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Es_1_Dimensionamento_Federico_Naddeo

 

SOLAIO IN LEGNO

    

Peso specifico elementi solaio:

Parquet : 6 KN/mc         

Massetto in cls alleggetito : 18 KN/mc

Isolante : 0,3 KN/mc

Massetto in cemento : 20 KN/mc

Tavolato in legno : 8 KN/mc

Travetti: 6 KN/mc

 

Spessori elementi solaio:

Parquet : 0,02 m

Massetto in cls alleggetito : 0,03 m

Isolante : 0,04 m

Massetto in cemento : 0,03 m

Tavolato in legno : 0,04 m

Travetti: 0,2 m

 

Carico strutturale qs (KN/m2) :

Tavolato in legno

(0,03m x 1m x 1m)/mq x 6 KN/mc = 0,18 KN/mq

Travetti

2 x (0,15m x 0,20m x 1m)/mq x 6 KN/mc = 0,36 KN/mq

Totale = 0,54 KN/mq

 

Carico permanente qp (KN/m2) :

Parquet

(0,02m x 1m x 1m)/mq x 6 KN/mc = 0,12 KN/mq

Massetto in cls alleggerito

(0,03m x 1m x 1m)/mq x 18 KN/mc = 0,54 KN/mq

Isolante

(0,04m x 1m x 1m)/mq x 0,3 KN/mc = 0,012 KN/mq

Massetto in cemento

(0,03m x 1 m x 1m)/mq x 20 KN/mc = 0,6 KN/mq

Impianti + tramezzi

0,5 KN/mq + 1 KN/mq = 1,5 KN/mq

Totale = 2,77 KN/mq

 

Fase Progettuale :

qu = 23,82 KN/m

Luce = 8m

Mmax = 190,56 KN*m

Legno lamellare GL 24C =  fm,k (N/mm2) = 24

hmin (cm) = 49,67 --> H (cm) = 55 --> 35x55 cm

 

Verifica :

peso trave

1,3 x (0,35m x 0,55m x 1m)/m x 6 KN/mc = 1,49 KN/m

qu = 23,82 + 1,49 = 25,31 KN/m

La sezione 35x55 cm risulta verificata

 

SOLAIO IN ACCIAIO

  

Peso specifico elementi solaio:

Pavimento : 0,4 KN/mq               

Massetto in cls alleggetito : 18 KN/mc

Isolante : 0,3 KN/mc

Getto in cls : 24 KN/mc

Lamiere grecata : 0,10 KN/mq

 

Spessori elementi solaio:

Pavimento : 0,02 m

Massetto in cls alleggetito : 0,03 m

Isolante : 0,04 m

Getto in cls + Lamiera grecata : 0,12 m

 

Carico strutturale qs (KN/m2) :

Getto in cls

(0,09 mq x 1m)/mq x 24 KN/mc = 2,16 KN/mq

Lamiera grecata

0,10 KN/mq

Totale = 2,26 KN/mq

 

Carico permanente qp (KN/m2) :

Pavimento

0,4 KN/mq

Massetto in cls alleggerito

(0,03m x 1m x 1m)/mq x 18 KN/mc = 0,54 KN/mq

Isolante

(0,04m x 1m x 1m)/mq x 0,3 KN/mc = 0,012 KN/mq

Impianti + tramezzi

0,5 KN/mq + 1 KN/mq = 1,5 KN/mq

Totale = 2,45 KN/mq

 

Fase Progettuale :

qu = 28,23 KN/m

Luce = 8m

Mmax = 225,85 KN*m

Acciaio S235 =  fy,k (N/mm2) = 235

Wx,min (cm3) = 1009,10 --> Wx (cm3) = 1156 --> IPE 400

 

Verifica :

peso trave

1,3 x (0,008446mq x 1m)/m x 78,5 KN/mc = 0,86 KN/m

qu = 28,23 + 0,86 = 29,07 KN/m

La trave scelta ( IPE 400 ) risulta verifica

 

SOLAIO IN CEMENTO ARMATO

Peso specifico elementi solaio:

Pavimento : 0,4 KN/mq               

Allettamento : 20 KN/mc

Isolante : 0,3 KN/mc

Getto in cls : 24 KN/mc

Travetti : 25 KN/mc

Pignatta : 9,1 Kg

Intonaco : 18 KN/mc

 

Spessori elementi solaio:

Pavimento : 0,02 m

Allettamento : 0,03 m

Isolante in fibra di legno : 0,04 m

Getto in cls + Pignatta = 0,24 m

Intonaco : 0,01 m

 

Carico strutturale qs (KN/m2) :

Getto in cls

(0,082 mq x 1m)/mq x 24 KN/mc = 1,96 KN/mq

Pignatta

8 x 9,1 Kg/mq = 72,8 Kg/mq = 0,72 KN/mq

Travetti

2 x (0,16m x 0,10m x 1m)/mq x 25 KN/mc = 0,8 KN/mc

Totale = 3,48 KN/mq

 

Carico permanente qp (KN/m2) :

Pavimento

0,4 KN/mq

Allettamento

(0,03m x 1m x 1m)/mq x 20 KN/mc = 0,6 KN/mq

Isolante

(0,04m x 1m x 1m)/mq x 0,3KN/mc = 0,012 KN/mq

Intonaco

(0,01m x 1m x 1m)/mq x 18 KN/mc = 0,18 KN/mq

Impianti + tramezzi

0,5 KN/mq + 1 KN/mq = 1,5 KN/mq

Totale = 2,69 KN/mq

 

Fase Progettuale :

qu = 33,06 KN/m

Luce = 8m

Mmax = 264,50 KN*m

Acciaio B450 =  fy,k (N/mm2) = 450

Calcestruzzo 35/45C = fck (N/mm2) = 35

Hmin (cm) = 54,04 --> H (cm) = 65 --> 30x65 cm

 

Verifica :

peso trave

1,3 x (0,195mq x 1m)/m x 25 KN/mc = 6,33 KN/m

qu = 33,06 + 6,33 = 39,39 KN/m

La sezione 30x65 cm risulta verificata

 

 

 

 

EXE2_Dimensionamento di una trave per un solaio in legno, acciaio e calcestruzzo armato.

Questa esercitazione prevede il dimensionamento di una trave nelle tre diverse tecnologie di un solaio in legno, uno in acciaio ed uno in calcestruzzo armato.

Per dimensionare una trave è necessario analizzare i carichi che agiscono su di essa, e possono essere macro categorie:

 - Carichi strutturali (QS), corrispondenti al peso delle parti strutturali del solaio, escludendone la trave principale, essendo      essa l’incognita del problema.

 - Carichi permanenti (QP), corrispondenti al peso delle parti non strutturali del solaio, compreso il peso dei tramezzi e degli    impianti.

 - Carichi accidentali (QA), che dipendono dalla destinazione d’uso dell'edificio.

Osservando la pianta di questo impalcato-tipo, capiamo immediatamente che la trave centrale è quella più sollecitata, perchè risulta essere quella con area d'influenza maggiore.

Infatti luce = 6 m ; interasse = 6 m, quindi area di influenza = 36mq. 

Si procede quindi ad esaminare nel dettaglio ognuna delle tre differenti tecnologie di solaio.

