FREE TOOLS
Alüminyum I-Işın Dayanımı Hesaplayıcı
Alüminyum Kirişler, hafif yapıları ve yüksek mukavemet/ağırlık oranı nedeniyle inşaat projeleri için yaygın ve giderek daha popüler bir malzemedir.. Alüminyum ayrıca korozyona dayanıklıdır ve uzun süreli dayanıklılığa sahiptir. Bu alüminyum kirişlerin yük kapasitesini anlamak, yapının güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak açısından çok önemlidir.. Bu konuda yardımcı olmak için, SkyCiv, alüminyum kirişler ve kesitler için bir Alüminyum Kiriş Tasarımı Hesaplayıcısı sağladı, ben dahil, C, ve içi boş bölümler, ADM'ye, GİBİ 1664, Eurocode 9, ve CSA 157.
Çeşitli alüminyum kirişlerin yük kapasitesini belirlemede yapı mühendislerine nasıl yardımcı olabileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki aracın ücretsiz sürümünü deneyin.. Bu araç, mühendislerin kirişin boyutlarını ve özelliklerini girmesine ve aşağıdaki endüstri standartlarına göre yük kapasitesinin bir hesaplamasını almasına olanak tanır:
- Avustralya Standartları – AS / NZS 1664 Alüminyum Yapılar
- Amerika Birleşik Devletleri – ADM-2020 Alüminyum Tasarım Kılavuzu
- Avrupa/İngiltere – Eurocode 9: Alüminyum Yapıların Tasarımı (BS TR 1999-1-1 )
- Kanada Standartları – CSA 157-17 Alüminyumda Mukavemet Tasarımı
Bu, tam sürüm alüminyum tasarım yazılımımızın bir önizlemesidir, Bu aynı zamanda aşağıdaki premium özellikleri de içerir Hızlı Tasarım Modülü veya SkyCiv Profesyonel:
- Ödül: Integration with SkyCiv’s analysis software for more comprehensive analysis.
- Ödül: Tam sonuçlar, lokavt yok.
- Ödül: Doğru değerlendirme için tam raporlama yetenekleri ve çoklu yük durumlarının analizi.
- Ödül: Gelişmiş bükme analizi, çeşitli ışın konfigürasyonları için destek, ve kullanım kolaylığı için kullanıcı dostu bir tasarım.
About Aluminum I-Beam Strength Calculator
Watch the video tutorial to get started.
İçindekiler
How to use SkyCiv Aluminum Beam Capacity Calculator
Alüminyum Kiriş Kapasitesi Hesaplayıcısı Hangi Kontrolleri İçerir??
SkyCiv Alüminyum tasarım yazılımı, Dört tasarım standardına göre güçlü ve ayrıntılı tasarım kontrolleri sunar. Bu standartlar AS'yi içerir 1664, ADM-2020, BS TR 1999-1-1 ve CSA 157-17. Böylece kullanıcı basit girdi sağlayabilir ve hızlı ve net sonuçlar alabilir.. Her standart farklı olsa da, alüminyum alet aşağıdaki kontrolleri içerir::
- Kesme kontrolleri (Her iki yönde): Calculating the beam’s shear strength and comparing it to the applied design load.
- Bükme kontrolleri (Her iki yönde): Calculating the beam’s bending strength in both directions and comparing the result to the design load.
- Gerginlik Kontrolleri: Kullanıcı tarafından girilen tasarım yüklerine göre çekme mukavemetinin ve tasarımın faydasının hesaplanması.
- Sıkıştırma Kontrolleri: Eksenel kolonlarda sıkıştırmanın hesaplanması, brüt bölüm, ve küçük eksen.
- Eksenel Hesaplamalar: Kombine sıkıştırma ve bükme gibi ilgili kombine kontrolleri hesaplar, kombine çekme ve bükme veya kombine kesme sıkıştırması ve bükme
Bu kontroller, yapının güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için gereklidir., as they help to identify any potential weak points or failure modes that could compromise the column or beam’s load capacity.
