DIMENSIONAMIENTO TELAIO ACCIAIO CALCESTRUZZO, LEGNO. Adrián Sempere/ Javier Torres

 
Nelle immagini, le zone contrassegnate è equivalente alla zona di influenza della trave e pilastro più richieste.
1. Legno.
Per fare il pre-dimensionamento, il primo passo che dobbiamo fare è ottenere carichi permanenti della lastra (strutturale e non strutturale) più carichi variabili.

Qs= carici permanenti strutturale/   Qp= carici permanenti non strutturale/   Qs= carici variabili

Ora, mettendo i dati nel foglio Excel, otteniamo Qu moltiplicando la somma di tutte le carici per gli interassi. Poi, obtenemosel Mx. Mx = Qu x Luce Travi.
 
La scelta del tipo di legno C24, si ottiene un valore caratteristico della resistenza, fmk = 24 kN / mm2,il coefficiente diminutivo Kmod=0,6,  e il coefficiente parziale di sicurezza γm=1,45. Di questo modo, otteniamo la tensioni di proggeto fmd=9.06 N/mm2.
 
Dopo scegliamo la base della trave b=10cm e otteniamo l'altezza minima hmin=55.01cm tramite la formula:
hmin = √ 6 * M max / fmd * b.  E cosí otteniamo la sezione della trave.
 
Ora, per fare un pre-dimensionamento del pilastri, debbiamo obtener la fmd critica = N/A + M/W che deve ser menore que fmd.
Abbiamo ottenere il carico della trave dal  peso propio. Ora, si ottiene lo sforso normale. N = (Qu + Qtrave)* nº piani
Per l'area del pilastro A= N/fmd

Perl'areadel pilastro de disengosi ottiene della seguente formula bmín: √ 12 * þmin. Poi l'altezza h=A/ b min.

Allora calcoliamo la Inercia min e la W min: Imin = b*h^3/12     Wmin = h*b^3/12
Finalmente, otteniamo, il Momento, Mx= qu * Luce Travi ^2/12
En il nostro caso, fmd critca e superiore che fmd. Allora, cambiamo le dimensioni del pilastro, e cosí obbetiano una fmd critica menore al fmd.
 
Per fare il pre-dimensionamiento della trave e del pilastro di acciao, el processo e molto similare al legno.
 
 
 

Per calcolare, la fmd del profilo, scgliamo la tipologia di acciaio S275,dove il valore di tensione di snervamento e fy,K=275MPa, e dove il coefficiente parziale di sicurezza e  γs = 1,15. fmd = fyk / γs

Dopo,il modulo di resistenza a flessione minimo rispetto all'asse x.   W = M max / fmd
E cosí, otteniamo un HEB 100.
 
 
Per ottenere il profilo dil pilastro, facciamo lo stesso che con il lengo. Ma quando ottenaimo il modulo di inercia, direttamento obbetiano il profilo del pilastri. IPE 240.
 
 
Per fare el pre-dimensionamento della trave e del pilastro di cls armato, el processo e similare.
 
 
Per calcolare, la fmd del profilo scegliamo il tipo di cemento C25/30  con resistenza fck = 25 Mpa, el coefficiente riduttivo per la resistenze di lunga durata αcc = 0,8 e el coefficiente parziale di sicurezza del calcestruzzo γc = 1,5.
fmd = αcc *fck /γc
Dopo otteniamo la sezione della travi.
 
 
 
Per fare el pre-dimensionamento del pilastro, si fa della stessa forma che il legno. Come, la fcd critica e superiore a la fmd, devviamo scgliere altri dimensioni del pilastro, e cosí si è menore.
 
 
 
Ora, abbiamo usato Sap per comprovare le resultati di sopra.
Per il acciaio:
 
 
 
 
Per il cls armato :
 
 

ESERCITAZIONE 1 - Dimensionamento telaio (calcestruzzo armato, acciaio, legno)

​Analizziamo la struttura a telaio di

una civile abitazione progettata

con tre diverse tecnologie:

 

-cls

-acciaio

-legno

 

 

 

 

  1. Calcolo del carico del solaio a metro quadro:

 

CALCESTRUZZO ARMATO

 

 

-  carico strutturale (qs):

  • Soletta -   25,00 x 0,04 = 1,00 kN/m2
  • Travetti -  (25 x 0,20 x 0,12 ) / 0,50 = 1,20 kN/m2
  • Pignatte – (6,00 x 0,38 x 0,20)/0,50  = 0,912 kN/m2

     qs = 3,11 kN/m2

-  carico permanente (qp):

  • Pavimento in gres – 0,40 kN/m2
  • Allettamento e massetto – 20,00 x 0,12 = 2,4 kN/m2
  • Isolante acustico – 0,03 kN/m2
  • Intonaco – 20,00 x 0,02 = 0,40 kN/m2
  • Incidenza tramezzi e impianti – 1,50 kN/m2

     qp = 4,73 kN/m2

-  carico accidentale (qa):

    qa = 2,00 kN/m2  per civile abitazione

 

ACCIAIO

 

 

-  

- carico strutturale (qs):

  • Lamiera -   0,11 kN/m2
  • Caldana cls  25 x 0,0925 = 2,31 kN/m2

     qs = 2,42

-  carico permanente (qp):

  • Pavimento in gres – 0,40 kN/m2
  • Massetto – 20,00 x 0,10 = 2,00 kN/m2
  • Controsoffitto – 0,06 kN/m2
  • Incidenza tramezzi e impianti – 1,50 kN/m2

     qp = 3,96 kN/m2

-  carico accidentale (qa):

    qa = 2,00 kN/m2  per civile abitazione

LEGNO

-  carico strutturale (qs):

  • Tavolato  -   0,02 x 6,00 x 2 = 0,24 kN/m2
  • Travetti -  0,12 x 0,05 x 1/0,25 x 6,00 = 0,144 kN/m2

     qs = 0,38

-  carico permanente (qp):

  • Pavimento in gres – 0,40 kN/m2
  • Massetto – 20,00 x 0,10 = 2,00 kN/m2

     qp = 2,40 kN/m2

-  carico accidentale (qa):

    qa = 2,00 kN/m2  per civile abitazione

 

2. Dimensionamento della sezione con l’ausilio di Excell:

 

CALCESTRUZZO ARMATO

Calcolo q (kN/m) = (qs x 1,5 + qp x 1,3 + qa x 1,3) x i

Trovo Mmax (ql2/8) e la trave più sollecitata (filo fisso 2)

Scelgo:

  • Resistenza caratteristica dell’armatura (fyk) – 450 MPa
  • Resistenza caratteristica a compressione cls (fck) – 32 MPa

Calcolo α= ( Fcd/Ec )/( Fcd/Ec + Fyd/Es)

Calcolo hu= {Mmax / [α (1- α/3)( Fcd x b )/2]}0.5

Ingegnerizzo h considerando che hu= h-c in cui c è il copriferro (min 40mm)

 

ACCIAIO

Come per il calcestruzzo armato calcolo il carico distribuito linearmente (q), trovo Mmax, assegno la resistenza caratteristica (fyk = 275 MPa) e calcolo il Wpl min= Mmax/fyd

Trovo sul profilario una IPE con Wx > Wpl min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGNO

 

Come per i casi precedenti trovo q (carico lineare), Mmax e calcolo Wx=Mmax/Fd.

Scelgo b in base a ciò che le aziende offrono e trovo hmin= (6 x Wx / b)0.5

Ingegnerizzo la sezione.

N.B.

Sezione ottimale 2b=h

 

3. Calcolo dello sforzo normale sul pilastro più sollecitato (B2)

Calcolo qu, carico al metro quadro, lo moltiplico per l’area di influenza del pilastro ottenendo così un carico puntuale.

Calcolo poi il peso della trave Ptrave=Atrave (l + i) γ

In cui l è la luce, i l’interasse e γ il peso specifico

Sommo i due carichi e ottengo N per un singolo piano. Questa moltiplicata per il numero dei piani sarà la Nmax

 

 

 

 

 

4. Dimensionamento e verifica dei pilastri

 

CALCESTRUZZO ARMATO

Trovo l’area minima Amin=Nmax/Fcd e cerco il lato minimo.

bmin = ρmin/(12)0.5

poichè

 ρmin= (I/A)0.5= [(h x b3)/(b x h x 12)]0.5  ----->   ρmin=b/(12)0.5

Trovo poi lmin=(A)0.5 se lmin > bmin ingegnerizzo la sezione e trovo l’area di progetto (Ad)

Calcolo poi il momento (ql2/12 incastro-carrello) e trovo Wx=1/6 x bh2

Con la formula della pressoflessione trovo σmax  ----->   N/A + M/W = σmax

Verifico σmax < fcd

 

ACCIAIO

 

 

Esercitazione 1 _ dimensionamento telaio in acciaio, C.A. e legno

In questa esercitazione sono stati dimensionati la trave ed il pilastro maggiormente sollecitati all'interno di un telaio piano in tre diversi materiali: acciaio, legno e cemento armato.

ACCIAIO:

Partendo da un solaio costituito da
1) pavimento in parquet:           Spessore 2,5 cm           Peso Specifico 7 KN/mc
2) massetto:                               Spessore 3 cm              Peso Specifico 24 KN/mc
3) isolante:                                 Spessore 4 cm              Peso Specifico 0,5 KN/mc
4) getto di CLS armato:             Spessore 5 cm              Peso Specifico 25 KN/mc
5) lamiera grecata:                     Spessore 7 mm             Peso Specifico 0,08 KN/mq         Altezza 6 cm    
6) travetto IPE 100                                                          Peso Specifico 0,081 KN/mq

sapendo, oltretutto, che gli impianti gravano sulla struttura con un peso di 0,1KN/mq e i tramezzi incidono sulla struttura con un peso di 0,4 KN/mq (valori ricavati dalla normativa), e che si tratta di un edificio ad uso residenziale, posso calcolare la combinazione di carico del solaio che grava sulla struttura

qa = 2KN/mq (uso residenziale)

qp = pavimento + massetto + isolante + impianti + tramezzi =
     = (0,025*7) + (0,03*24) + (0,04*0,5) + 0,1 + 0,4 = 1,415 KN/mq approssimato a 1,5 KN/mq

qs = getto CLS + lamiera grecata + IPE100
    =(0,05*25) + (0,06*25/2) + (0,007*0,08) + 0,081 = 1,956 KN/mq approssimato a 2 KN/mq

Dopo aver calcolato i tre carichi del solaio, ho calcolato la combinazione di carico utilizzando i coefficienti di sicurezza.

qu  =  qs*gs + qp*gp + qa*ga = 2*1,3 + 1,5*1,5 + 2*1,5 = 7,85 KN/mq

Tenendo in considerazione le luci e gli interassi del telaio, ho calcolato la trave più sollecitata (Mmax), che in questo caso ha un interasse di 4m ed una luce di 7m.
Per calcolare il momento massimo della trave doppiamente appoggiata moltiplico la combinazione di carico per il suo interasse in modo tale da avere un carico linearmente distribuito sulla luce della trave

q= qu*i = 7,85 KN/mq*4m = 31,4KN/m

Mmax=ql^2/8 = 31,4*(7)^2/8 = 192,325 KN*m

Adesso posso procedere con il predimensionamento della trave in acciaio conoscendo il Mmax della trave e scegliendo il materiale

fyk = 235 MPa    resistenza caratteristica dell'acciaio a rottura

fyd = fyk/1,15 = 204,3MPa

così posso calcolare il modulo di resistenza plastico da confrontare col profilario delle travi IPE

Wx = Mmax/fyd = 192,325 KN*m/204,3MPa = 94,11cmc

confrontando questo valore con il profilario ho scelto di utilizzare un profilo IPE160.



Dopo aver dimensionato la trave procedo con il predimensionamento del pilastro più sollecitato.
Lo sforzo normale che grava sul pilastro dipende dalla somma del peso del solaio per la sua area di influenza più il peso di ciascuna trave per la sua luce

peso del solaio = qu = 7,85 KN/mc             area di influenza = 24mq

peso di una trave in acciaio = 0,158 KN/m     luce trave A = 6m    luce trave B = 4m

N = qu*Ainf + Ptrave*l(A) + Ptrave*l(B) = 189,98 KN

Considerando che l'edificio in questione è costituito da 7 piani, il pilastro presenterà uno sforzo normale pari a Nmax = N*7piani = 1329,86 KN

Ora posso predimensionare il pilastro conoscendo la sua Normale massima ed il materiale di cui è composto

Amin = Nmax/fyd = 65,08 cmq

confrontando questo valore con il profilario delle travi HEA, ho scelto di utilizzare un profilo HEA240


 

Dopo aver effettuato il predimensionamento della struttura ho costruito il telaio piano su SAP2000 e, dopo aver inserito i carichi linearmente distribuiti (qu*i) e il materiale della sezione, ho verificato il momento della trave più sollecitata

Mmax di SAP = 122,5 KN*m

Ora posso inserire il momento trovato su SAP nel calcolo Excel e trovare così il Wxplastico con cui verifico la sezione: la sezione risultante nel profilario è una IPE120, quindi la sezione precedentemente dimensionata (IPE160) è corretta.

Ora inserisco la forza del vento, cioè un carico linearmente distribuito lungo l'asse z, che produce nei pilastri una flessione da aggiungere allo sforzo di compressione della struttura

Fv = 0,7*i

la flessione ricavata nei pilastri è dunque Mmax = 82,76 KN*m

Ora procedo eseguendo la verifica a pressoflessione dei pilastri secondo:

s = Nmax/A + Mmax/Wx <  fyd

riportando questi valori sul foglio di calcolo la tensione di progetto risulta maggiore di fyd, pertanto la sezione non è verificata, quindi scelgo una sezione maggiore dal profilario per cui la tensione di progetto sia minore di fyd.