 

SOLAIO IN LEGNO

CARICHI STRUTTURALI (Qs)

ASSITO IN LEGNO DI PIOPPO

 spessore = 0,025m

 peso specifico = 5 KN/mc

 Qs1 = m 0,025 x 5 KN/mc= 0,125 KN/mq

TRAVETTI IN LEGNO DI PIOPPO

 dimensioni = 0,10 m x 0,14 m

 peso specifico = 5KN/mc

Qs2 = 2( 0, 10 x 0,14)m x 5 KN/mc = 0,14 KN/mq

Qs= Qs1 + Qs2 = KN/mq 0,125 +  0,14 = 0,265 KN/mq

 

CARICHI PERMANENTI (Qp)

PAVIMENTO IN COTTO

spessore = 0,015 m

peso specifico = 16 KN/mc

Qp1= m 0,015 x 16 KN/mc = 0,24 KN/mq

SOTTOFONDO DI ALLETTAMENTO IN MALTA DI CALCE

spessore = 0,03 m 

peso specifico = 21 KN/mc

Qp2= m 0,03 x 21 KN/mc = 0,64 KN/mq

CALDANA IN MATERIALE LEGGERO

spessore = 0,04 m

peso specifico = 7 KN/mc

Qp3= m 0,04 x 7 KN/mc = 0,28 KN/mq

TRAMEZZI

Qp4 = 1 KN/mq

IMPIANTI

Qp5 = 0,5 KN/mq

Qp = Qp1 + Qp2 + Qp3 + Qp4 + Qp5 = KN/mq 0,24 + 0,64 + 0,28 + 1 + 0,5 = 2,66 KN/mq

 

CARICHI ACCIDENTALI (QA)

QA = 2 KN/mq

Stabilito da normativa per ambienti ad uso residenziale.

 

Inseriamo questi valori nel foglio di calcolo Excel ed otteniamo così il carico totale Qu (KN/mq).

Inserendo la dimensione della luce che equivale a 6 m, si ricava il momento massimo di una trave doppiamente appoggiata, ossia Mmax = ql²/8.

Adesso bisogna completare il foglio di calcolo con :

  - la tipologia di legno

    (Legno lamellare GL 24h con resistenza a flessione caratteristica fm,k = 24 MPa    

 – il coefficiente della durata del carico kmod = 0,8 (stabilito dalla normativa)

 – coefficiente parziale di sicurezza del materiale

    ( Legno lamellare γm = 1,45 )

Ipotizziamo la base della trave pari a 0,030 m, per ottenere una hmin che equivale all'altezza minima della trave. 

Questa altezza minima deve essere ingegnerizzata, bisogna scegliere quindi un'altezza superiore ad hmin, cioè H = 0,55 m.

Infine bisogna effettuare la verifica, ossia aggiungere al carico totale Qil peso proprio della trave.

La sezione 30 x 55 cm è verificata perchè, dopo aver aggiunto al carico totale il peso proprio della trave, hmin < H.

 

 

SOLAIO IN ACCIAIO

  

 

CARICHI STRUTTURALI (Qs)

TRAVE SECONDARIA IPE 160

 area sezione = 0,00201mq

 peso specifico = 78,5 KN/mc

 Qs1 =( 2 x 0,00201 mq) x 78,5 KN/mc = 0,315 KN/mq

LAMIERA GRECATA

FM 75/750 = 0,165 KN/mq (da scheda tecnica)

 Qs2 = 0,165 KN/mq

GETTO IN CLS

 area sezione = 0,0645 mq

 peso specifico = 24 KN/mc

 Qs3 = m 0,0645 x 24 KN/mc = 1,548 KN/mq

Q= Qs1 + Qs2 + Qs3 = KN/mq 0,315 + 0,165 + 1,548 = 2,028 KN/mq 

 

CARICHI PERMANENTI (Qp)

PAVIMENTO IN COTTO

spessore = 0,025 m

peso specifico = 16 KN/mc

Qp1= m 0,025 x 16 KN/mc = 0,40 KN/mq

MASSETTO IN MALTA DI CEMENTO

spessore = 0,05 m 

peso specifico = 21 KN/mc

Qp2= m 0,05 x 21 KN/mc = 1,05 KN/mq

TRAMEZZI

Qp3 = 1 KN/mq

IMPIANTI

Qp4 = 0,5 KN/mq

Qp = Qp1 + Qp2 + Qp3 + Qp4 = KN/mq 0,40 + 1,05 + 1 + 0,5 = 2,95 KN/mq

 

CARICHI ACCIDENTALI (QA)

Q= 3 KN/mq

Stabilito da normativa per ambienti suscettibili di affollamento.

 

Inseriamo questi valori nel foglio di calcolo Excel ed otteniamo così il carico totale Qu (KN/mq).

Inserendo la dimensione della luce che equivale a 6 m, si ricava il momento massimo di una trave doppiamente appoggiata, ossia Mmax = ql²/8.

Adesso bisogna completare il foglio di calcolo con :

 - la tensione di snervamento del Fe 430/ S275, fy,k = 275 MPa

Dai risultati ottenuti con modulo di resistenza pari a Wxmin = 1131,21 cm³, scelgo un profilo con  Wx > Wxmin.

Scelgo dunque una IPE 400.

 

SOLAIO IN CALCESTRUZZO ARMATO

 

CARICHI STRUTTURALI (Qs)

PIGNATTE

 dimensioni = 0,40 m x 0,16 m 

 peso specifico = 9 KN/mc

 Qs1 = 2( 0,40 x 0,16)m x 9 KN/mc = 1,152 KN/mq

SOLETTA IN CLS

 spessore = 0,04 m

 peso specifico = 25 KN/mq

 Qs2 = m 0,04 x 25 KN/mc = 1 KN/mq

TRAVETTI

 dimensioni = 0,16 m x 0,10 m 

 peso specifico = 24 KN/mc

 Qs3 = ( 0,16 X 0,10) m  x 24 KN/mc = 0,384 KN/mq

 Q= Qs1 + Qs2 + Qs3 = KN/mq 1,152 + 1 + 0,384 = 2,536 KN/mq 

 

CARICHI PERMANENTI (Qp)

PAVIMENTO IN PARQUET DI BAMBOO

 spessore = 0,015 m

 peso specifico = 7 KN/mc

 Qp1= m 0,015 x 7 KN/mc = 0,105 KN/mq

SOTTOFONDO DI ALLETTAMENTO IN MALTA DI CALCE

 spessore = 0,03 m 

 peso specifico = 18 KN/mc

 Qp2= m 0,03 x 18 KN/mc = 54 KN/mq

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

 spessore = 0,02 m

 peso specifico = 0,01 KN/mc

 Qp3 = m 0,02 x 0,01 KN/mc = 0,0002 KN/mq

INTONACO

 spessore = 0,02 m

 peso specifico = 10 KN/mc

 Qp4 = m 0,02 x 10 KN/mc = 0,2 KN/mq

TRAMEZZI

Qp5 = 1 KN/mq

IMPIANTI

Qp6 = 0,5 KN/mq

Qp = Qp1 + Qp2 + Qp3 + Qp4 + Qp5 + Qp6 = KN/mq 0,105 + 0,54 + 0,0002 + 0,2 + 1 + 0,5 = 2,345 KN/mq

 

CARICHI ACCIDENTALI (QA)

Q= 3 KN/mq

Stabilito da normativa per ambienti ad uso uffici.

 

Inseriamo questi valori nel foglio di calcolo Excel ed otteniamo così il carico totale Qu (KN/mq).

Inserendo la dimensione della luce che equivale a 6 m, si ricava il momento massimo di una trave doppiamente appoggiata, ossia Mmax = ql²/8.

Adesso bisogna completare il foglio di calcolo con :

 - le specifiche dell'acciaio per l'armatura, tensione di snervamento fyk = 450 MPa

 - resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo fck = 50 MPa.

Ipotizziamo la base della trave pari a 0,030 m, per ottenere una hmin che equivale all'altezza minima della trave. 

Questa altezza minima deve essere ingegnerizzata, bisogna scegliere quindi un'altezza superiore ad hmin, cioè H = 0,50m.

La sezione 30 x 50 cm è verificata perchè, dopo aver aggiunto al carico totale il peso proprio della trave, hmin < H.

