Reduce la carga viva de diseño (p. ej. reducción por área tributaria) → LL de diseño = LL × % · predeterminado 100% = completo
Zona de viento (V50)
Terreno
Altura de cubierta z (m)
Altura del alero para z C&C (m)
Succión neta |Cp|
Caso de presión interna para zonas C&C
↳ Activado = añade combinaciones de succión (0.9DL−W / 0.6DL−W). La succión de viento invierte las fuerzas de los elementos (cordón inferior → compresión) — el diseño verifica AMBAS direcciones. Preliminar; verifique Cp/zona con la norma.
ref: WL manual kg/m²
Panel (kg/m²)
Estructura de soporte (kg/m²)
Panel típico 15-25 kg/m² + estructura de montaje 5-10 kg/m²
% de carga muerta solar usada en diseño
%
Ajuste el peso solar (panel+estructura) usado en diseño → DL solar de diseño = (panel+estructura) × % · predeterminado 100% = completo (hasta 200% para expansión futura)
🇸🇬 Fb=Sd·W·λ · agR=0.175 m/s² (far-field Sumatra) · ⚠ requerido solo para H>20m + suelo D/S1 (BC3:2013 · SS EN 1998)
Altura del edificio H (m)
Sistema lateral R
Importancia I
↳ Activado = añade combinaciones sísmicas §2.5.2 (V=Cs·W aplicada horizontalmente en el cordón superior, ±E). Ingrese Ss/S1 de la Tabla 1.4-1 de TIS 1301 por distrito; BKK requiere espectros específicos del sitio §1.4.5.2.
⚠ ELF preliminar — masa de cubierta en el cordón superior, cercha plana (sin torsión accidental). Debe ser verificado por un ingeniero.
📐 Norma
📐 Norma de diseño
Design Code
País / norma de código
Acero = AISC 360 (vía EIT 1010 / วสท.); la región cambia las combinaciones de carga + método sísmico.
Seleccionar código de diseño
Método de diseño
Grado de acero
Fy (ksc)
Fu (ksc)
ℹ Proyecto
ℹ Project info
Logo de la empresa (casilla DESIGN AND ENGINEERING)
Se aplica tanto al plano constructivo como al informe de cálculo en Vista previa
Fuente del informe / plano
Fuente usada al exportar / previsualizar el informe de cálculo y el plano constructivo
Tamaño de la lista de verificación en obra
Ordena únicamente la utilización ya calculada; no recalcula la capacidad de los elementos.
📁 Proyecto / Archivo
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🖨 Imprimir plano / ajustes
Informe de cálculo de cercha metálica de cubierta (Roof Truss Calculation)
Tipo de estructura: cercha Pratt con montantes / cubierta a dos aguas
Proyecto:—
Por:—
Fecha:—
Norma:—
⊞ Malla de columnas
📊 Truss Diagram
🧊 3D View
⚖ Free Body Diagram
🔢 Internal Forces
📉 Shear Diagram
📈 Bending Moment
🔩 Steel Sections
🌬 Carga de viento
🛠 Refuerzo
⌶ Correa
∑ Fórmulas
⊞ Malla de columnas — seleccione columnas punto por punto, cercha × eje A/B/C
▯ Columnas
3D
Tipo de columna (Column Type)
Altura de columna (H)
m
Medido desde el nivel de apoyo de la cercha hasta la base de la columna (cimentación)
Altura de muro expuesta al viento
m
Deje en blanco para usar la altura de columna (H)
Estabilidad lateral del pórtico
Seleccione arriostrado solo cuando se haya verificado el sistema real de arriostramiento lateral.
Placa base + anclaje (G3 · configure para verificar)
Sin valores de diseño ocultos: los campos vacíos quedan SIN VERIFICAR. El motor AISC DG1 solo aplica a columnas de acero; pasadores/pedestales de hormigón se verifican por separado.
Unidades de entrada — geometría de placa/base: cm y cm²; resistencias de placa/hormigón: ksc; geometría del anclaje: cm salvo el diámetro en mm; áreas de acero: mm²/perno; resistencias del acero: MPa; conteos y λ sin unidad.
