-s0143974x19300513-gr1.jpg



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le système de contrevents chevrons fournit le plus haut niveau de rigidité et de ductilité moyenne en utilisant le rendement ou l'instabilité des contrevents. Ce système montre un comportement post-instabilité faible tandis que d'autres éléments structuraux tels que les poutres, les colonnes et les articulations montrent un comportement élastique. en raison de l'instabilité du couvent sur un plan, la force déséquilibrée agit perpendiculairement au centre du champ du faisceau et se traduit par la concentration des dommages sur ce plan. Par conséquent, l'histoire intéressée devient sujette au mécanisme de l'histoire douce et la structure finit par s'effondrer. Pour éviter ce problème, il est possible de placer des éléments verticaux (cernier) entre les poutres de sorte que la tête des contrevents soit reliée à l'altitude et que la force de dééquilibrage qui en résulte dans le plan soit transférée aux étages supérieurs. Ce cadre est connu sous le nom de cadre de charnière. Avec une bonne configuration des charnières, vous pouvez faire face aux problèmes et faiblesses du cadre de renforcement chevron. Par conséquent, les cadres pour charnières peuvent devenir de véritables substituts de ce type de systèmes de renforcement. en utilisant l'élément chevron dans le contre-vent chevron et en le transformant en cadre de charnière, il est possible d'augmenter la résistance, la ductilité et la capacité d'absorption d'énergie de ces cadres.

chevron2.png

:unsure:
 
un de mes amis m'a dit qu'à son avis ce type de faisceau pourrait être assimilé à un "point" ou à une contre-aventure pour contrer les poussées latérales

selon son intuition:
du point de vue structurel est appelé un élément de travail, comme il est compris du terme, compression simple, contrairement à la traction qui fonctionne à la place avec une traction simple.

le point est également appelé "biella compressesa" ou "asta compressesa". la tige et le point représentent l'élément fini le plus simple: élément de tige ou bielle.
le point et la traction sont les composants des faisceaux de réticulation isostatique.
une dernière question si je peux sans autre question
Quelle différence y aurait-il entre trave np, trave ipe et trave inp ? merci à vous tous.
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Je crois que c'est plus robuste, non ?
le np si je n'ai pas mal compris ils sont utilisés comme contrafixes pour réaliser les cadres en menuiserie en métal "skid ", non?
 
ipn et inp étaient plus fréquents dans le passé, alors que ipe est beaucoup plus commun de nos jours. Je ne peux pas justifier les réponses. Je ne veux pas dire des bêtises, mais je pense que ipe est plus "jeune" qu'ipn. entre ipe et ipn ou inp il n'y a pas de différence substantielle en ce qui concerne les valeurs statiques, les tableaux à portée de main.
Bien différent avec lui évidemment.
Alors si vous allez voir les normes indiennes, par exemple, avec lesquelles j'ai eu affaire dernièrement, il y a d'autres profils normalisés qui sont très proches de notre ipe, par exemple. C'est mon avis.
 
un de mes amis m'a dit qu'à son avis ce type de faisceau pourrait être assimilé à un "point" ou à une contre-aventure pour contrer les poussées latérales

selon son intuition:
du point de vue structurel est appelé un élément de travail, comme il est compris du terme, compression simple, contrairement à la traction qui fonctionne à la place avec une traction simple.

le point est également appelé "biella compressesa" ou "asta compressesa". la tige et le point représentent l'élément fini le plus simple: élément de tige ou bielle.
le point et la traction sont les composants des faisceaux de réticulation isostatique.
une dernière question si je peux sans autre question
Quelle différence y aurait-il entre trave np, trave ipe et trave inp ? merci à vous tous.
Voir la pièce jointe 67234
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chaque profil a un peu de son histoire et de son application. alors clairement que si au calcul il est vérifié, vous pouvez utiliser ce que vous voulez.
Normalement, l'ourlet et l'ourlet sont utilisés pour faire des piliers que vous éparpillez ou pour tenir des parties très stressées du sol.
avec l'ipe vous faites tous les traverses horizontales de planchers de loft.
l'hypne est né pour conduire à de petites lampes (pour les ailes autocentrées et plus inertielles inclinées) ou pour se noyer dans le béton pour nous ancrer sur des machines qui ont des charges de traction.
upn est né pour l'utilisation de contrevents ou pour être noyé et utilisé pour souder des rails.
Les angles l à côtés égaux et inégaux sont utilisés seuls ou couplés pour fabriquer des contrevents. simples sont utilisés pour faire couronner sur le sol autour des trous en béton.
même avec le t vous faites de petits contrevents, poutres de connexion avec peu de charge.
 
