EC5. Deformazioni. Esempio di calcolo.
Problema. Progettare la trave in figura imponendo i seguenti
limiti per gli abbassamenti:
;
.
Noti: l = 3,8 m; a = 1,9 m; Q = 10,4 kN; legno Abete/Nord S1, Classe
di servizio 2, carichi variabili di lunga durata; Categoria A Ambienti ad uso residenziale.

SLU.
Le tensioni caratteristiche del materiale valgono
a flessione
a taglio
Il peso specifico
medio risulta pari a ![]()
Le
tensioni di
calcolo del materiale risultano
a flessione ![]()
nella quale:
il coefficiente parziale di sicurezza relativo
al materiale (legno massiccio) vale ![]()
il coefficiente
correttivo di modello per la Classe di servizio 2 e con carichi
variabili di lunga durata vale ![]()
|
Valori di kmod |
||||||
|
Materiale |
Classe di servizio |
Classe di durata del carico |
||||
|
Permanente |
Lunga |
Media |
Breve |
Istantanea |
||
|
Legno massiccio Legno lamellare
incollato Microlamellare
(LVL) |
1 |
0,60 |
0,70 |
0,80 |
0,90 |
1,10 |
|
2 |
0,60 |
0,70 |
0,80 |
0,90 |
1,10 |
|
|
3 |
0,50 |
0,55 |
0,65 |
0,70 |
0,90 |
|
![]()
![]()
|
|
Nel
calcolo precedente si è ipotizzato |
a
taglio![]()
![]()
Calcolo delle sollecitazioni.

Il taglio dovuto
al carico di esercizio risulta pari a
![]()
![]()
Il momento dovuto
al carico di esercizio è dato da
![]()
![]()
Il momento di
calcolo
, trascurando in prima approssimazione il contributo del peso
proprio g (incognito) diventa
![]()
![]()
Progetto a flessione.

Il modulo di
resistenza di progetto è dato da
![]()
![]()
Imponendo il
rapporto tra le due dimensioni
si ottiene
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Assunte le
dimensioni
il peso proprio risulta
![]()
![]()
Il modulo di
resistenza effettivo vale
![]()
![]()
Verifica a flessione e taglio.

Le sollecitazioni
prodotte dal peso proprio g valgono
![]()
![]()
![]()
![]()
A flessione si ha
![]()
![]()
![]()
Verificato
A taglio è
![]()
![]()
![]()
Verificato
SLE.
|
|
L’EC5
opera una distinzione tra le deformazioni istantanee e reversibili (winst)
e le deformazioni differite (wcrep), irreversibili, originate da
carichi permanenti a causa della viscosità (creep) e dell’umidità (Ü Classe
di servizio). La deformazione finale è data dalla somma della deformazione
istantanea e della deformazione differita.
|
Il calcolo delle deformazioni verrà condotto con il
metodo
semplificato previsto dall’EC5.
Deformazioni istantanee.
Il modulo elastico medio vale
![]()
Il modulo elastico
di progetto è dato da
![]()
![]()
Il momento di inerzia della sezione vale
![]()
La deformazione istantanea della trave per effetto del peso
proprio g vale
![]()
![]()
La deformazione istantanea della trave per
effetto del Q vale
![]()
![]()
La deformazione istantanea complessiva della trave è data da
![]()
Non verificato
Progetto a deformazione.
Per diminuire il valore delle deformazioni occorre aumentare le
dimensioni della sezione. Posto quale incognita il momento di inerzia si ha
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Assunte le
dimensioni
il peso proprio risulta
![]()
![]()
Il momento di inerzia della sezione vale
![]()
Le deformazioni
istantanee valgono ora
![]()
![]()
![]()
![]()
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. Verificato
Deformazioni differite.
Il coefficiente di deformazione per la
classe di servizio 2 vale
![]()
|
Valori di kdef |
|||
|
Materiale |
Classe di servizio |
||
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Legno massiccio Legno lamellare
incollato Microlamellare
(LVL) |
0,60 |
0,80 |
2 |
La deformazione differita originata dal peso proprio g vale
![]()
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Il coefficiente di combinazione per il
carico Q vale (categoria A)
![]()
|
Categoria |
y0 |
y1 |
y2 |
|
Categoria
A Ambienti ad uso residenziale |
0,7 |
0,5 |
0,3 |
La deformazione differita originata dal carico Q vale
![]()
![]()
La deformazione differita totale è data da
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![]()
Deformazione finale.
La deformazione finale è data da
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. Verificato
Rotazioni in corrispondenza degli appoggi.
Le rotazioni istantanee valgono
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![]()
![]()
![]()
Le rotazioni finali sono date da
![]()
![]()
![]()
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Le rotazioni complessive valgono
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