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なので 1720 木材の接合計算機

SkyCiv AS 1720:2010 Wood Connection Calculator は、構造エンジニアが AS1720 に準拠したさまざまな留め具の木材接合部の耐力を計算できるように設計されています。. このツールは、AS で定義されているシーズニング済み木材とシーズニングされていない木材のすべてのジョイント グループをサポートします。 1720:2010. 以下のツールには、次のファスナー アプリケーションが含まれています:

釘接続計算機
ねじ接続計算機
ボルト結合計算機
コーチスクリュー計算機
このツールは、ファスナーのせん断能力の包括的なチェックを実行します。 (タイプ 1 繋がり) ファスナーの引き抜き能力 (タイプ 2 繋がり) 接合部の木材部材の木目に関するさまざまな荷重方向に対応.

計算結果はSA HBに対して検証されています。 108 有効性を保証するための木材設計ハンドブック.

全木材および構造解析用, pair this tool with SkyCiv’s Timber Design Software.

SkyCiv 木材接合計算機を開始します。.

AS1720 木材接合計算機について

Watch the video tutorial to get started.

コンテンツ

How to use AS1720 Wood Connection Calculator

木材接続計算機は何をしますか?

SkyCiv Wood Connection Calculator を使用すると、ユーザーは両方の接合をせん断で設計できます (タイプ 1 接続) または撤退中のつながり (タイプ 2 接続).

Left panel shows Type 1 Joint — Shear: two beige blocks with a horizontal axis and vertical arrows indicating shear movement between them.

ユーザーは、[配置] ドロップダウン メニューのドロップダウンからファスナー タイプとロード タイプを選択するだけで、次のいずれかにアクセスできます。 12 さまざまな接続が可能. これにより、木材の寸法などの残りの入力が簡素化されます。, 共同グループ, ユーザーが迅速かつ簡単に接続を設計できるように、ファスナーのサイズを調整します。.

AS での接続容量はどのように計算されるか 1720:2010?

AS 1720:2010 セクション 4 木造構造物の接合部の設計能力をカバーします。. ジョイント グループは、さまざまな木材種をカテゴリにグループ化し、設計を簡素化するために使用されます。. シーズニングされた木材の場合は JD1 ~ JD6、未シーズニングされた木材の場合は J1 ~ J6 とラベル付けされたジョイント グループを、部材の設計に使用される強度グループと混同しないでください。.

接合部の設計能力 (Rd) 次の方程式に一般化できます:

Rd = φ * kmod * ん * Q

どこ:

  • φ = 設備利用率
  • kmod = Product of modification factors (k1 * k … * kn)
  • n = 留め具の数
  • Q = ファスナーの特性容量 (関節の配置に依存する )

タイプの設計で使用される一般的な修正要素 1 とタイプ 2 接続は:

  • k1 – 関節の負荷持続時間の係数
  • k7 – 軸受の長さの係数
  • k13 – 木口効果の要因
  • k14 – ダブルシャーの影響係数
  • k16 – 合板または金属側板の係数
  • k17 – 複数のファスナーの効果の係数

多くの場合、係数には値にわずかな違いがあり、さまざまなファスナー タイプを考慮する必要があります。, これは SkyCiv Wood Connection Calculator によって自動的に処理されます。.

木材ねじの接続を設計する方法

スクリューせん断耐力は、次の項目を選択して計算できます。 “スクリュー” ファスナー タイプ ドロップダウン メニューで、次のいずれかを選択します。 “剪断” または “ダブルシャー” ロードタイプドロップダウンのオプション.

Schematic of two offset blocks joined by a screw, illustrating shear load and thickness dimensions t1 and t2.

接続ジオメトリのプロパティは、最小埋め込み要件が満たされているかどうか、または特性容量の削減を適用する必要があるかどうかを判断するために必要です。.

容量は、修正係数とネジのサイズに依存するネジの特性容量を使用して計算できます。, 木材の接合グループとねじの埋め込み長さ.

同様に, ネジの引き抜き強度を選択して計算できます。 “スクリュー” ファスナー タイプのドロップダウン メニューで、 “撤退” ロードタイプドロップダウンのオプション.

木材の爪の接続を設計する方法

釘のせん断能力と釘の引き抜き能力は、ドロップダウンを次のように変更することを除いて、ネジと同じ方法で計算できます。 “ネイル” ファスナータイプの場合.

釘とネジの主な違いは、留め具の仕組みが異なるため、引き抜き能力にあります。. HB 108 同様のサイズのネジのみが見つかりました 10% せん断力には釘よりも強いですが、 300% 撤退を釘付けにするよりも強力です.

引き出し能力を高めるために、釘が歪んでいる可能性がありますが、これは SkyCiv Wood Connection Calculator で考慮されています.

