Tubo rettangolare — 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
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Dati di calcolo

Tubo rettangolare
mm
mm
mm

Spessore uniforme. Spigoli vivi idealizzati. B > 2t e H > 2t.

I risultati sono aggiornati.

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Schema

BHt
04

Risultati

Area A
2900mm²
Baricentro x̄
50mm
Baricentro ȳ
100mm
Momento d'inerzia Iₓ
15,2242E6mm⁴
Momento d'inerzia Iᵧ
5,12417E6mm⁴
05Mostra risultati aggiuntivi
Modulo di resistenza Wₓ (Sₓ)152.242 mm³
Modulo di resistenza Wᵧ (Sᵧ)102.483 mm³
Raggio d'inerzia rₓ72,4549 mm
Raggio d'inerzia rᵧ42,0352 mm
Prodotto d’inerzia Iₓᵧ0 mm⁴
Momento principale I₁ (max.)15,2242E6 mm⁴
Momento principale I₂ (min.)5,12417E6 mm⁴
Angolo dell’asse principale θₚ0 °
Costante torsionale JNon disponibile
Modulo plastico Wpl,x187.750 mm³
Modulo plastico Wpl,y115.250 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

b, hB − 2t ; H − 2t
ABH − bh
Iₓ(BH³ − bh³) / 12
Iᵧ(HB³ − hb³) / 12
Wₓ, WᵧIₓ/(H/2) ; Iᵧ/(B/2)
SimboloSignificatoDimensione
BBase esterna BL
HAltezza esterna HL
tSpessore tL
b, hDimensioni interneL
AArea del materialeL²
IₓMomento d’inerzia rispetto a xL⁴
IᵧMomento d’inerzia rispetto a yL⁴
Wₓ, WᵧModuli di resistenzaL³
02Ipotesi e limiti

Ipotesi e limiti

  • Spessore uniforme.
  • Spigoli vivi idealizzati.
  • B > 2t e H > 2t.

Questo calcolo non verifica resistenza, stabilità o conformità normativa.

03Validazione del calcolatore

Validazione del calcolatore

Il vuoto interno viene sottratto dal rettangolo esterno.

  • B = 100 mm, H = 200 mm e t = 5 mm producono A = 2 900 mm².
  • Per un tubo quadrato vale Iₓ = Iᵧ.
  • B ≤ 2t o H ≤ 2t vengono rifiutati.
  • Le leggi di scala vengono verificate.
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.