 

CEMENTO ARMATO:

Il solaio in latero-cemento è costituito da:

1) pavimento in gres porcellanato:              Spessore 2 cm              Peso Specifico 0,4 KN/mc
2) massetto in CLS:                                     Spessore 4 cm              Peso Specifico 24 KN/mc
3) isolante in fibra di legno:                        Spessore 4 cm               Peso Specifico 0,5 KN/mc
4) soletta in cemento armato:                      Spessore 4 cm              Peso Specifico 25 KN/mc
5) pignatta:                               Dimensioni 40*25*16 cmc                Peso Specifico 12 KN/mc        
6) intonaco:                                                  Spessore 2 cm              Peso Specifico 0,3 KN/mc

tenendo in considerazione che l'edificio è ad uso residenziale, e che l'influenza di impianti e tramezzi è rispettivamente di 0,1 KN/mq e 0,4 KN/mq, posso calcolare i carichi

qa = 2KN/mq

qp = pavimento + massetto + isolante + intonaci + impianti + tramezzi =
   = (0,02*0,4) + (0,04*24) + (0,04*0,5) + (0,02*0,3) + 0,1 + 0,4 = 1,494 KN/mq approssimato a 1,5  KN/mq

qs = pignatta + soletta in CA =
   = (0,4*0,25*0,16)*2*12 + (0,04*25) + (0,1*0,16)*2*25 = 2,184 KN/mq approssimato a 2,2 KN/mq

procedo con la combinazione di carico utilizzando i coefficienti di sicurezza

qu = qs*1,3 + qp*1,5 + qa*1,5 = 8,11 KN/mq

tenendo in considerazione l'interasse e la luce della trave più sollecitata a flessione posso calcolare il suo Mmax

q = qu*i = 8,11KN/mq*5m = 40,55 KN/m

Mmax = q*l^2/8 = 40,55*(6)^2/8 = 182,475 KN*m

Dopo aver calcolato il Mmax, scelgo il materiale e procedo con il predimensionamento della trave

fyk = 450MPa    resistenza caratteristica delle barre d'acciaio

fyd = fyk/1,15 = 391,3 MPa

Rck = 50Mpa     resistenza caratteristica del CLS a compressione

fcd = Rck*0,85/1,5 = 28,33 MPa

per effettuare il predimensionamento della trave in cemento armato devo, inoltre, imporre una dimensione della base e del copriferro necessari al calcolo dell'altezza utile minima della sezione

base ipotesi = 30cm   copriferro = 5cm

hu = (Mmax/(b*fcd))^0.5*r

con r = (1/(0,5*(1-α/3)*α))^0,5    e α = fcd/(fcd+fyd/n)   dove n = 15 è il coefficiente di omogeneizzazione 

quindi hu = 31,58cm e, con l'aggiunta del copriferro, l'altezza minima della sezione è pari a 36,58cm.
A questo punto procedo ingegnerizzando la sezione che avrà, quindi, b = 30cm e h = 30cm.
Ora posso calcolare lo sforzo Normale del pilastro più sollecitato sommando il peso del solaio per la sua area di influenza con il peso delle travi per le loro dimensioni

N = qu*Ainf + l(A)*Atrave*g + l(b)*Atrave*g = 8,11*25 + 5*0,12*25 + 5*0,12*25 = 232,75 KN

considerando che l'edificio in questione è costituito da 6 piani, e che il pilastro più sollecitato è quello al piano terra, lo sforzo Normale massimo è pari a Nmax =  1396,5 KN

Per predimensionare il pilastro, conoscendo Nmax e il materiale, devo calcolare il ρmin per poter arrivare al valore della base minima e, così, dimensionare la sezione

Amin = Nmax/fcd = 492,88cmq

ρmin = l*β/λ     con λ = (π^2*E/fcd)^0,5

bmin = ρmin*(12)^0,5 = 24,31cm

hmin = Amin/bmin = 20,27cm

a questo punto ingegnerizzo la sezione e scelgo un pilastro a sezione quadrata di lato 30cm.

Dopo aver effettuato il predimensionamento della struttura ho costruito il telaio piano su SAP2000 e, dopo aver inserito i carichi linearmente distribuiti (qu*i) e il materiale della sezione, ho verificato il momento della trave più sollecitata

Mmax di SAP = 110,09 KN*m

Ora posso inserire il momento trovato su SAP nel calcolo Excel e ricavare così l'altezza utile della sezione della trave: essendo l'altezza utile ricavata minore dell'altezza utile precedentemente calcolata, posso dedurre che la sezione è verificata.

Ora inserisco la forza del vento, cioè un carico linearmente distribuito lungo l'asse z, che produce nei pilastri una flessione da aggiungere allo sforzo di compressione della struttura

Fv = 0,7*i

la flessione ricavata nei pilastri è dunque Mmax = 37,02 KN*m

Ora procedo eseguendo la verifica a pressoflessione dei pilastri secondo:

s = Nmax/A + Mmax/Wx <  fcd

dove Wx = 1/6*b*h^2

riportando questi valori sul foglio di calcolo la tensione di progetto risulta minore di fcd, pertanto la sezione risulta verificata.

 

LEGNO:

il solaio in legno  è costituito da:

1) pavimento in parquet:              Spessore 1 cm              Peso Specifico 7 KN/mc
2) massetto:                                  Spessore 2 cm              Peso Specifico 24 KN/mc
3) isolante:                                   Spessore 4 cm              Peso Specifico 0,5 KN/mc
4) soletta di CLS:                         Spessore 4 cm              Peso Specifico 24 KN/mc
5) pannello in legno:                    Spessore 3 cm              Peso Specifico 4,5 KN/mc    
6) travetto in legno:                 Dimensioni 15*25cmq     Peso Specifico 3,8 KN/mc

considerando che è il solaio di un edificio ad uso residenziale e che i tramezzi e gli impianti incidono rispettivamente sulla struttura con un carico di 0,4 e 0,1 KN/mq, posso procedere calcolando la combinazione di carico

qa = 2KN/mq

qp = pavimento + massetto + isolante + soletta in CLS + tramezzi + impianti
     = (0,01*7) + (0,02*24) + (0,04*0,5) + (0,04*24) + 0,4 + 0,1 = 2,03 KN/mq approssimato a 2,1 KN/mq

qs = pannello in legno + travetti in legno =
    = (0,03*4,5) + (0,15*0,25)*3,8 = 0,2775 KN/mq approssimato a 0,3KN/mq

qu = qs*1,3 + qp*1,5 + qa*1,5 = 6,54 KN/mq

considerando l'interasse e la luce del telaio piano posso ora calcolare il Mmax della trave più sollecitata

q = qu*i = 6,54 KN/mq*4m = 26,16 KN/m

Mmax = q*l^2/8 = 26,16*(6)^2/8 = 117,72 KN*m

dopo aver calcolato il Mmax e dopo aver scelto il materiale, calcolo il modulo di resistenza plastico da cui mi ricavo l'h minima della sezione da ingegnerizzare

fmk = 24 MPa      resistenza caratteristica del legno

fmd = fmk*0,8/1,45 = 13,24 MPa

Wx = Mmax/fmd = (1/6)*b*h^2 = 8890,31 cmc

ipotizzo che la base sia b = 30 cm per cui h = (6*Wx/b)^0,5 = 42,16 cm

stabilisco quindi che la mia sezione ha dimensioni b = 30 cm e h =  45 cm

ora procedo con il calcolo dello sforzo Normale del pilastro maggiormente sollecitato che è pari al peso del solaio per l'area di influenza più il peso delle travi per le loro dimensioni

N = qu*Ainf + l(A)*Atrave*g + l(B)*Atrave*g = 6,54*22 + 4*0,135*6 + 5,5*0,135*6 = 151,57 KN

dato che l'edificio è costituito da 4 piani, lo sforzo Normale max è pari a 606,3 KN

conoscendo il valore di Nmax e di fmd, cioè la resistenza di progetto del materiale, posso calcolare l'area minima della sezione e, imponendo la base, calcolarmi l'altezza

Amin = Nmax/fmd = 457,93 cmq     base ipotesi = 30 cm  dunque hmin = Amin/b = 15,26 cm

ora posso ingegnerizzare la sezione e decido quindi che il pilastro avrà sezione quadrata di lato 30 cm

Dopo aver effettuato il predimensionamento della struttura ho costruito il telaio piano su SAP2000 e, dopo aver inserito i carichi linearmente distribuiti (qu*i) e il materiale della sezione, ho verificato il momento della trave più sollecitata

Mmax di SAP = 76,2 KN*m

Ora posso inserire il momento trovato su SAP nel calcolo Excel e ricavare così l'altezza utile della sezione della trave: essendo l'altezza utile ricavata minore dell'altezza utile precedentemente calcolata, posso dedurre che la sezione è verificata.

Ora inserisco la forza del vento, cioè un carico linearmente distribuito lungo l'asse z, che produce nei pilastri una flessione da aggiungere allo sforzo di compressione della struttura

Fv = 0,7*i

la flessione ricavata nei pilastri è dunque Mmax = 25,8 KN*m

Ora procedo eseguendo la verifica a pressoflessione dei pilastri secondo:

s = Nmax/A + Mmax/Wx <  fmd

dove Wx = 1/6*b*h^2

riportando questi valori sul foglio di calcolo la tensione di progetto risulta minore di fmd, pertanto la sezione risulta verificata.

 

 

In collaborazione con Siamak Kavoosi Far e Giulia Peria

Esercitazio 1_ dimensiomento telaio in acciao, c.a., legno

In questa esercitazione sono stati dimensionati la trave ed il pilastro maggiormente sollecitati all'interno di un telaio piano in tre diversi materiali: acciaio, legno e cemento armato.

ACCIAIO

Partendo da un solaio costituito da:

1) pavimento in parquet: Spessore 2,5 cm    Peso Specifico 7 KN/mc

2) massetto: Spessore 3 cm    Peso Specifico 24 KN/mc

3) isolante: Spessore 4 cm Peso Specifico 0,5 KN/mc

4) getto di CLS armato: Spessore 5 cm Peso Specifico 25 KN/mc

5) lamiera grecata: Spessore 7 mm    Peso Specifico 0,08 KN/mq    Altezza 6 cm

6) travetto IPE 100 Peso Specifico 0,081 KN/mq

Sapendo, oltretutto, che gli impianti gravano sulla struttura con un peso di 0,1KN/mq e i tramezzi incidono sulla struttura con un peso di 0,4 KN/mq (valori ricavati dalla normativa), e che si tratta di un edificio ad uso residenziale, posso calcolare la combinazione di carico del solaio che grava sulla struttura.

qa = 2KN/mq (uso residenziale)

qp = pavimento + massetto + isolante + impianti + tramezzi = = (0,025*7) + (0,03*24) + (0,04*0,5) + 0,1 + 0,4 = 1,415 KN/mq approssimato a 1,5 KN/mq

qs = getto CLS + lamiera grecata + IPE100 =(0,05*25) + (0,06*25/2) + (0,007*0,08) + 0,081 = 1,956 KN/mq approssimato a 2 KN/mq

Dopo aver calcolato i tre carichi del solaio, ho calcolato la combinazione di carico utilizzando i coefficienti di sicurezza.

qu = qs*gs + qp*gp + qa*ga = 2*1,3 + 1,5*1,5 + 2*1,5 = 7,85 KN/mq

Tenendo in considerazione le luci e gli interassi del telaio, ho calcolato la trave più sollecitata (Mmax), che in questo caso ha un interasse di 4m ed una luce di 7m. Per calcolare il momento massimo della trave doppiamente appoggiata moltiplico la combinazione di carico per il suo interasse in modo tale da avere un carico linearmente distribuito sulla luce della trave

q= qu*i = 7,85 KN/mq*4m = 31,4KN/m

Mmax=ql^2/8 = 31,4*(7)^2/8 = 192,325 KN*m

Adesso posso procedere con il predimensionamento della trave in acciaio conoscendo il Mmax della trave e scegliendo il materiale
fyk = 235 MPa resistenza caratteristica dell'acciaio a rottura
fyd = fyk/1,15 = 204,3MPa
così posso calcolare il modulo di resistenza plastico da confrontare col profilario delle travi IPE
Wx = Mmax/fyd = 192,325 KN*m/204,3MPa = 94,11cmc
confrontando questo valore con il profilario ho scelto di utilizzare un profilo IPE160.

Dopo aver dimensionato la trave procedo con il predimensionamento del pilastro più sollecitato. Lo sforzo normale che grava sul pilastro dipende dalla somma del peso del solaio per la sua area di influenza più il peso di ciascuna trave per la sua luce.

peso del solaio = qu = 7,85 KN/mc                area di influenza = 24mq
peso di una trave in acciaio = 0,158 KN/m   luce trave A = 6m   luce trave B = 4m
N = qu*Ainf + Ptrave*l(A) + Ptrave*l(B) = 189,98 KN
Considerando che l'edificio in questione è costituito da 7 piani, il pilastro presenterà uno sforzo normale pari a Nmax = N*7piani = 1329,86 KN

Ora posso predimensionare il pilastro conoscendo la sua Normale massima ed il materiale di cui è composto
Amin = Nmax/fyd = 65,08 cmq
confrontando questo valore con il profilario delle travi HEA, ho scelto di utilizzare un profilo HEA240

Dopo aver effettuato il predimensionamento della struttura ho costruito il telaio piano su SAP2000 e, dopo aver inserito i carichi linearmente distribuiti (qu*i) e il materiale della sezione, ho verificato il momento della trave più sollecitata
Mmax di SAP = 122,5 KN*m
Ora posso inserire il momento trovato su SAP nel calcolo Excel e trovare così il Wxplastico con cui verifico la sezione: la sezione risultante nel profilario è una IPE120, quindi la sezione precedentemente dimensionata (IPE160) è corretta.

Ora inserisco la forza del vento, cioè un carico linearmente distribuito lungo l'asse z, che produce nei pilastri una flessione da aggiungere allo sforzo di compressione della struttura
Fv = 0,7*i
la flessione ricavata nei pilastri è dunque Mmax = 82,76 KN*m
Ora procedo eseguendo la verifica a pressoflessione dei pilastri secondo:
s = Nmax/A + Mmax/Wx < fyd
riportando questi valori sul foglio di calcolo la tensione di progetto risulta maggiore di fyd, pertanto la sezione non è verificata, quindi scelgo una sezione maggiore dal profilario per cui la tensione di progetto sia minore di fyd.