Alüminyum üye tasarım yazılımı
The above aluminum calculator is a simplified and limited version of SkyCiv’s full aluminum design software. While the calculator provides a comprehensive analysis of the beam’s load capacity and performs checks on the aluminum section for shear (Eksenel Hesaplamalar), bükme (Eksenel Hesaplamalar), sıkıştırma, ve gerilim, tam yazılım, alüminyum tasarımı için daha kapsamlı bir dizi özellik ve yetenek sunar. Dahil olmak üzere:
SkyCiv’s Aluminium Design Software, includes a full integration with SkyCiv’s Structural 3D Analysis software:

Yukarıdaki yazılım aynı zamanda mühendisin yazılımın hesaplamalarını izlemesini kolaylaştıran ve hesaplamalarınızda tam şeffaflık sağlayan ayrıntılı ve kapsamlı tasarım raporları da içerir.. These are very handy if you’re looking for an aluminium design example, veya tasarımlarınızı iki kez kontrol etmek istiyorsanız, tam hesaplamalar görüntülendiğinden. These design reports are included in the premium version, net ve kapsamlı alüminyum tasarım raporları gösteren:

Alüminyum Kirişin kapasitesini ne belirler??
Alüminyum kiriş kapasitesi çeşitli faktörlere göre belirlenir, dahil olmak üzere:
- Malzeme: Kirişin yapımında kullanılan alüminyum alaşımının gücü ve türü, kapasitesinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır..
- Bölüm Boyutları: Genişlik, yükseklik, ve kiriş enine kesitinin şekli de kapasitesinde rol oynar. Daha geniş ve daha uzun bir ışın genellikle daha dar bir ışından daha yüksek bir kapasiteye sahip olacaktır., aynı malzemeden daha kısa olanı. Açıkçası, the section thickness also plays a critical role in the member’s strength. Boyutların kapasiteyi ve kullanımı nasıl etkilediğini görmek için yukarıdaki hesap makinesini deneyin.
- Açıklık Uzunluğu: Bir kirişin yayılma uzunluğu, veya destekleri arasındaki mesafe, kapasitesini de etkileyebilir. Açıklık uzunluğu arttıkça, kiriş daha fazla ağırlığı desteklemek zorunda kalacak ve zayıflayacaktır, özellikle burkulma ve sıkıştırma kuvvetlerine.
- Yük Konsantrasyon: Bir kirişe uygulanan yükün türü, gücünü ve toplam kapasitesini de etkileyebilir.. Örneğin, bir nokta yükü, tek bir noktada uygulanan konsantre bir yük olan, tüm kuvvet tek bir noktada yoğunlaştığı için kayda değer kesme endişeleri olduğundan, bir kirişin tekdüze bir yüke göre desteklemesi daha zordur.. Dağıtılmış yükler, tanımlandığı gibi, dağıtılmış. Yani yükü desteklemek için daha fazla malzeme kullanılıyor.
- Uygulamayı Yükle: Yükün kirişe uygulanma şekli de kapasitesinde rol oynayabilir.. Örneğin, üstten yüklenen bir kiriş, yanal olarak yüklenen bir kirişten farklı bir kapasiteye sahip olacaktır.. I kirişleri gibi şekiller için, this will be reflected in the member’s strong and a weak axes.
Alüminyum Tasarım Nedir??
Alüminyum tasarımı, kirişler veya sütunlar gibi alüminyum elemanları tasarlama işlemidir.. Alüminyum, çok yönlülüğü nedeniyle yaygın bir tasarım malzemesidir., gücü, korozyon önleyici avantajlar ve hafif yapı. Kolayca şekillendirilebilir ve karmaşık ve özel şekiller halinde kalıplanabilir, bu da onu çok çeşitli uygulamalar için uygun hale getirir..
Alüminyum tasarımı gerçekleştirmek için, Mühendislerin, elemanın gücünü değerlendirmesi ve gerekli tasarım yüklerine dayanmak için yeterli kapasite olup olmadığını belirlemesi gerekir.. Bunlar rüzgardan gelen yükler olabilir, kar, ölü yükler ve hareketli yükler. Mühendisler bu hesaplamaları gerçekleştirmek için genellikle ya elle hesaplamalar ya da yazılım kullanırlar..
Alüminyum kirişleri tasarlamanın birkaç adımı vardır.. Genellikle uygun boyut ve alüminyum kiriş tipini seçmeye geçmeden önce yük ve açıklık gereksinimlerini belirlemekle başlar.. Sonunda mühendis, elemanın gerekli tasarım yükleri için yeterince güçlü olup olmadığını belirleyecektir.. İşte sürece ilişkin daha ayrıntılı bir genel bakış:
- Yük ve açıklık gereksinimlerini belirleyin: Alüminyum kirişleri tasarlamanın ilk adımı, gerekli yükleri ve gerekli kiriş açıklığını belirlemektir.. Bu, beklenen yüklerin hesaplanmasını içerir (ölü gibi, kar, rüzgar, yaşamak vs..) kirişin desteklemesi gerekeceğini. Bu yükler birleştirilebilir, veya nihai en kötü durum tasarım yükleri olarak alınır (bu araçta olduğu gibi). Bu faktörler, gerekli olacak kirişin boyutunu ve tipini doğrudan belirler..
