% da LL usada no dimensionamento (redução de sobrecarga)
%
Reduz a sobrecarga de dimensionamento (ex.: redução por área de influência) → LL de projeto = LL × % · padrão 100% = total
Zona de vento (V50)
Terreno
Altura do telhado z (m)
Altura do beiral para z C&C (m)
Sucção líquida |Cp|
Caso de pressão interna para zonas C&C
↳ Ativado = adiciona combinações de sucção (0.9DL−W / 0.6DL−W). A sucção do vento inverte as forças nas barras (banzo inferior → compressão) — o dimensionamento verifica AMBAS as direções. Preliminar; verifique Cp/zona com a norma.
ref: WL manual kg/m²
Painel (kg/m²)
Estrutura de suporte (kg/m²)
Painel típico 15-25 kg/m² + estrutura de fixação 5-10 kg/m²
% da carga permanente solar usada no dimensionamento
%
Ajusta o peso solar (painel+estrutura) usado no dimensionamento → CP solar de projeto = (painel+estrutura) × % · padrão 100% = total (até 200% para expansão futura)
🇸🇬 Fb=Sd·W·λ · agR=0.175 m/s² (Sumatra de campo distante) · ⚠ exigido apenas para H>20m + solo D/S1 (BC3:2013 · SS EN 1998)
Altura da edificação H (m)
Sistema lateral R
Importância I
↳ Ativado = adiciona combinações sísmicas §2.5.2 (V=Cs·W aplicado horizontalmente no banzo superior, ±E). Informe Ss/S1 da TIS 1301 Tabela 1.4-1 por amphoe; BKK exige espectro específico do local §1.4.5.2.
⚠ ELF preliminar — massa do telhado no banzo superior, treliça plana (sem torção acidental). Deve ser verificado por um engenheiro habilitado.
📐 Norma
📐 Norma de dimensionamento
Design Code
País / norma de código
Aço = AISC 360 (via EIT 1010 / วสท.); a região altera as combinações de carga + o método sísmico.
Selecionar código de dimensionamento
Método de dimensionamento
Grau do aço
Fy (ksc)
Fu (ksc)
ℹ Projeto
ℹ Informações do projeto
Logotipo da empresa (caixa DESIGN AND ENGINEERING)
Aplica-se tanto ao desenho de construção quanto ao relatório de cálculo na Pré-visualização
Fonte do relatório / desenho
Fonte usada ao exportar / pré-visualizar o relatório de cálculo e o desenho de construção
Tamanho da lista de verificação em campo
Ordena apenas a utilização já calculada; não recalcula a capacidade dos elementos.
📁 Projeto / Arquivo
🖨 Imprimir
🖨 Plano de impressão / configurações
Relatório de cálculo de treliça de telhado em aço (Roof Truss Calculation)
Tipo de estrutura: treliça Pratt com montantes / telhado de duas águas
Projeto:—
Por:—
Data:—
Norma:—
⊞ Malha de pilares
📊 Truss Diagram
🧊 3D View
⚖ Free Body Diagram
🔢 Internal Forces
📉 Shear Diagram
📈 Bending Moment
🔩 Steel Sections
🌬 Carga de vento
🛠 Reforço
⌶ Terça
∑ Fórmulas
⊞ Malha de pilares — selecione os pilares ponto a ponto, treliça × eixo A/B/C
▯ Pilares
3D
Tipo de pilar (Column Type)
Altura do pilar (H)
m
Medida do nível de apoio da treliça até a base do pilar (fundação)
Altura da parede exposta ao vento
m
Deixe em branco para usar a altura do pilar (H)
Estabilidade lateral do pórtico
Selecione contraventado somente quando o sistema real de contraventamento lateral tiver sido verificado.
Placa de base + chumbador (G3 · configure para verificar)
Sem valores de projeto ocultos: campos vazios permanecem NÃO VERIFICADOS. O motor AISC DG1 aplica-se apenas a pilares de aço; arranques/pedestais de concreto são verificados separadamente.
Unidades de entrada — geometria da placa/base: cm e cm²; resistências da placa/concreto: ksc; geometria do chumbador: cm, exceto diâmetro em mm; áreas de aço: mm²/parafuso; resistências do aço: MPa; contagens e λ sem unidade.
Placa de base (unidades legadas)
N (cm)
B (cm)
t prov (cm)
Fy plate (ksc)
f′c base (ksc)
A2 (cm²)
Geometria/material do chumbador moldado
hef (cm)
ha (cm)
d anchor (mm)
Número de chumbadores (unidades)
ca1 (cm)
ca2 (cm)
s (cm)
s2 (cm)
Fileiras (unidades)
Braço do chumbador f (cm)
le (cm)
Ase,N (mm²/bolt)
Ase,V (mm²/bolt)
fya (MPa)
futa (MPa)
Abrg (mm²/bolt)
λa (unitless)
Condição ACI
Tipo de chumbador
Estado do concreto
Ductilidade do chumbador
Camada de grout
Sapata isolada opcional (G3)
qa deve ser a tensão admissível líquida de um relatório geotécnico real. P/M de serviço e detalhamento da armadura são necessários para um parecer completo; caso contrário, as reações permanecem para encaminhamento.
Unidades de entrada — qa do solo: kgf/m²; P de serviço: kgf; M de serviço: kgf·m; geometria/cobrimento: cm; f′c e fy: ksc; diâmetro da barra: mm; λ e ρw sem unidade.