Placa base (unidades heredadas)
N (cm)
B (cm)
t prov (cm)
Fy plate (ksc)
f′c base (ksc)
A2 (cm²)
Geometría/material del anclaje embebido
hef (cm)
ha (cm)
d anchor (mm)
Número de anclajes (unidades)
ca1 (cm)
ca2 (cm)
s (cm)
s2 (cm)
Filas (cantidad)
Brazo del anclaje f (cm)
le (cm)
Ase,N (mm²/bolt)
Ase,V (mm²/bolt)
fya (MPa)
futa (MPa)
Abrg (mm²/bolt)
λa (unitless)
Condición ACI
Tipo de anclaje
Estado del hormigón
Ductilidad del anclaje
Capa de grout
Zapata aislada opcional (G3)
qa debe ser la presión admisible neta de un estudio geotécnico real. Se requieren P/M de servicio y detalles de armado para un dictamen completo; de lo contrario, las reacciones quedan para transferencia.
Unidades de entrada — qa del suelo: kgf/m²; P de servicio: kgf; M de servicio: kgf·m; geometría/recubrimiento: cm; f′c y fy: ksc; diámetro de barra: mm; λ y ρw sin unidad.
Tipo de cimentación
qa (kgf/m²)
P service (kgf)
M service (kgf·m)
Posición de columna
B footing (cm)
L footing (cm)
d effective (cm)
h total (cm)
c1 (cm)
c2 (cm)
f′c (ksc)
λ del hormigón (sin unidad; declare 1,0 normal / 0,75 ligero)
📐 Cercha principal (columnas centrales salteadas · luz crítica columna→columna)
● คอร์ด ● เสาตั้ง ● ทแยง
💡 Haz clic en un elemento del diagrama para definir su tamaño / eliminarlo · una diagonal puede invertir su lado de inclinación (⇆) — afecta la tabla de capacidad de la cercha principal · los elementos eliminados aparecen como un fantasma rojo discontinuo (clic para restaurar)
Número de nudos (Joint)
—
Número de elementos (Member)
—
DOF
—
Determinacy (m+r-2j)
—
📐 Cercha secundaria (entre cerchas principales · salva 1 vano = separación entre cerchas)
● คอร์ด ● เสาตั้ง ● ทแยง
💡 Haz clic en un elemento del diagrama para definir su tamaño / eliminarlo · una diagonal puede invertir su lado de inclinación (⇆) — los elementos personalizados se verifican además en la tabla de capacidad de la cercha secundaria · los elementos eliminados aparecen como un fantasma rojo discontinuo (clic para restaurar)
Número de nudos (Joint)
—
Número de elementos (Member)
—
DOF
—
Determinacy (m+r-2j)
—
Diagrama de cuerpo libre – sistema completo de la cercha
Muestra reacciones + cargas en los nudos superiores
Reacción A (izq., articulación)
—
Reacción B (der., rodillo)
—
Carga total / cercha
—
P en cada nudo superior
—
⚖ Diagrama de cuerpo libre — cercha principal (columnas centrales salteadas · luz crítica columna→columna)
↓ RM (โหลดจากทรัส) ↑ ปฏิกิริยาเสากลาง
Reacción R1 (columna izq.)
—
Reacción R2 (columna der.)
—
Carga total / cercha principal
—
P ที่แต่ละ Joint (RM)
—
⚖ Diagrama de cuerpo libre — cercha secundaria (entre cerchas principales · salva 1 vano)
↓ UDL หลังคา (→จุด) ↑ ปฏิกิริยาหัวทรัสหลัก
Reacción R1 (cabeza de cercha izq.)
—
Reacción R2 (cabeza de cercha der.)
—
Carga total / cercha secundaria
—
P en cada nudo
—
Fuerzas internas de elementos — envolvente crítica (Force Envelope · método de nudos)
▤ Tabla de capacidad de cercha principal (columnas centrales salteadas)
📐 ดูแผนภาพโครง Main Truss ได้ที่แท็บ Truss Diagram (ต่อจากทรัสหลัก)
วิธีคำนวณ: วางเสากลางทุกๆ N ทรัส · ทรัสที่ไม่มีเสากลางถ่าย RM ลง Main Truss (โครงตามแนวยาวที่กลาง span)
ซึ่งจำลองเป็นคานช่วงเดียวพาดบนเสากลาง รับแรงจุด RM ที่ตำแหน่งทรัสกลางช่วง ·
ใช้วิธี simplified: Fchord=Mmax/d, Fweb=Vmax/sinθ (เหมือน Sub Truss) ·
แรงเสากลางเพิ่มขึ้น = RM ตัวเอง + ปฏิกิริยา Main Truss (รวมตรวจในตารางเสาแล้ว) ·
สมมติ Main Truss แข็งพอที่ RM ต่อทรัสไม่เปลี่ยน (ไม่คิดการทรุดตัวของคาน)
🧊 Vista 3D — rotar / zoom / arrastrar
Arrastrar con botón izq. = rotar · con botón der. = desplazar · rueda del ratón = zoom
Cargando Three.js...
