Calcolatore del momento d'inerzia della sezione della trave principale della gru

Il calcolatore del momento d'inerzia della sezione della trave principale della gru calcola la rigidezza flessionale delle travi principali. Un momento d'inerzia maggiore della sezione della trave principale indica maggiore rigidità e minore deformazione. Per le gru a ponte e a cavalletto, definisce direttamente la capacità di carico e valuta i rischi di deformazione plastica e frattura. Questo calcolatore del momento d'inerzia della sezione della trave principale della gru calcola anche la deflessione per prevenire la distorsione e l'oscillazione della trave durante la traslazione e la frenata.
Calcolatore del momento d'inerzia della trave principale della gru

1. Dimensioni della sezione di immissione manuale

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2. Parametri intermedi calcolati automaticamente

A1 (cm²)
A2 (cm²)
A3 (cm²)
A4 (cm²)
d1
d2
d3
d4
Centroide globale ȳ
Momento d'inerzia Ix (cm⁴):

Istruzioni per l'uso

  • I parametri in questo calcolatore del momento d'inerzia della sezione della trave principale della gru
    sono applicabili principalmente a sezioni cave rettangolari.
  • IOX corrisponde al carico verticale e alla flessione verticale del corpo principale della gru
    trave; questo valore può essere sostituito direttamente nel calcolo della trave principale
    flessione della trave.

Formula per il calcolo del momento d'inerzia della sezione della trave principale della gru

起重机主梁截面惯性矩公式
\[ \begin{aligned} I_x &= \frac{B_1 \times t_1^3}{12} + A_1 d_1^2 \\ &\quad + \frac{B_2 \times t_2^3}{12} + A_2 d_2^2 \\ &\quad + \frac{\delta_1 \times h_w^3}{12} + A_3 d_3^2 \\ &\quad + \frac{\delta_2 \times h_w^3}{12} + A_4 d_4^2 \end{aligned} \]
  • B1: Larghezza della flangia superiore (unità: cm)
  • B2: Larghezza della flangia inferiore (unità: cm)
  • t1: Spessore della flangia superiore (unità: cm)
  • t2: Spessore della flangia inferiore (unità: cm)
  • A1: Area della flangia superiore (unità: cm2)
  • A2: Area della flangia inferiore (unità: cm2)
  • A3: Area web principale (unità: cm2)
  • A4: Area secondaria del sito (unità: cm)2)
  • d1: Distanza tra la flangia superiore e il baricentro della sezione.
  • d2: Distanza tra la flangia inferiore e il baricentro della sezione.
  • d3: Distanza tra la rete principale e il centroide della sezione
  • d4: Distanza del reticolo secondario dal centroide della sezione

Distanza tra la piastra e il centroide della sezione

各板形心距离公式
\[ \begin{aligned} d_1 &= \bar{y} – y_1 \\ d_2 &= \bar{y} – y_2 \\ d_3 &= \bar{y} – y_3 \\ d_4 &= \bar{y} – y_4 \end{aligned} \]
  • y1/y2/y3/y4: Coordinata Y del baricentro di ciascuna piastra nella sezione trasversale

Sezione Centroide

\[ \bar{y} = h_x = \frac{A_1 y_1 + A_2 y_2 + A_3 y_3 + A_4 y_4}{A_1 + A_2 + A_3 + A_4} \]

Prodotti applicabili

  • Gru a ponte
  • Gru a cavalletto
  • Gru a portale per cantieri navali
  • Gru a portale su rotaia (RMG)
  • Gru a portale su pneumatici (RTG)
  • Gru metallurgiche

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