木材のボルト締結を設計する方法

ボルトのせん断耐力は、次の項目を選択して計算できます。 “公称せん断強度” ファスナー タイプ ドロップダウン メニューで、次のいずれかを選択します。 “剪断” または “ダブルシャー” ロードタイプドロップダウンのオプション.

Schematic of two offset blocks joined by a screw, illustrating shear load and thickness dimensions t1 and t2.

ボルト接続は、取り付けるために木材の材料を取り外す必要があるという点で、ネジや釘とは異なります。. この機械的な違いの結果、ボルトの耐力は木材の木目に対する荷重の方向に依存します。.

SkyCiv Wood Connection Design Calculator を使用すると、ジョイント内の内側部材と外側部材の荷重方向を独立して定義する柔軟な方法が可能になります。.

Diagram of a beige lever with a blue rotation arrow; Member Angle 45°, Load Angle 30°.

ボルトのせん断耐力は、ネジと釘の接続の場合と同様の式で計算できます。.

ボルトの引き抜き能力は、選択して計算できます “公称せん断強度” ファスナー タイプのドロップダウン メニューで、 “撤退” ロードタイプドロップダウンのオプション.

ボルトの引き抜き能力は釘とは異なるメカニズムを持っています, ベアリングが木材の表面に適用されるねじおよびコーチねじ. その結果、引き抜き時のボルトの耐力は、ワッシャーのサイズと木材表面上のその支持面積、および木材部材の端/端から離れた支持力の支持強度を高める k7 パラメーターによって決まります。.

木材コーチスクリュー接続を設計する方法

コーチスクリューのせん断能力は、次の選択により計算できます。 “コーチスクリュー” ファスナー タイプ ドロップダウン メニューで、次のいずれかを選択します。 “剪断” または “ダブルシャー” ロードタイプドロップダウンのオプション.

コーチ スクリューのせん断耐力設計はボルトせん断耐力設計とほぼ同じですが、AS1720 に規定されているいくつかの追加のコンプライアンス要件が追加されています。:2010.

コーチスクリューとボルトの主な違いは、タイプに対する抵抗のメカニズムです。 2 (撤退) 負荷, これは、容量の計算と、さまざまな留め具によって実現できる強度の大きさに反映されます。.

幾何学的にボルトを取り付けることが不可能な場合は、コーチ スクリューを使用することができます。.

Two schematic engineering drawings comparing bolt connections: (a) a connection suitable for bolts with a gusset-like plate and a central square block; (b) a connection not suitable for bolts, showing a rectangular extension through the plate and no bolt arrangement.

一般に, ボルトは同等のコーチ スクリューよりも大きな容量を提供すると予想され、これは表に示されているボルトの軸方向容量の上限に反映されています。 4.11, コーチスクリューの軸方向容量の上限は表に示します。 4.14.

SkyCivについて

SkyCivは、エンジニアに幅広いCloud Structural Analysis and Design Softwareを提供しています. 常に進化するテクノロジー企業として, we’re committed to innovating and challenging existing workflows to save engineers time in their work processes and designs.

木材接合計算に関するよくある質問

Your Questions Answered

AS 1720 Wood Connection Calculator には次の入力があります。:

  • 配置: ファスナータイプとローディングタイプ
  • 会員向けオリエンテーション: ボルト締結における木材の木目に対する荷重の方向付け用
  • 接続形状: 木材の有効幅, ファスナーの埋め込みとファスナーの数
  • ファスナーの詳細: ファスナーのサイズとファスナーの種類に特有の関連詳細
  • 木材の性質: 特性強度計算用ジョイントグループ
  • 負荷と持続時間: 設備利用率と稼働率の計算用

AS 1720 Wood Connection Calculator は次の出力を提供します。:

  • ファスナー特有の強度
  • タイプ別せん断耐力 1 接続
  • タイプごとの引き出し能力 2 接続
  • 最小間隔, エッジとエンドの距離

AS 1720 木材接合計算ツールには次の前提条件と制限事項があります。:

  • このツールは次のことを行います ない 保守性またはたわみチェックを実行する. すべてのチェックは究極の限界状態のみを対象としています.
  • このツールは次のことを行います ない AS1720 の必要な間隔よりも近くに接続されたファスナーの設計をサポートします。:2010.
  • このツールは次のことを行います ない ファスナーの複合アクションをサポート.
  • ファスナーのシャンク直径は、AS1720 に記載されているシャンク直径と一致すると想定されます。:2010. ファスナーの錆びや不良は考慮されていません.
  • 電卓はそうします ない 接合部で接する部材が対称的に配置されていない場合に生じる偏心の影響を考慮する.
  • 計算機では、AS に必要な最小サイズのワッシャーが想定されています。 1720 テーブル 4.11 必要に応じてボルトやコーチスクリューに使用されます.

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