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설계한 갱도지주 광속은 그들의 힘 및 다예 다제 때문에 건축에서 널리 이용됩니다. 그들의 flexural 및 전단 수용량은 안전하고 능률적인 디자인을 위해 근본적입니다. 이 문서는 설계한 갱도지주 광속에 있는 이 수용량을 평가하는 방법의 실제적인 개관을 제공합니다.
설계 된 Timber Beams의 굽힘 용량
굴곡 능력은 최대 굽힘 응력을 나타내며, 고장의 앞에 견딜 수 있습니다. 그것은 재료 특성과 단면 차원에 달려 있습니다. 엔지니어는 일반적으로 파열의 계수와 광속의 관성을 고려하는 표준화 된 공식을 사용하여 굴곡 강도를 계산합니다.
설계 목재, 디자인 종종 적층 베니어 목재 (LVL) 또는 접착제로 입힌 목재 (글루램)을 포함합니다. 이 재료는 더 직선 계산을 만들기 위해 예측 가능한 속성을 가지고 있습니다. 굽힘 강도는 제조업체에 의해 일반적으로 지정되며 표준화 된 굽힘 테스트를 통해 테스트됩니다.
설계 Timber Beams의 전사적 능력
전단 능력은 최대 전단력을 나타냅니다. 빔은 실패하기 전에 저항 할 수 있습니다. 그것은 나무, 접착제 품질 및 빔의 단면 차원의 유형에 영향을받습니다. 전단 강도는 종종 적격 수식 또는 테스트 데이터를 통해 결정됩니다.
갱도지주 광속은 전형적인 짐을 위한 충분한 전단 수용량이 있기 위하여 디자인됩니다. 전단판 또는 추가 박판과 같은 보강은, 필요하면 전단 저항을 강화할 수 있습니다. Proper 연결 세부사항은 또한 전단 성과에 있는 중요한 역할을 합니다.
Practical 평가 방법
엔지니어는 제조 업체 데이터, 표준화 된 테스트 및 계산의 조합을 통해 flexural 및 전단 용량을 평가합니다. 이러한 방법을 사용하여 빔은 안전 요구 사항을 충족하고 예상 부하에서 안정적으로 수행 할 수 있습니다.
- 회사 소개
- 표준 굽힘 및 전단 시험 수행
- 관련 디자인 코드 및 공식 적용
- 짐 상태 및 안전 요인을 고려하십시오