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.

Beräkningsprogram för träpelare

I den här videon går vi igenom hur man konstruerar en träpelare med hjälp av belastningar från tillhörande ytor, enligt standarderna Eurocode 5 och AS1720. Vi börjar med att välja rätt material som inte bara uppfyller de strukturella kraven utan också passar designkraven. Därefter beskriver vi i detalj hur man matar in lasterna från pelarna ovanför och den stödjande balken, så att alla krafter beaktas. En viktig del av denna process är att införliva sidokrafter från vinden. Vi visar också hur man optimerar tvärsnittet för att förbättra både effektivitet och prestanda.

På CLT Toolbox brinner vi för #masstimber – det är hållbart, innovativt och förändrar vårt sätt att bygga. Vi älskar hur det kombinerar styrka, hållbarhet och miljöfördelar i ett smart paket. I vår video går vi igenom processen med enkla tips och tydliga förklaringar så att du kan använda dessa metoder i dina egna projekt. Om du är redo att ta ditt designarbete in i framtiden, stanna kvar och låt oss dyka in tillsammans.

Balknotskalkylator

Design och verifiering av en GLT-balk med skåra enligt EC5 med CLT Toolbox
Den viktigaste frågan: ger det reducerade tvärsnittet tillräcklig kapacitet, eller krävs förstärkning med skruvar?
Här är vad vi behandlade i den här videon:
– Hur man kontrollerar skårans kapacitet med EC5
– När och hur man använder förstärkningsskruvar baserat på ETA-data från leverantörer
– Introduktion till skruvgeometri
– Hur skruvens position, orientering och antal kan optimera konstruktionen

En praktisk guide till säkra och effektiva träförband. Vi skulle gärna höra dina tankar eller erfarenheter av liknande konstruktioner!

Vertikal förstärkningskonstruktion

Lär dig hur du använder CLT Toolbox Member Calculator för att konstruera en vertikal diagonalstödkonstruktion. Vi guidar dig genom import av analysresultat från externa verktyg, identifiering av maximala drag- och tryckkrafter samt val av rätt indata – kvaliteter, sektioner, kodspecifikationer och krafter. Dessutom går vi igenom resultaten och täcker materialegenskaper och alla viktiga konstruktionskontroller. CLT Toolbox är din partner i konstruktionen av träprojekt!

Beräkningsprogram för träpelare

I den här videon går vi igenom hur man konstruerar en träpelare med hjälp av belastningar från avrinningsområdet, allt i enlighet med riktlinjerna i Eurokod 5. Vi börjar med att välja rätt material och nationell bilaga, så att din utgångspunkt är solid och uppfyller kraven. Därefter visar vi hur du matar in lämpliga laster från pelarna ovanför samt från den stödjande balken. Vi går också igenom det viktiga steget att lägga till sidovindlaster. Allteftersom vi fortskrider kommer du att se hur du optimerar pelarens tvärsnitt för både hållfasthet och effektivitet.

På CLT Toolbox brinner vi för massivt trä, som är hållbart, innovativt och förändrar vårt sätt att bygga. Vi älskar hur det kombinerar styrka, hållbarhet och miljöfördelar i ett smart paket. I vår video går vi igenom processen med enkla tips och tydliga förklaringar så att du kan tillämpa dessa metoder i dina egna projekt. Om du är redo att ta ditt designarbete in i framtiden, stanna kvar och låt oss dyka in tillsammans.

Vertikal förstärkningskonstruktion

Lär dig hur du konstruerar vertikala diagonala stag med hjälp av CLT Toolbox Member-kalkylatorn. Den här videon visar hur du importerar kraftdata från externa analysverktyg, identifierar maximala drag- och tryckkrafter och väljer rätt indata – kvaliteter, sektioner, konstruktionsnormer och pålagda laster. Få en tydlig översikt över resultaten, inklusive materialegenskaper och konstruktionskontroller baserade på Eurocode.

Massivt trä förändrar det moderna byggandet med sin hållbara, koldioxidsnåla fotavtryck – och erbjuder ett kraftfullt alternativ till traditionella byggmaterial. CLT Toolbox finns här för att stödja dig i varje steg när du utformar ditt drömprojekt med självförtroende och precision.

GLT-balkgenomträngningsdesign

GLT-beräkningsprogrammet för balkgenomföringar förenklar konstruktionsprocessen för konstruktionsbalkar med genomföringar. Beräkningsprogrammet har följande funktioner:

Konstruktionsstandarder: Följer Eurocode (prEN 1995:2023) eller AS 1720:2010/NZ WDG Ch12.6.

Alternativ för materialinmatning: Välj mellan manuell inmatning eller en föredragen partnerleverantör.

Genomträngningsformer: Täcker rektangulära och cirkulära genomträngningar upp till fem genomträngningar.

Balktyp: Fokusera uteslutande på enkelt stödda balkar.

Lastkombinationer: Erbjuder ingående konstruktionskrafter. Styrkeverifiering: Inkluderar inbyggda kontroller för geometriska begränsningar, dragkapacitet, böjkapacitet och skjuvkapacitet.

Förstärkningskontroll: Tillhandahåller geometri- och konstruktionskontroller för skruvförstärkning.

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.

Stäng meny