 

CEMENTO ARMATO

Il solaio in latero-cemento è costituito da:
1) pavimento in gres porcellanato: Spessore 2 cm Peso Specifico 0,4 KN/mc

2) massetto in CLS: Spessore 4 cm Peso Specifico 24 KN/mc

3) isolante in fibra di legno: Spessore 4 cm Peso Specifico 0,5 KN/mc

4) soletta in cemento armato: Spessore 4 cm Peso Specifico 25 KN/mc

5) pignatta: Dimensioni 40*25*16 cmc Peso Specifico 12 KN/mc

6) intonaco: Spessore 2 cm Peso Specifico 0,3 KN/mc

tenendo in considerazione che l'edificio è ad uso residenziale, e che l'influenza di impianti e tramezzi è rispettivamente di 0,1 KN/mq e 0,4 KN/mq, posso calcolare i carichi
qa = 2KN/mq
qp = pavimento + massetto + isolante + intonaci + impianti + tramezzi = = (0,02*0,4) + (0,04*24) + (0,04*0,5) + (0,02*0,3) + 0,1 + 0,4 = 1,494 KN/mq approssimato a 1,5 KN/mq
qs = pignatta + soletta in CA = = (0,4*0,25*0,16)*2*12 + (0,04*25) + (0,1*0,16)*2*25 = 2,184 KN/mq approssimato a 2,2 KN/mq

procedo con la combinazione di carico utilizzando i coefficienti di sicurezza
qu = qs*1,3 + qp*1,5 + qa*1,5 = 8,11 KN/mq

Tenendo in considerazione l'interasse e la luce della trave più sollecitata a flessione posso calcolare il suo Mmax
q = qu*i = 8,11KN/mq*5m = 40,55 KN/m
Mmax = q*l^2/8 = 40,55*(6)^2/8 = 182,475 KN*m

Dopo aver calcolato il Mmax, scelgo il materiale e procedo con il predimensionamento della trave
fyk = 450MPa resistenza caratteristica delle barre d'acciaio
fyd = fyk/1,15 = 391,3 MPa
Rck = 50Mpa resistenza caratteristica del CLS a compressione
fcd = Rck*0,85/1,5 = 28,33 MPa
per effettuare il predimensionamento della trave in cemento armato devo, inoltre, imporre una dimensione della base e del copriferro necessari al calcolo dell'altezza utile minima della sezione
base ipotesi = 30cm copriferro = 5cm
hu = (Mmax/(b*fcd))^0.5*r
con r = (1/(0,5*(1-α/3)*α))^0,5 e α = fcd/(fcd+fyd/n) dove n = 15 è il coefficiente di omogeneizzazione

quindi hu = 31,58cm e, con l'aggiunta del copriferro, l'altezza minima della sezione è pari a 36,58cm.

A questo punto procedo ingegnerizzando la sezione che avrà, quindi, b = 30cm e h = 30cm

Ora posso calcolare lo sforzo Normale del pilastro più sollecitato sommando il peso del solaio per la sua area di influenza con il peso delle travi per le loro dimensioni.


N = qu*Ainf + l(A)*Atrave*g + l(b)*Atrave*g = 8,11*25 + 5*0,12*25 + 5*0,12*25 = 232,75 KN
considerando che l'edificio in questione è costituito da 6 piani, e che il pilastro più sollecitato è quello al piano terra, lo sforzo Normale massimo è pari a Nmax = 1396,5 KN

Per predimensionare il pilastro, conoscendo Nmax e il materiale, devo calcolare il ρmin per poter arrivare al valore della base minima e, così, dimensionare la sezione
Amin = Nmax/fcd = 492,88cmq
ρmin = l*β/λ con λ = (π^2*E/fcd)^0,5
bmin = ρmin*(12)^0,5 = 24,31cm
hmin = Amin/bmin = 20,27cm
a questo punto ingegnerizzo la sezione e scelgo un pilastro a sezione quadrata di lato 30cm.

Dopo aver effettuato il predimensionamento della struttura ho costruito il telaio piano su SAP2000 e, dopo aver inserito i carichi linearmente distribuiti (qu*i) e il materiale della sezione, ho verificato il momento della trave più sollecitata
Mmax di SAP = 110,09 KN*m
Ora posso inserire il momento trovato su SAP nel calcolo Excel e ricavare così l'altezza utile della sezione della trave: essendo l'altezza utile ricavata minore dell'altezza utile precedentemente calcolata, posso dedurre che la sezione è verificata.

Ora inserisco la forza del vento, cioè un carico linearmente distribuito lungo l'asse z, che produce nei pilastri una flessione da aggiungere allo sforzo di compressione della struttura
Fv = 0,7*i
la flessione ricavata nei pilastri è dunque Mmax = 37,02 KN*m
Ora procedo eseguendo la verifica a pressoflessione dei pilastri secondo:
s = Nmax/A + Mmax/Wx < fcd
dove Wx = 1/6*b*h^2
Riportando questi valori sul foglio di calcolo la tensione di progetto risulta minore di fcd, pertanto la sezione risulta verificata.

 

LEGNO

Il solaio in legno è costituito da:
1) pavimento in parquet: Spessore 1 cm Peso Specifico 7 KN/mc

2) massetto: Spessore 2 cm Peso Specifico 24 KN/mc

3) isolante: Spessore 4 cm Peso Specifico 0,5 KN/mc

4) soletta di CLS: Spessore 4 cm Peso Specifico 24 KN/mc

5) pannello in legno: Spessore 3 cm Peso Specifico 4,5 KN/mc

6) travetto in legno: Dimensioni 15*25cmq Peso Specifico 3,8 KN/mc
considerando che è il solaio di un edificio ad uso residenziale e che i tramezzi e gli impianti incidono rispettivamente sulla struttura con un carico di 0,4 e 0,1 KN/mq, posso procedere calcolando la combinazione di carico
qa = 2KN/mq
qp = pavimento + massetto + isolante + soletta in CLS + tramezzi + impianti = (0,01*7) + (0,02*24) + (0,04*0,5) + (0,04*24) + 0,4 + 0,1 = 2,03 KN/mq approssimato a 2,1 KN/mq
qs = pannello in legno + travetti in legno = (0,03*4,5) + (0,15*0,25)*3,8 = 0,2775 KN/mq approssimato a 0,3KN/mq

qu = qs*1,3 + qp*1,5 + qa*1,5 = 6,54 KN/mq

Considerando l'interasse e la luce del telaio piano posso ora calcolare il Mmax della trave più sollecitata
q = qu*i = 6,54 KN/mq*4m = 26,16 KN/m
Mmax = q*l^2/8 = 26,16*(6)^2/8 = 117,72 KN*m

Dopo aver calcolato il Mmax e dopo aver scelto il materiale, calcolo il modulo di resistenza plastico da cui mi ricavo l'h minima della sezione da ingegnerizzare
fmk = 24 MPa resistenza caratteristica del legno
fmd = fmk*0,8/1,45 = 13,24 MPa
Wx = Mmax/fmd = (1/6)*b*h^2 = 8890,31 cmc
ipotizzo che la base sia b = 30 cm per cui h = (6*Wx/b)^0,5 = 42,16 cm
stabilisco quindi che la mia sezione ha dimensioni b = 30 cm e h = 45 cm

Ora procedo con il calcolo dello sforzo Normale del pilastro maggiormente sollecitato che è pari al peso del solaio per l'area di influenza più il peso delle travi per le loro dimensioni

N = qu*Ainf + l(A)*Atrave*g + l(B)*Atrave*g = 6,54*22 + 4*0,135*6 + 5,5*0,135*6 = 151,57 KN
dato che l'edificio è costituito da 4 piani, lo sforzo Normale max è pari a 606,3 KN

Conoscendo il valore di Nmax e di fmd, cioè la resistenza di progetto del materiale, posso calcolare l'area minima della sezione e, imponendo la base, calcolarmi l'altezza
Amin = Nmax/fmd = 457,93 cmq base ipotesi = 30 cm dunque hmin = Amin/b = 15,26 cm
ora posso ingegnerizzare la sezione e decido quindi che il pilastro avrà sezione quadrata di lato 30 cm

Dopo aver effettuato il predimensionamento della struttura ho costruito il telaio piano su SAP2000 e, dopo aver inserito i carichi linearmente distribuiti (qu*i) e il materiale della sezione, ho verificato il momento della trave più sollecitata
Mmax di SAP = 76,2 KN*m
Ora posso inserire il momento trovato su SAP nel calcolo Excel e ricavare così l'altezza utile della sezione della trave: essendo l'altezza utile ricavata minore dell'altezza utile precedentemente calcolata, posso dedurre che la sezione è verificata.

Ora inserisco la forza del vento, cioè un carico linearmente distribuito lungo l'asse z, che produce nei pilastri una flessione da aggiungere allo sforzo di compressione della struttura
Fv = 0,7*i
la flessione ricavata nei pilastri è dunque Mmax = 25,8 KN*m
Ora procedo eseguendo la verifica a pressoflessione dei pilastri secondo:
s = Nmax/A + Mmax/Wx < fmd
dove Wx = 1/6*b*h^2
riportando questi valori sul foglio di calcolo la tensione di progetto risulta minore di fmd, pertanto la sezione risulta verificata.

 

In collaborazione con Siamak Kavoosi Far e Paolo La Manna.

 

 

 

 

 

 

Esercitazione 1,telaio in c.a, acciaio e legno.

In questa esercitazione sono stati dimensionati la trave ed il pilastro maggiormente sollecitati all'interno di un telaio piano in tre diversi materiali: acciaio, legno e cemento armato.

ACCIAIO:

Partendo da un solaio costituito da
1) pavimento in parquet:               Spessore 2,5 cm           Peso Specifico 7 KN/mc
2) massetto:                               Spessore 3 cm           Peso Specifico 24 KN/mc
3) isolante:                                 Spessore 4 cm           Peso Specifico 0,5 KN/mc
4) getto di CLS armato:               Spessore 5 cm              Peso Specifico 25 KN/mc
5) lamiera grecata:                      Spessore 7 mm            Peso Specifico 0,08 KN/mq         Altezza 6 cm    
6) travetto IPE 100                                                        Peso Specifico 0,081 KN/mq

sapendo, oltretutto, che gli impianti gravano sulla struttura con un peso di 0,1KN/mq e i tramezzi incidono sulla struttura con un peso di 0,4 KN/mq (valori ricavati dalla normativa), e che si tratta di un edificio ad uso residenziale, posso calcolare la combinazione di carico del solaio che grava sulla struttura

qa = 2KN/mq (uso residenziale)

qp = pavimento + massetto + isolante + impianti + tramezzi =
     = (0,025*7) + (0,03*24) + (0,04*0,5) + 0,1 + 0,4 = 1,415 KN/mq approssimato a 1,5 KN/mq

qs = getto CLS + lamiera grecata + IPE100  =(0,05*25) + (0,06*25/2) + (0,007*0,08) + 0,081 = 1,956 KN/mq approssimato a 2 KN/mq

Dopo aver calcolato i tre carichi del solaio, ho calcolato la combinazione di carico utilizzando i coefficienti di sicurezza.

qu  =  qs*gs + qp*gp + qa*ga = 2*1,3 + 1,5*1,5 + 2*1,5 = 7,85 KN/mq

Tenendo in considerazione le luci e gli interassi del telaio, ho calcolato la trave più sollecitata (Mmax), che in questo caso ha un interasse di 4m ed una luce di 7m.
Per calcolare il momento massimo della trave doppiamente appoggiata moltiplico la combinazione di carico per il suo interasse in modo tale da avere un carico linearmente distribuito sulla luce della trave

q= qu*i = 7,85 KN/mq*4m = 31,4KN/m

Mmax=ql^2/8 = 31,4*(7)^2/8 = 192,325 KN*m

Adesso posso procedere con il predimensionamento della trave in acciaio conoscendo il Mmax della trave e scegliendo il materiale

fyk = 235 MPa    resistenza caratteristica dell'acciaio a rottura

fyd = fyk/1,15 = 204,3MPa

così posso calcolare il modulo di resistenza plastico da confrontare col profilario delle travi IPE

Wx = Mmax/fyd = 192,325 KN*m/204,3MPa = 94,11cmc

confrontando questo valore con il profilario ho scelto di utilizzare un profilo IPE160.

 

Dopo aver dimensionato la trave procedo con il predimensionamento del pilastro più sollecitato.
Lo sforzo normale che grava sul pilastro dipende dalla somma del peso del solaio per la sua area di influenza più il peso di ciascuna trave per la sua luce

 

 

peso del solaio = qu = 7,85 KN/mc             area di influenza = 24mq

peso di una trave in acciaio = 0,158 KN/m     luce trave A = 6m    luce trave B = 4m

N = qu*Ainf + Ptrave*l(A) + Ptrave*l(B) = 189,98 KN

Considerando che l'edificio in questione è costituito da 7 piani, il pilastro presenterà uno sforzo normale pari a

Nmax = N*7piani = 1329,86 KN

Ora posso predimensionare il pilastro conoscendo la sua Normale massima ed il materiale di cui è composto

Amin = Nmax/fyd = 65,08 cmq

confrontando questo valore con il profilario delle travi HEA, ho scelto di utilizzare un profilo HEA240

Dopo aver effettuato il predimensionamento della struttura ho costruito il telaio piano su SAP2000 e, dopo aver inserito i carichi linearmente distribuiti (qu*i) e il materiale della sezione, ho verificato il momento della trave più sollecitata

Mmax di SAP = 122,5 KN*m

Ora posso inserire il momento trovato su SAP nel calcolo Excel e trovare così il Wxplastico con cui verifico la sezione: la sezione risultante nel profilario è una IPE120, quindi la sezione precedentemente dimensionata (IPE160) è corretta.