Top / Bottom Chord
Vertical
Diagonal
Purlin
Truss Spacing (s)
—
Número de cerchas (N)
—
Longitud del edificio
—
Acero / cercha (aprox.)
—
Correa (aprox.)
—
Sub Truss
—
Columnas
—
Acero total del edificio
—
🛠 Refuerzo de sección
Para elementos con una relación mayor que 1.00 — seleccione el elemento que falla y ajuste el método/tamaño de placa (los valores se toman de la tabla de capacidad automáticamente)
⌶ Diseño de correa — flexión biaxial
Viga de un solo tramo sobre el cordón superior · fuerza descompuesta por el ángulo de pendiente · verifica capacidad a flexión + flecha
⌶ Correa
Purlin
Tamaño de acero de la correa
Separación de correas (a lo largo de la pendiente)
m
Separación entre líneas de correa medida sobre la superficie inclinada de la cubierta = ancho de carga tributaria
Tirante intermedio de correa (Sag rod)
Límite de flecha
Sag rod ลดช่วงการดัดแกนรอง (ขนานลาดหลังคา) → Ly = ช่วงแป/(จำนวน sag + 1)
Comportamiento de la viga (eje mayor)
Correas que se extienden de forma continua sobre varias cerchas → momento/flecha reducidos (coeficientes de viga de tramos iguales, carga uniforme)
Fórmulas de cálculo utilizadas (según normas tailandesas)
📚 Referencia de normas / Code Reference
Reglamento Ministerial B.E. 2566 — cargas de edificación
Reglamento Ministerial que prescribe el diseño estructural de edificios y las características y propiedades de los materiales usados en estructuras de edificación, B.E. 2566 (emitido bajo la Ley de Control de Edificación B.E. 2522 · Gaceta Oficial 6 sep 2023 · deroga el Reglamento Ministerial N.º 6, B.E. 2527)
Residencial ≥ 200 kg/m² (antes 150) · áreas de servicio de hotel/condominio ≥ 400 (antes 300)
Las cubiertas/azoteas no reciben reducción de carga viva por número de pisos (Cláusula 13)
Los cálculos deben usar DL + LL + WL/EQ según los conjuntos de combinaciones de carga
EIT 1009-34 — norma de diseño de acero (ASD)
Instituto de Ingeniería de Tailandia (EIT) — norma de diseño de acero estructural por el método de esfuerzos admisibles
Esfuerzo de tracción admisible Ft = 0.60 Fy
Esfuerzo de compresión Fa = función de KL/r (ecuaciones AISC ASD)
SF (factor de seguridad) ≈ 1.67 para tracción
EIT 1010-50 — LRFD
Norma de diseño de acero estructural por el método de factores de carga y resistencia
φPn ≥ Pu
Tension: φt = 0.90; Pn = Fy·Ag
Compression: φc = 0.90; Pn = Fcr·Ag
DPT 1311-50 / 1301-61 — Viento y Sísmico
Normas del Departamento de Obras Públicas y Planificación Urbana y Rural para cargas de viento y sísmicas, usadas junto con el análisis estructural principal
¿Esta calculadora de cerchas de cubierta es gratis? ¿Hay que registrarse?
Puedes calcular tu cercha de cubierta y ver el modelo 3D gratis aquí mismo, sin registro. Guardar proyectos y exportar informes en PDF está disponible al registrarte (prueba gratis de 7 días, sin compromiso).
¿Cómo se calcula una cercha metálica de cubierta?
Introduce la luz, la altura, las cargas (CM/CV/viento) y elige la forma de la cercha. El programa analiza las fuerzas en cada barra, dimensiona las secciones de acero y comprueba la relación de utilización automáticamente, todo mostrado como un modelo 3D.
¿Qué normas de diseño admite?
Las secciones de acero se diseñan según AISC 360 (LRFD) y las cargas de viento siguen las normas DPT (มยผ.) de Tailandia, incluyendo la comprobación de la flecha y la estabilidad de las barras en compresión.
¿Hay un modelo 3D con las correas de cubierta para ver?
Sí. Toda la estructura de cubierta se muestra en 3D, que puedes rotar y ampliar, con las correas y los resultados del análisis de cada barra.
¿Se pueden usar los resultados directamente para construir?
Es una herramienta de diseño y comprobación preliminar. Todos los resultados deben ser revisados y certificados por un ingeniero colegiado antes de usarse en una construcción real.
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