CLT-konstruktionsprogramvara för Eurokod 5 | Teknikplattform

Starta den kostnadsfria CLT-golvberäknaren nedan och kontrollera din konstruktion på några sekunder!

CLT-design

Den nya standarden för europeisk massivträkonstruktion

CLT-konstruktion förändrar stadsbilden i Europa, men för många byggnadsingenjörer är vägen till en Eurokod 5-godkänd konstruktion i massivt trä kantad av tekniska hinder. Trots att tekniken är så utbredd undervisas det sällan i specialiserad programvara för CLT-konstruktion enligt Eurokod 5 på universitetsnivå, vilket skapar en betydande kunskapsbrist inom den lokala branschen.

Att utforma konstruktioner enligt den europeiska huvudnormen för trä, EN 1995-1-1, innebär en unik utmaning: även om normen utgör grunden kräver hanteringen av den komplexa lager-för-lager-kontrollen för CLT att man tar sig igenom nationella bilagor och olika tillverkarspecifika data. Denna komplexitet tvingar ingenjörer att använda en verifierad CLT-beräkningsmodul för att manuellt sammanfatta grundläggande principer med normspecifika faktorer som kmod, ksysoch Ym.

Den europeiska ingenjörsplattformen för korslimmad trä-konstruktion

Detta verktyg utför en fullständig strukturanalys av CLT-paneler under tyngdkraftsbelastningar. Det kontrollerar både kriterierna för yttersta gränstillstånd (ULS) och funktionsgränstillstånd (SLS):

Böjkapacitet (fm,Rd): Kontrollerar momentkapaciteten hos de längsgående skikten.
Skjuvkapacitet (fv,Rd): Kontrollerar längsgående skjuvhållfasthet.
Rullskjuvning (fr,k): CLT:s ”akilleshäl”. Detta verktyg kontrollerar noggrant skjuvspänningen i tvärlagren (det svaga rullskjuvningsplanet), vilket ofta är avgörande för dimensioneringen av korta spännvidder.
Deformation (winst,wfin): Beräknar momentan och långsiktig krypdeformation (kdef).
Vibrationsanalys: Kontrollerar de kriterier för egenfrekvens (f1 > 8 Hz) och styvhet som krävs för att uppnå en behaglig miljö i bostäder och kontor.

Viktiga funktioner i CLT-konstruktionen

Konstruktion av CLT-golv

Leverantörs- och kodintegration

En effektiv konstruktion av CLT-golv börjar med korrekt tillämpning av Eurocodes material- och belastningsfaktorer. Vår plattform integrerar leverantörsdata med kraven i Eurokod 5, vilket möjliggör en snabb och tillförlitlig konstruktionskontroll.

Analysmetoder för CLT-styvhet

  • Gamma-metoden: Lämpar sig bäst för standardiserade, enhetliga CLT-paneler med 3, 5 eller 7 skikt. Metoden tar hänsyn till den rullande skjuvdeformationen i tvärskikten genom att använda en förenklad effektivitetsfaktor.

  • Den utvidgade gammametoden: Vår rekommenderade metod för tjocka skivor (7-lagers och tjockare) eller ojämn uppbyggnad. Den ger en mer precis beräkning av den effektiva styvheten genom att ta hänsyn till den rullande skjuvstyvheten hos varje enskilt tvärskikt, vilket förhindrar alltför konservativa konstruktioner.

  • Metoden med skjuvningsanalogi: Den mest rigorösa analytiska metoden, lämplig för mycket komplexa eller asymmetriska lamineringar. Den betraktar panelen som en kompositbalk med separata komponenter för böj- och skjuvstyvhet, vilket ger högsta möjliga noggrannhet för alla lamineringskonfigurationer.