 

Dimensionamento Trave - Legno, Acciaio, Calcestruzzo Armato

Pianta di carpenteria per Legno e Calcestruzzo Armato:

Pianta di carpenteria per l'Acciaio:

Solaio in Legno:

 

Travetti

Impalcato

Isolante acustico

Massetto in cemento

Parquet

 

B=12cm    H=22cm    

Sp. 5cm

Sp. 1cm

Sp. 7cm

Sp. 2cm

6 KN/mc

7,6 KN/mc

0,03 KN/mq

18 KN/mc

7,2 KN/mc

 

Carico strutturale qs:

Travetti = 2 x (0,12 x 0,22 x 1) mc/mq x 6 KN/mc = 0,32 KN/mq

Impalcato = (0,05 x 1 x 1) mc/mq x 7,6 KN/mc = 0,38 KN/mq

qs = 0,32 KN/mq + 0,38 KN/mq = 0,7 KN/mq

Carichi permanenti qp:

Isolante acustico = 0,03 KN/mq

Massetto in cemento = (0,07 x 1 x 1) mc/mq x 18 KN/mc = 1,26 KN/mq

Parquet = (0,02 x 1 x 1) mc/mq x 7,2 KN/mc = 0,15 KN/mq

Impianti = 0,5 KN/mq

Tramezzi = 1 KN/mq

qp = 0,03 KN/mq + 1,26 KN/mq + 0,15 KN/mq + 0,5 KN/mq + 1 KN/mq = 2,94 KN/mq

Carico accidentale qa:

qa = 2 KN/mq (uso residenziale)

Calcolo qu:

qu = (1,3*qs + 1,5*qp + 1,5*qa) x i = (1,3 x 0,7 KN/mq + 1,5 x 2,94 KN/mq + 1,5 x 2 KN/mq) x 4,5 = 37,44 KN/m

Dimensionamento della Trave:

Calcolo Momento massimo della trave appoggiata appoggiata:

Mmax = qu x l2 / 8 = 229,32 KNxm

Scelgo di realizzare la trave in legno lamellare GL 24c:

f,m,k = 24 N/mm2

Trovo il Kmod scegliendo la durata del carico e la classe di servizio:

Durata del carico = permanente ; Classe di servizio = 2

Kmod = 0,60

Trovo il coefficiente gamma (m) relativo al materiale

gamma(m) = 1,45

Ora posso determinare la tensione di progetto fd = 9,93 N/mm2

Impongo la base della trave di legno:

b = 25 cm

Trovo l’altezza minima della trave:

hmin = 74,44 cm

Scelgo una trave di H = 80 cm

Verifica della trave:

Aggiungo il peso della trave progettata al qu

Trave = (0,25 x 0,80) x 5 KN/mc = 1 KN/m

Verifico che l’altezza minima sia ancora inferiore all’altezza scelta

h(minimo) < H  

 

Solaio in acciaio:

 

 

Trave ipe 160

Lamiera grecata

Getto calcestruzzo

Isolante

Massetto in cemento

Pavimento

 

Area (20,10 cm2)       

Sp. 10cm

Sp. 4cm

Sp. 8cm

Sp. 3cm

Sp. 1,5cm

77,1 KN/mc

0,085 KN/mq

18 KN/mc

0,9 KN/mc

18 KN/mc

0,24 KN/mq

 

Carico strutturale qs:

Trave ipe 160 = 2 x (0,00201 x 1) mc/mq x 77,1 KN/mc = 0,31 KN/mq

Lamiera grecata = 0,085 KN/mq

Getto calcestruzzo = (0,04 x 1 x 1) mc/mq x 18 KN/mc = 0,72 KN/mq

qs = 0,31 KN/mq + 0,085 KN/mq + 0,72 KN/mq = 1,12 KN/mq

Carichi permanenti qp:

Isolante = (0,08 x 1 x 1) mc/mq x 0,9 KN/mc = 0,072 KN/mq

Massetto in cemento = (0,03 x 1 x 1) mc/mq x 18 KN/mc = 0,54 KN/mq

Pavimento = 0,24 KN/mq

Impianti = 0,5 KN/mq

Tramezzi = 1 KN/mq

qp = 0,072 KN/mq + 0,54 KN/mq + 0,24 KN/mq + 0,5 KN/mq + 1 KN/mq = 2,35 KN/mq

Carico accidentale qa:

qa = 2 KN/mq (uso residenziale)

Calcolo qu:

qu = (1,3*qs + 1,5*qp + 1,5*qa) x i = (1,3 x 1,12 KN/mq + 1,5 x 2,35 KN/mq + 1,5 x 2 KN/mq) x 4,5 = 35,91 KN/m

Dimensionamento della trave:

Calcolo Momento massimo della trave appoggiata appoggiata: M(max) = 219,98 KNxm

Scelgo di realizzare la trave in Acciaio Fe 360

f,y,k = 235 MPa

Ora posso determinare la tensione di progetto fd = 223,81 N/mm2

Adesso posso trovare il valore di Wx minimo per determinare la sezione della trave di acciaio che mi occorre:

Wx (minimo) = 982,27 cm3

Trovo nella tabella delle ipe la sezione che ha un valore di Wx superiore a quello minimo che ho calcolato:

Scelgo una ipe 400  =>    Wx = 1160 cm3

Verifica della trave:

Aggiungo peso della trave che abbiamo progettato al qu (Carico per metro lineare)

Peso ipe 400 (KN/m) = Area della sezione x peso specifico acciaio = 0,00845 x 77,1 KN/mc = 0,66 KN/m

Il Wx minimo che ottengo è sempre inferiore a quello della ipe 400 che ho scelto

Wx (minimo) < Wx ipe 400

 

Solaio in CLS Armato:

 

Intonaco

Pignatte

Soletta

Isolante

Massetto in cemento

Pavimento

 

Sp. 1,5cm       

(40x25x16)

Sp. 4cm

Sp. 6cm

Sp. 5cm

Sp. 1,5cm

13 KN/mc

9,1 Kg

24 KN/mc

0,2 KN/mc

18 KN/mc

0,24 KN/mq

 

Carico strutturale qs:

Pignatte = 8 (numero pignatte al mq) x 0,091 = 0,73 KN/mq

Travetti = (0,2 x 0,16 x 1) mq/mc x 24 KN/mc = 0,77 KN/mq

Soletta = (0,4 x 1 x 1) mq/mc x 24 KN/mc = 9,6 KN/mq

qs = 0,073 Kg/mq + 0,77 KN/mq + 9,6 KN/mq = 10,44 KN/mq

Carichi permanenti qp:

Intonaco = (0,15 x 1 x 1) mq/mc x 13 KN/mc = 1,95 KN/mq

Isolante = (0,06 x 1 x 1) mq/mc x 0,2 KN/mc = 0,012 KN/mq

Mssetto in cemento = (0,05 x 1 x 1) mq/mc x 18 KN/mc = 0,9 KN/mq

Pavimento = 0,24 KN/mq

Impianti = 0,5 KN/mq

Tramezzi = 1 KN/mq

qp = 1,95 KN/mq + 0,012 KN/mq + 0,9 KN/mq + 0,24 KN/mq + 0,5 KN/mq +1 KN/mq = 4,60 KN/mq

Carico accidentale qa:

qa = 2 KN/mq (uso residenziale)

Calcolo qu:

qu = (1,3*qs + 1,5*qp + 1,5*qa) x i = (1,3 x 10,44  KN/mq + 1,5 x 4,60 KN/mq + 1,5 x 2 KN/mq) x 4,5 =  105,62 KN/m

Dimensionamento della trave:

Calcolo Momento massimo della trave appoggiata appoggiata: M(mas.) = 646,95 KNxm

Il cemento armato no è un materiale omogeneo, perché è composto da calcestruzzo e da acciaio. Per questa ragione, in fase progettuale, è necessario scegliere sia la resistenza caratteristica dell’acciaio (fyk), che quella del calcestruzzo (fck).

Per le armature scelgo un acciaio con coefficiente di resistenza caratteristica pari a fyk = 450 MPa e un calcestruzzo con resistenza a compressione pari a fck = 60 MPa.

Avendo scelto le resistenze caratteristiche, è possibile ricavare da queste la tensione di progetto

Ora posso determinare l’altezza utile che deve avere la mia trave. Imposto una base b = 30 cm

Ottengo un H minimo = 56,56 cm che ingegnerizzo in H = 60 cm

A questo punto aggiungendo il peso unitario della trave in c.a. moltiplicato per il fattore di sicurezza 1,3 (espresso in KN/m) al qu, possiamo effettuare la verifica della sezione progettata.