Ora inserisco la forza del vento, cioè un carico linearmente distribuito lungo l'asse z, che produce nei pilastri una flessione da aggiungere allo sforzo di compressione della struttura

Fv = 0,7*i

la flessione ricavata nei pilastri è dunque Mmax = 82,76 KN*m

Ora procedo eseguendo la verifica a pressoflessione dei pilastri secondo:

s = Nmax/A + Mmax/Wx <  fyd

riportando questi valori sul foglio di calcolo la tensione di progetto risulta maggiore di fyd, pertanto la sezione non è verificata, quindi scelgo una sezione maggiore dal profilario per cui la tensione di progetto sia minore di fyd.

 

CEMENTO ARMATO:

il solaio in latero-cemento è costituito da:

1) pavimento in gres porcellanato:             Spessore 2 cm              Peso Specifico 0,4 KN/mc
2) massetto in CLS:                                 Spessore 4 cm              Peso Specifico 24 KN/mc
3) isolante in fibra di legno:                       Spessore 4 cm              Peso Specifico 0,5 KN/mc

4) soletta in cemento armato:                    Spessore 4 cm             Peso Specifico 25 KN/mc
5) pignatta:                                Dimensioni 40*25*16 cmc            Peso Specifico 12 KN/mc        
6) intonaco:                                              Spessore 2 cm            Peso Specifico 0,3 KN/mc

tenendo in considerazione che l'edificio è ad uso residenziale, e che l'influenza di impianti e tramezzi è rispettivamente di 0,1 KN/mq e 0,4 KN/mq, posso calcolare i carichi

qa = 2KN/mq

qp = pavimento + massetto + isolante + intonaci + impianti + tramezzi =
   = (0,02*0,4) + (0,04*24) + (0,04*0,5) + (0,02*0,3) + 0,1 + 0,4 = 1,494 KN/mq approssimato a 1,5  KN/mq

qs = pignatta + soletta in CA =
   = (0,4*0,25*0,16)*2*12 + (0,04*25) + (0,1*0,16)*2*25 = 2,184 KN/mq approssimato a 2,2 KN/mq

procedo con la combinazione di carico utilizzando i coefficienti di sicurezza

qu = qs*1,3 + qp*1,5 + qa*1,5 = 8,11 KN/mq

tenendo in considerazione l'interasse e la luce della trave più sollecitata a flessione posso calcolare il suo Mmax

q = qu*i = 8,11KN/mq*5m = 40,55 KN/m

Mmax = q*l^2/8 = 40,55*(6)^2/8 = 182,475 KN*m

Dopo aver calcolato il Mmax, scelgo il materiale e procedo con il predimensionamento della trave

fyk = 450MPa    resistenza caratteristica delle barre d'acciaio

fyd = fyk/1,15 = 391,3 MPa

Rck = 50Mpa     resistenza caratteristica del CLS a compressione

fcd = Rck*0,85/1,5 = 28,33 MPa

per effettuare il predimensionamento della trave in cemento armato devo, inoltre, imporre una dimensione della base e del copriferro necessari al calcolo dell'altezza utile minima della sezione

base ipotesi = 30cm   copriferro = 5cm

hu = (Mmax/(b*fcd))^0.5*r

con r = (1/(0,5*(1-α/3)*α))^0,5    e α = fcd/(fcd+fyd/n)   dove n = 15 è il coefficiente di omogeneizzazione 

quindi hu = 31,58cm e, con l'aggiunta del copriferro, l'altezza minima della sezione è pari a 36,58cm.
A questo punto procedo ingegnerizzando la sezione che avrà, quindi, b = 30cm e h = 30cm

ora posso calcolare lo sforzo Normale del pilastro più sollecitato sommando il peso del solaio per la sua area di influenza con il peso delle travi per le loro dimensioni

N = qu*Ainf + l(A)*Atrave*g + l(b)*Atrave*g = 8,11*25 + 5*0,12*25 + 5*0,12*25 = 232,75 KN

considerando che l'edificio in questione è costituito da 6 piani, e che il pilastro più sollecitato è quello al piano terra, lo sforzo Normale massimo è pari a Nmax =  1396,5 KN

Per predimensionare il pilastro, conoscendo Nmax e il materiale, devo calcolare il ρmin per poter arrivare al valore della base minima e, così, dimensionare la sezione

Amin = Nmax/fcd = 492,88cmq

ρmin = l*β/λ     con λ = (π^2*E/fcd)^0,5

bmin = ρmin*(12)^0,5 = 24,31cm

hmin = Amin/bmin = 20,27cm

a questo punto ingegnerizzo la sezione e scelgo un pilastro a sezione quadrata di lato 30cm.

Dopo aver effettuato il predimensionamento della struttura ho costruito il telaio piano su SAP2000 e, dopo aver inserito i carichi linearmente distribuiti (qu*i) e il materiale della sezione, ho verificato il momento della trave più sollecitata

Mmax di SAP = 110,09 KN*m

Ora posso inserire il momento trovato su SAP nel calcolo Excel e ricavare così l'altezza utile della sezione della trave: essendo l'altezza utile ricavata minore dell'altezza utile precedentemente calcolata, posso dedurre che la sezione è verificata.

Ora inserisco la forza del vento, cioè un carico linearmente distribuito lungo l'asse z, che produce nei pilastri una flessione da aggiungere allo sforzo di compressione della struttura

Fv = 0,7*i

la flessione ricavata nei pilastri è dunque Mmax = 37,02 KN*m

Ora procedo eseguendo la verifica a pressoflessione dei pilastri secondo:

s = Nmax/A + Mmax/Wx <  fcd

dove Wx = 1/6*b*h^2

riportando questi valori sul foglio di calcolo la tensione di progetto risulta minore di fcd, pertanto la sezione risulta verificata.

 

LEGNO:

il solaio in legno  è costituito da:

1) pavimento in parquet:              Spessore 1 cm              Peso Specifico 7 KN/mc
2) massetto:                                  Spessore 2 cm           Peso Specifico 24 KN/mc
3) isolante:                                   Spessore 4 cm            Peso Specifico 0,5 KN/mc
4) soletta di CLS:                         Spessore 4 cm            Peso Specifico 24 KN/mc

5) pannello in legno:                Spessore 3 cm                  Peso Specifico 4,5 KN/mc    

6) travetto in legno:                 Dimensioni 15*25cmq         Peso Specifico 3,8 KN/mc

considerando che è il solaio di un edificio ad uso residenziale e che i tramezzi e gli impianti incidono rispettivamente sulla struttura con un carico di 0,4 e 0,1 KN/mq, posso procedere calcolando la combinazione di carico

qa = 2KN/mq

qp = pavimento + massetto + isolante + soletta in CLS + tramezzi + impianti
     = (0,01*7) + (0,02*24) + (0,04*0,5) + (0,04*24) + 0,4 + 0,1 = 2,03 KN/mq approssimato a 2,1 KN/mq

qs = pannello in legno + travetti in legno =
    = (0,03*4,5) + (0,15*0,25)*3,8 = 0,2775 KN/mq approssimato a 0,3KN/mq

qu = qs*1,3 + qp*1,5 + qa*1,5 = 6,54 KN/mq

considerando l'interasse e la luce del telaio piano posso ora calcolare il Mmax della trave più sollecitata

q = qu*i = 6,54 KN/mq*4m = 26,16 KN/m

Mmax = q*l^2/8 = 26,16*(6)^2/8 = 117,72 KN*m

 

dopo aver calcolato il Mmax e dopo aver scelto il materiale, calcolo il modulo di resistenza plastico da cui mi ricavo l'h minima della sezione da ingegnerizzare

fmk = 24 MPa      resistenza caratteristica del legno

fmd = fmk*0,8/1,45 = 13,24 MPa

Wx = Mmax/fmd = (1/6)*b*h^2 = 8890,31 cmc

ipotizzo che la base sia b = 30 cm per cui h = (6*Wx/b)^0,5 = 42,16 cm

stabilisco quindi che la mia sezione ha dimensioni b = 30 cm e h =  45 cm

 

ora procedo con il calcolo dello sforzo Normale del pilastro maggiormente sollecitato che è pari al peso del solaio per l'area di influenza più il peso delle travi per le loro dimensioni

N = qu*Ainf + l(A)*Atrave*g + l(B)*Atrave*g = 6,54*22 + 4*0,135*6 + 5,5*0,135*6 = 151,57 KN

dato che l'edificio è costituito da 4 piani, lo sforzo Normale max è pari a 606,3 KN

conoscendo il valore di Nmax e di fmd, cioè la resistenza di progetto del materiale, posso calcolare l'area minima della sezione e, imponendo la base, calcolarmi l'altezza

Amin = Nmax/fmd = 457,93 cmq     base ipotesi = 30 cm  dunque hmin = Amin/b = 15,26 cm

ora posso ingegnerizzare la sezione e decido quindi che il pilastro avrà sezione quadrata di lato 30 cm

Dopo aver effettuato il predimensionamento della struttura ho costruito il telaio piano su SAP2000 e, dopo aver inserito i carichi linearmente distribuiti (qu*i) e il materiale della sezione, ho verificato il momento della trave più sollecitata

Mmax di SAP = 76,2 KN*m

Ora posso inserire il momento trovato su SAP nel calcolo Excel e ricavare così l'altezza utile della sezione della trave: essendo l'altezza utile ricavata minore dell'altezza utile precedentemente calcolata, posso dedurre che la sezione è verificata.

Ora inserisco la forza del vento, cioè un carico linearmente distribuito lungo l'asse z, che produce nei pilastri una flessione da aggiungere allo sforzo di compressione della struttura

Fv = 0,7*i

la flessione ricavata nei pilastri è dunque Mmax = 25,8 KN*m

Ora procedo eseguendo la verifica a pressoflessione dei pilastri secondo:

s = Nmax/A + Mmax/Wx <  fmd

dove Wx = 1/6*b*h^2

riportando questi valori sul foglio di calcolo la tensione di progetto risulta minore di fmd, pertanto la sezione risulta verificata.

 

In collaborazione con Giulia Peria ,Paolo La Manna.

ESERCITAZIONE 1: DIMENSIONAMENTO TELAIO (c.a., legno, acciaio)

