Mga beam ng konstruksiyon: kahoy, reinforced concrete, metal.  Ano ang isang sinag Welded, bolted at riveted floor beams

Mga beam ng konstruksiyon: kahoy, reinforced concrete, metal. Ano ang isang sinag Welded, bolted at riveted floor beams

Sinag- ay isang istrukturang elemento na pahalang o hilig kahoy, pangunahing nagtatrabaho sa yumuko. Sa pagsasagawa, bilang isang panuntunan, ang isang pahalang na matatagpuan na sinag ay nakikita ang isang patayong nakahalang na pagkarga ng timbang, ngunit sa sa ibang Pagkakataon kinakailangang isaalang-alang ang impluwensya ng posibleng pahalang na puwersa ng paggugupit (halimbawa, karga ng hangin o isinasaalang-alang ang posible mga lindol). Ang load beam, sa turn, ay kumikilos sa mga suporta, na maaaring mga hanay, mga palawit, mga pader o iba pang beam (beams). Pagkatapos ang pag-load ay ipinadala pa at, bilang isang resulta, sa karamihan ng mga kaso, ay nakikita ng mga elemento ng istruktura na gumagana sa compression - sumusuporta. Maaaring i-highlight ang isang espesyal na kaso istraktura ng salo, kung saan ang mga baras ay nakasalalay sa isang pahalang na sinag Ang mga katangian ng lakas ng sinag ay nakasalalay sa ilang mga katangian nito:

    lugar at hugis cross section;

    haba ng sinag;

    materyal ng sinag;

    paraan upang ma-secure ito.

SA modernong mga gusali ay karaniwang ginagamit bakal, reinforced concrete o kahoy mga beam. Isa sa mga pinaka-karaniwang uri ng steel beam cross section ay I-beam seksyon. Ang mga I-beam ay ginagamit sa pagtatayo ng mga frame at tulay ng gusali. Ginamit din T-beam, mga channel, mga beam na may guwang na profile (sa partikular, mga tubo), sinag na may profile sa sulok mga seksyon. Ang sinag ay maaaring:

26. Pagpapasiya ng mga puwersa ng disenyo sa mga beam gamit ang paraan ng influence line. Ang kakanyahan ng pamamaraan.

Gamit ang mga linya ng impluwensya, matutukoy mo ang puwersa sa isang partikular na seksyon mula sa anumang gumagalaw at patuloy na pagkarga.

Nakatigil na pagkarga

Ang puwersa sa seksyong ito ay tinutukoy ng mga linya ng impluwensya mula sa pare-pareho ang pagkarga alinsunod sa Fig. 2.5 ayon sa formula:

saan J– puwersa sa isang ibinigay na seksyon; F i puro load; Y i– ordinate ng linya ng impluwensya sa ilalim ng pagkarga; q i– intensity ng distributed load; parisukat LW ang kinakailangang puwersa sa loob ng limitasyon ng pagkarga; M i- puro sandali; – padaplis ng anggulo ng pagkahilig LW sa punto ng aplikasyon ng sandali.

kanin. 2.5. Kahulugan ng pagsisikap LW mula sa patuloy na pagkarga

Panuntunan ng mga palatandaan

Ang positibong direksyon ng panlabas na pagkarga ay itinuturing na:

    F at q direksyon mula sa itaas hanggang sa ibaba;

    direksyon M clockwise;

Palatandaan ,, kinuha mula sa mga linya ng impluwensya kasama ang kanilang tanda.

Paglipat ng load

Kung sa isang naibigay na seksyon ng istraktura ang pinakamalaking halaga ng puwersa ay nagmumula sa movable load system J, kung gayon ang posisyon ng pagkarga ay hindi kanais-nais. Kapag ang load ay nasa isang hindi kanais-nais na posisyon, ang isa sa mga load ay kinakailangang nasa itaas ng tuktok ng linya ng impluwensya at tinatawag na kritikal.

