Glulam (GLT) Design for AS1720

Launch the free Glulam Beam Calculator below & verify your design in seconds!

Designing Glulam In Australia

Glue Laminated Timber (Glulam) is the workhorse of the Australian mass timber industry. Glulam offers superior dimensional stability and span capabilities compared to sawn timber.

The SPEC Toolbox Glulam Calculator unifies the complex landscape of Australian & European supply. Whether you are specifying local ASH, or imported Binderholz product –  the tool with Eurocode 5 & AS1720 included, has got you covered!

The Australian Engineering Platform for Glulam Design

This tool performs a comprehensive structural analysis of Glulam beams and columns under gravity and wind loads. It verifies:

Bending Capacity (Md): Checks major or and minor axis moment capacity, applying all relevant modification factors (k1, k4, k6, k9, k12).
Shear Capacity (Vd): Verifies vertical shear strength.
Bearing (Nd): Checks Compression Perpendicular to Grain (f’p) at supports—often the governing check for narrow, high-load beams.
Beam Stability (k12): The critical “Slenderness” check in AS 1720.1. The tool calculates the Material Constant (ρb) and Slenderness Coefficient (S1) to prevent lateral buckling.
Deflection (Δ): Calculates short-term and long-term creep deflection (j2) to ensure the beam doesn’t sag over time.

About : Glulam Design

Technical Guide: Designing to AS 1720.1

1. The “Grade Confusion” (GL17 vs. GL24)

Australian engineers often face a choice between local and imported products, which use different grading logic.

  • GL17 (Local): Stiffness-driven. Typically Radiata Pine. High MOE (16,700 MPa) but lower bending strength (f’b approx 30-33 MPa).
  • GL24/GL28 (Imported): Strength-driven. Typically European Spruce. Lower MOE (11,000-12,500 MPa) but high bending strength.

Our calculator automatically adjusts the E-values and characteristic strengths based on your selection, ensuring you don’t inadvertently use a “stiff” GL17 modulus for a “flexible” GL24 beam.

2. Beam Stability Factor (k12)

Unlike steel beams which check “LTB,” AS 1720.1 uses the k12 Factor to reduce capacity based on slenderness.

The calculator analyzes your Restraint Conditions (e.g., “Top edge restrained by flooring”) to calculate the effective length (Lay).

  • Low Risk: Beams with continuous lateral restraint (k12 = 1.0).
  • High Risk: Deep, narrow beams (Fly-braced or free-standing) where k12 can drop significantly below 1.0.

3. Column Stability (k12 for Columns)

For columns, the stability factor (k12) accounts for buckling about the x-axis or y-axis.

The tool calculates the Slenderness Coefficient (S3 or S4) based on the effective buckling length (g13 • L) and applies the interaction equation for combined axial and bending loads.

Key Formulas & Parameters

Capacity Factors (Φ):

We apply the standard AS 1720.1 capacity factors:

  • Φ = 0.95 (Typical for Glulam, which is a controlled engineered product).
  • Note: This is higher than Sawn Timber (Φ=0.90), reflecting the reliability of lamination.

Modification Factors:

  • k1 (Duration of Load): Critical for timber. A beam that works for “Wind” (k1=1.14) might fail under “Dead Load” (k1=0.57). The tool checks all load cases.
  • k4 (Partial Seasoning): Typically 1.0 for Glulam (manufactured dry).
  • j2 (Creep): For long-term deflection limits (e.g., Span/300), the tool applies the creep factor (j2=2.0 for unseasoned, 1.5-2.0 for Glulam depending on exposure).

Bearing Area:

Nd = Φ • k1 • k4 • k6 • k7 • f’p Ap

  • k7: The bearing length factor. The tool automatically increases bearing capacity if the bearing length is short (<150mm) and away from the beam end.