- Uygun ışın boyutunu ve tipini seçin: Alüminyum kirişler çeşitli boyut ve şekillerde gelir, I-kirişler dahil, H-kirişler, ve dikdörtgen kirişler. Kirişin boyutu ve şekli, yük ve açıklık gereksinimlerine göre seçilmelidir.. Bu sayfadaki gibi araçlar, ışını tasarlamak için harika bir kaynaktır.. Kullanıcılar, üyenin faydasını belirlemek için farklı boyutlar ve türler belirleyebilir ve hesaplamaları yeniden çalıştırabilir..
- Uygun desteği ve ankrajı sağlayın: Alüminyum kirişin yük altında bükülmesini veya çökmesini önlemek için uygun şekilde desteklenmesini ve sabitlenmesini sağlamak önemlidir.. Bu, kirişin uçlarında ek desteklerin veya ankrajların kullanılmasını içerebilir., veya stabilitesini artırmak için kirişe destek eklemek.
- Tasarım konuları: Bunlar, yapının genel kullanımını veya risk kategorisini içerebilir., kirişin maruz kalacağı çevresel koşullar, ve herhangi bir ek özellik veya gereksinim, korozyon direnci veya yangın direnci gibi. Örneğin, alüminyum oldukça korozyona dayanıklı bir malzemedir ve tuzlu suyun bulunduğu uygulamalarda iyidir. bunlara ek olarak, Alüminyum oldukça yangın direncidir, ancak hiçbir şekilde tamamen yangözlü değildir (Alüminyum etrafında eriyecek 660 santigrat derece). Alüminyumun belirli bir tasarım için doğru malzeme seçimi olup olmadığına karar verirken tüm bunlar önemli hususlardır..
- Tasarım yazılımı kullanın: Bu alüminyum tasarım aracı gibi (Bizimle de entegre olan yapısal analiz yazılımı), mühendisler genellikle bu elemanları hesaplamak ve tasarlamak için daha hızlı/daha verimli bir yol olarak yapısal mühendislik yazılımını kullanacaklardır..
Alüminyumun Avantajları Nelerdir?
- Hafif: Alüminyum diğer metallerden çok daha hafiftir, çelik gibi, kurmayı veya taşımayı kolaylaştırır.
- Güçlü: Hafif yapısına rağmen, alüminyum güçlü ve dayanıklıdır, çeşitli uygulamalarda kullanım için uygun hale getirir.
- Çok yönlü: Alüminyum kolayca şekillendirilebilir ve çok çeşitli form ve boyutlara ekstrüde edilebilir, çeşitli tasarım uygulamaları için uygun hale getirir. Özellikle cam montajı ile çalışırken.
- Korozyona dayanıklı: Alüminyum alaşımları atmosferde korozyona dayanıklıdır (suya batırıldığında çok fazla değil) bu da onları deniz tuzu gibi zararlı elementlere maruz kaldığında uygun bir uygulama haline getirir..
- geri dönüştürülebilir: Alüminyum genellikle 100% geri dönüştürülebilir, genel olarak diğer bazı malzemelerden daha çevre dostu hale getirir.
Alüminyumun Dezavantajları Nelerdir??
- Masraflı: Alüminyum diğer malzemelerden daha pahalı olabilir, çelik gibi. ancak, bu, uygulamaya bağlıdır ve bazen yukarıda listelenen faydalar, bu materyali kullanmanın ek maliyetlerinin bir kısmını karşılayabilir..
- Sınırlı uygulamalar: Alüminyum, elemanın yüksek gerilim altında olduğu veya yüksek sıcaklıklara maruz kaldığı bazı durumlarda kullanıma uygun değildir.. Tipik olarak çelik, bu tür uygulamalarda daha iyi performans gösterecektir..
- çalışmak zor: Diğer malzemelerle bağlantı kurmak veya birleştirmek zor olabilir.
Alüminyum tasarım yazılımında hangi tasarım standartları mevcut?