Ang pagtukoy ng mga puwersa kasama ang mga linya ng impluwensya sa kaso ng isang gumagalaw na sistema ng puro load ay nagsasangkot ng paghahanap ng kritikal na pagkarga at ginagawa sa sumusunod na pagkakasunud-sunod:

    isa sa mga timbang ay naka-install sa itaas ng isa sa mga vertices ng linya ng impluwensya, habang ang pinakamalaking timbang ay dapat na naka-install sa itaas ng pinakamalaking ordinates ng linya ng impluwensya;

    Ang kritikal na pagkarga ay tinutukoy ng paraan ng pagsubok, sinusuri kung ang pamantayan para sa mapanganib na posisyon ng pagkarga ay nasiyahan.

Ang I-beam o I-beam ay isa sa mga itinatag na karaniwang profile ng mga elemento ng structural building. Ang pangalan nito ay nagmula sa salitang Latin taurus, na isinalin ay nangangahulugang toro. Ito ay malamang na dahil sa ang katunayan na sa cross section nito ang I-beam ay may hugis ng dalawang konektadong titik T o ang titik H, at, samakatuwid, ay may dalawang sungay. Ang pangunahing layunin nito elemento ng gusali ay ang pagtanggap ng patayo (mas madalas pahalang) na pagkarga, na nilikha ng mga indibidwal na bahagi ng istraktura. Pagkatapos nito, salamat sa disenyo nito, pantay na ibinabahagi ito ng I-beam sa natitirang mga sumusuportang lugar o inililipat ang load na ito sa mga elementong nagdadala ng pagkarga mga disenyo. Ang mga I-beam ay kadalasang ginawa mula sa pinagsamang ferrous na metal, ngunit mayroon ding mga kahoy na I-beam. Karaniwang ginagamit ang carbon at low-alloy steel para sa pag-roll. Sa cross section ng isang I-beam, bilang panuntunan, isang pader at dalawang flanges na matatagpuan sa mga dulo ng dingding ay nakikilala.

Mga uri ng I-beam at ang kanilang saklaw ng aplikasyon.

Ang pangunahing lugar ng aplikasyon ng mga I-beam ay ang mga sahig ng mga multi-storey na istruktura. Bilang karagdagan, ang I-beam ay malawakang ginagamit sa pagtatayo ng mga tulay, mas madalas sa mechanical engineering at carriage building. Ang mga kaso ng paggamit ng mga I-beam para sa pagpapatibay ng mga sipi sa mga minahan ay hindi karaniwan.

Ang mga I-beam ay nahahati ayon sa mga sumusunod na parameter:

  • Ayon sa kapal ng pader;
  • Ayon sa lokasyon ng mga istante: parallel at may slope.

Ang mga parallel, sa turn, ay nakikilala:

  • B - normal.
  • D - katamtamang istante.
  • K - may kolum.
  • U - makitid na istante.
  • Ш - malawak na flange.

Ang mga I-beam na may slope ay nahahati din sa:

  • M - mga ordinaryong, kung saan ang mga istante ay may slope ng mga panloob na gilid ng hanggang sa 12%. Karaniwang ginagamit ang mga ito para sa mga overhead na track.
  • C - mga espesyal, kung saan ang mga istante ay may slope ng mga panloob na gilid na higit sa 16%. Ang ganitong mga I-beam ay karaniwang ginagamit para sa pagpapatibay ng mga mine shaft.

Mayroon ding mga kahoy na I-beam. Pangunahing ginagamit ang mga ito sa pagtatayo ng frame housing. Ang kanilang paggamit ay maaaring makabuluhang bawasan ang oras ng pag-install ng gusali at nito kabuuang timbang. Bilang karagdagan, ang paggamit ng isang I-beam ay nag-aalis ng mga phenomena sa scrap tulad ng pag-urong, pag-urong, paglilipat, mga bitak, atbp.