Högpresterande vibrationskonstruktion

Vibrationer är ofta det avgörande gränstillståndet för funktionsduglighet när det gäller CLT-golv. Vi har tagit hänsyn till de senaste utkasten till Eurokoder för att uppnå ett optimalt konstruktionsresultat:

  • Stödförhållanden: Modellerar realistiska scenarier med styva eller flexibla stöd för att korrekt förutsäga golvets beteende.

  • Prestandanivåer: Ange önskade prestandanivåer för att uppfylla specifika byggnadskrav, och gå därmed bortom enkla frekvenskontroller för att istället fokusera på en helhetssyn på de boendes komfort.

Denna beräkningsmodul går längre än enbart statisk deformation. Verktyget analyserar grundfrekvensen (f1) och impulsresponsen, vilket gör det möjligt att anpassa golvets massa och styvhet så att strikta vibrationskrav uppfylls (t.ex. 8 Hz för kontorslokaler), vilket säkerställer att golvets ”känsla” stämmer överens med byggnadens kvalitet.

Utformning av CLT-brandskydd

Avancerad brandteknik för CLT

Brandkonstruktionsberäkningar för massivt trä är en avgörande del av alla Eurokod-baserade konstruktionskontroller och prestationsbaserade brandtekniska lösningar.

SPEC Toolbox förenklar denna komplexitet genom att erbjuda flera verifieringsmetoder som underlättar den tekniska bedömningen, allt från den allmänt vedertagna ÖNORM B EN 1995-1-2:2011 (det österrikiska nationella tillägget till Eurokod 5) till den banbrytande prEN 1995-1-2:2023 (Eurokod av andra generationen). Oavsett om du använder en standardiserad brandkurva baserad på EN 1363-1-tester eller projektspecifika brandtestdata, beräknar plattformen exakta förkolningsdjup och återstående bärförmåga, vilket hjälper dina CLT-paneler att uppfylla de stränga kraven i Eurokoden för säkerhet och strukturell integritet.

Exakt förkolning och intakt bindningslinje

Vår motor tar hänsyn till den komplexa fysiken bakom förkolning av trä och går längre än enkla, enhetliga hastigheter. Du kan definiera den grundläggande förkolningshastigheten β₀ baserat på träets densitet och fuktinnehåll, och plattformen tillämpar automatiskt relevanta Eurocode-modifieringsfaktorer för att bestämma nominella förkolningshastigheter βₙ. Avgörande är att vår andra generationens Eurocode-modul uttryckligen modellerar bindningslinjens integritet och delamineringseffekter, vilket förhindrar den katastrofala förlusten av skydd som ofta ignoreras i förenklade beräkningar för skiktade träelement såsom CLT.

Automatiserad faktoranalys för prestationslösningar

För att säkerställa fullständig teknisk transparens möjliggör SPEC Toolbox detaljerad kontroll över variabler som rör förkolning. Plattformen automatiserar beräkningen av Eurokodens förkolnings- och skyddsfaktorer, inklusive parametrar som rör mellanrum, skyddslager och hur skyddslagrets effektivitet avtar. Denna ”No Black Box”-strategi gör det möjligt för ingenjörer att antingen använda standardvärden enligt standarden eller åsidosätta dem genom manuella inmatningar baserade på tillverkarens brandtester, vilket skapar en verifierad väg från Eurokodens grundläggande beräkningar till projektcertifiering.

Brand i CLT-golv

Konstruktion av CLT-förband

1. Att gå bortom förenklad anslutningsdesign

Även om Eurokod 5 (EN 1995-1-1) är den gällande europeiska standarden för konstruktion av träkonstruktioner, kräver moderna förbindningar i massivt trä ofta mer avancerad modellering och tillverkarspecifika data för att uppnå optimal prestanda.

Avancerad modellering av flytgränser: SPEC Toolbox använder Eurocode Johansen-modellerna för flytgränser för att ge exakta och tillförlitliga beräkningsresultat för pluggförband i träkonstruktioner.