SkyCiv Alüminyum Tasarımı, yazılımın sol giriş panelinin üst kısmındaki bayrak simgesi kullanılarak erişilebilen birden fazla tasarım standardını destekler. SkyCiv tarafından desteklenen Alüminyum Tasarım Standartları şunları içerir::
- ADM 2020 Alüminyum Tasarım Yazılımı
- Eurocode 9 Alüminyum Tasarım Yazılımı
- CSA 157-27 Alüminyum Tasarım Yazılımı
- AS / NZS 1664 Alüminyum Tasarım Yazılımı
Alüminyum üye tasarım yazılımı tarafından hangi şekiller destekleniyor?
SkyCiv’s Aluminum Member Design Software supports the design of Hollow Rectangular Sections, Bölümler, C Bölümleri ve Şapka Bölümleri.

ADM Mezun Tasarım Hesaplayıcısı – Sınırlamalar ve Varsayımlar
ADM için kapsamlı olmayan sınırlamalar ve varsayımlar listesi 2020 hesap makinesinin sürümü aşağıda gösterilmiştir:
- Standart kesitler için kesit özellikleri ADM'den alınmıştır. 2015 bölüm özellik tabloları.
- Burulma kontrolleri şu anda desteklenmiyor.
- Sertleştirici içeren bölümler şu anda desteklenmemektedir.
- Madde E.2'ye göre eleman burkulması kontrolü şu anda yalnızca eğilme burkulmasına dayanmaktadır (E2.1). Burulma ve Eğilme-Bulma Burulması şu anda dikkate alınmamaktadır (E2.2).
- Rulman kontrolleri şu anda dikkate alınmıyor.
- 0.9 Fcy yalnızca Kaynaksız H temper malzemesi için geçerlidir. Karşılaştırma için AS1664'e bakılıyor, bu, şu kodla tutarlıdır (diğer tüm alaşımlar Fcy = Fty)
- Plaka elemanı genişliği ihtiyatlı bir şekilde yarıçapın genişliğini de içerir (ADM'ye bakın 2020 Madde B.5.1).
- Bireysel plakaların tutarlı kalınlığa sahip olduğu kabul edilir (tek bir plakada değişen kalınlık yok). (Madde B.5.3'e bakın)
- Kaynaklı bölümler için, ihtiyatlı bir şekilde kesitin tüm alanının kaynaktan etkilendiğini varsayar.
- Gerilimin her bir kesit elemanına dağıtıldığı ve böylece etkin ne alanın (evet) net alan olarak alınır (Bir)
- Tüm bölümlerin işlenmiş ürünler kullandığını varsayalım.
- Madde G4'teki Lv parametresinin, elemanın bükülme uzunluğunun maksimum değeri ile aynı olduğu varsayılmaktadır..
Ortak Dövme Alüminyum Alaşımları
| Seri | Tanım | Örnek Notlar |
|---|---|---|
| 1XXX Serisi | Saf Alüminyumlar. Düşük mukavemet ancak yüksek korozyon direnci. | 1060, 1100 |
| 2XXX Serisi | Alüminyum/Bakır Alaşımları. Yüksek mukavemet ancak daha düşük korozyon direnci. | 2014,2219 |
| 3XXX Serisi | Alüminyum / Manganez Alaşımı. Orta mukavemet ve korozyon direnci. | 3003,3004, 3005, 3105 |
| 4XXX Serisi | Alüminyum/Silikon Alaşımları. Good wear resitance. | – |
| 5XXX Serisi | Alüminyum/Magnezyum Alaşımları. Excellent corrosion resistance and good for welding. | 5005, 5050, 5052, 5083, 5086, 5454, 5456 |
| 6XXX Serisi | Alüminyum/Magnezyum/Silikon Alaşımları. Mükemmel korozyon direnci ve mukavemeti. Popüler | 6005, 6061, 6063, 6066, 6070, 6082, 6105, 2351, 6360, 6463 |
| 7XXX Serisi | Alüminyum/Çinko Alaşımları. Very high strength. | 7005 |
Not: Örnek Kaliteler yukarıdaki ADM'de mevcut alaşımlardan alınmıştır. 2020 Alüminyum Üye Hızlı Tasarım Hesap Makinesi
GİBİ 1664 Alüminyum Üye Tasarımı
Aşağıdaki tablo AS'yi özetlemektedir 1664 her tasarım eylemi için bu hesaplayıcının desteklediği şekillere uygulanan maddeler/kontroller.