I-beams- ito ang pangunahing bahagi ng anumang lugar ng trabaho sa panahon ng pagtatayo ng mga tulay, sahig, at mga gusaling pang-industriya. Ang paggamit ng mga beam ay maaaring makabuluhang bawasan ang mga karga at bawasan ang pagkonsumo ng metal. Pinapayagan ka ng mga beam na muling likhain ang mga hugis ng mga suporta, at ang kanilang paggamit ay humahantong sa isang makabuluhang pagbawas sa bigat ng mga istrukturang metal.

Ayon sa rolling accuracy, ang I-beams ay nahahati sa:

B - nadagdagan;

B - normal.

I-beam

Ang modernong panahon ay kapansin-pansin sa katotohanan na sa harap ng ating mga mata ay may malawak na pag-aalis ng malalaking bloke reinforced concrete structures monolitikong konstruksyon. Mayroon itong isang buong hanay ng mga pakinabang - simula sa lakas ng istraktura, na pangunahing nakasalalay sa kalidad ng koneksyon ng mga elemento. Ang isang monolith ay halos walang koneksyon, kaya nangyayari na sa panahon ng isang lindol, ang isang monolithic na bahay ay tumagilid o nahuhulog sa tagiliran nito, ngunit hindi nahuhulog.

Para sa paghahagis ng mga pahalang na sahig, ginagamit ang isang pinag-isang formwork, ang isa sa mga pangunahing bahagi nito ay ang floor beam. Nagpapahinga sa mga patayong rack, direktang sinusuportahan ng beam ang deck ng naka-dock mga panel ng playwud, sa ibabaw nito ay ibinubuhos at tumigas kongkretong mortar na may mga pre-assembled fitting.

Ipinakita ng pagsasanay na ang pinaka-makatuwiran ay isang kahoy na beam na may I-section.

Mga tampok ng isang I-beam.

Ang I-section, na mukhang titik na "H" na nakahiga sa gilid nito, ay ang pinaka-makatwirang profile mula sa punto ng view ng materyal na pagtutol. Binubuo ito ng 3 elemento, habang may katigasan at lakas para sa pagpapalihis at pamamaluktot na hindi gaanong mababa sa isang solidong hugis-parihaba na sinag, sa parehong oras ay mas magaan. Bukod sa kalidad ng mga board mula sa parehong dami ng hilaw na kahoy maaari kang makakuha ng higit sa timber ng parehong kalidad - mas kaunting pagtanggi dahil sa natural na mga depekto.

Ginagawa nitong higit pa ang I-beam matipid na pananaw rigging. Ang isang I-beam na maayos na nakadikit mula sa ilang bahagi ay hindi gaanong madaling kapitan ng pag-warping kapag ang kahoy ay natuyo, at sa mga kondisyon. mga gawang kongkreto Ito ay hindi pangkaraniwan.

Bilang karagdagan, tulad ng nabanggit na, ang mas magaan na timbang kumpara sa solid na troso ay ginagawang mas mahirap at traumatiko ang trabaho ng formworker.

Tutulungan ka ng inupahang I-beam!

Lakas ng loob mga solusyon sa arkitektura nagdudulot ng mahihirap na gawain para sa mga modernong tagapagtayo, kabilang ang pagbibigay ng konstruksyon kasama ang mga kinakailangang kagamitan. Ang isang makatwirang solusyon sa isyu ay madalas na magrenta ng mga I-beam at iba pang kagamitan sa konstruksiyon mula sa mga dalubhasang kumpanya na may sapat na mapagkukunan upang masiyahan ang kanilang mga kliyente. Ito ang ating “ArendaStroy”. Mayroon kaming stock ng mataas na kalidad na I-beam na gawa sa kahoy para sa formwork work. Pumirma ng kasunduan sa pagrenta sa amin - at buong linya ang mga tanong ay ligtas na isasara.

Sa modernong proseso ng konstruksiyon, reinforced concrete, steel at kahoy na beam. Subukan nating matukoy kung anong uri ng elemento ng istruktura ito at kung ano ang layunin nito.

Ano ang isang sinag?