 

 

 

 

 

ESERCITAZIONE 1: DIMENSIONAMENTO DI UNA TRAVE IN LEGNO,ACCIAIO,CALCESTRUZZO

DIMENSIONAMENTO DI UNA TRAVE IN LEGNO

Si disegna innanzitutto la pianta di carpenteria di un edificio la cui maglia strutturale si compone di travi e pilastri; si individua la trave maggiormente sollecitata e la sua area di influenza in modo da evidenziarne il suo interasse.

Una volta individuata la pianta di carpenteria si passa alla scelta del solaio tipo che grava sulla trave presa in esame. Ognuno dei materiali che compone la stratigrafia del solaio ha un suo spessore ed un suo peso specifico:

         

Materiale:                                          Sp.                Peso specifico:

-Pavimento in legno di rovere              2cm                820Kg/m=  8,2KN/m3      da scheda tecnica

-Sottofondo                                         3cm               1800Kg/m= 18KN/m3     da scheda tecnica

-Isolante in fibra di legno                     4cm                200Kg/m3  =  2KN/m     da scheda tecnica

-Caldana                                             4cm                7KN/m3                            da scheda tecnica

-Assito                                                4cm                5,3KN/m3                         da scheda tecnica

-Travetti in legno di conifere                10X15             6KN/m3                           da scheda tecnica

 

Conoscere lo spessore ed il peso specifico dei materiali che compongono il solaio ci serve per analizzare i carichi che gravano sulla trave che vogliamo dimensionare. Tali carichi si dividono in carichi strutturali qs (KN/m2) nei quali si includono tutti gli elementi che hanno una funzione portante, carichi permanenti qp (KN/m2) nei quali si includono tutti quegli elementi che non hanno funzione portante; carichi accidentali qa (KN/m2) che dipendono dalla funzione che svolge l’edificio.

L’analisi dei carichi del solaio ci serve per determinare il carico di progetto che agisce sulla trave da dimensionare e che si esprime in KN/m.

Quasi tutti i materiali del solaio sono espressi in KN/m3; noi vogliamo sapere quanto volume occupa ogni materiale in un metro quadro di solaio per cui si procede in questo modo:

qs: 0,18 + 0,21 = 0,4 KN/m2

-Travetti in legno di conifere             2 (0,10 x 0,15 x 1) m3/m2 x 6 KN/m2 = 0,18 KN/m2

-Assito                                                  (0,04 x 1 x 1) m3/m2  x 5,3 KN/m3 = 0,21 KN/m2

qp: 0,16 + 0,54 + 0,08 + 0,28 + 0,5 + 1 = 2,6 KN/m2

-Pavimento in legno di rovere              (0,02 x 1 x 1) m3/m2 x 8,2 KN/m3 = 0,16 KN/m2

-Sottofondo                                          (0,03 x 1 x 1) m3/m2 x 18 KN/m3 = 0,54 KN/m2

-Isolante in fibra di legno                      (0,04 x 1 x 1) m3/m2 x 2 KN/m3 = 0,08 KN/m2

-Caldana                                               (0,04 x 1 x 1) m3/m2 x 7 KN/m3 = 0,28 KN/m2

Tra i carichi permanenti, in questo esercizio vengono inseriti anche il peso dei tramezzi e quello degli impianti che sono già stabiliti e sono espressi in KN/m2.

-Impianti                                                                                                     0,5 KN/m2

-Tramezzi                                                                                                   1 KN/m2

qa: 2 KN/m2

-Civile abitazione                                                                                        2 KN/m2

Una volta trovati questi valori dei carichi, essi vanno combinati e moltiplicati a dei coefficienti (che cambiano a seconda dello stato limite preso in considerazione) ed otteniamo così il carico in un metro quadro di solaio.

qtot (KN/m2) = 1,3qs + 1,5qp + 1,5qa

Ciò che interessa a noi è sapere quant’è il carico lungo la trave presa in esame che si esprime in KN/m e di conseguenza ci serve di individuare la sua area di influenza (A= i x l).

Attraverso una serie di passaggi si arriva a definire il qu (carico agente sulla trave allo stato limite ultimo) espresso in KN/m e che il foglio Excel per il dimensionamento della trave ci dà in automatico una volta inseriti i valori dei carichi del solaio e quelli dell’interasse e della luce.

A questo punto il foglio Excel calcola il momento massimo agente sulla trave che non è altro che M= qul2/8 se consideriamo la trave come doppiamente appoggiata.

Il passo successivo è quello di scegliere il tipo di legno da utilizzare per la sezione da progettare, in questo caso viene scelto il legno lamellare ed una classe GL24h che ha una resistenza caratteristica a flessione di 24N/mm2 (fm,k).

Dalla resistenza caratteristica si passa a quella di progetto inserendo alcuni fattori, uno è il kmod , un coefficiente tabellare che diminuisce la resistenza del materiale e che tiene conto anche della durata del carico e che assumiamo sia 0.80; ed un coefficiente parziale di sicurezza che dipende dal tipo di legno scelto e che assumiamo sia 1,45.

Una volta inseriti questi valori nel foglio Excel, bisogna scegliere la base della sezione progettata che assumiamo essere 20 cm. A questo punto il foglio calcola hmin che la sezione deve avere e di conseguenza possiamo fissare l’altezza H della nostra trave che decidiamo essere di 55 cm.

 

DIMENSIONAMENTO DI UNA TRAVE IN ACCIAIO

Si disegna innanzitutto la pianta di carpenteria di un edificio la cui maglia strutturale si compone di travi(profilo IPE) e pilastri (profilo HE); si individua la trave maggiormente sollecitata e la sua area di influenza in modo da evidenziarne il suo interasse.

    

Una volta individuata la pianta di carpenteria si passa alla scelta del solaio tipo che grava sulla trave presa in esame. Ognuno dei materiali che compone la stratigrafia del solaio ha un suo spessore ed un suo peso specifico:

    

Materiale:                                         Sp.                Peso specifico:

-Pavimento in legno di rovere              2cm                820Kg/m3  =  8,2KN/m3      da scheda tecnica

-Sottofondo                                         3cm                1800Kg/m3  = 18KN/m3     da scheda tecnica

-Isolante in fibra di legno                     4cm                 200Kg/m3  =  2KN/m3        da scheda tecnica

-Lamiera grecata Hi-Bond                   0,7mm             0,09KN/m2                         da scheda tecnica

-Soletta di riempimento                      H 10 cm           190Kg/m2 = 1,9 KN/m2     da scheda tecnica

-IPE 140   A=16,40cm2                                              78,5KN/m2

Conoscere lo spessore ed il peso specifico dei materiali che compongono il solaio ci serve per analizzare i carichi che gravano sulla trave che vogliamo dimensionare. Tali carichi si dividono in carichi strutturali qs (KN/m2) nei quali si includono tutti gli elementi che hanno una funzione portante, carichi permanenti qp (KN/m2) nei quali si includono tutti quegli elementi che non hanno funzione portante; carichi accidentali qa (KN/m2) che dipendono dalla funzione che svolge l’edificio.

L’analisi dei carichi del solaio ci serve per determinare il carico di progetto che agisce sulla trave da dimensionare e che si esprime in KN/m.

Quasi tutti i materiali del solaio sono espressi in KN/m3; noi vogliamo sapere quanto volume occupa ogni materiale in un metro quadro di solaio per cui si procede in questo modo:  

qs: 1,9 + 0,09 + 0,1256 = 2,12KN/m2 

-Soletta di riempimento                                                                                  1,9KN/m2

-Lamiera grecata Hi-Bond                                                                              0,09KN/m2       

-IPE 140                                             (0,0016 x 1 ) m3/mx 78,5KN/m3 = 0,1256KN/m2            

qp: 0,16 + 0,54 + 0,08 + 0,5 + 1 = 2,3KN/m2                    

-Pavimento in legno di rovere                (0,02 x 1 x 1) m3/m2 x 8,2 KN/m3 = 0,16 KN/m2

-Sottofondo                                          (0,03 x 1 x 1) m3/m2 x 18 KN/m3 = 0,54 KN/m2

-Isolante in fibra di legno                      (0,04 x 1 x 1) m3/m2 x 2 KN/m3 = 0,08 KN/m2

Tra i carichi permanenti, in questo esercizio vengono inseriti anche il peso dei tramezzi e quello degli impianti che sono già stabiliti e sono espressi in KN/m2.