ETA-integration: Vi integrerar leverantörsspecifika europeiska tekniska bedömningar (ETA) för att säkerställa att dina konstruktioner utnyttjar de bästa prestandauppgifterna som är unika för specifika produktfamiljer.

2. Förenklad konstruktion av skruvar och fogar

Vår plattform omvandlar komplexa beräkningar av anslutningar till ett smidigt och snabbt arbetsflöde:

Förinställda fogtyper: Utforma och kontrollera snabbt halvfogar, splines och stumfogar med automatiska geometrikontroller.

Stål-till-CLT: Specialmoduler för förbindningar mellan trä och stål, som hanterar de komplexa spänningsfördelningarna vid gränssnittet.

3. Biblioteket ”Global-Local”

SPEC Toolbox är den enda plattformen som gör det möjligt för dig att kombinera din valda CLT-leverantör med världens ledande tillverkare av fästelement:

Urval av universalfästelement: Välj bland ledande varumärken som ESSVE, Eurotec, Klimas, Rocket/Vynex, Rothoblaas, Schmid Schrauben, Sihga, SPAX, Würth eller Pitzl.

Verifierad kompatibilitet: Kontrollera enkelt att dessa fästelement passar till europeiska CLT-paneler som KLH, Kalvasta Timber, Binderholz, Södra, MTT, Theurl eller Xlam Dolomiti.

Dimensionering av CLT-skjuvväggar

Konstruktion av CLT i plan

ProHolz volym 1, punkt 5.8

ProHolz identifierar tre felmekanismer för CLT-skjuvväggar:

  • Mekanism 1: Skjuvbrott i skivorna längs en fog
  • Mekanism 2: Skjuvbrott i den limmade ytan vid skarvarnas korsningspunkt.
  • Mekanism 3: Skjuvbrott i hela plattan.

FP-innovationsklausul 3.8

Med hänsyn till skjuvspänningarna i lamellerna och korsningsområdena förekommer tre olika brottmekanismer i CLT-balkar som utsätts för skjuvspänningar, såsom

  • Felmekanism I: Skjuvbrott parallellt med fiberriktningen i det totala tvärsnittet
  • Felmekanism II: Skjuvbrott vinkelrätt mot fiberriktningen i nätets tvärsnitt
  • Feltyp III: Skjuvbrott i skärningspunkten mellan vinkelräta skikt

Modeller för vägganslutning

Sammanfattningsvis omfattar de metoder som används för att bestämma kapaciteten hos CLT-skjuvväggen vid anslutningspunkterna följande:

Metoder Sammanfattning
Metod I, Casagrande et al. 2016 Analyserar skjuvväggar med hjälp av rotation av styva kroppar och statisk jämvikt, där rotationspunkten ligger vid panelkanten, med fokus på balansen mellan inre krafter.
Metod II, Wallner-Novak et al. 2014 Använder ett förenklat rektangulärt spänningsblock och tar hänsyn till friktionsmotstånd, vilket ger en mer detaljerad modell av glidmotståndet.

 

Metod III, Tomasi, 2014 Liknar Wallner-Novak men med annan längd på kompressionszonen och utgår från en extremt styv grund med en förfinad beräkning av neutralaxeln.

 

Metod IV, Pei et al. 2012 Behandlar CLT-panelen som en styv kropp som roterar runt ett hörn, där fästena modelleras som elastiska fjädrar, med utgångspunkt i bakåtkalibrerade fästmotstånd och utan att ta hänsyn till glidmotstånd i analysen.

 

Metod V, Reynolds et al. 2017 Förbättrar metoden för triangulär dragfördelning genom att inkludera en kompressionszon och ta hänsyn till friktion för att förbättra bedömningen av glidmotståndet.

 

Den ultimata CLT-designplattformen för australiska byggnadsingenjörer

Om du funderar på att använda CLT i ditt nästa projekt, så har SPEC Toolbox allt du behöver!