Ang modernong konstruksiyon ay isang iba't ibang mga materyales at proseso para sa kanilang pagproseso. Upang palakasin ang mga istraktura, madalas na ginagamit ang isang sinag - isang elemento na isang pahalang o hilig na sinag, kadalasang baluktot. Ang detalyeng ito ay nagbibigay-daan sa iyo upang bawasan ang bigat ng mga istrukturang metal at palakasin ang mga ito nang mahusay.

Sa mga modernong proseso ng konstruksiyon, isang sinag ang inilagay pahalang na posisyon, ay responsable para sa lateral load ng sahig. Ngunit pinipilit tayo ng ilang sitwasyon na isaalang-alang ang mga posibleng natural na impluwensya, halimbawa, mga lindol, malalakas na bagyo at iba pang mga sakuna.

Alam mo na kung ano ang isang sinag, ngunit paano ito nakakaapekto sa mga suporta sa gusali? Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga suspensyon, dingding, haligi at iba't ibang mga bar kung saan matatagpuan ang reinforcing structural element. Ang beam ay pumipindot sa mga suporta, naglilipat ng isang tiyak na bahagi ng presyon sa kanila, at bilang isang resulta, ang huli ay nagsisimulang magtrabaho sa compression.

Hindi isang solong malaking pang-industriya na gusali o kahit isang malaking garahe ang magagawa nang walang mga sahig na nagpapababa sa pagkarga sa istraktura at sa parehong oras ay nagpapalakas nito.

Mga uri ng beam

Talagang lahat ng mga bahagi at mekanismo ng konstruksiyon ay naiiba sa uri, sukat at layunin. "Ano ang isang sinag?" - ito ay isang pangunahing tanong. At mula doon ay lilipat tayo sa higit pa kumplikadong mga konsepto, isinasaalang-alang ang mga pinakakaraniwang uri ng mga reinforcing bar na gumagana sa baluktot.

Halimbawa, mayroon silang magkatulad na mga gilid at nahahati sa malawak at mga uri ng haligi, na ang bawat isa ay may sariling layunin.

Upang bumuo ng mga carrier mga istrukturang sumusuporta Sa pagtatayo, ginagamit ang mga beam ng malawak na palapag, dahil ang mga haligi ng haligi ay hindi makatiis ng napakalakas na pagkarga.

kahoy na sinag

Mas maaga, ang pagsagot sa tanong kung ano ang isang sinag, napag-usapan na natin ang tungkol sa iba't ibang mga materyales kung saan ginawa ang elementong istrukturang ito. Mga bahaging kahoy kadalasang ginagamit upang bumuo ng mga sahig sa frame, log, timber residential at mga bahay sa bansa. Tanging salamat sa mga kahoy na beam ay maaaring pantay na maipamahagi ang pagkarga sa buong eroplano ng bubong at huling palapag gusali. Salamat kay mga katangian ng kalidad Tinitiyak ng materyal na ito ang lakas at katatagan ng anumang tahanan.

Bilang karagdagan, ang troso na ginagamot sa isang espesyal na solusyon ay hindi apektado ng amag at apoy, na nangangahulugan na pagtatayo ng gusali ay mapagkakatiwalaang protektahan mula sa mga bitak at karagdagang pagkawasak.

Ang patag at monotonous na "smoothed out" na tanawin ng steppe zone ay pinaliwanag at pinasigla ng kanilang mga magagandang balangkas sa pamamagitan ng mga beam. Paano nabuo ang anyong lupa na ito? Ano ang isang sinag, at ano ang mga pangunahing tampok nito? Sa artikulong ito susubukan naming sagutin ang lahat ng mga tanong na ito.

Fluvial relief - ano ito?

Ang kaluwagan na nabuo ng mga daluyan ng tubig sa ibabaw (permanente o pansamantala) ay karaniwang tinatawag na fluvial (mula sa salitang Latin na fluvio - "umuloy, tumagas").