-Impianti                                                                                                    0,5 KN/m2

-Tramezzi                                                                                                   1 KN/m2

qa: 2 KN/m2

-Civile abitazione                                                                                        2 KN/m2

Una volta trovati questi valori dei carichi, essi vanno combinati e moltiplicati a dei coefficienti (che cambiano a seconda dello stato limite preso in considerazione) ed otteniamo così il carico per un metro quadro di solaio.

qtot (KN/m2) = 1,3qs + 1,5qp + 1,5qa

Ciò che interessa a noi è sapere quant’è il carico lungo la trave presa in esame che si esprime in KN/m e di conseguenza ci serve di individuare la sua area di influenza (A= i x l).

Attraverso una serie di passaggi si arriva a definire il qu (carico agente sulla trave allo stato limite ultimo) espresso in KN/m e che il foglio Excel per il dimensionamento della trave ci dà in automatico una volta inseriti i valori dei carichi del solaio e quelli dell’interasse e della luce.

A questo punto il foglio Excel calcola il momento massimo agente sulla trave che non è altro che M= qul2/8 se consideriamo la trave come doppiamente appoggiata.

Si sceglie poi il tipo di acciaio, in questo caso S275, che ha una resistenza caratteristica allo snervamento di 275N/mm2. Dalla tensione caratteristica si passa a quella di progetto grazie all’introduzione di un coefficiente di sicurezza pari a 1,05 che abbassa la resistenza allo snervamento del materiale.

          

Una volta trovati tutti i valori il foglio Excel calcola il Modulo di resistenza a flessione minimo (Wx,min = Mmax/fd) da utilizzare in modo che la tensione massima del materiale non superi quella di progetto. Si sceglie di conseguenza un profilo IPE da tabella che abbia un Wx immediatamente più grande del Wx,min dato da Excel.

In questo caso scegliamo un profilo IPE 330 che ha un Wx  = 713cm3

 

DIMENSIONAMENTO DI UNA TRAVE IN CALCESTRUZZO ARMATO

Si disegna innanzitutto la pianta di carpenteria di un edificio la cui maglia strutturale si compone di travi e pilastri; si individua la trave maggiormente sollecitata e la sua area di influenza in modo da evidenziarne il suo interasse.

       

Una volta individuata la pianta di carpenteria si passa alla scelta del solaio tipo che grava sulla trave presa in esame. Ognuno dei materiali che compone la stratigrafia del solaio ha un suo spessore ed un suo peso specifico:

     

Materiale:                                          Sp.                Peso specifico:      

-Pavimento in legno di rovere              2cm                820Kg/m=  8,2KN/m3      da scheda tecnica

-Sottofondo                                         3cm               1800Kg/m= 18KN/m3      da scheda tecnica

-Isolante in fibra di legno                     4cm                200Kg/m3  =  2KN/m     da scheda tecnica

-Caldana                                             4cm                24KN/m3                            da scheda tecnica

-Travetti in calcestruzzo                     10x16              24KN/m3                            da scheda tecnica

-Pignatte                                         16x25x40           9Kg/cad                             da scheda tecnica        

Conoscere lo spessore ed il peso specifico dei materiali che compongono il solaio ci serve per analizzare i carichi che gravano sulla trave che vogliamo dimensionare. Tali carichi si dividono in carichi strutturali qs (KN/m2) nei quali si includono tutti gli elementi che hanno una funzione portante, carichi permanenti qp (KN/m2) nei quali si includono tutti quegli elementi che non hanno funzione portante; carichi accidentali qa (KN/m2) che dipendono dalla funzione che svolge l’edificio.

L’analisi dei carichi del solaio ci serve per determinare il carico di progetto che agisce sulla trave da dimensionare e che si esprime in KN/m.

Quasi tutti i materiali del solaio sono espressi in KN/m3; noi vogliamo sapere quanto volume occupa ogni materiale in un metro quadro di solaio per cui si procede in questo modo:  

qs: 0,96 + 0,768 + 0,72 = 2,45KN/m2    

-Caldana                                   (0,04 x 1 x 1) m3/m2 x 24KN/m3 = 0,96KN/m2

-Travetti                                  2(0,10 x 0,16 x 1) m3/m2 x 24KN/m3 = 0,768KN/m2

-Pignatte                                 8 x 9Kg/m2 = 72Kg/m2 = 0,72KN/m2

qp:

-Pavimento in legno di rovere              (0,02 x 1 x 1) m3/m2 x 8,2 KN/m3 = 0,16 KN/m2

-Sottofondo                                          (0,03 x 1 x 1) m3/m2 x 18 KN/m3 = 0,54 KN/m2

-Isolante in fibra di legno                      (0,04 x 1 x 1) m3/m2 x 2 KN/m3 = 0,08 KN/m2

Tra i carichi permanenti, in questo esercizio vengono inseriti anche il peso dei tramezzi e quello degli impianti che sono già stabiliti e sono espressi in KN/m2.

-Impianti                                                                                                     0,5 KN/m2

-Tramezzi                                                                                                   1 KN/m2

qa: 2 KN/m2

-Civile abitazione                                                                                        2 KN/m2

Una volta trovati questi valori dei carichi, essi vanno combinati e moltiplicati a dei coefficienti (che cambiano a seconda dello stato limite preso in considerazione) ed otteniamo così il carico per un metro quadro di solaio.

qtot (KN/m2) = 1,3qs + 1,5qp + 1,5qa

Ciò che interessa a noi è sapere quant’è il carico lungo la trave presa in esame che si esprime in KN/m e di conseguenza ci serve di individuare la sua area di influenza (A= i x l).

Attraverso una serie di passaggi si arriva a definire il qu (carico agente sulla trave allo stato limite ultimo) espresso in KN/m e che il foglio Excel per il dimensionamento della trave ci dà in automatico una volta inseriti i valori dei carichi del solaio e quelli dell’interasse e della luce.

A questo punto il foglio Excel calcola il momento massimo agente sulla trave che non è altro che M= qul2/8 se consideriamo la trave come doppiamente appoggiata.

Essendo il calcestruzzo un materiale disomogeneo abbiamo bisogno di scegliere due resistenze caratteristiche; una è quella del calcestruzzo fck e l’altra è quella allo snervamento dell’armatura d’acciaio fyk. Scegliamo quindi un calcestruzzo con classe di resistenza C50/60 che ha una resistenza caratteristica fck = 50N/mm2 e acciaio B450A per l’armatura che ha una resistenza caratteristica di fyk = 450N/mm2.

Una volta trovate le resistenze caratteristiche possiamo ricavare le tensioni di progetto dei due materiali; il foglio Excel le calcola in automatico ma da normativa la resistenza caratteristica dell’acciaio viene divisa per un coefficiente parziale di sicurezza dell’acciaio pari a 1,15 per gli acciai d’armatura, mentre la resistenza caratteristica del calcestruzzo viene moltiplicata per un coefficiente di riduzione della sicurezza pari a 0,85 e poi divisa per il coefficiente parziale di sicurezza del calcestruzzo pari a 1,5.

      

Si sceglie la base della trave che in questo caso decidiamo di essere di 20 cm ed in automatico il foglio Excel calcola l’altezza utile della trave hu e l’altezza minima della trave Hmin che comprende anche 5cm di copriferro (distanza tra il baricentro dell’armatura ed il filo del calcestruzzo teso). La sezione viene ingegnerizzata e si sceglie così un’altezza della trave pari a 45cm.

