Ribbed Deck Design Software for AS1720.1 | Engineering Platform

Launch the free Ribbed Deck Calculator below & verify your design in seconds!

The New Standard for Australian Mass Timber Engineering

Ribbed Deck design is gaining attention in Australia as engineers look for more material-efficient mass timber floor systems, yet the path to a compliant design remains complex. Despite their structural efficiency and growing use, ribbed or cassette-style timber decks are rarely covered in university engineering programs, leaving many practitioners without clear guidance on their structural behaviour and design methodology.

Designing ribbed decks under the primary Australian timber code, AS 1720.1 – Timber Structures, presents a particular challenge: the standard does not currently contain “Deemed-to-Satisfy” (DtS) provisions for ribbed mass timber floor systems. This often requires engineers to pursue a Performance Solution pathway, combining first-principles structural analysis with the requirements of AS 1720.1 to verify bending, shear, and serviceability performance.

The Australian Engineering Platform for Ribbed Deck Design

Our platform performs a check for Ribbed Deck design to AS1720. The calculation module include:

Deflection Check: Deflection diagrams available for each load case.
Vibration Check: Multiple vibration methods included (Hamm et al.2010, FP Innovations, prEN 1995:2023
Shear and Bending Capacity Check: Available shear and bending diagrams for each load case.
Connection Design Capacity Check: Head Pull Through, Tensile Failure of Screw, Characteristic Axial Capacity of Screw, Shear Capacity…

Screw Geometry Check: Screw spacing check.

Unsere Partner-Updates

Die am schnellsten wachsende Plattform für Holzspezifikationen

Key Ribbed Deck Design Capabilities

Overview of Ribbed Deck Systems

Ribbed deck systems are timber floor systems composed of a cross-laminated timber (CLT) slab connected to longitudinal rib beams. The ribs increase bending stiffness and load-bearing capacity while reducing material usage compared to solid CLT panels.

The SPEC Toolbox Ribbed Deck calculator allows engineers to analyze the structural behavior of ribbed timber floor systems under gravity loading. The calculator evaluates:

  • bending resistance

  • shear resistance

  • deflection performance

  • vibration behavior

  • connection capacity between slab and ribs

The system models the composite interaction between the CLT slab and rib beams using screw connections.

For the Australian region, the calculator supports the following timber design standards:

  1. AS 1720:2010 – Timber Structures

  2. NZS AS 1720:2022 – Timber Structures

  3. EN 1995-1-1:2004 – Eurocode 5

The selected design standard determines the design parameters, safety factors, and verification procedures used in the analysis.

Ribbed Deck Configuration

A ribbed deck system consists of two main structural components:

  • CLT slab panels

  • Timber rib beams

The CLT slab distributes loads across the floor surface, while the ribs provide the primary bending resistance between supports.

The system geometry is defined by:

  • CLT panel layup

  • rib beam dimensions

  • rib spacing

  • span length

  • connection type

These parameters determine the stiffness and load distribution of the floor system.

The ribbed deck configuration is defined using manual input. The available option is:

  • Custom Layup

This allows the user to fully define the CLT slab configuration and rib layout.

The CLT slab is defined using manual layer input, where the structural properties of each layer are specified. Input parameters include:

  • layer thickness

  • fiber orientation

  • timber grade

  • stacking configuration

This approach enables modeling of any CLT layup configuration, independent of manufacturer-specific products.

Rib beams act as the primary load-bearing elements of the ribbed deck system. Users define:

  • material type

  • supplier

  • timber grade

The rib geometry is defined using:

  • rib width (b)

  • rib depth (d)

  • rib spacing

These parameters control the bending stiffness and structural behavior of the ribbed deck.

The CLT slab and rib beams interact through mechanical fasteners. The calculator currently supports:

  • Flexible connection

This configuration models partial composite action between the slab and rib beams.

Structural Model

The ribbed deck is analyzed as a beam system subjected to distributed loads.

Users define:

  • span length

  • support conditions

  • load distribution

Loads are applied as uniformly distributed loads along the span.

The calculator can also include:

  • self-weight of structural elements

Topping

An additional topping layer may be applied above the CLT slab.

The topping load contributes to the permanent load acting on the floor system.

