% LL yang dipakai dalam desain (reduksi beban hidup)
%
Kurangi beban hidup desain (mis. reduksi beban hidup berdasarkan luas tributari) → LL desain = LL × % · default 100% = penuh
Zona angin (V50)
Medan
Tinggi atap z (m)
Tinggi tepi atap untuk z C&C (m)
Gaya angkat neto |Cp|
Kasus tekanan internal untuk zona C&C
↳ On = menambah kombinasi gaya angkat (0.9DL−W / 0.6DL−W). Gaya angkat angin membalik gaya batang (batang tepi bawah → tekan) — desain memeriksa KEDUA arah. Awal; verifikasi Cp/zona dengan standar.
Sesuaikan berat surya (panel+rangka) yang dipakai dalam desain → beban mati surya desain = (panel+rangka) × % · default 100% = penuh (hingga 200% untuk perluasan ke depan)
🇸🇬 Fb=Sd·W·λ · agR=0.175 m/s² (Sumatra jarak jauh) · ⚠ hanya diperlukan untuk H>20m + tanah D/S1 (BC3:2013 · SS EN 1998)
Tinggi bangunan H (m)
Sistem lateral R
Kepentingan I
↳ Aktif = menambahkan kombinasi gempa §2.5.2 (V=Cs·W diterapkan horizontal pada batang tepi atas, ±E). Masukkan Ss/S1 dari TIS 1301 Tabel 1.4-1 per amphoe; BKK memerlukan spektrum spesifik lokasi §1.4.5.2.
⚠ ELF pendahuluan — massa atap pada batang tepi atas, rangka batang bidang (tanpa torsi tak sengaja). Harus diverifikasi oleh insinyur berlisensi.
📐 Standar
📐 Standar desain
Design Code
Negara / standar kode
Baja = AISC 360 (via EIT 1010 / วสท.); wilayah mengubah kombinasi beban + metode gempa.
Pilih kode desain
Metode desain
Mutu baja
Fy (ksc)
Fu (ksc)
ℹ Proyek
ℹ Info proyek
Logo perusahaan (kotak DESIGN AND ENGINEERING)
Berlaku untuk gambar konstruksi dan laporan perhitungan di Pratinjau
Font laporan / gambar
Font yang digunakan saat mengekspor / pratinjau laporan perhitungan dan gambar konstruksi
Jumlah daftar verifikasi lapangan
Hanya mengurutkan utilisasi yang sudah dihitung; tidak menghitung ulang kapasitas elemen.
Diukur dari level tumpuan rangka turun ke dasar kolom (pondasi)
Tinggi dinding terkena angin
m
Kosongkan untuk menggunakan tinggi kolom (H)
Stabilitas lateral rangka
Pilih dengan bresing hanya jika sistem bresing lateral aktual telah diverifikasi.
Pelat dasar + angkur (G3 · atur untuk memeriksa)
Tanpa nilai desain tersembunyi: kolom kosong tetap BELUM DIPERIKSA. Mesin AISC DG1 hanya untuk kolom baja; dowel/pedestal beton diperiksa terpisah.
Unit input — geometri pelat/dasar: cm dan cm²; kuat pelat/beton: ksc; geometri angkur: cm kecuali diameter dalam mm; luas baja angkur: mm²/baut; kuat baja angkur: MPa; jumlah dan λ tanpa unit.
Pelat dasar (unit lama)
N (cm)
B (cm)
t prov (cm)
Fy plate (ksc)
f′c base (ksc)
A2 (cm²)
Geometri/material angkur cor
hef (cm)
ha (cm)
d anchor (mm)
Jumlah angkur (buah)
ca1 (cm)
ca2 (cm)
s (cm)
s2 (cm)
Baris (jumlah)
Lengan angkur f (cm)
le (cm)
Ase,N (mm²/bolt)
Ase,V (mm²/bolt)
fya (MPa)
futa (MPa)
Abrg (mm²/bolt)
λa (unitless)
Kondisi ACI
Jenis angkur
Kondisi beton
Daktilitas angkur
Lapisan grout
Pondasi telapak opsional (G3)
qa harus daya dukung izin neto dari laporan tanah nyata. P/M layanan dan detail tulangan diperlukan untuk putusan lengkap; jika tidak, reaksi tetap menjadi serah-terima.
Unit input — qa tanah: kgf/m²; P layan: kgf; M layan: kgf·m; geometri/selimut: cm; f′c dan fy: ksc; diameter tulangan: mm; λ dan ρw tanpa unit.