Una volta scelta l’altezza della sezione possiamo ricavarci il suo peso proprio (2,25KN/m) da inserire nel  qu. Quest’operazione ci serve per verificare che la trave sia in grado di portare i carichi calcolati precedentemente ed il peso proprio della trave stessa.

In questo caso la sezione di 45cm risulta verificata.

I ESERCITAZIONE_ Dimensionamento trave in cls, in acciaio e in legno

La struttura è definibile come l’insieme di tutti quegli elementi la cui funzione principale consiste nel resistere alle azioni che l’ambiente esterno esercita sulla struttura stessa.

La natura di queste azioni è varia può dipendere da agenti esterni o dal peso stesso della struttura. Il peso e le altre azioni devono essere trasmesse al terreno, in modo tale che le reazioni vincolari, annullando le azioni, possano garantire l’equilibrio della costruzione.

Le azioni si classificano secondo la loro durata e possono essere permanenti o variabili, quelle permanenti sono le azioni che permangono per tutta la vita utile della struttura, quelle variabili tengono conto delle condizioni ambientali e della destinazione d’uso dell’edificio (carichi di esercizio), delle condizioni eccezionali (incendi, esplosioni ecc.) e delle condizioni sismiche.

Le azioni permanenti a loro volta si suddividono in strutturali e non strutturali, le prime sono legate al peso proprio del materiale le seconde individuano opere non strutturali ma comunque fisse (es. pavimento, impermeabilizzazione ecc.).

Per poter dimensionare la trave più sollecitata del solaio rappresentato in fig.1 è necessario individuare le azioni permanenti strutturali qS, non strutturali qp e le azioni variabili qa (espresse in KN/m2 ) in modo da inserirle nell’equazione di combinazione dei carichi ( in questo caso sarà la combinazione dei carichi allo SLU).

γG1 =  coefficiente di combinazione dei carichi permanenti strutturali pari a 1,3

γG2 = coefficiente di combinazione dei carichi permanenti non strutturali pari a 1,5

γq = coefficiente di combinazione del carico variabile principale pari a 1,5

 

Attraverso l’equazione di combinazione dei carichi sarà possibile ottenere un carico totale qt, ovvero il carico agente su un metro quadrato di solaio.

A questo punto è necessario ricavare il carico agente sulla trave più sollecitata evidenziata in fig.1, in KN/m, quindi si trova l’area d’influenza della trave

A = interasse x luce

Carico area influenza trave (qarea inf. trave )= qt x A    =    (qarea inf. trave )= qt x i x l

Trovato il carico agente sulla fascia di influenza è possibile, dividendo per l, ottenere il carico lineare incidente sulla trave (q lineare), passando quindi da un modello tridimensionale di trave a fibre ( trave di Galileo) al modello di trave di Bernoulli bidimensionale, in cui la trave è ridotta a un asse baricentrico.

Procediamo quindi con l’individuazione dei carichi per quel che riguarda un solaio in cls con luce di 6 m e interasse di 3 m.

Fig.1

SOLAIO IN CLS

Fig. 2

 

q a  TOTALE   2 KN/m2  edifici residenziali

( in questo caso consideriamo tra tutti i carichi variabili solo il carico di esercizio per edifici residenziali)

 

qt = γG1 qS + γG2 qp + γq qa + Ʃ γq Ψ qa

qt = ( 1.3 x 2.12) + ( 1.5 x 3) + ( 1.5 x 2 ) = 10.25  KN/ m2    (carico su un metro quadro di solaio)

q lineare[ kN/m] =  (γG1 qS + γG2 qp + γq qa) [KN/m2] x i [m]

qu = 10.25 [KN/m2] x 3 [m] = 30.77  kN/m   (carico lineare incidente sulla trave)

Queste operazioni vengono svolte direttamente nella tabella Excel  immettendo i carichi.

In questo caso si sta studiando una trave appoggiata appoggiata con carico uniformemente distribuito il cui momento è ql2/8

Quindi sostituendo il carico qu a q  e la luce si otterrà:

Per le armature si sceglie una resistenza caratteristica fyk=450 MPa (la tensione caratteristica di snervamento) da questa si ricava fyd, poiché:

fyd= fyk/γs,

dove γs è il coeff. di sicurezza dell’acciaio da cemento armato pari a 1.15.     

 

Per il cls si sceglie C 40/50 ( il primo valore si riferisce alla resistenza caratteristica cilindrica fck in compressione e il secondo alla resistenza caratteristica cubica Rck in compressione ).

Dalla fck è possibile ricavare la fcd, poiché:

fcd= α fck/γs ,

dove α è il coeff. Che tiene conto delle deformazioni lente

γc è il coeff. di sicurezza relativo al calcestruzzo pari a 1.5.     

Quindi è possibile scegliere la base b=30cm e ottenere l’altezza minima della sezione della trave maggiormente sollecitata pari a 37.20 cm,  ingegnerizzando si porta l’altezza a 40 cm.

Si ottiene il peso unitario della trave ingegnerizzata, utile per la verificare se l’altezza scelta e quindi la sezione è in grado di supportare i carichi calcolati.

Verifica

 

SOLAIO IN ACCIAIO

 

                      

q a  TOTALE   2 KN/m2  edifici residenziali

( in questo caso consideriamo tra tutti i carichi variabili solo il carico di esercizio per edifici residenziali)

qt = γG1 qS + γG2 qp + γq qa + Ʃ γq Ψ qa

qt = ( 1.3 x 2.72) + ( 1.5 x 2.53) + ( 1.5 x 2 ) = 10.32  KN/ m2    (carico su un metro quadro di solaio)

q lineare[ kN/m] =  (γG1 qS + γG2 qp + γq qa) [KN/m2] x i [m]

qu = 10.32  [KN/m2] x 3 [m] =  31.63  kN/m   (carico lineare incidente sulla trave)

Queste operazioni vengono svolte direttamente nella tabella Excel  immettendo i carichi .

In questo caso si sta studiando una trave appoggiata appoggiata con carico uniformemente distribuito il cui momento è ql2/8

Quindi sostituendo il carico qu a q  e la luce si otterrà:

Si sceglie una S275 con f yk = 275 Mpa (tensione caratt. di snervamento)

Dalla fyk è possibile ricavare la fyd, poiché:

f yd=  fyk/γs         

In fine si ottiene  W x,min dalla formula sottostante potendo così scegliere l’IPE.

W x,min = Mmax / f yd     

                  

 Si sceglie IPE 360 con Wx = 903 cm3

Per verificare è possibile aggiungere il peso della trave ai carichi qu, il peso della trave IPE 360 è pari a 57.9 Kg/m.

Come si può notare nel caso dell’acciaio il peso stesso della trave è poco influente infatti qu varia di poco e dunque la sezione è verificata.

SOLAIO IN LEGNO

q a  TOTALE   2 KN/m2  edifici residenziali

( in questo caso consideriamo tra tutti i carichi variabili solo il carico di esercizio per edifici residenziali)

 

qt = γG1 qS + γG2 qp + γq qa + Ʃ γq Ψ qa

qt = ( 1.3 x 0.39) + ( 1.5 x 3.07) + ( 1.5 x 2 ) =  8  KN/ m2    (carico su un metro quadro di solaio)

q lineare[ kN/m] =  (γG1 qS + γG2 qp + γq qa) [KN/m2] x i [m]

qu = 8 [KN/m2] x 3 [m] =24.34  kN/m   (carico lineare incidente sulla trave)

Queste operazioni vengono svolte direttamente nella tabella Excel  immettendo i carichi .

In questo caso si sta studiando una trave appoggiata appoggiata con carico uniformemente distribuito il cui momento è ql2/8

Quindi sostituendo il carico qu a q  e la luce si otterrà:

Si sceglie un legno lamellare GL 24h che ha una resistenza a flessione  f mk = 24 Mpa  e grazie alla quale sarà possibile calcolare la tensione di progetto.

dove:

kmod  è un coefficiente diminutivo dei valori di resistenza del materiale

fmk   è la resistenza caratteristica del legno

γl   coeff. parziale di sicurezza nel caso del legno lamellare è pari a 1.45

hmin= 40.67 ingegnerizzando l’altezza si porta a 50 cm.