Vibration Methods

Floor vibration performance can be evaluated using the following methods:

  1. Hamm et al. 2010

  2. FPInnovations

  3. prEN 1995:2023

Additional parameters include:

  • vibration performance level

  • damping ratio

  • walking frequency

  • support condition

  • floating screed stiffness

These parameters influence the dynamic response of the floor.

Screw Data

The connection between the CLT slab and rib beams is achieved using screws.

Users define:

  • fastener type (screw)

  • screw orientation (vertical)

  • member configuration (timber-to-timber or steel-to-timber)

  • thread type (partially or fully threaded)

Screw properties can be defined by selecting a manufacturer or by using manual input.

Available suppliers include:

  • Schmid

  • Eurotec

  • Klimas

  • Rothoblaas

  • Simpson Strong-Tie

  • Sihga

  • SPAX

  • Würth

  • Manual input

Connection geometry is defined using:

  • spacing along grain (a₁)

  • spacing across grain (a₂)

  • edge distance (a₃)

  • end distance (a₄)

  • embedment length

  • number of screws

These parameters determine the shear transfer capacity between the slab and ribs.

Analytical Methods

The ribbed deck analysis supports the following analytical methods:

  1. Extended Gamma Method

  2. Gamma Method

These methods calculate the effective bending stiffness of the composite ribbed deck system, considering the flexibility of the screw connection.

Design Checks

After analysis, the calculator provides a summary of structural performance.

The following checks are evaluated:

  • Durchbiegung

  • Vibration

  • Shear

  • Bending

  • Connection Capacity

Each verification includes a utilization ratio and pass/fail indicator, allowing engineers to quickly evaluate the performance of the ribbed deck system.

Tutorials

CLT Floor-to-Wall Connection Design

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.

Half-Lap Connection Design

Join us as we break down the Half-Lap joint design, focusing on maintaining structural continuity without external steel plates. Using the Screw Module, we walk through the auto-checking of edge distances and spacing requirements critical for these tight geometric joints.

CLT-Wandrechner

In diesem Video lernen Sie Schritt für Schritt, wie Sie ein typisches CLT-Wandelement entwerfen. Wir behandeln die Auswahl eines CLT-Lieferanten, die Verwendung der richtigen Funktionen, dynamische Bilder und Lehrinhalte, um die optimale Plattendicke und das optimale Design zu bestimmen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie zwischen den Rahmenkonstruktionstypen „Platform“ und „Balloon“ wechseln, verschiedene Exzentrizitätsmethoden anwenden und Lasten innerhalb und außerhalb der Ebene hinzufügen können. So erhalten Sie ein solides Verständnis der Grundlagen der Berechnung und Konstruktion von CLT-Wänden.

Massivholz prägt die Zukunft des nachhaltigen Bauens. Angesichts der weltweit immer zahlreicher werdenden Rekord-Holzgebäude ist die Beherrschung der CLT-Konstruktion wichtiger denn je. Entdecken Sie unsere CLT Toolbox App mit leistungsstarken Konstruktionswerkzeugen, automatisierten Berechnungen und Expertenwissen, die Ihnen helfen, Ihre CLT-Projekte zu optimieren!

CLT-Membran-Konstruktionsrechner

Eine vollständige Anleitung zum Einrichten und Analysieren des Verhaltens von Membranen in X-Richtung mit der CLT Toolbox. Sie definieren Schraubentypen für Steifigkeitsberechnungen, legen die Plattengeometrie, Verbindungstypen und Plattenbreiten fest. Wir behandeln die Eingabe von ULS- und SLS-Kräften und erläutern die erforderlichen Werte für die Scherkräfte in der Ebene sowie die Laminierungsdaten. Das Video endet mit einer Aufschlüsselung der Durchbiegungsergebnisse, Kraftwirkungen und Festigkeitsprüfungen gemäß Eurocode 5.

CLT-Boden Brandschutzkonzept

Wir freuen uns, das lang erwartete Brandschutzmodul für CLT-Böden vorstellen zu können, das nun neben dem Raumklima-Rechner in der CLT Toolbox verfügbar ist.

Dieses Tutorial erklärt, wie das neue Modul funktioniert, welche Standards unterstützt werden und wie die Zeichentiefe Schicht für Schicht berechnet wird.