TELAIO CALCESTRUZZO ARMATO
DIMENSIONAMENTO TRAVI CALCESTRUZZO ARMATO
Stratigrafia solaio:
Intonaco (2cm)
Solaio in laterocemento
Isolante acustico (6cm)
Massetto (4cm)
Pavimentazione in gres porcellanato (2cm)
CALCOLO DEL CARICO LIMITE ULTIMO
qu = (1,3 x qs + 1,5 x qp + 1,5 x qa) x i
i = 4m (vedi pianta strutturale)
Calcolo del carico strutturale:
qs = (Vcostola + Vsoletta)  x gcalcestruzzo + Vlaterizio  x glaterizio
qs = [(0,05m x 0,5m x 1m) x 2 + (0,2m x 0,1m x 1m) x 2] x 12 kN/m3 +  [(0,4m x 0,2m x 1m) x 2] x 25 kN/m3 = 3,058 kn/m2
Calcolo del carico permanente:
Psolaio (per 1m2) = Pintonaco + Pisolante + Pmassetto + Ppavimento + Pimpianti + Ptramezzi
Pintonaco = (0,01m x 1m x 1m) x 18 kn/m3 = 0,18 kn/m2
Pisolante = (0,06m x 1m x 1m) x 0,5 kn/m3 = 0,02 kn/m2
Pmassetto = (0,04m x 1m x 1m) x 18 kn/m3 = 1,08 kn/m2
Ppavimento = (0,02m x 1m x 1m) x 23 kn/m3 = 0,46 kn/m2
Pimpianti = 0,5 kn/m2
Ptramezzi = 0,6 kn/m2
qp = 2,84 kN/m2
Individuazione del carico accidentale:
qa = 2 kN/m2 (uso residenziale)
Calcolo del carico limite ultimo:
qu = (1,3 x qs + 1,5 x qp + 1,5 x qa) x i
qu = (1,3 x 3,058 kN/m2 + 1,5 x 2,84 kN/m2 + 1,5 x 2 kN/m2) x 4m = 12,7354 kN/m2 x 4m = 44,9416 kN/m
CALCOLO DEL MOMENTO MASSIMO
Mmax = qu x l2 / 8
l : 6m (vedi pianta strutturale)
Mmax = [44,9416 kN/m x (6m)2] / 8 = 202,2372 kNm
CALCOLO DELLA TENSIONE DI PROGETTO (CALCESTRUZZO E ARMATURA)
fyd = fyk / 1,15
fyk = 450N/mm2
fyd = 450N/mm2 /1,15 = 391,3043N/mm2
fcd = 0,85 x fyk / 1,5
fck = 60N/mm2
fcd = 0,85 x 450N/mm2 /1,5 = 34N/mm2
CALCOLO DELL’ALTEZZ DELLA SEZIONE DELLA TRAVE
hmin sez. trave = hu + δ
Calcolo dell’altezza utile:
hu = r x (Mmax / (fcd x bsez. trave))1/2
r = (2 / (β x (1 – β / 3)))1/2
β = fcd / (fcd + fyd / 15)
β = 34N/mm2 / (34N/mm2 + 391,3043N/mm2 / 15) = 0,565847
r = (2 / (0,565847 x (1 – 0,565847 / 3)))1/2 = 2,087143
bsez. trave = 30cm (scelta progettuale)
hu = 2,087143 x (202,2372 kNm x 1000 / (34N/mm2 x 30cm))1/2 = 29,38886cm
Calcolo dell’altezza minima della sezione della trave:
δ : 5cm (dimensione standard copriferro)
hmin sez. trave = 29,38886cm + 5cm = 34,38886cm
hsez. trave = 40cm
Definita l’altezza minima si possono dunque conoscere le dimensioni della sezione rettangolare della trave in calcestruzzo armato, rispettivamente 30cm e 40cm.
ANALISI DEI CARICHI CON PESO PROPRIO DELLA TRAVE
traveprincipale = Asez. trave x gmater. trave
Asez. trave = bsez. trave x hsez. trave
Asez. trave = 30cm x 40cm = 1200cm2 = 0,12m2
traveprincipale = 0,12m2 x 25kN/m3 = 3kN/m
qs def. = qs + traveprincipale
qs def. = 3,058kN/m + 3kN/m = 6,058knN/m
VERIFICA CON PESO PROPRIO
L’intero procedimento viene ripetuto considerando il nuovo carico strutturale individuato.
hmin sez. trave def. = 34,11029cm + 5cm = 39,11029cm
hsez. trave = 40cm
L’altezza della sezione della trave precedentemente individuata risulta adeguata anche considerando il peso proprio della trave stessa. La trave avrà quindi una sezione di 30cm x 40cm.
DIMENSIONAMENTO PILASTRI CALCESTRUZZO ARMATO
Calcolo dell’area di influenza del pilastro maggiormente sollecitato
a = 4m (vedi pianta strutturale)
b = 6m  (vedi pianta strutturale)
Ainfl. pilastro = a x b
Ainfl. pilastro = 4m x 6m = 24m2
Calcolo del peso delle travi presenti nell’area di influenza
Calcolo dell’area della sezione della trave precedentemente dimensionata:
Asez. trave = bsez. trave x hsez. trave
bsez. trave = 30cm (vedi “dimensionamento travi”)
hsez. trave = 40cm (vedi “dimensionamento travi”)
Asez. trave = 30cm x 40cm = 1200 cm2 = 0,12m2
Individuazione del peso specifico del materiale della trave:
gmater. trave = 25kN/m3 (calcestruzzo armato)
Calcolo del carico a metro lineare esercitato delle travi:
traveprincipale = travesecondaria = Asez. Trave x gmater. trave
traveprincipale = travesecondaria = 0,12m2 x 25kN/m3 = 3kN/m
Calcolo del carico esercitato dalle travi nel’area di influenza del pilastro maggiormente sollecitato:
qtravi = 1,3 x a x travesecondaria + 1,3 x b x traveprincipale
qtravi = 1,3 x 4m x 3kN/m + 1,3 x 6m x 3kN/m = 39kN
Calcolo del peso della porzione di solaio presente nell’area di influenza
qsolaio = (1,3 x qs + 1,5 x qp + 1,5 x qa) x Ainfl. pilastro
qs = 3,058kN/m2 (vedi “dimensionamento travi”)
qp = 2,84kN/m2 (vedi “dimensionamento travi”)
qa = 2kN/m2 (vedi “dimensionamento travi”)
qsolaio = (1,3 x 3,058kN/m2 + 1,5 x 2,84kN/m2 + 1,5 x 2kN/m2) x 24m2 = 269,6496kN
CALCOLO DELLO SFORZO NORMALE AGENTE SUL PILASTRO
N = (qtravi + qsolaio) x n°piani
n°piani = 2 (vedi sezione strutturale)
N = (39kN + 296,6496kN) x n°piani = 617,2992kN
CALCOLO TENSIONE DI PROGETTO
fck = 45 MPa
fcd = 0,85 x fck / 1,5
fcd = 0,85 x 45MPa / 1,5 = 25,5 MPa
CALCOLO DELL’AREA MINIMA DELLA SEZIONE DEL PILASTRO
Calcolo dell’area minima della sezione del pilastro maggiormente sollecitato:
Amin = N / fcd
Amin = 617,2992kN x 10 / 25,5MPa = 242,08cm2
CALCOLO DEL VALORE MINIMO DEL RAGGIO D’INERZIA MINIMO
ρmin = b x l / λ
l = 3m (vedi sezione strutturale)
Individuazione del valore del coefficiente b:
b = 1 (trave doppiamente appoggiata)
Calcolo della snellezza massima:
λ = p x (E / fcd)1/2
E = 21000MPa
λ = p x (21000MPa / 25,5MPa)1/2 = 90,15491948
ρmin = 1 x 3m x 100 / 90,15491948 = 3,327605cm
CALCOLO DELLA BASE E DELL’ALTEZZA DELLA SEZIONE DEL PILASTRO
bmin = (12)1/2 x ρmin
bmin sez. pilastro = (12)1/2 x 3,327605 = 11,5cm
bsez. pilastro = 15cm
hmin = Amin / bmin
hmin sez. pilastro = 242,08cm2 / 11,5cm = 6,916518cm
hsez. pilastro = 15cm
Adesign = bsez. pilastro x hsez. pilastro
Adesign = 15cm2 x 15cm2 = 225cm2
CALCOLO DEL MOMENTO D’INERZIA MINIMO
Idesign = b3 x h / 12
Idesign = (15cm)3 x 15cm / 12 = 4218cm4
CALCOLO DELLA TENSIONE MASSIMA
ρmax = N / Adesign + Mt / Wx
Calcolo del momento trasmesso dalla trave al pilastro (in questo caso qxl2/12):
Mt = qu x b2 / 12
qu = 44,9416 kN/m (vedi “dimensionamento travi”)
b = 6m (vedi pianta strutturale)
Mt = 44,9416 kN/m x (6m)2 / 12 = 134,8248 kNxm
Calcolo del modulo di resistenza a flessione (sezione rettangolare, bxh/6):
Wmax = bsez. pilastro x hsez. pilastro2 / 6
Wmax = 15cm x (15cm)2 / 6 = 562,5cm4
ρmax = (617,2992kN / 225cm2) x 10 + (134,8248 kNxm / 562,5cm4) x 1000 = 267,1241MPa
VERIFICA: LA TENSIONE MASSIMA DEVE ESSERE MINORE DELLA TENSIONE DI PROGETTO
ρmax < fcd ?
No! Poiché:
267,1 MPa > 25,5 MPa
La tensione massima è in questo caso maggiore della tensione di progetto precedentemente individuata. Per soddisfare la condizione posta bisogna quindi variare le dimensioni della sezione del pilastro.
hsez. pilastro = 15cm + 10cm = 25cm
bsez. pilastro = 15cm + 10cm = 25cm
ρmax < fcd ?
No! Poiché:
61,6 MPa > 25,5 MPa
Aumentando ulteriormente le dimensioni:
hsez. pilastro = 15cm + 20cm = 35cm
bsez. pilastro = 15cm + 20cm = 35cm
Ripetendo il procedimento con queste due dimensioni si ricava che:
ρmax < fcd poiché 23,9 MPa < 25,5 MPa
Le nuove dimensioni soddisfano le condizioni poste. Il pilastro avrà quindi una sezione di 35 cm x 35cm.
 
TELAIO LEGNO
DIMENSIONAMENTO TRAVI LEGNO
Stratigrafia solaio:
Pannello gessofibra (1,2cm)
Lana di vetro (10cm)
Legno di abete copertura su travetti (2,4cm)
Legno da costruzione (20cm)
OSB (2cm)
Isolante acustico (3cm)
Massetto (4cm)
Pavimentazione in gres porcellanato (2cm)
CALCOLO DEL CARICO LIMITE ULTIMO
qu = (1,3 x qs + 1,5 x qp + 1,5 x qa) x i
i = 4m (vedi pianta strutturale)
Calcolo del carico strutturale:
qs = Vabete  x gabete + VOBS x gOBS + Vlegno costr.  x glegno costr.
qs = (0,018m x 1m x 1m) x 6 kN/m3 + (0,02m x 1m x 1m) x 5,5 kN/m3 + [(0,2m x 0,04m x 1m) x 2] x 6 kN/m3 = 0,35 kN/m2
Calcolo del carico permanente:
Psolaio (per 1m2) = Pgessofibra + Plana di vetro + Pisolante + Pmassetto + Ppavimento + Pimpianti + Ptramezzi
Pgessofibra = 0,15 kN/m2   (http://www.fermacell.it/lastre_gessofibra_1331.php)
Plana di vetro = (0,1m x 1m x 1m) x 1 kN/m3 = 0,1 kN/m2   (http://www.sigmundcarlo.net/CA/II/B13.pdf)
Pisolante = 0,07 kg/m2 (http://www.fonoisolamento.it/37/flypagepbvv2tpl/shopproduct_details/412)
Pmassetto = (0,04m x 1m x 1m) x 18 kn/m3 = 1,08 kn/m2
Ppavimento = (0,02m x 1m x 1m) x 23 kn/m3 = 0,46 kn/m2
Pimpianti = 0,5 kn/m2
Ptramezzi = 0,6 kn/m2
qp = 2,96 kN/m2
Individuazione del carico accidentale:
qa = 2 kN/m2 (uso residenziale)
Calcolo del carico limite ultimo:
qu = (1,3 x qs + 1,5 x qp + 1,5 x qa) x i
qu = (1,3 x 3,058 kN/m2 + 1,5 x 2,84 kN/m2 + 1,5 x 2 kN/m2) x 4m = 12,7354 kN/m2 x 4m = 31,58 kN/m
CALCOLO DEL MOMENTO MASSIMO
Mmax = qu x l2 / 8
l : 6m (vedi pianta strutturale)
Mmax = [31,58kN/m x (6m)2] / 8 = 142,11kNxm
CALCOLO DELLA TENSIONE DI PROGETTO
fd = kmod x fmk / γm
fmk = 28Kn/mm2
kmod = 0,70 (EN 14080: legno lamellare, classe di durata del carico “lunga”, classe di servizio “2”)
γm = 1,45 (legno lamellare incollato)
fd = 0,7 x 28kNxm / 1,45 = 13,51N/mm2
CALCOLO DELL’ALTEZZ DELLA SEZIONE DELLA TRAVE
hmin sez. trave = (6 x Mmax / bsez. trave x fd)1/2
bsez. trave = 30cm (scelta progettuale)
hmin sez. trave = (6 x 28kNxm x 1000 / 30cm  x 13,51N/mm2)1/2 = 45,85464
hsez. trave = 50cm
Definita l’altezza minima si può dunque conoscere la sezione rettangolare della trave in legno lamellare, in questo caso di 30cm x 50cm.
DIMENSIONAMENTO PILASTRI LEGNO
Calcolo dell’area di influenza del pilastro maggiormente sollecitato
a = 4m (vedi pianta strutturale)
b = 6m  (vedi pianta strutturale)
Ainfl. pilastro = a x b
Ainfl. pilastro = 4m x 6m = 24m2
Calcolo del peso delle travi presenti nell’area di influenza
Calcolo dell’area della sezione della trave precedentemente dimensionata:
Asez. trave = bsez. trave x hsez. trave
bsez. trave = 30cm (vedi “dimensionamento travi”)
hsez. trave = 50cm (vedi “dimensionamento travi”)
Asez. trave = 30cm x 50cm = 1500 cm2 = 0,15m2
Individuazione del peso specifico del materiale della trave:
gmater. trave = 6kN/m3 (legno lamellare incollato)
Calcolo del carico a metro lineare esercitato delle travi:
traveprincipale = travesecondaria = Asez. Trave x gmater. trave
traveprincipale = travesecondaria = 0,15m2 x 6kN/m3 = 0,9kN/m
Calcolo del carico esercitato dalle travi nel’area di influenza del pilastro maggiormente sollecitato:
qtravi = 1,3 x a x travesecondaria + 1,3 x b x traveprincipale
qtravi = 1,3 x 4m x 0,9kN/m + 1,3 x 6m x 0,9kN/m = 11,7kN
Calcolo del peso della porzione di solaio presente nell’area di influenza
qsolaio = (1,3 x qs + 1,5 x qp + 1,5 x qa) x Ainfl. pilastro
qs = 0,35kN/m2 (vedi “dimensionamento travi”)
qp = 2,96kN/m2 (vedi “dimensionamento travi”)
qa = 2kN/m2 (vedi “dimensionamento travi”)
qsolaio = (1,3 x 0,35kN/m2 + 1,5 x 2,96kN/m2 + 1,5 x 2kN/m2) x 24m2 = 189,48kN
CALCOLO DELLO SFORZO NORMALE AGENTE SUL PILASTRO
N = (qtravi + qsolaio) x n°piani
n°piani = 2 (vedi sezione strutturale)
N = (39kN + 189,48kN) x n°piani = 402,36kN
CALCOLO TENSIONE DI PROGETTO
fc0d = kmod x fc0k / γm
fc0k = 26,5Kn/mm2 (UNI EN 1194: legno lamellare GL28h)
kmod = 0,70 (EN 14080: legno lamellare, classe di durata del carico “lunga”, classe di servizio “2”)
γm = 1,45 (legno lamellare)
fc0d = 0,7 x 26,5kNxm / 1,45 = 12,7931N/mm2
CALCOLO DELL’AREA  MINIMA DELLA SEZIONE DEL PILASTRO
Calcolo dell’area minima della sezione del pilastro maggiormente sollecitato:
Amin = N / fcd
Amin = 402,36kN x 10 / 26,5MPa = 314,5132cm2
CALCOLO DEL VALORE MINIMO DEL RAGGIO D’INERZIA MINIMO
ρmin = b x l / λ
l = 3m (vedi sezione strutturale)
Individuazione del valore del coefficiente b:
b = 1 (trave doppiamente appoggiata)
Calcolo della snellezza massima:
λ = p x (E / fc0d)1/2
E = 10200MPa (UNI EN 1194: legno lamellare GL28h)
λ = p x (10200MPa / 12,7931MPa)1/2 = 88,70784
ρmin = 1 x 3m x 100 / 88,70784 = 3,381888cm
CALCOLO DELLA BASE E DELL’ALTEZZA DELLA SEZIONE DEL PILASTRO
bmin = (12)1/2 x ρmin
bmin sez. pilastro = (12)1/2 x 3,381888cm = 11,715
bsez. pilastro = 20cm
hmin = Amin / bmin
hmin sez. pilastro = 314,5132cm2 / 20cm = 15,726cm
hsez. pilastro = 20cm
Adesign = bsez. pilastro x hsez. pilastro
Adesign = 20cm2 x 20cm2 = 400cm2
CALCOLO DEL MOMENTO D’INERZIA MINIMO
Idesign = b3 x h / 12
Idesign = (20cm)3 x 20cm / 12 = 13333,3cm4
Il pilastro in legno lamellare avrà quindi sezione 20cm x 20cm.
 