Jenis pondasi
qa (kgf/m²)
P service (kgf)
M service (kgf·m)
Posisi kolom
B footing (cm)
L footing (cm)
d effective (cm)
h total (cm)
c1 (cm)
c2 (cm)
f′c (ksc)
λ beton (tanpa unit; nyatakan 1,0 normal / 0,75 ringan)
📐 Rangka utama (kolom tengah dilewati · bentang kritis kolom→kolom)
● คอร์ด ● เสาตั้ง ● ทแยง
💡 Klik batang pada diagram untuk mengatur ukuran / menghapusnya · diagonal dapat membalik sisi kemiringannya (⇆) — memengaruhi tabel kapasitas rangka utama · batang yang dihapus tampak sebagai bayangan merah putus-putus (klik untuk memulihkan)
Jumlah titik simpul (Joint)
—
Jumlah batang (Member)
—
DOF
—
Determinacy (m+r-2j)
—
📐 Sub Truss (rangka sekunder di antara rangka utama · membentang 1 bentang = jarak antar rangka)
● คอร์ด ● เสาตั้ง ● ทแยง
💡 Klik batang pada diagram untuk mengatur ukuran / menghapusnya · diagonal dapat membalik sisi kemiringannya (⇆) — batang khusus juga diperiksa pada tabel kapasitas Sub Truss · batang yang dihapus tampak sebagai bayangan merah putus-putus (klik untuk memulihkan)
Jumlah titik simpul (Joint)
—
Jumlah batang (Member)
—
DOF
—
Determinacy (m+r-2j)
—
Diagram Benda Bebas – seluruh sistem rangka
Menampilkan reaksi + beban pada titik simpul atas
Reaksi A (kiri, sendi/Pin)
—
Reaksi B (kanan, rol/Roller)
—
Beban total / rangka
—
P pada setiap titik simpul atas
—
⚖ Diagram Benda Bebas — rangka utama (kolom tengah dilewati · bentang kritis kolom→kolom)
↓ RM (โหลดจากทรัส) ↑ ปฏิกิริยาเสากลาง
Reaksi R1 (kolom kiri)
—
Reaksi R2 (kolom kanan)
—
Beban total / rangka utama
—
P ที่แต่ละ Joint (RM)
—
⚖ Diagram Benda Bebas — Sub Truss (rangka sekunder di antara rangka utama · membentang 1 bentang)
↓ UDL หลังคา (→จุด) ↑ ปฏิกิริยาหัวทรัสหลัก
Reaksi R1 (kepala rangka kiri)
—
Reaksi R2 (kepala rangka kanan)
—
Beban total / Sub Truss
—
P pada setiap titik simpul
—
Gaya dalam batang — envelope kritis (Force Envelope · Metode Titik Simpul)
● Tension ● Compression
⚖ Rangka utama — gaya dalam (kolom tengah dilewati · bentang kritis kolom→kolom)
● Tension ● Compression · ตัวเลข = แรง (kg)
⚖ Sub Rangka — gaya dalam (rangka batang sekunder di antara rangka utama · membentang 1 bentang)
● Tension ● Compression · ตัวเลข = แรง (kg)
Diagram Gaya Geser — perilaku rangka utama
Menampilkan Geser Global sistem
V max
—
V pada Tumpuan A
—
V pada Tumpuan B
—
Diagram Momen Lentur — perilaku rangka utama
Menampilkan Momen Global + dipakai untuk menghitung gaya batang tepi
M maks (tengah bentang)
—
M = wL²/8
—
Gaya batang tepi F (M/h)
—
Bentuk profil baja + cek kapasitas
Satuan diagram: mm
📋 Tabel Cek Kapasitas per Batang — envelope gaya kritis/kombinasi
Rumus perhitungan yang digunakan (sesuai standar Thailand)
📚 Referensi standar / Referensi Kode
Peraturan Menteri B.E. 2566 — beban bangunan
Peraturan Menteri yang mengatur desain struktur bangunan serta karakteristik dan sifat material yang digunakan dalam struktur bangunan, B.E. 2566 (diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Bangunan B.E. 2522 · Lembaran Negara 6 Sep 2023 · mencabut Peraturan Menteri No. 6, B.E. 2527)
Is this Roof Truss calculator free? Do I need to sign up?
You can calculate your roof truss and view the 3D model for free right here, no login required. Saving projects and exporting PDF reports is available once you sign up (7-day free trial, no commitment).
How do I calculate a steel roof truss?
Enter the span, height, loads (DL/LL/wind) and choose a truss shape. The program analyzes the forces in every member, designs the steel sections, and checks the utilization ratio automatically, all shown as a 3D model.
Which design standards are supported?
Steel sections are designed to AISC 360 (LRFD) and wind loads follow Thailand's DPT (มยผ.) standards, including checks for deflection and the stability of members in compression.
Is there a 3D model with roof purlins to view?
Yes. The whole roof structure is shown in 3D, which you can rotate and zoom, complete with purlins and the analysis results for each member.
Can the results be used for construction directly?
This is a tool for preliminary design and checking. All results must be reviewed and certified by a licensed engineer before being used for actual construction.
Sign up to use this feature
Saving & PDF reports — available with signup (7-day free trial, no commitment)