При огъване работи материалът горе и долу. Затова формата на сечението решава повече от количеството материал в него.
При огъване най-натоварен е материалът в горния и в долния край на сечението: единият в опън, другият в натиск. Двойното Т слага масата точно там и оставя тънка стена по средата, където напрежението е малко. Оттам идва и разликата с плътния квадрат.
Инерционният момент, в сантиметри на четвърта, измерва как сечението се съпротивлява на огъване изобщо. Съпротивителният момент казва какво напрежение се получава при даден огъващ момент. Първият влиза в провисването, вторият в проверката за якост.
Защото провисването зависи от коравината на материала, тоест от модула на еластичност, а не от якостта му. За стомана той е около 210 GPa, а за сплавите 6063-T6 и 6061-T6 около три пъти по-малко. Затова еднакво сечение от алуминий провисва около три пъти повече.
При семействата, чиито отвори лежат чисто вътре в плътен контур, площта и моментите се смятат направо от многоъгълника на сечението. Така стойността не се преписва от таблица, а излиза от самата геометрия.
Стоманените връзки, тоест подложни планки, снаждащи планки, фасонки, ъглови накладки, заварени шевове и подсилени подложни планки, са част от същия набор. Те са мястото, на което конструкцията обикновено се проваля, а не средата на гредата.
Тя не прилага частни коефициенти за сигурност по Еврокод и проверява само напрежение при огъване и провисване. Тоест не е конструктивен проект и инструментът го казва на самия панел с резултата, а не в дребен шрифт.
Загуба на устойчивост, усукване, местно смачкване при опората, умора при променлив товар и връзките с останалата конструкция. Всяко от тях може да реши случая преди напрежението при огъване.
При сравнение между две сечения, при груба преценка преди проектиране и при обяснение защо една форма държи, а друга не. За носеща конструкция отговорът идва от проектант, не от екран.
Една и съща греда при два различни начина на закрепване провисва различно в пъти. Затова преди да се сравняват сечения, се решава как гредата стои: свободно положена, запъната от единия край или запъната от двата. Едно и също сечение, запънато от двата края, носи няколко пъти повече от същото свободно положено. Затова смяната на начина на закрепване понякога решава случая по-евтино от смяната на профила.
При провисване дължината влиза на четвърта степен. Двойно по-дълга греда при иначе същото провисва шестнайсет пъти повече. Затова допълнителна опора по средата обикновено струва по-малко от по-голямо сечение.
Защото при огъване най-натоварен е материалът в горния и долния край. Двойното Т слага масата там и оставя тънка стена по средата.
Инерционният измерва съпротивата на огъване изобщо и влиза в провисването. Съпротивителният дава напрежението при даден огъващ момент.
Защото провисването зависи от модула на еластичност, не от якостта. За стомана той е около 210 GPa, за 6063-T6 и 6061-T6 около три пъти по-малко.
Не. Няма частни коефициенти по Еврокод и се проверяват само напрежение при огъване и провисване. Инструментът го казва на панела с резултата.
Загуба на устойчивост, усукване, местно смачкване при опората, умора и връзките с останалата конструкция.
Смятат се направо от многоъгълника на сечението при семействата, чиито отвори лежат чисто в плътен контур.
Шейсет и осем: подложни и снаждащи планки, фасонки, ъглови накладки, заварени шевове и подсилени подложни планки.
Силно: тя влиза на четвърта степен. Двойно по-дълга греда при иначе същото провисва шестнайсет пъти повече, затова опора по средата обикновено струва по-малко от по-голямо сечение.
За сравнение между сечения и за груба преценка преди проектиране, както и за обяснение защо една форма държи.
С профил в EduFacturing. Част от инструментите влизат в Pro.