TELAIO ACCIAIO
DIMENSIONAMENTO TRAVI ACCIAIO
Stratigrafia solaio:
Pannello gessofibra (1,2)
IPE 160
Lamiera grecata (5cm)
Soletta in cls (5cm)
Isolante acustico (6cm)
Massetto (4cm)
Pavimentazione in gres porcellanato (2cm)
CALCOLO DEL CARICO LIMITE ULTIMO
qu = (1,3 x qs + 1,5 x qp + 1,5 x qa) x i
i = 4m (vedi pianta strutturale)
Calcolo del carico strutturale:
qs = Vsoletta x gcalcestruzzo + Vlamiera  x gacciaio  + VIPE160  x gacciaio
qs = (0,08m x 1m x 1m) x 25 kN/m3 + (0,001m x 1m x 1m) x 78,5 kN/m3 + [(0,00201m2 x 1m) x 2] x 78,5 kN/m3 = 2,388 kn/m2
Calcolo del carico permanente:
Psolaio (per 1m2) = Pgessofibra + Pisolante + Pmassetto + Ppavimento + Pimpianti + Ptramezzi
Pgessofibra = 0,15 kN/m2
Pisolante = (0,06m x 1m x 1m) x 0,5 kn/m3 = 0,02 kn/m2
Pmassetto = (0,04m x 1m x 1m) x 18 kn/m3 = 1,08 kn/m2
Ppavimento = (0,02m x 1m x 1m) x 23 kn/m3 = 0,46 kn/m2
Pimpianti = 0,5 kn/m2
Ptramezzi = 0,6 kn/m2
qp = 2,81 kN/m2
Individuazione del carico accidentale:
qa = 2 kN/m2 (uso residenziale)
Calcolo del carico limite ultimo:
qu = (1,3 x qs + 1,5 x qp + 1,5 x qa) x i
qu = (1,3 x 2,388 kN/m2 + 1,5 x 2,81 kN/m2 + 1,5 x 2 kN/m2) x 4m = 10,3194 kN/m2 x 4m = 41,2776 kN/m
CALCOLO DEL MOMENTO MASSIMO
Mmax = qu x l2 / 8
l : 6m (vedi pianta strutturale)
Mmax = [41,2776 kN/m x (6m)2] / 8 = 185,7492 kNm
CALCOLO DELLA TENSIONE DI PROGETTO
fd = fy,k / γm
fd = fyk / 1,05
fyk = 275N/mm2
fd = 275N/mm2 / 1,05 = 261,9047N/mm2
CALCOLO IL MODULO DI RESISTENZA A FLESSIONE DELLA SEZIONE DELLA TRAVE
Wx,min = Mmax / fd = 709,22cm3
Wx sez. trave = 713cm3
Ci si riferisce al sagomario IPE per la scelta della trave con Wx  immediatamente superiore a Wx,min (709,22cm3), in questo caso una IPE 330.
DIMENSIONAMENTO PILASTRI ACCIAIO
Calcolo dell’area di influenza del pilastro maggiormente sollecitato
a = 4m (vedi pianta strutturale)
b = 6m  (vedi pianta strutturale)
Ainfl. pilastro = a x b
Ainfl. pilastro = 4m x 6m = 24m2
Calcolo del peso delle travi presenti nell’area di influenza
Calcolo dell’area della sezione della trave precedentemente dimensionata:
Asez. trave = 0,006261m2
Individuazione del peso specifico del materiale della trave:
gmater. trave = 78,50kN/m3 (acciaio)
Calcolo del carico a metro lineare esercitato delle travi:
traveprincipale = travesecondaria = Asez. Trave x gmater. trave
traveprincipale = travesecondaria = 0,006261m2 x 78,50kN/m3 = 0,4915kN/m
Calcolo del carico esercitato dalle travi nel’area di influenza del pilastro maggiormente sollecitato:
qtravi = 1,3 x a x travesecondaria + 1,3 x b x traveprincipale
qtravi = 1,3 x 4m x 0,4915kN/m + 1,3 x 6m x 0,4915kN/m = 6,3893 kN
Calcolo del peso della porzione di solaio presente nell’area di influenza
qsolaio = (1,3 x qs + 1,5 x qp + 1,5 x qa) x Ainfl. pilastro
qs = 2,388kN/m2 (vedi “dimensionamento travi”)
qp = 2,81kN/m2 (vedi “dimensionamento travi”)
qa = 2kN/m2 (vedi “dimensionamento travi”)
qsolaio = (1,3 x 2,388kN/m2 + 1,5 x 2,81kN/m2 + 1,5 x 2kN/m2) x 24m2 = 247,6656kN
CALCOLO DELLO SFORZO NORMALE AGENTE SUL PILASTRO
N = (qtravi + qsolaio) x n°piani
n°piani = 2 (vedi sezione strutturale)
N = (6,3893kN + 247,6656kN) x n°piani = 508,1099kN
CALCOLO TENSIONE DI PROGETTO
fyk = 275 MPa
fyd = fyk / 1,05
fyd = 275MPa / 1,05 = 261,9048 MPa
CALCOLO DELL’AREA MINIMA DELLA SEZIONE DEL PILASTRO
Calcolo dell’area minima della sezione del pilastro maggiormente sollecitato:
Amin = N / fyd
Amin = 508,1099kN x 10 / 261,9048MPa = 19,40056cm2
CALCOLO DEL VALORE MINIMO DEL RAGGIO D’INERZIA MINIMO
ρmin = b x l / λ
l = 3m (vedi sezione strutturale)
Individuazione del valore del coefficiente b:
b = 1 (trave doppiamente appoggiata)
Calcolo della snellezza massima:
λ = p x (E / fyd)1/2
E = 210000MPa
λ = p x (210000MPa / 261,9048MPa)1/2 = 88,95858
ρmin = 1 x 3m x 100 / 88,95858 = 3,372356cm
CALCOLO DEL MOMENTO D’INERZIA MINIMO
Imin = Amin x ρmin2 
Imin = 19,40056cm2  x (3,372356cm)2  = 220,6384cm4
Una volta individuato il valore minimo del momento di inerzia minimo posso conoscere i seguenti valori consultato il sagomario.
Adesign = 25,34cm2
Idesign = 230,9cm4
ρmin design = 3,02cm
λ = b x l / ρmin design
λ = 1 x 3m x 100 / 3,02cm = 99,33775 (< 200, ok)
Grazie ai dati trovati è possibile individuare sul sagomario il profilo adeguato, in questo caso una HEA 120.
Disegno telaio

ESERCITAZIONE 1 - Dimensionamento di un telaio nelle seguenti tipologie: acciaio, cemento armato e legno.

Esercizio sul dimensionamento di trave e pilastro più sollecitati all'interno di un telaio ingegnerizzato di un'abitazione civile nelle tipologie: cemento armato, acciaio e legno. 


 

Il telaio studiato presenta una maglia strutturale regolare di 5 x 5 metri di interasse, si sviluppa su 4 piani ed ogni interpiano è di 3 metri  -->  Luce di 5 metri // Interasse di 5 metri  //  Interpiano di 3 metri  //  Area d'influenza pari a 25 mq 

Sul solaio agiscono dei carichi: il CARICO STRUTTURALE Qs, dovuto dal peso degli elementi strutturali; il CARICO PERMANENTE Qp, dovuto a quei pesi che agiscono sulla struttura ma che non provengono da elementi strutturali ed il CARICO ACCIDENTALE Qa, il quale dipende dalla destinazione d'uso della costruzione. 

La normativa propone combinazioni tipo di carico: per ottenere un CARICO TOTALE  ˜Q moltiplichiamo i carichi Qs, Qp e Qa con dei coefficienti γ    -->      γs (1,3) x Qs + γp (1,5) x Qp + γa (1,5) x Qa = ˜Q (kN/mq) 

Moltiplichiamo il valore ˜Q per l'interasse per ottenere un carico QU, ovvero il valore di carico che agisce direttamente sulla trave, la combinazione di carico di stato limite ultimo disposta dalla normativa. 

TELAIO IN ACCIAIO

- TRAVE -

SOVRACCARICO STRUTTURALE QS

• Soletta in cls alleggerito / Spessore di 10 cm / Peso Specifico di 1500 Kg/m^3

0,1 x 15 = 1,5 KN/m^2

• Lamiera grecata in acciaio / Spessore di 1,5 mm / Peso Specifico di 7860 Kg/M^3

0,015 x 7,86 = 0,1179 KN/m^2

 

SOVRACCARICO PERMANENTE QP:

• Pavimentazione in gres / Spessore di 2 cm / Peso Specifico di 0,40 Kg/m^3

0,02 x 0,40 = 0,008 KN/m^2

• Massetto  / Spessore di 4 cm / Peso Specifico di 21000 Kg/m^3

0,04 x 21 = 0,84 KN/m^2

• Isolante in lana di roccia / Spessore di 2 cm / Peso Specifico di 30 Kg/m^3

0,03 x 0,3 = 0,006 KN/m^2

• Controsoffitto in cartongesso / Spessore di 1 cm / Peso Specifico di 1325 Kg/m^3

0,01 x 13,25 = 0,1325 KN/m^2

• Incidenza impianti = 0,5 KN/m^2

• Incidenza tramezzi = 1 KN/m^2

 

SOVRACCARICO ACCIDENTALE QA:

• Abitazione civile = 2 KN/m^2

QU = ( 1,3 x QS + 1,5 x QP + 1,5 x QA ) x 5    -->   = 44,16135 KN/m

A questo punto, poichè la struttura si presenta come una trave doppiamente appoggiata di cui conosciamo il valore del diagramma del Momento, inseriamo il risultato ottenuto per QU e la luce L all'interno di questo e otteniamo:

Mmax = QU x L^2 / 8   -->   Mmax = 138,0042 KN/m

Una volta scelta la tipologia di acciaio, in questo caso S235, inserisco il valore di snervamento Fyk all’interno del foglio excel. Trovo così la tensione di progetto Fd in quanto: Fd = Fyk / γs in cui γs è un coefficiente di sicurezza dell’acciaio pari a 1,05
Quindi Fd = 223,809 KN/mm^2

Nell’immagine in basso vediamo come ricavare il modulo di resistenza a flessione minimo Wx (cioè rispetto all’asse x), di nuovo grazie all’utilizzo del foglio di calcolo.
Wx,min = Mmax / Fd = 616,61 cm^3

Ottenuto il valore Wxmin scegliamo un profilato dalla tabella  —>  IPE 330 di Wx pari a 713,1 cm^3

Nella terza riga del foglio inseriamo il valore del sovraccarico strutturale QS della IPE 330 = 49,1 Kg/m ovvero 0,49 KN/m Ottengo così un nuovo valore QU che considera anche il peso del profilato e di conseguenza un nuovo Wxmin. Quest’ultimo verifica la sezione in quanto < di Wx della IPE

Dopo aver eseguito il calcolo su SAP e aver ottenuto il valore del Mmax pari a 53,09 KN/m la sezione è verificata! 

 

- PILASTRO -

Per quanto riguarda il dimensionamento del pilastro più sollecitato abbiamo dovuto calcolare lo sforzo Normale su ogni piano tramite la formula: 
N.1 piano = (A inf x Qu) + Peso Travi
in cui il Peso delle Travi è pari a = (A trave x La + A trave x Lb) x γ

Successivamente abbiamo moltiplicato lo sforzo Normale per ogni piano x il numero dei piani ed ottenuto, nel caso del telaio in acciaio, Nmax= 5609,03 KN

In un ulteriore foglio excel si è inserito come dato di partenza proprio lo sforzo Normale max pe ricavare il profilato adatto: nel nostro caso un profilo HEB 240

 

TELAIO IN CEMENTO ARMATO


- TRAVE -

SOVRACCARICO STRUTTURALE QS:
• Soletta in cos / Spessore di 40 mm / Peso Specifico di 25 KN/m^3
0,04 x 25 = 1 KN/m^2
• Travetti / Spessore di 10x16 cm / Peso Specifico di 25 KN/m^3
(0,16 x 0.1) x 25  = 0,4 KN/m^2  —>  x(2) = 0,8 KN/m^2
• Pignatte
x (2) = 0,16 KN/m^2

SOVRACCARICO PERMANENRE QP:
•Piastrelle in ceramica / Spessore di 1 cm / Peso Specifico di 0,2 KN/m^2
0,01 x 0,02 = 0,002 KN/m^2
• Massetto in cls / Spessore di 6 cm / Peso Specifico di 25 KN/m^3
0,06 x 25 = 1,5 KN/m^2
Intonaco / Spessore di 2 cm / Peso Specifico di 16 KN/m^3
0,02 x 0,16 = 0,32 KN/m^2
Incidenza impianti = 0,5 KN/m^2
• Incidenza tramezzi = 1 KN/m^2

SOVRACCARICO ACCIDENTALE QA:

• Abitazione civile = 2 KN/m^2

QU = ( 1,3 x QS + 1,5 x QP + 1,5 x QA ) x 5    -->   = 55,95 KN/m

Stabiliamo il valore del Mmax = QU x L^2 / 8
Mmax = 174,85 KN/m

Inseriamo all’interno del foglio excel il valore di snervamento Fyk e ricaviamo la tensione di progetto Fyd, di nuovo grazie alla formula Fyd = Fyk / γs in cui γs è un coefficiente di sicurezza del calcestruzzo, in questo caso pari a 1,15.
Quindi Fyd = 391,30 KN/mm^2
Ineriamo adesso il valore della resistenza caratteristica fck, pari a 25 MPa
Ricaviamo la resistenza di progetto Fcd tramite la formula Fcd = αα x fck / γ in cui αα è un coefficiente riduttivo pari a 0,85
Otteniamo fcd = 14,16 N/mm^2

