Profilo T — Proprietà geometriche

Calcola area, baricentro, momenti d'inerzia dell'area, moduli di resistenza e raggi d'inerzia con dimensioni definite chiaramente.

Creato il v1.0

Di Thibaut Grzelak, Ingegnere di calcolo meccanico

8 profili disponibili
02

Dati di calcolo

Profilo T
mm
mm
mm
mm

L’ala è centrata sull’anima. Spigoli vivi. I raccordi non sono considerati. Il modulo di resistenza rispetto a x usa la fibra più lontana.

I risultati sono aggiornati.

03

Schema

BHtᵥt_f
04

Risultati

Area A
3450mm²
Baricentro x̄
60mm
Baricentro ȳ
129,457mm
Momento d'inerzia Iₓ
10,7502E6mm⁴
Momento d'inerzia Iᵧ
2,17375E6mm⁴
05Mostra risultati aggiuntivi
Modulo minimo Wₓ,min83.041,2 mm³
Modulo minimo Wᵧ,min36.229,2 mm³
Raggio d'inerzia rₓ55,8212 mm
Raggio d'inerzia rᵧ25,1012 mm
Prodotto d’inerzia Iₓᵧ0 mm⁴
Momento principale I₁ (max.)10,7502E6 mm⁴
Momento principale I₂ (min.)2,17375E6 mm⁴
Angolo dell’asse principale θₚ0 °
Costante torsionale JNon disponibile
Modulo plastico Wpl,x149.578 mm³
Modulo plastico Wpl,y58.125 mm³
Area di taglio Av,xNon disponibile
Area di taglio Av,yNon disponibile

Wpl è integrato esattamente sulla geometria. J è mostrato solo dove è implementata una soluzione esatta; le aree di taglio dipendenti dalla norma restano non disponibili.

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Nota di calcolo

Dettagli completi del calcolo

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Wpl,x
∫A |y − yp| dA
Wpl,y
∫A |x − xp| dA
J
Non disponibile
Av,x / Av,y
Non disponibile

Wpl è integrato esattamente sulla geometria. J è mostrato solo dove è implementata una soluzione esatta; le aree di taglio dipendenti dalla norma restano non disponibili.

01Equazioni e simboli

Formule utilizzate

ABt_f + tᵥ(H − t_f)
x̄B / 2
ȳΣAᵢyᵢ / A
Iₓ, IᵧΣ(Iᵢ + Aᵢdᵢ²)
WminI / cmax
SimboloSignificatoDimensione
BLarghezza dell’ala BL
HAltezza totale HL
tᵥSpessore dell’anima tᵥL
t_fSpessore dell’ala t_fL
AAreaL²
x̄Baricentro orizzontaleL
ȳBaricentro verticaleL
Iₓ, IᵧMomenti d’inerzia baricentriciL⁴
WminModulo di resistenza minimoL³
02Ipotesi e limiti

Ipotesi e limiti

  • L’ala è centrata sull’anima.
  • Spigoli vivi.
  • I raccordi non sono considerati.
  • Il modulo di resistenza rispetto a x usa la fibra più lontana.

Questo calcolo non verifica resistenza, stabilità o conformità normativa.

03Validazione del calcolatore

Validazione del calcolatore

Si combinano due rettangoli non sovrapposti.

  • B = 120 mm, H = 180 mm, tᵥ = 10 mm e t_f = 15 mm producono A = 3 450 mm².
  • x̄ = 60 mm.
  • ȳ = 129,4565 mm.
  • Iₓ = 10 750 231,0 mm⁴.
04Riferimenti

Riferimenti

  1. Roark’s Formulas for Stress and Strain, 9ª edizione, tabelle delle proprietà delle sezioni.
  2. Young, Budynas & Sadegh, Roark’s Formulas for Stress and Strain, McGraw-Hill.
  3. BIPM, The International System of Units (SI), 9ª edizione.

Proprietà geometriche

Momento d'inerzia e modulo di resistenza: quale valore utilizzare?

I descrive la distribuzione del materiale e W collega la geometria alla tensione di flessione. I valori cambiano in funzione dell'asse x o y.

Momento d'inerzia dell'area I

Detto anche momento quadratico della sezione, I è utilizzato nei calcoli di freccia e instabilità.

I [mm⁴, cm⁴, m⁴, in⁴]

Modulo di resistenza elastico W

W utilizza la distanza c dalla fibra estrema. Per una sezione non simmetrica, verificare entrambi i lati.

W = I / c

Scegli la forma corretta

Rettangolo, cerchio, tubo, profilo I, U, T e angolare richiedono geometrie differenti.