Ora è possibile verificare la sezione inserendo nel calcolo del qu  anche il peso della trave.

Peso unitario legno 6 KN/m3            

(0.30 x 0.50 x 1 ) mc x 6 KN/m= 0.9 KN/m

 

Come si può notare nel caso del legno il peso stesso della trave è poco influente infatti qu varia di poco e dunque la sezione è verificata.

 

   

 

Prima Esercitazione _ Dimensionamento di una trave

INTRODUZIONE:

Lo scopo di questa esercitazione è il dimensionamento di una trave nelle tre diverse tecnologie più comuni, ovvero il legno, l'acciaio e il calcestruzzo armato. 

Il metodo qui utilizzato, mi permette di dimensione l'altezza della sezione della trave maggiormente sollecitata, imponendo che la tensione massima nella trave sia uguale alla tensione di progetto del materiale, definita dalla normativa.

Prenderò in considerazione per tale procedimento, un struttura intelaiata piana, ordito da travi che collaborano con i pilastri, secondo il vincolo di appoggio semplice.

 

DISEGNO:

Inizio definendo la carpenteria di riferimento per ciascuno solaio. Nella seguente immagine sono rappresentati, da sinistra a destra, l'orditura di un solaio in acciaio (pilastri in profili HE, con travi IPE) e quella di un solaio in cemento armato (pilastri con sezione quadrata).

Procedo con l'individuazione della trave maggiormente sollecitata, dunque esplicito, col rettangolo rosso, la sua area di influenza (il cui peso è portato dalla trave) e misuro la lunghezza dell'interasse; a questo punto posso passare all'analisi di ogni tecnologia.

1_STRUTTURA IN LEGNO

ANALISI:

Con l'aiuto del file excel, posso dimensionare la mia struttura, sulla base di alcuni dati che mi vengono richiesti (quelli nelle caselle azzurre):

  • interasse, che nel mio caso è pari a 4m.
  • qcarico strutturale*1: il carico dovuto al peso proprio degli elementi con funzione portante.
  • qp carico permanente*1: il carico dovuto al peso proprio degli elementi non portanti durante il suo ciclo di vita utile.
  • qa carico accidentale*1: il carico che dipende da diversi fattori scatenanti, che possono verificarsi o meno.
  • luce, che nel mio caso vale 7m.
  • fm,k resistenza caratteristica a flessione del materiale.
  • kmod coefficiente diminutivo dei valori di resistenza del materiale; dipende dalla durata del carico*2  e la classe di servizio (dipendente dalle condizioni climatiche) del materiale scelto ed è fornito dalla normativa.
  • è fornito dalla normativa.
  • γm coefficiente parziale di sicurezza dipendente dal materiale.
  • la base.

*1Rappresentano i carichi agenti sul solaio e vengono espressi come densità di carico superficiale kN/m2.

*2 La classe di durata del carico fa riferimento ad un carico costante agente per un certo periodo di tempo nella vita utile della struttura.

Conosco la stratigrafia del solaio, per cui posso calcolarne i diversi carichi, moltiplicando il peso specifico per la quantità di volume di ogni materiale contenuto in un metro quadro (m2) di solaio: 

qs travetti = 6KN/m(0.25x1x1)m3/m2 = 0.225 KN/m2

qs tavolato = 6KN/m(0.035x1x1)m3/m2 = 0.21 KN/m2

  • qs tot = 0.44 KN/m2

qp caldana = 21KN/m(0.04x1x1)m3/m2 = 0.84 KN/m2

qp isolante = 0.2KN/m(0.06x1x1)m3/m2 = 0.012 KN/m2

qp sottofondo = 0.18KN/m(0.03x1x1)m3/m2 = 0.0054 KN/m2

qp pavimento = 28Kg/mx 10-2 = 0.28 KN/m2

  • qp tot = 1.14 KN/m2 + 1.5 KN/m2(carico forfettario*3 dei tramezzi e degli impianti) = 2.64 KN/m2
  • qa  = 2 KN/m2

*3 viene preso in considerazione un valore forfettario poiché è difficile effettuare precisamente il calcolo, oltre alla variabilità, nella vita di una costruzione, della distribuzione interna e della quantità dei tramezzi.

Il foglio di calcolo mi fornisce il carico totale a metro lineare (qu) ottenuto dalla somma (combinazione di carico) dei carichi considerati con i corrispettivi coefficienti moltiplicativi, forniti dalla normativa in funzione dello stato limite ultimo (SLU), il tutto moltiplicato per l’interasse; e il momento massimo Mmax= ql2/8, trattandosi di una trave appoggiata-appoggiata.

PROGETTO:

Ora scelgo la fm,k= 24 (secondi i dati forniti dalla normativa nel caso di una tecnologia in un legno lamellare con classe di resistenza GL 24c).

Assumo: 

  •  Kmod pari a 0.80

  •  γm pari a 1.45

    Da questi tre valori ricavo la tensione di progetto fd= (fm,k . kmod) / γm

    Infine ipotizzo la base della trave pari a 30 cm. Il mio file excel sviluppa un'altezza minima che richiede di essere ingegnerizzata, data la presenza dei decimali, ad un valore che sia compatibile con i profili esistenti sul mercato.

 


2_CEMENTO ARMATO

 

ANALISI:

Ripeto lo stesso procedimento adoperato il solaio in legno per trovare il carico ultimo (qu).
 
  • qs tot = 2.46 KN/m*4
  • qp tot = 1.47  KN/m1.5 KN/m2(carico dei tramezzi e degli impianti) = 2.97 KN/m2
  • qa  = 2 KN/m2

*4 Teoricamente i mattoni forati non hanno una funzione strutturale ma fungono da elemento di alleggerimento, da cassaforma a perdere per il getto di cls, ma per tradizione il peso è stato incluso nel carico strutturale.

PROGETTO:

Una volta stimato il carico ultimo e, inserita la luce, il momento massimo, introduco le tensioni caratteristiche del calcestruzzo e dell’acciaio fck  e fyk in base alla tipologia scelta: io ho scelto un acciaio da armatura B450A con  fyk=450 e il calcestruzzo di classe C35/45 (C di Concrete) con valore caratteristico di resistenza cilindrica fck =35 e quella cubica Rck = 45. 

Da ciò ottengo i valori di resistenza di progetto del calcestruzzo fcd.

Anche in questo caso devo ipotizzare una base, che io assumo pari a 30 cm, da cui ricavo l'altezza utile Hu; ma per ottenere l'altezza minima della trave, devo aggiungere un altro parametro, ovvero il copriferro δ (distanza tra il baricentro dell’armatura e il filo del calcestruzzo teso)..

Una volta ingegnerizzata l'altezza della trave, inserendo la decina immediatamente superiore al valore di Hmin non mi resta che controllare che la mia ipotesi di sezione risulti "Verificata".

NOTA: Il foglio di calcolo relativo al cemento armato ha richiesto più informazioni per il dimensionamento preliminare, poiché si tratta di un materiale disomogeneo, composto da cls e da acciaio.

 


 

3_ACCIAIO

ANALISI:

Anche qui ripeto l'operazione di calcolo del carico ultimo:

  • qs tot = 1.78 KN/m2
  • qp tot = 0.63 KN/m1.5 KN/m2(carico dei tramezzi e degli impianti) = 2.13 KN/m2
  • qa  = 2 KN/m2

PROGETTO:

Una volta inserita la luce, ed ottenuto il momento massimo (ql2/8), posso scegliere la classe di resistenza del mio materiale: io ho scelto la classe media, S275 con una resistenza caratteristica fy,k = 275.

Inserendo questo valore nella tabella Excel, si può calcolare la tensione di progetto fd *ed il modulo di resistenza a flessione minimo Wxmin, che, come nel caso dell'altezza minima Hmin, deve essere ingegnerizzata.

