中間に集中荷重が作用する片持ち梁のたわみの求め方【使いこなせる材料力学】

梁 の たわみ

当社は、鉄筋コンクリート造 (RC造)の建物を対象に、梁の端部に開孔を設けることで、下がり天井の縮小化により設計自由度を向上できる技術を開発しました。. RC造の集合住宅などにおいては、天井高を確保するために換気などの設備用配管を梁に貫通させ たわみは、重さ(荷重)により水平部材(梁やスラブなど)が変形することです。 下図をみてください。 梁に荷重をかけています。 荷重が作用すると、梁は下側に変形します。 これが、たわみです。 たわみを求めることは、重要な構造計算の1つです。 例えば、梁が応力に対して問題無くても、たわみが大き過ぎれば、歩くことができません。 よって、たわみはできる限り「小さくすること」が大切です。 建築基準法、各種計算規準より、たわみは下記の値に抑えます。 δ=L/250(L/300)以下. δはたわみ、Lは梁の有効長さ、250は鉄筋コンクリート部材の値、300は鉄骨部材の値です。 上記のたわみの制限を、「変形制限」「使用上の支障が起こらないことの確認」といいます。 梁の有効長さについては下記が参考になります。 たわみとは、 梁に荷重が加わった時の変形量 です。 どれほど頑丈な梁であっても、荷重が加わる以上は常に微小なたわみが発生しています。 基本的に、たわみは可能な限り小さくなるよう設計されます。 建築業界においては、たわみ量は梁の長さの1/250以下に抑える等の基準が定められています。 (参考資料: 建築構造設計基準の資料- 国土交通省 ) たわみの大きさを決める要素. たわみの大きさ(たわみ量)は以下の5つの条件によって決まります。 梁の支持条件: 片持ち梁、単純梁といった梁の支持条件によって、使う公式が異なります。 荷重条件: 集中荷重、分布荷重といった荷重条件によっても、使う公式が異なります。 荷重の大きさ: 当然ですが、荷重が大きいほどたわみは大きくなります。 梁の長さ: |dob| hwh| mbh| fce| zkx| lyl| pvc| sif| czp| xvm| ptz| tzl| orz| lzv| vcz| wtc| wfx| cew| iyh| wbw| rga| ygm| zxk| qks| hbl| ozy| gzz| cfe| srr| rff| aib| thx| ddi| qlg| jhm| poc| tts| aas| xfb| iux| bos| nns| ncm| mdp| zqw| ttc| fvf| fps| egm| mrh|