Tipo de fundação
qa (kgf/m²)
P service (kgf)
M service (kgf·m)
Posição do pilar
B footing (cm)
L footing (cm)
d effective (cm)
h total (cm)
c1 (cm)
c2 (cm)
f′c (ksc)
λ do concreto (sem unidade; declare 1,0 normal / 0,75 leve)
📐 Treliça principal (pilares centrais omitidos · vão crítico pilar→pilar)
● คอร์ด ● เสาตั้ง ● ทแยง
💡 Clique em uma barra no diagrama para definir seu perfil / excluí-la · uma diagonal pode inverter seu lado de inclinação (⇆) — afeta a tabela de capacidade da treliça principal · barras excluídas aparecem como um fantasma vermelho tracejado (clique para restaurar)
Número de nós (Joint)
—
Número de barras (Member)
—
DOF
—
Determinacy (m+r-2j)
—
📐 Sub-treliça (treliça secundária entre treliças principais · vence 1 vão = espaçamento entre treliças)
● คอร์ด ● เสาตั้ง ● ทแยง
💡 Clique em uma barra no diagrama para definir seu perfil / excluí-la · uma diagonal pode inverter seu lado de inclinação (⇆) — barras personalizadas são adicionalmente verificadas na tabela de capacidade da sub-treliça · barras excluídas aparecem como um fantasma vermelho tracejado (clique para restaurar)
Número de nós (Joint)
—
Número de barras (Member)
—
DOF
—
Determinacy (m+r-2j)
—
Diagrama de corpo livre – sistema completo da treliça
Mostra reações + cargas nos nós superiores
Reação A (esquerda, articulação/Pin)
—
Reação B (direita, apoio móvel/Roller)
—
Carga total / treliça
—
P em cada nó superior
—
⚖ Diagrama de corpo livre — treliça principal (pilares centrais omitidos · vão crítico pilar→pilar)
↓ RM (โหลดจากทรัส) ↑ ปฏิกิริยาเสากลาง
Reação R1 (pilar esquerdo)
—
Reação R2 (pilar direito)
—
Carga total / treliça principal
—
P ที่แต่ละ Joint (RM)
—
⚖ Diagrama de corpo livre — sub-treliça (treliça secundária entre treliças principais · vence 1 vão)
↓ UDL หลังคา (→จุด) ↑ ปฏิกิริยาหัวทรัสหลัก
Reação R1 (topo da treliça esquerda)
—
Reação R2 (topo da treliça direita)
—
Carga total / sub-treliça
—
P em cada nó
—
Esforços internos das barras — envoltória crítica (Force Envelope · Método dos nós)
▤ Tabela de capacidade da treliça principal (pilares centrais omitidos)
📐 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 — girar / zoom / arrastar
Arrastar com botão esquerdo = girar · botão direito = deslocar · roda do mouse = zoom
Carregando Three.js...
Top / Bottom Chord
Vertical
Diagonal
Purlin
Truss Spacing (s)
—
Número de treliças (N)
—
Comprimento do edifício
—
Aço / treliça (aprox.)
—
Terças (aprox.)
—
Sub Truss
—
Pilares
—
Aço total do edifício
—
🛠 Reforço da seção
Para barras com taxa acima de 1,00 — selecione a barra reprovada e ajuste o método/tamanho da chapa (valores obtidos automaticamente da tabela de capacidade)
⌶ Dimensionamento de terças — flexão biaxial
Viga de vão único sobre o banzo superior · força decomposta pelo ângulo de inclinação do telhado · verifica capacidade à flexão + flecha
⌶ Terça
Purlin
Tamanho do perfil de aço da terça
Espaçamento das terças (ao longo da inclinação do telhado)
m
Espaçamento entre linhas de terças medido ao longo da superfície inclinada do telhado = largura de carga tributária
Tirante intermediário da terça (tirante antiflecha / Sag rod)
Limite de flecha
Sag rod ลดช่วงการดัดแกนรอง (ขนานลาดหลังคา) → Ly = ช่วงแป/(จำนวน sag + 1)
Comportamento da viga (eixo maior)
Terças vencendo continuamente várias treliças → momento/flecha reduzidos (coeficientes de viga de vãos iguais, carga uniforme)
Fórmulas de cálculo utilizadas (conforme normas tailandesas)
📚 Referência de normas / Referência de código
Regulamento Ministerial B.E. 2566 — cargas em edificações
Regulamento Ministerial que prescreve o dimensionamento estrutural de edificações e as características e propriedades dos materiais usados em estruturas de edificações, B.E. 2566 (emitido sob a Lei de Controle de Edificações B.E. 2522 · Diário Oficial 6 set 2023 · revoga o Regulamento Ministerial No. 6, B.E. 2527)
Residencial ≥ 200 kg/m² (era 150) · áreas de serviço de hotel/condomínio ≥ 400 (era 300)
Telhados/lajes de cobertura não recebem redução de sobrecarga por número de pavimentos (Cláusula 13)
Os cálculos devem usar CP + sobrecarga + vento/sismo conforme os conjuntos de combinação de cargas
EIT 1009-34 — norma de dimensionamento de aço (ASD)
Engineering Institute of Thailand (EIT) — norma de dimensionamento de aço estrutural pelo método das tensões admissíveis
Tensão de tração admissível Ft = 0.60 Fy
Tensão de compressão Fa = uma função de KL/r (equações AISC ASD)
FS (fator de segurança) ≈ 1.67 para tração
EIT 1010-50 — LRFD
Norma de dimensionamento de aço estrutural pelo método dos fatores de carga e resistência
φPn ≥ Pu
Tension: φt = 0.90; Pn = Fy·Ag
Compression: φc = 0.90; Pn = Fcr·Ag
DPT 1311-50 / 1301-61 — Vento & Sísmico
Normas do Departamento de Obras Públicas e Planejamento Urbano e Rural para cargas de vento e sísmicas, usadas junto com a análise estrutural principal
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.
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