Attribuiamo alla base un valore, b = 40 cm che con i parametri β, fcd e ρ la utilizziamo per ricavare l’altezza utile Hu = 46,13 cm e per determinare l’altezza minima (anche con il parametro δ) Hmin = 51,13 cm
Ingegnerizziamo la trave ed otteniamo h = 50 cm 

- PILASTRO - 

Anche in questo caso si è iniziato un nuovo foglio excel partendo dallo sforzo Nmax
Nmax = 1509,327 KN/m

Tenendo conto che il valore σ < fcd, si è verificata la sezione scelta ovvero di b = 30 cm e h= 50 cm

TELAIO IN LEGNO


- TRAVE - 

SOVRACCARICO STRUTTURALE QS:
• Due travetti in abete / Spessore di 8x16 cm ciascuno / Peso Specifico di 450 Kg/m^3
0,128 x 4,50 = 0,576 KN/m^2  —>  x(2) = 1,152 KN/m^2

SOVRACCARICO PERMANENTE QP:
• Due pannelli in OSB / Spessore di 3 cm ciascuno / Peso Specifico di 650 Kg/m^3
0,03 x 6,5 = 0,195 KN/m^2  —>  x(2) = 0,39 KN/m^2
• Isolante in polistirene estruso / Spessore di 16 cm / Peso Specifico di 15 Kg/m^3
0,15 x 0,16 = 0,024 KN/m^2
Incidenza impianti = 0,5 KN/m^2
• Incidenza tramezzi = 1 KN/m^2

SOVRACCARICO ACCIDENTALE QA:
• Abitazione civile = 2 KN/m^2

QU = ( 1,3 x QS + 1,5 x QP + 1,5 x QA ) x 5    -->   = 36,843 KN/m

Mmax = QU x L^2 / 8   -->   Mmax = 115,1343 KN/m

Scelta la tipologia del legno, inseriamo sul foglio excel i valori:
fmk = 36 N/mm^2 valore caratteristico di resistenza
kmod = 0,7 coefficiente diminutivo
γ = 1,5 coefficiente di sicurezza

Tramite la formula fd = fmk x kmod / γm otteniamo fd = 16,8 N/mm^2

Imposto una base della trave b = 35 cm e tramite Hmin = √6 x Mmax / fmd x b ricavo il valore dell’altezza minima che dovrà avere la trave.
Quindi H > Hmin   —>   Hmin = 24,48 cm
H = 50 cm (ingegnerizzo la trave e la rendo più proporzionata)

- PILASTRO - 

Come abbiamo fatto per i due materiali precedenti anche qui si è partiti dallo sforzo Normale max

N.1 piano = (A inf x Qu) + Peso Travi
formula in cui il Peso delle Travi è pari a = (A trave x La + A trave x Lb) x γ

Successivamente abbiamo moltiplicato lo sforzo Normale di ogni piano x il numero di piani ed ottenuto Nmax= 1784,81 KN

In un ulteriore foglio excel si è inserito come dato di partenza proprio lo sforzo Normale max per andare a ricavare le dimensioni della base e dell’altezza del pilastro in legno. In questo caso b = 35 cm e h = 50 cm 

SAP 2000

Sul programma SAP 2000 abbiamo ricostruito i tre telai e verificato i valori numerici di Mmax e Nmax, i relativi diagrammi delle sollecitazioni di travi e pilastri ci hanno confermato quanto detto. 

-CEMENTO ARMATO

 

-LEGNO

-ACCIAIO
 

Esercitazione svolta in coppia con Serena Mariucci

Beatrice Taiariol
 

Esercitazione 1_Dimensionamento telaio

TELAIO CALCESTRUZZO ARMATO

DIMENSIONAMENTO TRAVI CALCESTRUZZO ARMATO

Stratigrafia solaio:

Intonaco (2cm)

Solaio in laterocemento

Isolante acustico (6cm)

Massetto (4cm)

Pavimentazione in gres porcellanato (2cm)

CALCOLO DEL CARICO LIMITE ULTIMO

qu = (1,3 x qs + 1,5 x qp + 1,5 x qa) x i

i = 4m (vedi pianta strutturale)

Calcolo del carico strutturale:

qs = (Vcostola + Vsoletta)  x gcalcestruzzo + Vlaterizio  x glaterizio

qs = [(0,05m x 0,5m x 1m) x 2 + (0,2m x 0,1m x 1m) x 2] x 12 kN/m3 +  [(0,4m x 0,2m x 1m) x 2] x 25 kN/m3 = 3,058 kn/m2

Calcolo del carico permanente:

Psolaio (per 1m2) = Pintonaco + Pisolante + Pmassetto + Ppavimento + Pimpianti + Ptramezzi

Pintonaco = (0,01m x 1m x 1m) x 18 kn/m3 = 0,18 kn/m2

Pisolante = (0,06m x 1m x 1m) x 0,5 kn/m3 = 0,02 kn/m2

Pmassetto = (0,04m x 1m x 1m) x 18 kn/m3 = 1,08 kn/m2

Ppavimento = (0,02m x 1m x 1m) x 23 kn/m3 = 0,46 kn/m2

Pimpianti = 0,5 kn/m2

Ptramezzi = 0,6 kn/m2

qp = 2,84 kN/m2

Individuazione del carico accidentale:

qa = 2 kN/m2 (uso residenziale)

Calcolo del carico limite ultimo:

qu = (1,3 x qs + 1,5 x qp + 1,5 x qa) x i

qu = (1,3 x 3,058 kN/m2 + 1,5 x 2,84 kN/m2 + 1,5 x 2 kN/m2) x 4m = 12,7354 kN/m2 x 4m = 44,9416 kN/m

CALCOLO DEL MOMENTO MASSIMO

Mmax = qu x l2 / 8

l : 6m (vedi pianta strutturale)

Mmax = [44,9416 kN/m x (6m)2] / 8 = 202,2372 kNm

CALCOLO DELLA TENSIONE DI PROGETTO (CALCESTRUZZO E ARMATURA)

fyd = fyk / 1,15

fyk = 450N/mm2

fyd = 450N/mm2 /1,15 = 391,3043N/mm2

fcd = 0,85 x fyk / 1,5

fck = 60N/mm2

fcd = 0,85 x 450N/mm2 /1,5 = 34N/mm2

CALCOLO DELL’ALTEZZ DELLA SEZIONE DELLA TRAVE

hmin sez. trave = hu + δ

Calcolo dell’altezza utile:

hu = r x (Mmax / (fcd x bsez. trave))1/2

r = (2 / (β x (1 – β / 3)))1/2

β = fcd / (fcd + fyd / 15)

β = 34N/mm2 / (34N/mm2 + 391,3043N/mm2 / 15) = 0,565847

r = (2 / (0,565847 x (1 – 0,565847 / 3)))1/2 = 2,087143

bsez. trave = 30cm (scelta progettuale)

hu = 2,087143 x (202,2372 kNm x 1000 / (34N/mm2 x 30cm))1/2 = 29,38886cm

Calcolo dell’altezza minima della sezione della trave:

δ : 5cm (dimensione standard copriferro)

hmin sez. trave = 29,38886cm + 5cm = 34,38886cm

hsez. trave = 40cm

Definita l’altezza minima si possono dunque conoscere le dimensioni della sezione rettangolare della trave in calcestruzzo armato, rispettivamente 30cm e 40cm.

ANALISI DEI CARICHI CON PESO PROPRIO DELLA TRAVE

traveprincipale = Asez. trave x gmater. trave

Asez. trave = bsez. trave x hsez. trave

Asez. trave = 30cm x 40cm = 1200cm2 = 0,12m2

traveprincipale = 0,12m2 x 25kN/m3 = 3kN/m

qs def. = qs + traveprincipale

qs def. = 3,058kN/m + 3kN/m = 6,058knN/m

VERIFICA CON PESO PROPRIO

L’intero procedimento viene ripetuto considerando il nuovo carico strutturale individuato.

hmin sez. trave def. = 34,11029cm + 5cm = 39,11029cm

hsez. trave = 40cm

L’altezza della sezione della trave precedentemente individuata risulta adeguata anche considerando il peso proprio della trave stessa. La trave avrà quindi una sezione di 30cm x 40cm.

DIMENSIONAMENTO PILASTRI CALCESTRUZZO ARMATO

Calcolo dell’area di influenza del pilastro maggiormente sollecitato

a = 4m (vedi pianta strutturale)

b = 6m  (vedi pianta strutturale)

Ainfl. pilastro = a x b

Ainfl. pilastro = 4m x 6m = 24m2

Calcolo del peso delle travi presenti nell’area di influenza

Calcolo dell’area della sezione della trave precedentemente dimensionata:

Asez. trave = bsez. trave x hsez. trave

bsez. trave = 30cm (vedi “dimensionamento travi”)

hsez. trave = 40cm (vedi “dimensionamento travi”)

Asez. trave = 30cm x 40cm = 1200 cm2 = 0,12m2

Individuazione del peso specifico del materiale della trave:

gmater. trave = 25kN/m3 (calcestruzzo armato)

Calcolo del carico a metro lineare esercitato delle travi:

traveprincipale = travesecondaria = Asez. Trave x gmater. trave

traveprincipale = travesecondaria = 0,12m2 x 25kN/m3 = 3kN/m

Calcolo del carico esercitato dalle travi nel’area di influenza del pilastro maggiormente sollecitato:

qtravi = 1,3 x a x travesecondaria + 1,3 x b x traveprincipale

qtravi = 1,3 x 4m x 3kN/m + 1,3 x 6m x 3kN/m = 39kN

Calcolo del peso della porzione di solaio presente nell’area di influenza

qsolaio = (1,3 x qs + 1,5 x qp + 1,5 x qa) x Ainfl. pilastro

qs = 3,058kN/m2 (vedi “dimensionamento travi”)

qp = 2,84kN/m2 (vedi “dimensionamento travi”)

qa = 2kN/m2 (vedi “dimensionamento travi”)

qsolaio = (1,3 x 3,058kN/m2 + 1,5 x 2,84kN/m2 + 1,5 x 2kN/m2) x 24m2 = 269,6496kN

CALCOLO DELLO SFORZO NORMALE AGENTE SUL PILASTRO

N = (qtravi + qsolaio) x n°piani

piani = 2 (vedi sezione strutturale)

N = (39kN + 296,6496kN) x n°piani = 617,2992kN

CALCOLO TENSIONE DI PROGETTO

fck = 45 MPa

fcd = 0,85 x fck / 1,5

fcd = 0,85 x 45MPa / 1,5 = 25,5 MPa

CALCOLO DELL’AREA MINIMA DELLA SEZIONE DEL PILASTRO

Calcolo dell’area minima della sezione del pilastro maggiormente sollecitato:

Amin = N / fcd

Amin = 617,2992kN x 10 / 25,5MPa = 242,08cm2

CALCOLO DEL VALORE MINIMO DEL RAGGIO D’INERZIA MINIMO

ρmin = b x l / λ

l = 3m (vedi sezione strutturale)

Individuazione del valore del coefficiente b:

b = 1 (trave doppiamente appoggiata)

Calcolo della snellezza massima:

λ = p x (E / fcd)1/2

E = 21000MPa

λ = p x (21000MPa / 25,5MPa)1/2 = 90,15491948

ρmin = 1 x 3m x 100 / 90,15491948 = 3,327605cm

CALCOLO DELLA BASE E DELL’ALTEZZA DELLA SEZIONE DEL PILASTRO

bmin = (12)1/2 x ρmin

bmin sez. pilastro = (12)1/2 x 3,327605 = 11,5cm

bsez. pilastro = 15cm

hmin = Amin / bmin

hmin sez. pilastro = 242,08cm2 / 11,5cm = 6,916518cm

hsez. pilastro = 15cm

Adesign = bsez. pilastro x hsez. pilastro

Adesign = 15cm2 x 15cm2 = 225cm2

CALCOLO DEL MOMENTO D’INERZIA MINIMO

Idesign = b3 x h / 12

Idesign = (15cm)3 x 15cm / 12 = 4218cm4

CALCOLO DELLA TENSIONE MASSIMA

ρmax = N / Adesign + Mt / Wx

Calcolo del momento trasmesso dalla trave al pilastro (in questo caso qxl2/12):

Mt = qu x b2 / 12

qu = 44,9416 kN/m (vedi “dimensionamento travi”)

b = 6m (vedi pianta strutturale)

Mt = 44,9416 kN/m x (6m)2 / 12 = 134,8248 kNxm

Calcolo del modulo di resistenza a flessione (sezione rettangolare, bxh/6):

Wmax = bsez. pilastro x hsez. pilastro2 / 6

Wmax = 15cm x (15cm)2 / 6 = 562,5cm4

ρmax = (617,2992kN / 225cm2) x 10 + (134,8248 kNxm / 562,5cm4) x 1000 = 267,1241MPa

VERIFICA: LA TENSIONE MASSIMA DEVE ESSERE MINORE DELLA TENSIONE DI PROGETTO

ρmax < fcd ?

No! Poiché:

267,1 MPa > 25,5 MPa

La tensione massima è in questo caso maggiore della tensione di progetto precedentemente individuata. Per soddisfare la condizione posta bisogna quindi variare le dimensioni della sezione del pilastro.

hsez. pilastro = 15cm + 10cm = 25cm

bsez. pilastro = 15cm + 10cm = 25cm

ρmax < fcd ?

No! Poiché:

61,6 MPa > 25,5 MPa

Aumentando ulteriormente le dimensioni:

hsez. pilastro = 15cm + 20cm = 35cm

bsez. pilastro = 15cm + 20cm = 35cm

Ripetendo il procedimento con queste due dimensioni si ricava che:

ρmax < fcd poiché 23,9 MPa < 25,5 MPa

Le nuove dimensioni soddisfano le condizioni poste. Il pilastro avrà quindi una sezione di 35 cm x 35cm.