Key features include:

  • Support for multiple fire models:
    – Draft Eurocode 5 (prEN 1995-1-2:2023)
    – Austrian National Annex (ÖNORM B EN 1995-1-2:2011)
    – Standard Fire Tests (ISO 834 / EN 1363-1)
  • Flexibility to define protection layers and fire-exposed sides
  • Automatic layer-by-layer charring depth calculations over time
  • Clear logic for bond-line failure and glue-line degradation
  • Full PDF export with all intermediate steps, safety factors and inputs

Entwickelt, um Ingenieuren Transparenz, Genauigkeit und Schnelligkeit bei der Brandschutzplanung für CLT zu bieten.

CLT-Scherwandkonstruktion

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die zweite Version unseres CLT-Scherwandrechners jetzt LIVE ist!

Nach 12 Monaten, in denen wir uns das Feedback der Nutzer angehört haben, freuen wir uns, ein verbessertes und robusteres Tool für die Bemessung von Schubwänden vorstellen zu können.

CLT-Scherwände verfügen über eine ausgezeichnete Festigkeit in der Ebene und können als zuverlässiges System zur Aufnahme von seitlichen Lasten dienen.

Die zweite Version des Rechners umfasst Funktionen wie fünf hochmoderne Lastübertragungsmethoden, die auf den Forschungsergebnissen von Casagrande, Wallner-Novak, Tomasi, Pei und Reynolds basieren. Außerdem haben wir seitliche Verformungsprüfungen und Berechnungen der Plattensteifigkeit gemäß dem ProHolz-Leitfaden 2014 hinzugefügt. Schließlich haben wir auch die In-Plane-Auslegung von CLT gemäß Proholz 2014 und FP Innovations 2019 integriert.

Wir bieten den Schubwandrechner im Oktober in der kostenlosen Version an. Schauen Sie sich die App doch einmal an 🙂

CLT-Bodenkonstruktionsrechner

Begleiten Sie uns auf unserer Entdeckungsreise, die von der Auswahl der idealen CLT-Platte – egal, ob Sie sich für das Produkt eines Lieferanten entscheiden oder Ihre eigenen Daten manuell eingeben – über die Auswahl des richtigen National Annex bis hin zur Definition der Lasten und der Feinabstimmung der Details reicht. Dieses Video führt Sie durch alle Phasen, einschließlich der Strukturanalyse, der Steifigkeitsberechnungen und sogar der Integration von Kantenleimlamellen in Ihr Design.

Wir untersuchen auch, wie sich verschiedene Rütteltechniken auf Ihre Konstruktion auswirken, und zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Design optimieren können, indem Sie die Ebenesteifigkeit des Betonestrichs und den Einfluss flexibler Stützen berücksichtigen. Außerdem können Sie die Ergebnisse und Formeln während des gesamten Prozesses verfolgen, sodass Sie immer auf dem Laufenden sind.

Fangen wir an!

CLT-Membran-Konstruktionsrechner

Beginnen Sie mit einem umfassenden Ansatz für die Membrankonstruktion, indem Sie Kräfte und Materialeigenschaften definieren und die Parameter des Eurocode 5 anwenden. Beginnen Sie mit der Definition der auf die Membran in X-Richtung einwirkenden Eingangskräfte und der Auswahl der Schraubentypen für die Steifigkeitsberechnungen. Legen Sie die Geometrie und Ausrichtung der Membran in den Benutzereingaben, die Art der Plattenverbindungen und die Plattenbreite anhand der technischen Informationen der CLT-Lieferanten fest. Geben Sie Kräfte für ULS und SLS unter Berücksichtigung der Kraftrichtung ein. Machen Sie sich mit den Scherkräften in der Ebene, den erforderlichen Laminierungsdaten und den wichtigsten Entwurfsparametern für Eurocode 5 vertraut. Analysieren Sie abschließend die Durchbiegungsergebnisse, die zugrunde liegende Theorie, die Wirkungskräfte und die Festigkeitsprüfungen, um einen präzisen und effizienten Entwurf sicherzustellen.

Frequently Asked Questions

What structural advantages do ribbed timber decks provide?

Ribbed decks increase structural efficiency by separating the bending elements (ribs) from the load distribution layer (CLT slab). This configuration increases bending stiffness while reducing material usage and overall floor weight compared to solid timber panels.

How is the interaction between the CLT slab and ribs modeled?

The CLT slab and rib beams are connected using mechanical fasteners, typically screws. In the calculator this connection is modeled as a flexible connection, allowing partial composite action between the slab and ribs.

Menü schließen