Ang anumang daloy ng tubig ay nagsasagawa ng ilang gawaing geological, katulad: sinisira nito ang mga solidong bloke ng mga bato (proseso ng pagguho), dinadala ang produkto ng pagkasira at idineposito ito sa isang bagong lugar (proseso ng akumulasyon). Bilang resulta ng gawaing ito sa ibabaw ng lupa Maraming iba't ibang relief form ang nabuo: meanders, gullies, ravines, alluvial cones, plumes at iba pa.

Ang mga proseso ng fluvial ay posible lamang sa ilalim ng ilang natural-climatic at heolohikal na kondisyon. Ang pinaka-angkop na lupain para sa pagbuo ng mga fluvial landform ay isang patag na lugar na binubuo ng "malambot" na mga bato, na may sapat na kahalumigmigan at kalat-kalat na makahoy na mga halaman. Sa madaling salita, ito ay steppe o forest-steppe natural zones.

Ang klasikong serye ng mga erosive landform na nilikha ng mga surface watercourses ay ganito ang hitsura:

  • Furrow (erosive).
  • Gulch.
  • bangin.
  • Sinag.
  • Ilog lambak.

Bukod dito, ang seryeng ito ay ebolusyonaryo. Iyon ay, ang bawat isa sa mga form na ito sa kalaunan ay pumasa sa susunod sa eksaktong pagkakasunud-sunod na ito.

Ano ang isang sinag? Saan at sa ilalim ng anong mga kondisyon ito nabuo? Sa ibaba ay pag-uusapan natin nang mas detalyado ang tungkol sa form na ito ng fluvial relief.

Ano ang isang sinag?

Mga beam, ravine, lambak - kung wala ang lahat ng mga bagay na ito imposibleng isipin ang klasikal na steppe (Ukrainian, Russian o Moldavian). Sa pamamagitan ng paraan, ito ay nasa pamanang kultural Kadalasang binabanggit ng mga nakalistang tao ang mga anyong ito - sa mga engkanto, kwento, kanta at alamat.

Gayunpaman, ang salitang "beam" ay may ilang mga kahulugan. Bilang karagdagan sa nabanggit na anyong lupa, ang terminong ito ay tumutukoy din sa isang istrukturang elemento na gawa sa kahoy na sinag nagsisilbing suporta para sa isang bagay. Bilang karagdagan, ang beam ay isa pang bahagi ng suspensyon ng kotse.

Ang kahulugan ng bangin sa heograpikal na agham ay ang mga sumusunod: ito ay isang negatibo, linearly pahabang anyong lupa na nabuo ng isang pansamantalang daloy ng tubig. Kasabay nito, ang ilalim nito ay maaaring tuyo, o puno ng isang maliit na stream. Ang sinag ay isang tipikal na "produkto" ng erosional geological na proseso.

Mga pangunahing tampok ng mga beam

Ang mga dalisdis at ilalim ng bangin ay natatakpan ng makakapal na mala-damo at palumpong na halaman (minsan ay may sa maliliit na lugar kagubatan). Ang tampok na ito ay nakikilala ito mula sa isang bangin, na ang ilalim ay hindi turfed at mas madaling kapitan sa pagguho. Kadalasan, ang isang bangin ay bubuo mula sa isang bangin, ngunit hindi palaging. Sa ilang kundisyon maaari nitong lampasan ang gully stage ng "fluvial evolution."

Sa steppe terrain, ang bangin ay karaniwang malinaw at malinaw na ipinahayag. Kadalasan, ang mga mabatong outcrop at outcrop ng mas malalalim na bato ay lumilitaw sa mga slope nito. Ito ay partikular na tipikal para sa mga beam ng Donetsk Ridge.

Ang ilalim ng beam ay kadalasang patag at lumawak. Gayunpaman, mas malapit sa itaas na pag-abot, mas makitid ito. Hindi tulad ng mga bangin, ang mga gullies ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang branched na istraktura. Sa plano, ang kanilang hugis ay kahawig ng isang branched batang puno o bush. Ang ilang partikular na binuo bangin ay kumplikado sa pamamagitan ng longitudinal side terraces - leveled stepped platforms na binubuo ng alluvial sediments.