En ce qui concerne le système chevron, je recommande la lecture de la norme ntc18 dans la section sur les v-downs concentriques.
Dans la pratique, sous des charges horizontales, l'une des deux diagonales entre dans la bande (les diagonales sont délibérément très minces) tandis que l'autre tend vers tout, ou presque, la force (alors, dans le pire des cas, a une double traction par rapport à celle avec les diagonales les deux fonctionnant).
comme il est dit combien vous rapportiez dans le texte traduit (je suis allé chercher le texte original mais il a été écrit mal aussi en anglais) crée en fait une asymétrie qui conduit en fait à avoir une force concentrée appliquée au centre de la traversée. Il est évident qu'une charnière en plastique sera formée dans la traversée où une grande partie de l'énergie fournie par les charges horizontales sera dissipée. normalement l'énergie doit être dissipée dans la thèse diagonale mais avec ce système il déplace délibérément la dissipation dans la traversée.

Je crois comprendre que la méthode chevron ne fait que calibrer le calibrage des diagonales pour avoir encore une contribution de la diagonale comprimée (à partir de formules il semble qu'il considère au moins 30% de capacité). des photos il me semble de noter que le calibrage des transverses prend correctement en compte également la nécessité de dissipation nécessaire.

Cependant, si vous voulez essayer de calculer la cellule du couvent, vous pouvez le faire avec n'importe quel programme de calcul (juste pour dire que j'entends souvent parler de ftool. J'utilise frame2d de glaces).
les cas extrêmes sont ceux avec des diagonales de travail à 100% et l'autre seulement avec la diagonale tendue (le comprimé peut l'éliminer directement du modèle).
Le système chevron est entre ces deux cas. vous pouvez simplement attribuer à la diagonale
comprimé un module réduit ou une zone réduite de 70%, c'est-à-dire qu'il suffit de multiplier la zone par 0,3.
Vous pouvez ensuite vérifier combien le moment de flender affecte la traversée dans différents cas (avec cette analyse vous pouvez obtenir le multiplicateur de limite statique).
Si vous voulez construire un mécanisme pour déterminer le multiplicateur de limite cinématographique de la cellule du couvent. ne tiennent pas compte de la dissipation des diagonales qui est négligeable par rapport à celle du transversal.
 
@meccanicamg Je voudrais simplement ajouter d'autres informations sur l'utilisation des profils.
heb et hem sont utilisés dans des structures particulièrement importantes (bâtiments élevés, structures avec wagons transportant plusieurs dizaines de tonnes). dans les hangars classiques de la petite réalité productive italienne, il est plus facile de trouver le hea pour les colonnes et le ipe ou encore le hea pour les poutres.
Dans le commerce, les petits approvisionnements sont plus faciles à trouver que les heb et surtout les hem.
Les reticolars construisent souvent avec l. profils les utilisent en paires pour les brides inférieures et supérieures et simples pour les diagonales et les droits. Si vous voulez, vous pouvez également utiliser des upns (mais il est moins fréquent). Vous pouvez également utiliser des colonnes réticoles.
s'il peut vous intéresser l pour renforcer les piliers en béton armé ou les mâles de maçonnerie.
l sont ensuite reliés à une série de plats soudés (calastrelli).
ipe et hea sont tellement utilisés dans les rénovations parce qu'ils sont suffisamment lus pour être manipulés manuellement ou avec des treuils ou avec d'autres petites machines de levage (pensé de vouloir faire un trou dans un loft d'un appartement. Vous ne pouvez pas porter des poutres de renfort avec le lit. Il est important de lire les poutres).
 

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