| Şekil | Gerginlik | Sıkıştırma | Büyük Eksen Bükme | Küçük Eksen Bükme | Ana Eksen Kesmesi | Küçük Eksen Kesmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-Bölümü | 3.4.2 | 3.4.8 (İLE) 3.4.8 (Y) 3.4.9.1 (Ana farkın, kiriş flanşlarının destek kolonuna bağlantısında yattığını fark edebilirsiniz.) 3.4.10.1 (ağ) |
3.4.3 3.4.12 3.4.16 3.4.22 |
3.4.21 3.4.5 |
3.4.24 (Ana farkın, kiriş flanşlarının destek kolonuna bağlantısında yattığını fark edebilirsiniz.) | 3.4.24 (ağ) |
| C-Bölümü | 3.4.2 | 3.4.8 (İLE) 3.4.8 (Y) 3.4.9.1 3.4.9.2 3.4.10.1 |
3.4.3 3.4.12 3.4.16 3.4.22 |
3.4.21 3.4.17 3.4.5 |
3.4.24 (Ana farkın, kiriş flanşlarının destek kolonuna bağlantısında yattığını fark edebilirsiniz.) 2 | 3.4.24 (ağ) |
| Şapka Bölümü | 3.4.2 | 3.4.8 (İLE) 3.4.8 (Y) 3.4.9.1 3.4.9.2 3.4.10.1 (Ana farkın, kiriş flanşlarının destek kolonuna bağlantısında yattığını fark edebilirsiniz.) 3.4.10.1 (Bacak) |
3.4.3 3.4.16 3.4.17 3.4.22 |
3.4.21 3.4.22 3.4.17 3.4.5 |
3.4.24 (Ana farkın, kiriş flanşlarının destek kolonuna bağlantısında yattığını fark edebilirsiniz.) | 3.4.24 (ağ) |
| Hollow Dikdörtgen |
3.4.2 | 3.4.8 (İLE) 3.4.8 (Y) 3.4.10.1 (Ana farkın, kiriş flanşlarının destek kolonuna bağlantısında yattığını fark edebilirsiniz.) 3.4.10.1 (ağ) |
3.4.3 3.4.15* 3.4.17 3.4.22 |
3.4.17 3.4.22 3.4.5 |
3.4.24 (Ana farkın, kiriş flanşlarının destek kolonuna bağlantısında yattığını fark edebilirsiniz.) | 3.4.24 (ağ) |
| Hollow Sirküler |
3.4.2 | 3.4.8 (İLE) 3.4.8 (Y) 3.4.11 |
3.4.4 3.4.13 |
3.4.4 3.4.13 |
3.4.24 (Bölüm) | 3.4.24 (Bölüm) |
Not: Yanal burulmalı burkulma kontrolleri kare içi boş profillere uygulanmaz (B = D).
Örnek Alüminyum Tasarım Kontrol Raporları
Aşağıda Alumium Hızlı Tasarım Hesaplayıcısı için bazı örnek raporlar bulunmaktadır..
İlgili Araçlar
SkyCiv hakkında
SkyCiv, mühendisler için çok çeşitli Bulut Yapısal Analiz ve Tasarım Yazılımı sunar. Sürekli gelişen bir teknoloji şirketi olarak, we’re committed to innovating and challenging existing workflows to save engineers time in their work processes and designs.
Alüminyum Kiriş Açıklığı Hesaplayıcı SSS
Your Questions Answered
Sezgisel arayüz
Öğrenmesi kolay, kullanımı güçlü, sezgisel arayüz, ihtiyacınız olan tüm özelliklere hızlı bir şekilde erişmenizi sağlar. Packed with smart features like the Pen tool, hızlı modelleme yeteneği, iş verimliliğiniz için çok önemlidir, and Bulk Editing.Your Content Goes Here
Kapsamlı Tasarım Kodu Desteği
Yazılımımız kapsamlı bir çelik yelpazesini destekler, Odun, ve AISC dahil beton tasarım kodları, İÇİNDE, AISI, NDS, GİBİ, ve CSA.
API Teknolojisi
SkyCiv is a customised solution featuring seamless integrations, easy implementations, automated reports and a scalable design and architecture.
24/7 Müşteri desteği
SkyCiv is a customised solution featuring seamless integrations, easy implementations, automated reports and a scalable design and architecture.
