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5-6. Progetto della capriata: dimensionamento e verifica - DICAT

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Di conseguenza si ha:<br />

Dove:<br />

W<br />

min<br />

max<br />

M<br />

H max =<br />

W<br />

J n−n<br />

= è il momento di inerzia <strong>della</strong> bullonatura diviso la distanza massima di un<br />

d<br />

qualsiasi bulloni dal baricentro <strong>della</strong> stessa<br />

Procedendo con i calcoli e non considerando ai fini di Jn-n il contributo fornito dall’inerzia dei<br />

singoli bulloni, risulta:<br />

4<br />

2 2 2 2<br />

2 ⎛p⎞ ⎛ 3⋅p⎞ ⎛ p⎞ ⎛ 3⋅p⎞ 2 2 2<br />

n−n = ∑ i = ⎜ ⎟ + ⎜− ⎟ + ⎜− ⎟ + ⎜− ⎟ = ⋅ ( + ) =<br />

i= 1 2 2 2 2<br />

J d 2 45 135 40500mm<br />

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠<br />

18<br />

min<br />

J 40500<br />

n−n Wmin = = = 300mm<br />

dmax 135<br />

( )<br />

950300 ⋅ 23,<br />

5<br />

sul bullone più sollecitato⇒<br />

H max =<br />

= 74,<br />

4KN<br />

300<br />

La risultante delle azioni di taglio sarà, sul bullone più sollecitato, pari a:<br />

2<br />

max<br />

2<br />

2 2<br />

R = V + H = 237,<br />

575 + 74,<br />

4 = 248,<br />

952KN<br />

= 248952N<br />

Verifica<br />

Seguendo i rispettivi paragrafi 5.3.4, 5.3.5 e 5.3.5 <strong>della</strong> CNR si <strong>verifica</strong> la bullonatura con:<br />

- Verifica a taglio: la tensione tangenziale sul gambo del bullone dovrà essere inferiore a quella<br />

di resistenza a taglio di progetto.<br />

Per cui:

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