Tutorials

Beam-to-Column Connection Design

Beam-to-Column Connection Tackle the complexity of Beam-to-Column joints in this focused tutorial. We demonstrate how to replace complex bespoke steelwork with smart screw arrangements. Using the Screw Module, we verify the capacity of inclined screw groups to handle significant shear loads directly at the support interface.

Key Screw Benefits:

Crossed-Screw Configurations: Shows how arranging screws in crossed pairs (X-formation) significantly boosts stiffness.

Ductility & Safety: detailed look at how modern structural screws provide necessary ductility for safe, predictable failure modes.

Slab-to-Beam Connection Design

In this tutorial, we dive into the Slab-to-Beam calculator to streamline this common interface. Watch how we utilize the Screw Module to model the interaction between the floor plate and supporting beam, ensuring optimal shear transfer and composite action.

Holzsäulenrechner

In diesem Video führen wir Sie durch die Konstruktion einer Holzsäule unter Verwendung von Nebenflächenlasten gemäß den Normen Eurocode 5 und AS1720. Zunächst wählen wir das richtige Material aus, das nicht nur den strukturellen Anforderungen entspricht, sondern auch den Konstruktionsanforderungen gerecht wird. Anschließend erklären wir detailliert, wie die Lasten von den darüber liegenden Stützen und dem getragenen Balken eingegeben werden, um sicherzustellen, dass jede Kraft berücksichtigt wird. Ein wesentlicher Teil dieses Prozesses ist die Einbeziehung der seitlichen Lasten durch Wind. Wir zeigen auch, wie der Querschnitt optimiert werden kann, um sowohl die Effizienz als auch die Leistung zu verbessern.

Bei CLT Toolbox begeistern wir uns für #masstimber – es ist nachhaltig, innovativ und verändert die Art und Weise, wie wir bauen. Wir lieben es, wie es Stärke, Langlebigkeit und Umweltvorteile in einem intelligenten Paket vereint. In unserem Video erklären wir den Prozess mit einfachen Tipps und klaren Erläuterungen, damit Sie diese Methoden in Ihren eigenen Projekten umsetzen können. Wenn Sie bereit sind, Ihre Designarbeit in die Zukunft zu führen, bleiben Sie dran und lassen Sie uns gemeinsam eintauchen.

Balkenkerbungsrechner

Entwurf und Nachweis einer GLT-Balkenaussparung gemäß EC5 mit CLT Toolbox
Die entscheidende Frage: Bietet der reduzierte Querschnitt eine ausreichende Tragfähigkeit oder ist eine Verstärkung mit Schrauben erforderlich?
Das haben wir in diesem Video behandelt:
– Wie man die Kerbkapazität mit EC5 überprüft
– Wann und wie man Verstärkungsschrauben auf der Grundlage von ETA-Daten von Lieferanten verwendet
– Einführung in die Eingabe von Schraubengeometrien
– Wie Schraubenposition, -ausrichtung und -anzahl die Konstruktion optimieren können

Ein praktischer Leitfaden für sichere und effiziente Holzverbindungen. Ich würde mich sehr über Ihre Meinung oder Erfahrungen mit ähnlichen Konstruktionen freuen!

Entwurf vertikaler Versteifungselemente

Erfahren Sie, wie Sie mit dem CLT Toolbox Member Calculator eine vertikale Diagonalverstrebung entwerfen können. Wir führen Sie durch den Import von Analyseergebnissen aus externen Tools, die Ermittlung der maximalen Zug- und Druckkräfte und die Auswahl der richtigen Eingaben – Güteklassen, Querschnitte, Normen und Kräfte. Außerdem werden wir die Ergebnisse aufschlüsseln und dabei die Materialeigenschaften und alle wichtigen Konstruktionsprüfungen behandeln. CLT Toolbox ist Ihr Partner für die Planung von Holzbauprojekten!

