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

Inviato da Lara.roco il Ven, 18/11/2016 - 02:10

​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

 

 

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