*5 La tensione di progetto si calcola a partire dalla tensione di snervamento dell’acciaio prescelto, tenendo conto di un coefficiente parziale di sicurezza γ, che in questo caso è pari a 1,05

NOTA: Per il dimensionamento della sezione di trave in acciaio, ho determinato il modulo di resistenza a flessione minimo da utilizzare affinché la tensione massima di ogni fibra del materiale non superi la tensione di progetto.

 

Dalla tabella, riportata qui sotto, individuo la trave che più si avvicina alla resistenza a flessione richiesta nella mia tecnologia, selezionando il profilo Ipe, presente su mercato, con resistenza a flessione di valore immediatamente maggiore a Wxmin ottenuto dal foglio di calcolo Excel.

 

 

Esercitazione 1 dimensionamento trave

La prima esercitazione prevede il dimensionamento della trave maggiormente sollecitata del telaio , nelle tre diverse tecnologie: legno, acciaio e cemento armato.

Fig.1

Fig.2

La trave presa in esame è quella colorata in arancio.

interasse di 4,5 m

luce 8m

Legno:

Il solaio preso in esame è cosi composto:

Fig.3

Pavimento: in gres porcellanato spesso 1 cm, peso specifico 20 kn/mc

(0.01x1x1)mc/mq x 20 kn/mc = 0,2 kn/mq

Massetto:  spesso  4cm peso specifico 18 kn/mc

(0.04x1x1)mc/mq x 18 kn/mc = 0,72 kn/mq

Isolante:  spesso 4 cm, poliuretano  espanso peso specifico 0,2 kn/mc

(0.04x1x1) mc/mq x 0,2 kn/mc = 0,008  kn/mq

Tavolato: spesso 3,5 cm peso  0,21 kn/mq

Travetto: in legno lamellare di dimensioni 15 x 16 cm

Peso specifico 3,73 kn/mc

(0.15x1x1)mc/mq x 3,73  kn/mc = 0,056  kn/mq

Controsoffitto :  spessore 2 cm

Peso specifico 13  kn/mc

(0.02 x1x1)mc/mq x 13  kn/mc = 0,26  kn/mq

 

CARICHI STRUTTURALI: qs

Travetto:  0.056 kn/mq

Tavolato:0,21 kn/mq

qs=(0,056+0,21) kn/mq =0,266 kn/mq

CARICHI PERMANENTI:

Pavimento: 0,2 kn/mq

Massetto: 0,72 kn/mq

Controsoffitto: 0,26 kn/mq

Tramezzi: 1 kn/mq

Impianti: 0,5 kn/mq

isolante: 0,008 kn/mq

 

qp=(0,2+0,72+0,26+1+0,5+0,008)kn/mq =2,688 kn/mq

 

CARICHI ACCIDENTALI:

Per residenze da normativa 2 kn /mq

Vado ora ad inserire tali valori nella tabella exel, che terrà conto anche dei coefficienti, (pari a 1,3 per i carichi permanenti strutturali e non strutturali, 1,5 per i carichi accidentali)  per aumentare il peso in modo da garantire una maggiore sicurezza.

Inserendo inoltre il valore della luce e dell’interasse posso facilmente determinare l ‘M max che per le travi doppiamente appoggiate, corrisponde q(lxl)  /8

Scelgo la base di 35 cm e mi ricavo un altezza min di 58,64 cm che imposto di 65 cm poiché non ho ancora considerato il peso della trave.

Fig.4

Ora devo calcolare il peso proprio della trave e verificare che la trave imposta sia verificata

P= (0,35x 0,65x1)mc/m x 7 kn/mc = 1,5925 kn /m

Fig.5

Fig.6

 

 

La trave scelta di 35 cm di base per 65 cm di altezza

é verificata !

Acciaio 

Il solaio da verificare è cosi suddiviso:

Fig. 7

Pavimento: in gres porcellanato spesso 1 cm, peso specifico 20 kn/mc

(0.01x1x1)mc/mq x 20 kn/mc = 0,2 kn/mq

Massetto:  spesso  4cm peso specifico 18 kn/mc

(0.04x1x1)mc/mq x 18 kn/mc = 0,72 kn/mq

Isolante:  spesso 4 cm, poliuretano  espanso peso specifico 0,2 kn/mc

(0.04x1x1) mc/mq x 0,2 kn/mc = 0,008  kn/mq

Massetto di completamento : calcolo l’ area  0,0935

(0.0935x1)mc/mq x 25kn7mc= 2,4 kn/mq

Lamiera grecata

0.11 kn/mq

Trave secondaria: trave IPE 160

Area 20,09 cmq

(0.002009 x1)mc/mq x 78,5 kn7mc=  0,16  kn/mq

Controsoffitto :  spessore 2 cm

Peso specifico 13  kn/mc

(0.02 x1x1)mc/mq x 13  kn/mc = 0,26  kn/mq

 

CARICHI STRUTTURALI: qs

Lamiera:  0.11 kn/mq

Getto di completamento :2,4  kn/mq

Trave secondaria: 0,16 kn/mq

qs=(0,1+ 2,4+0,16 ) kn/mq = 2,67  kn/mq

CARICHI PERMANENTI:

Pavimento: 0,2 kn/mq

Massetto: 0,72 kn/mq

Controsoffitto: 0,26 kn/mq

Tramezzi: 1 kn/mq

Impianti: 0,5 kn/mq

isolante: 0,008 kn/mq

 

qp=(0,2+0,72+0,26+1+0,5+0,008)kn/mq =2,688 kn/mq

 

CARICHI ACCIDENTALI:

Per residenze da normativa 2 kn /mq

Fig.8

 

Inserendo i valori nella tabella exel trovo un Wx min = 1443,69 cmc

Fig.9

utilizzo IPE 450 

sezione 98,82 cmq

Wx=1500

peso specifico acciaio = 78,5 kn/mc

Calcolo il peso della trave:

P= (0.00988x1)mc/m x 78,5 kn/mc 

P= 0,77 kn/m

Fig.10

Fig.11

 

La trave IPE 450 

é verificata 

Calcestruzzo 

Fig.12

 

Pavimento: in gres porcellanato spesso 1 cm, peso specifico 20 kn/mc

(0.01x1x1)mc/mq x 20 kn/mc = 0,2 kn/mq

Massetto:  spesso  4cm peso specifico 18 kn/mc

(0.04x1x1)mc/mq x 18 kn/mc = 0,72 kn/mq

Isolante:  spesso 4 cm, poliuretano  espanso peso specifico 0,2 kn/mc

(0.04x1x1) mc/mq x 0,2 kn/mc = 0,008  kn/mq

Pignatte :  sono di 16 cm x 40 cm per 25 cm di spessore quindi in un metro ce ne sono 8

Peso totale 0,72 kn/mq

Soletta :  Peso specifico 25  kn/mc

(0.04x1x1)mc/mq x 25   kn/mc = 1 kn/mq

Travetti: 16 x 10 cm

(0.16x1x1)mc/mq x 25   kn/mc = 0,4  kn/mq

Ce ne sono 2 quindi il peso = 0,8kn/mq

Intonaco :  spessore 1,5 cm

Peso 0,3  kn/mq

 

CARICHI STRUTTURALI: qs

Pignatte :  0.72 kn/mq

Travetti :0,8   kn/mq

Soletta : 1 kn/mq

qs=(0,72+ 0,8+1 ) kn/mq = 2,52 kn/mq

 

CARICHI PERMANENTI:

Pavimento: 0,2 kn/mq

Massetto: 0,72 kn/mq

isolante: 0,008 kn/mq

intonaco : 0,3 kn/mq

Tramezzi: 1 kn/mq

Impianti: 0,5 kn/mq

 

qp=(0,2+0,72+0,3+1+0,5+0,008)kn/mq =2,72888 kn/mq

 

CARICHI ACCIDENTALI:

Per residenze da normativa 2 kn /mq

Fig.13

Nei calcoli il foglio exel tiene conto anche del peso della trave 

Fig.14

La trave di base 30 cm e di altezza 55 cm 

é verificata 

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