Holzsäulenrechner

In diesem Video führen wir Sie durch die Konstruktion einer Holzsäule unter Verwendung von Nebenflächenlasten, alles gemäß den Richtlinien des Eurocode 5. Wir beginnen mit der Auswahl des richtigen Materials und des nationalen Anhangs, um sicherzustellen, dass Ihr Ausgangspunkt solide und normgerecht ist. Als Nächstes zeigen wir Ihnen, wie Sie die entsprechenden Lasten aus den darüber liegenden Stützen sowie aus dem gestützten Träger eingeben. Wir behandeln auch den wichtigen Schritt des Hinzufügens von seitlichen Windlasten. Im weiteren Verlauf erfahren Sie, wie Sie den Querschnitt Ihrer Stütze sowohl hinsichtlich Festigkeit als auch Effizienz optimieren können.

Bei CLT Toolbox begeistern wir uns für Massivholz, denn es ist nachhaltig, innovativ und verändert die Art und Weise, wie wir bauen. Wir lieben es, wie es Stärke, Langlebigkeit und Umweltvorteile in einem intelligenten Paket vereint. In unserem Video erklären wir den Prozess mit einfachen Tipps und klaren Erläuterungen, damit Sie diese Methoden in Ihren eigenen Projekten umsetzen können. Wenn Sie bereit sind, Ihre Designarbeit in die Zukunft zu führen, bleiben Sie dabei und lassen Sie uns gemeinsam eintauchen.

Entwurf vertikaler Versteifungselemente

Erfahren Sie, wie Sie mit dem CLT Toolbox Member Calculator vertikale Diagonalverstrebungen entwerfen können. Dieses Video führt Sie durch den Import von Kraftdaten aus externen Analysewerkzeugen, die Ermittlung der maximalen Zug- und Druckkräfte und die Auswahl der richtigen Eingaben – Güteklassen, Querschnitte, Bemessungsnormen und aufgebrachte Lasten. Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über die Ergebnisse, einschließlich der Materialeigenschaften und Bemessungsprüfungen auf Basis des Eurocodes.

Massivholz verändert das moderne Bauwesen durch seine Nachhaltigkeit und seinen geringen CO2-Fußabdruck und bietet eine leistungsstarke Alternative zu herkömmlichen Baumaterialien. CLT Toolbox unterstützt Sie bei jedem Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung Ihres Traumprojekts mit Zuversicht und Präzision.

GLT-Balken-Durchdringungsdesign

Der GLT-Balken-Durchdringungsrechner vereinfacht den Konstruktionsprozess für Strukturbalken mit Durchdringungen. Dieser Rechner bietet folgende Funktionen:

Konstruktionsnormen: Entspricht Eurocode (prEN 1995:2023) oder AS 1720:2010/NZ WDG Ch12.6.

Material-Eingabeoptionen: Wählen Sie zwischen manueller Eingabe oder einem bevorzugten Partnerlieferanten.

Durchdringungsformen: Umfasst rechteckige und kreisförmige Durchdringungen mit bis zu fünf Durchdringungen.

Tragbalkenart: Konzentriert sich ausschließlich auf einfach gestützte Tragbalken.

Lastkombinationen: Bietet Eingangsdesignkräfte. Festigkeitsüberprüfung: Enthält integrierte Prüfungen für geometrische Einschränkungen, Zugfestigkeit, Biegefestigkeit und Scherfestigkeit.

Verstärkungsprüfung: Bietet Geometrie- und Konstruktionsprüfungen für Schraubenverstärkungen.

Frequently Asked Questions

Does this check Hardwood Glulam?

Yes. You can select Australian Hardwood grades (e.g., GL18, GL21 Vic Ash) which are popular for high-end architectural trusses requiring high strength and stunning appearance.

How do I check fire ratings?

This module covers “Cold” structural design. For FRLs (e.g., 60/60/60), please use our Char Rate Calculator to determine the residual sacrificial timber section.

Can I design curved beams?

This module currently handles straight (prismatic) members. Curved beams require a specialized check for radial tension ($k_{radial}$), which is covered in our advanced geometry module.

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