Istraktura, laki at uri ng mga beam

Maaaring iba ang mga parameter ng beam:

  • Haba - mula sa ilang daang metro hanggang ilang sampu-sampung kilometro.
  • Lapad - mula 50 hanggang 500 metro o higit pa.
  • Lalim - mula sa ilang metro hanggang ilang sampu-sampung metro.

Ang istraktura ng anumang beam ay kinabibilangan ng mga sumusunod na elemento:

  • Brovka.
  • Mga dalisdis.
  • Ibaba.
  • Thalweg (maximum depth line na sinusukat sa ibaba).

Ayon sa kanilang hugis sa plano, ang lahat ng mga beam ay nahahati sa tuwid, hubog at parang puno; ayon sa laki - maliit, katamtaman at mahaba; ayon sa pagiging kumplikado ng organisasyon - single at branched.

Mga halimbawa ng sikat na beam

Kaya, naisip na namin kung ano ang isang sinag. Ang form na ito ng kaluwagan ay tipikal para sa steppe zone ng Ukraine at mapagtimpi latitude European na bahagi ng Russia. Tingnan natin ang pinakasikat na mga halimbawa ng mga beam sa teritoryo ng dalawang estadong ito.

Ang Northern Krasnaya beam ay matatagpuan sa labas ng lungsod ng Ukrainian ng Krivoy Rog (tingnan ang larawan). Ang kabuuang haba nito ay 36 km, maximum na lalim- 30-40 metro. Ngayon ang teritoryo ng bangin ay idineklara na bilang isang protektadong lugar. Sa mga slope nito ay may mga outcrops ng ferruginous quartzites, ang edad nito ay tinatantya ng mga geologist sa 3-3.5 bilyong taon.

Ang Kamenny Log ay isa sa pinakamagandang beam sa Russia. Ito ay matatagpuan sa paligid ng nayon ng Koshlakovo, rehiyon ng Belgorod. Dose-dosenang mga species ng halaman ng Red Book ang lumalaki sa loob ng bangin - dilaw at pangmatagalan na flax, feather grass, chalk thyme at iba pa.

Ang Sotera ay isa sa mga pinakakaakit-akit na bangin sa Crimea. Matatagpuan ito malapit sa Alushta at sa nayon ng Solnechnogorskoye. Ang Balka ay umaakit sa atensyon ng isang malaking bilang ng mga turista salamat sa mga natural na monumento nito - ang natatanging "Stone Mushrooms" at Grazer Falls.

Arcade

Arcade(mula kay fr. arcade) - isang serye ng mga arko ng parehong hugis at sukat, na sinusuportahan sa mga haligi o sa hugis-parihaba o parisukat na mga haligi - mga pundasyon. Ang mga abutment ay maaaring palamutihan ng mga pilaster o semi-column na sumusuporta sa entablature na nagpaparangal sa arcade.

Entablature(fr. pagsasama mula sa mesa- mesa, board) - sinag na sahig bay o wall completion na binubuo ng architrave, frieze at cornice.

Ang Entablature ay ang itaas, na sumusuporta sa bahagi ng isang ayos ng arkitektura. Ang istraktura ng entablature ay naiiba sa tatlong mga order ng arkitektura: Doric, Ionic at Corinthian. Sa sinaunang arkitektura ng Roman at Renaissance, ang taas ng entablature ay karaniwang humigit-kumulang 1/4 ang taas ng column.

Tinatawag na arko na nakasandal sa dingding at walang through span bulag o mali.

Sinag- ito ay isang istrukturang elemento, na isang pahalang o hilig na sinag na pangunahing gumagana sa baluktot.