 

TELAIO LEGNO

DIMENSIONAMENTO TRAVI LEGNO

Stratigrafia solaio:

Pannello gessofibra (1,2cm)

Lana di vetro (10cm)

Legno di abete copertura su travetti (2,4cm)

Legno da costruzione (20cm)

OSB (2cm)

Isolante acustico (3cm)

Massetto (4cm)

Pavimentazione in gres porcellanato (2cm)

CALCOLO DEL CARICO LIMITE ULTIMO

qu = (1,3 x qs + 1,5 x qp + 1,5 x qa) x i

i = 4m (vedi pianta strutturale)

Calcolo del carico strutturale:

qs = Vabete  x gabete + VOBS x gOBS + Vlegno costr.  x glegno costr.

qs = (0,018m x 1m x 1m) x 6 kN/m3 + (0,02m x 1m x 1m) x 5,5 kN/m3 + [(0,2m x 0,04m x 1m) x 2] x 6 kN/m3 = 0,35 kN/m2

Calcolo del carico permanente:

Psolaio (per 1m2) = Pgessofibra + Plana di vetro + Pisolante + Pmassetto + Ppavimento + Pimpianti + Ptramezzi

Pgessofibra = 0,15 kN/m2   (http://www.fermacell.it/lastre_gessofibra_1331.php)

Plana di vetro = (0,1m x 1m x 1m) x 1 kN/m3 = 0,1 kN/m2   (http://www.sigmundcarlo.net/CA/II/B13.pdf)

Pisolante = 0,07 kg/m2 (http://www.fonoisolamento.it/37/flypagepbvv2tpl/shopproduct_details/412)

Pmassetto = (0,04m x 1m x 1m) x 18 kn/m3 = 1,08 kn/m2

Ppavimento = (0,02m x 1m x 1m) x 23 kn/m3 = 0,46 kn/m2

Pimpianti = 0,5 kn/m2

Ptramezzi = 0,6 kn/m2

qp = 2,96 kN/m2

Individuazione del carico accidentale:

qa = 2 kN/m2 (uso residenziale)

Calcolo del carico limite ultimo:

qu = (1,3 x qs + 1,5 x qp + 1,5 x qa) x i

qu = (1,3 x 3,058 kN/m2 + 1,5 x 2,84 kN/m2 + 1,5 x 2 kN/m2) x 4m = 12,7354 kN/m2 x 4m = 31,58 kN/m

CALCOLO DEL MOMENTO MASSIMO

Mmax = qu x l2 / 8

l : 6m (vedi pianta strutturale)

Mmax = [31,58kN/m x (6m)2] / 8 = 142,11kNxm

CALCOLO DELLA TENSIONE DI PROGETTO

fd = kmod x fmk / γm

fmk = 28Kn/mm2

kmod = 0,70 (EN 14080: legno lamellare, classe di durata del carico “lunga”, classe di servizio “2”)

γm = 1,45 (legno lamellare incollato)

fd = 0,7 x 28kNxm / 1,45 = 13,51N/mm2

CALCOLO DELL’ALTEZZ DELLA SEZIONE DELLA TRAVE

hmin sez. trave = (6 x Mmax / bsez. trave x fd)1/2

bsez. trave = 30cm (scelta progettuale)

hmin sez. trave = (6 x 28kNxm x 1000 / 30cm  x 13,51N/mm2)1/2 = 45,85464

hsez. trave = 50cm

Definita l’altezza minima si può dunque conoscere la sezione rettangolare della trave in legno lamellare, in questo caso di 30cm x 50cm.

DIMENSIONAMENTO PILASTRI legno

Calcolo dell’area di influenza del pilastro maggiormente sollecitato

a = 4m (vedi pianta strutturale)

b = 6m  (vedi pianta strutturale)

Ainfl. pilastro = a x b

Ainfl. pilastro = 4m x 6m = 24m2

Calcolo del peso delle travi presenti nell’area di influenza

Calcolo dell’area della sezione della trave precedentemente dimensionata:

Asez. trave = bsez. trave x hsez. trave

bsez. trave = 30cm (vedi “dimensionamento travi”)

hsez. trave = 50cm (vedi “dimensionamento travi”)

Asez. trave = 30cm x 50cm = 1500 cm2 = 0,15m2

Individuazione del peso specifico del materiale della trave:

gmater. trave = 6kN/m3 (legno lamellare incollato)

Calcolo del carico a metro lineare esercitato delle travi:

traveprincipale = travesecondaria = Asez. Trave x gmater. trave

traveprincipale = travesecondaria = 0,15m2 x 6kN/m3 = 0,9kN/m

Calcolo del carico esercitato dalle travi nel’area di influenza del pilastro maggiormente sollecitato:

qtravi = 1,3 x a x travesecondaria + 1,3 x b x traveprincipale

qtravi = 1,3 x 4m x 0,9kN/m + 1,3 x 6m x 0,9kN/m = 11,7kN

Calcolo del peso della porzione di solaio presente nell’area di influenza

qsolaio = (1,3 x qs + 1,5 x qp + 1,5 x qa) x Ainfl. pilastro

qs = 0,35kN/m2 (vedi “dimensionamento travi”)

qp = 2,96kN/m2 (vedi “dimensionamento travi”)

qa = 2kN/m2 (vedi “dimensionamento travi”)

qsolaio = (1,3 x 0,35kN/m2 + 1,5 x 2,96kN/m2 + 1,5 x 2kN/m2) x 24m2 = 189,48kN

CALCOLO DELLO SFORZO NORMALE AGENTE SUL PILASTRO

N = (qtravi + qsolaio) x n°piani

piani = 2 (vedi sezione strutturale)

N = (39kN + 189,48kN) x n°piani = 402,36kN

CALCOLO TENSIONE DI PROGETTO

fc0d = kmod x fc0k / γm

fc0k = 26,5Kn/mm2 (UNI EN 1194: legno lamellare GL28h)

kmod = 0,70 (EN 14080: legno lamellare, classe di durata del carico “lunga”, classe di servizio “2”)

γm = 1,45 (legno lamellare)

fc0d = 0,7 x 26,5kNxm / 1,45 = 12,7931N/mm2

CALCOLO DELL’AREA  MINIMA DELLA SEZIONE DEL PILASTRO

Calcolo dell’area minima della sezione del pilastro maggiormente sollecitato:

Amin = N / fcd

Amin = 402,36kN x 10 / 26,5MPa = 314,5132cm2

CALCOLO DEL VALORE MINIMO DEL RAGGIO D’INERZIA MINIMO

ρmin = b x l / λ

l = 3m (vedi sezione strutturale)

Individuazione del valore del coefficiente b:

b = 1 (trave doppiamente appoggiata)

Calcolo della snellezza massima:

λ = p x (E / fc0d)1/2

E = 10200MPa (UNI EN 1194: legno lamellare GL28h)

λ = p x (10200MPa / 12,7931MPa)1/2 = 88,70784

ρmin = 1 x 3m x 100 / 88,70784 = 3,381888cm

CALCOLO DELLA BASE E DELL’ALTEZZA DELLA SEZIONE DEL PILASTRO

bmin = (12)1/2 x ρmin

bmin sez. pilastro = (12)1/2 x 3,381888cm = 11,715

bsez. pilastro = 20cm

hmin = Amin / bmin

hmin sez. pilastro = 314,5132cm2 / 20cm = 15,726cm

hsez. pilastro = 20cm

Adesign = bsez. pilastro x hsez. pilastro

Adesign = 20cm2 x 20cm2 = 400cm2

CALCOLO DEL MOMENTO D’INERZIA MINIMO

Idesign = b3 x h / 12

Idesign = (20cm)3 x 20cm / 12 = 13333,3cm4

Il pilastro in legno lamellare avrà quindi sezione 20cm x 20cm.

 

TELAIO ACCIAIO

DIMENSIONAMENTO TRAVI ACCIAIO

Stratigrafia solaio:

Pannello gessofibra (1,2)

IPE 160

Lamiera grecata (5cm)

Soletta in cls (5cm)

Isolante acustico (6cm)

Massetto (4cm)

Pavimentazione in gres porcellanato (2cm)

CALCOLO DEL CARICO LIMITE ULTIMO

qu = (1,3 x qs + 1,5 x qp + 1,5 x qa) x i

i = 4m (vedi pianta strutturale)

Calcolo del carico strutturale:

qs = Vsoletta x gcalcestruzzo + Vlamiera  x gacciaio  + VIPE160  x gacciaio

qs = (0,08m x 1m x 1m) x 25 kN/m3 + (0,001m x 1m x 1m) x 78,5 kN/m3 + [(0,00201m2 x 1m) x 2] x 78,5 kN/m3 = 2,388 kn/m2

Calcolo del carico permanente:

Psolaio (per 1m2) = Pgessofibra + Pisolante + Pmassetto + Ppavimento + Pimpianti + Ptramezzi

Pgessofibra = 0,15 kN/m2

Pisolante = (0,06m x 1m x 1m) x 0,5 kn/m3 = 0,02 kn/m2

Pmassetto = (0,04m x 1m x 1m) x 18 kn/m3 = 1,08 kn/m2

Ppavimento = (0,02m x 1m x 1m) x 23 kn/m3 = 0,46 kn/m2

Pimpianti = 0,5 kn/m2

Ptramezzi = 0,6 kn/m2

qp = 2,81 kN/m2

Individuazione del carico accidentale:

qa = 2 kN/m2 (uso residenziale)

Calcolo del carico limite ultimo:

qu = (1,3 x qs + 1,5 x qp + 1,5 x qa) x i

qu = (1,3 x 2,388 kN/m2 + 1,5 x 2,81 kN/m2 + 1,5 x 2 kN/m2) x 4m = 10,3194 kN/m2 x 4m = 41,2776 kN/m

CALCOLO DEL MOMENTO MASSIMO

Mmax = qu x l2 / 8

l : 6m (vedi pianta strutturale)

Mmax = [41,2776 kN/m x (6m)2] / 8 = 185,7492 kNm

CALCOLO DELLA TENSIONE DI PROGETTO

fd = fy,k / γm

fd = fyk / 1,05

fyk = 275N/mm2

fd = 275N/mm2 / 1,05 = 261,9047N/mm2

CALCOLO IL MODULO DI RESISTENZA A FLESSIONE DELLA SEZIONE DELLA TRAVE

Wx,min = Mmax / fd = 709,22cm3

Wx sez. trave = 713cm3

Ci si riferisce al sagomario IPE per la scelta della trave con Wx  immediatamente superiore a Wx,min (709,22cm3), in questo caso una IPE 330.

DIMENSIONAMENTO PILASTRI ACCIAIO

Calcolo dell’area di influenza del pilastro maggiormente sollecitato

a = 4m (vedi pianta strutturale)

b = 6m  (vedi pianta strutturale)

Ainfl. pilastro = a x b

Ainfl. pilastro = 4m x 6m = 24m2

Calcolo del peso delle travi presenti nell’area di influenza

Calcolo dell’area della sezione della trave precedentemente dimensionata:

Asez. trave = 0,006261m2

Individuazione del peso specifico del materiale della trave:

gmater. trave = 78,50kN/m3 (acciaio)

Calcolo del carico a metro lineare esercitato delle travi:

traveprincipale = travesecondaria = Asez. Trave x gmater. trave

traveprincipale = travesecondaria = 0,006261m2 x 78,50kN/m3 = 0,4915kN/m

Calcolo del carico esercitato dalle travi nel’area di influenza del pilastro maggiormente sollecitato:

qtravi = 1,3 x a x travesecondaria + 1,3 x b x traveprincipale

qtravi = 1,3 x 4m x 0,4915kN/m + 1,3 x 6m x 0,4915kN/m = 6,3893 kN

Calcolo del peso della porzione di solaio presente nell’area di influenza

qsolaio = (1,3 x qs + 1,5 x qp + 1,5 x qa) x Ainfl. pilastro

qs = 2,388kN/m2 (vedi “dimensionamento travi”)

qp = 2,81kN/m2 (vedi “dimensionamento travi”)

qa = 2kN/m2 (vedi “dimensionamento travi”)

qsolaio = (1,3 x 2,388kN/m2 + 1,5 x 2,81kN/m2 + 1,5 x 2kN/m2) x 24m2 = 247,6656kN

CALCOLO DELLO SFORZO NORMALE AGENTE SUL PILASTRO

N = (qtravi + qsolaio) x n°piani

piani = 2 (vedi sezione strutturale)

N = (6,3893kN + 247,6656kN) x n°piani = 508,1099kN

CALCOLO TENSIONE DI PROGETTO

fyk = 275 MPa

fyd = fyk / 1,05

fyd = 275MPa / 1,05 = 261,9048 MPa

CALCOLO DELL’AREA MINIMA DELLA SEZIONE DEL PILASTRO

Calcolo dell’area minima della sezione del pilastro maggiormente sollecitato:

Amin = N / fyd

Amin = 508,1099kN x 10 / 261,9048MPa = 19,40056cm2

CALCOLO DEL VALORE MINIMO DEL RAGGIO D’INERZIA MINIMO

ρmin = b x l / λ

l = 3m (vedi sezione strutturale)

Individuazione del valore del coefficiente b:

b = 1 (trave doppiamente appoggiata)

Calcolo della snellezza massima:

λ = p x (E / fyd)1/2

E = 210000MPa

λ = p x (210000MPa / 261,9048MPa)1/2 = 88,95858

ρmin = 1 x 3m x 100 / 88,95858 = 3,372356cm

CALCOLO DEL MOMENTO D’INERZIA MINIMO

Imin = Amin x ρmin2  

Imin = 19,40056cm2  x (3,372356cm)2  = 220,6384cm4

Una volta individuato il valore minimo del momento di inerzia minimo posso conoscere i seguenti valori consultato il sagomario.

Adesign = 25,34cm2

Idesign = 230,9cm4

ρmin design = 3,02cm

λ = b x l / ρmin design

λ = 1 x 3m x 100 / 3,02cm = 99,33775 (< 200, ok)

Grazie ai dati trovati è possibile individuare sul sagomario il profilo adeguato, in questo caso una HEA 120.

Disegno telaio

Pagine

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