Handledningar

Konstruktion av CLT-anslutningar mellan golv och vägg

Konstruktion av anslutningar mellan betongplatta och balk

I den här handledningen går vi igenom beräkningsverktyget för övergången mellan golvplatta och balk för att effektivisera detta vanliga gränssnitt. Se hur vi använder skruvmodulen för att modellera samverkan mellan golvplattan och stödbalken, vilket säkerställer optimal skjuvkraftsöverföring och samverkning.

Konstruktion med halvöverlappande fog

Följ med när vi går igenom konstruktionen av halvöverlappningsfogar, med fokus på att upprätthålla strukturell kontinuitet utan yttre stålplåtar. Med hjälp av skruvmodulen går vi igenom den automatiska kontrollen av kantavstånd och avståndskrav som är avgörande för dessa geometriskt snäva fogar.

Beräkningsverktyg för halvöverlappningsförbindningar

Lär dig hur du använder CLT Toolbox-verktyget för beräkning av halvöverlapp för att modellera en förbindning mellan våningar. Vi börjar med att välja CLT-konstruktion, leverantör och överlappningsbredd, och går sedan igenom skillnaden mellan de diskreta och kontinuerliga beräkningslägena. Utforska olika skruvleverantörer, skruvsortiment och ETA-baserad optimering.

CLT-väggberäknare

I den här videon får du lära dig hur man steg för steg utformar ett typiskt CLT-väggelement. Vi går igenom hur man väljer en CLT-leverantör och använder rätt funktioner, dynamiska bilder och utbildningsinnehåll för att fastställa optimal paneltjocklek och konstruktion. Du får också se hur man växlar mellan ramtyperna Platform och Balloon, tillämpar olika excentricitetsmetoder och lägger till belastningar i och utanför planet – vilket ger dig en gedigen förståelse för grunderna i beräkning och konstruktion av CLT-väggar.

Massivträ formar framtiden för hållbart byggande. Med rekordstora träbyggnader som växer fram över hela världen är det viktigare än någonsin att behärska CLT-konstruktion. Testa vår app CLT Toolbox för kraftfulla designverktyg, automatiserade beräkningar och experttips som hjälper dig att effektivisera dina CLT-projekt!

Beräkningsverktyg för CLT-membrankonstruktion

En komplett guide till hur man ställer in och analyserar membranets beteende i X-riktningen med hjälp av CLT Toolbox. Du kommer att definiera skruvtyper för styvhetsberäkningar, ange panelgeometri, förbindelsetyper och panelbredder. Vi går igenom hur man matar in ULS- och SLS-krafter och förklarar vilka värden för skjuvning i planet och vilka lamineringsdata som krävs. Videon avslutas med en genomgång av nedböjningsresultat, kraftpåverkan och hållfasthetskontroller enligt Eurokod 5.

Brandkonstruktion för CLT-golv

Vi är glada över att kunna lansera den efterlängtade branddesignmodulen för CLT-golv, som nu finns tillgänglig tillsammans med designberäknaren för omgivande miljö i CLT Toolbox.

Den här handledningen visar hur den nya modulen fungerar, bland annat vilka standarder som stöds och hur teckendjupet beräknas lager för lager.

De viktigaste funktionerna är:

  • Stöd för flera brandmodeller:
    – Utkast till Eurokod 5 (prEN 1995-1-2:2023)
    – Österrikisk nationell bilaga (ÖNORM B EN 1995-1-2:2011)
    – Standardiserade brandprov (ISO 834 / EN 1363-1)
  • Möjlighet att definiera skyddslager och brandutsatta sidor
  • Automatiska beräkningar av förkolningsdjupet lager för lager över tid
  • Tydlig logik bakom fel i limfogen och försämring av limfogen
  • Fullständig PDF-export med alla mellanliggande steg, säkerhetsfaktorer och indata

Utvecklad för att ge ingenjörer insyn, precision och snabbhet vid brandkonstruktion av CLT.