Sa pagsasagawa, bilang isang patakaran, ang isang pahalang na sinag na matatagpuan ay nakikita ang isang patayong nakahalang na pagkarga ng timbang, ngunit sa ilang mga kaso kinakailangan na isaalang-alang ang impluwensya ng posibleng pahalang na mga puwersa ng transverse (halimbawa, pag-load ng hangin o kapag isinasaalang-alang ang isang posibleng lindol. ). Ang load beam, sa turn, ay kumikilos sa mga suporta, na maaaring mga haligi, suspensyon, dingding o iba pang mga beam (beam). Pagkatapos ang load ay ipinadala pa at sa huli, sa karamihan ng mga kaso, ay napapansin mga elemento ng istruktura, nagtatrabaho sa compression - mga suporta. Hiwalay, maaari naming i-highlight ang kaso ng isang istraktura ng salo kung saan ang mga rod ay nakasalalay sa isang pahalang na sinag.

Ang mga katangian ng lakas ng isang sinag ay nakasalalay sa ilang mga katangian nito:

· lugar at hugis ng cross section nito;

haba ng sinag;

materyal ng sinag;

· paraan ng pag-secure nito.

Sa mga modernong istruktura, kadalasang ginagamit ang bakal, reinforced concrete o wooden beam. Isa sa mga pinaka-karaniwang uri ng steel beam cross-section ay ang I-section. Ang mga I-beam ay ginagamit sa pagtatayo ng mga frame at tulay ng gusali. Ginagamit din ang mga T-beam, mga channel, mga beam na may guwang na profile (sa partikular, mga tubo), mga beam na may profile na angular na seksyon.

Ang isang metal beam ay maaaring gawin - pinagsama o hinangin.

Ginagamit ang I-beam para sa paggawa ng mga haligi at rack, mga frame ng mga sibil na gusali, tulay, sa malaking panel, pang-industriya at inhinyerong sibil, mga suporta, mga overhead na track at iba pa mga istrukturang metal. Ayon sa mga pamantayan, ang mga I-beam ay ginawa na may haba mula 4 hanggang 12 m Ang pangunahing geometry ng beam ay tinutukoy ng laki H (halimbawa: Beam 25B1, Beam 16, Beam 24M). Sa madaling salita, ang laki ng sinag ay ang distansya sa pagitan ng mga panlabas na gilid ng mga istante. Tinutukoy ng index pagkatapos ng unang dalawang digit ang uri ng mga profile sa kahabaan ng lapad ng mga istante (halimbawa: Beam 25B1, Beam 35Ш1). Ang pinakamababang bilang ng mga I-beam ay 10.



Pangunahing bentahe I-beam- binabawasan nito ang timbang at pinatataas ang tigas ng istruktura. Ang isang I-beam beam ay 30 beses na mas matigas at 7 beses na mas malakas kaysa sa isang parisukat na profile ng parehong cross-section.

I-beams ay nahahati sa:

B - normal na I-beam

Sh-wide-flange I-beams

K-column I-beams

Para sa pagtatayo mga istrukturang nagdadala ng pagkarga, bilang panuntunan, gumamit ng malawak na flange na I-beam bilang mga gabay sa suporta.

Mga Welded Composite Beam maaaring solid-walled o may pader na may bilog, hugis-itlog o polygonal na mga butas, na ginagamit para sa pagtula mga komunikasyon sa engineering at iba pang layunin (35, a, b). Sa mga puwang sa pagitan ng mga butas, naka-install ang mga transverse stiffener upang matiyak ang katatagan ng dingding.

Mga butas-butas na beam magkaroon ng parehong masa bilang pinagsama profile. Kasabay nito, ang kanilang kapasidad na nagdadala ng pagkarga at ang katigasan ay makabuluhang mas mataas kaysa sa orihinal na profile, at samakatuwid ay maaaring gamitin para sa mas malalaking span at mas malalaking load. Pinakamainam na gumamit ng gayong mga beam para sa malalaking span at mababang pagkarga.

Mga pangunahing uri ng mga beam at suporta;

Ang isang sinag ay isang sinag na nakayuko.

1) Console

2) Double support beam

Ang span ay ang distansya sa pagitan ng mga suporta

3) Double-support beam na may console.

4) Multi-span beam; 3-bay na may console

5) Double-support beam na may console at naka-embed na bisagra