Konstruktion av CLT-skjuvväggar

Vi är glada att kunna meddela att den andra versionen av vår CLT-skjuvväggskalkylator nu är tillgänglig!

Efter att ha lyssnat på användarnas synpunkter under 12 månader är vi glada att kunna lansera ett förbättrat och mer robust verktyg för dimensionering av skjuvväggar.

CLT-skjuvväggar har utmärkt hållfasthet i planet och kan fungera som ett pålitligt system för att motstå sidokrafter.

Den andra versionen av beräkningsverktyget innehåller funktioner som fem avancerade metoder för lastöverföring – baserade på forskning av Casagrande, Wallner-Novak, Tomasi, Pei och Reynolds. Vi har även lagt till kontroller av sidodeformation och beräkningar av panelstyvhet i enlighet med ProHolz 2014-guiden. Slutligen ingår även beräkningar av CLT-konstruktioner i planet enligt både ProHolz 2014 och FP Innovations 2019.

Under oktober månad lägger vi till beräkningsverktyget för skjuvväggar i gratisversionen. ​ Så gå in i appen och kolla in det🙂

Beräkningsverktyg för CLT-golvkonstruktion

Följ med oss när vi går igenom allt från hur man väljer den perfekta CLT-panelen – oavsett om du väljer en leverantörs produkt eller matar in dina egna data manuellt – till hur man väljer rätt nationellt tillägg, definierar laster och finjusterar detaljerna. Den här videon guidar dig genom varje steg, inklusive konstruktionsanalys, styvhetsberäkningar och till och med hur du integrerar kantlimmade lameller i din konstruktion.

Vi kommer även att undersöka hur olika vibrationstekniker påverkar din konstruktion och visa hur du kan optimera din konstruktion genom att ta hänsyn till betongavjämningens styvhet i planet samt påverkan från flexibla stöd. Dessutom kommer du att kunna följa resultat och formler under hela processen, så att du alltid har full kontroll.

Då sätter vi igång!

Beräkningsverktyg för CLT-membrankonstruktion

Kom igång med en helhetsinriktad metod för konstruktion av membran genom att definiera krafter, materialegenskaper och tillämpa parametrar enligt Eurokod 5. Börja med att definiera de ingångskrafter som verkar på membranet i X-riktningen och välj skruvtyper för styvhetsberäkningar. Ange membranets geometri och orientering i användarinställningarna, typ av panelförbindelser samt panelbredd med hjälp av teknisk information från CLT-leverantörer. Ange krafter för både ULS och SLS, med hänsyn till kraftriktningen. Förstå skjuvvärden i planet, nödvändiga lamineringsdata och viktiga konstruktionsparametrar för Eurokod 5. Analysera slutligen nedböjningsresultat, den underliggande teorin, verkande krafter och hållfasthetskontroller för att säkerställa en precis och effektiv konstruktion.

Vanliga frågor

Kan den här kalkylatorn hantera brandkonstruktion?

I just denna modul fokuserar vi på konstruktion för ”kalla” (rumstempererade) miljöer. CLT uppvisar dock generellt sett god brandprestanda tack vare sin ”förkolningshastighet” (β0 ca 0,65 mm/min). Vi rekommenderar att du använder vår fristående brandberäkningsmodul för CLT-golv för att kontrollera brandgränstillstånd.

Kan jag definiera egna layouter?

Ja. Du kan välja standardkonstruktioner (t.ex. 100 mm, 3-skikt, eller 140 mm, 5-skikt) eller själv definiera en anpassad konstruktion skikt för skikt för att passa en specifik tillverkare (t.ex. Sodra, KLH, Binderholz).

Hur är det med punktbelastningar?

Den aktuella versionen analyserar jämnt fördelade laster (UDL), vilket är typiskt för konstruktion av golvbjälkar. För koncentrerade punktlaster kan det krävas separata kontroller av lokal genomskärningshållfasthet.

Stäng menyn