Calculadora de marquesina y pérgola metálica — perfiles y materiales
Diseñe una marquesina, pérgola o cochera metálica; compruebe vigas, correas y pilares frente a nieve y viento, materiales, coste y modelo 3D.
Dimensiones de la marquesina metálica
Perfiles y carga de nieve
Nieve sobre la proyección horizontalCTE DB-SE-AE: qₙ = μ × sₖ, con ajuste por exposición.
Solo carga uniforme y simétrica. Acumulaciones, valles, nieve de cubiertas superiores y reparto asimétrico requieren otros casos.
Medición de estructura y cubierta
Las longitudes se calculan sobre ejes, sin suplementos para uniones. Antes de comprar, añada reserva para nudos, ingletes y el sistema de montaje.
| Elemento | Longitud unitaria | Cantidad | Longitud total |
|---|
Cómo funciona la calculadora de marquesina metálica
La longitud se divide en vanos iguales cuya separación entre pórticos no supera el límite indicado. La geometría proporciona la longitud de los elementos, la pendiente y la superficie. Las correas se distribuyen sin superar su separación máxima y el número de chapas depende de la anchura útil.
Es un predimensionado geométrico y de materiales, no una justificación estructural. Un técnico debe comprobar perfiles, nieve, viento, estabilidad de pilares, cimentaciones, uniones y soldaduras. Las separaciones proceden de su proyecto o de las indicaciones del fabricante de la cubierta.
Qué calcula cada comprobación
El cabio se modela como una barra biapoyada sobre el faldón: H es su canto perpendicular al eje, en el plano de flexión. De la carga vertical lineal q se toma q⊥ = q × cos(α). La componente paralela se muestra, pero no se comprueba su efecto axial. En dos aguas este modelo necesita un apoyo independiente en la cumbrera; no representa dos cabios empujándose entre sí.
La correa es una viga biapoyada, con H vertical y carga vertical obtenida de su franja real de faldón. Para ambas barras se usa M = q⊥L²/8 y f = 5q⊥L⁴/(384EI). El pilar es una ménsula aislada: presión lateral uniforme en una fachada, aplicada con la franja tributaria máxima; M = qH²/2 y f = qH⁴/(8EI). No se deduce el viento de una localidad ni se calcula la succión del techo.
Se compara σ = M/W con fy/γ, y la flecha con L/200 para vigas o H/150 para pilares. Las transferencias al modelo de barra incluyen carga, luz, sección, material, fy, γ y límite de flecha. No añaden peso propio automáticamente: debe estar incluido en las acciones del proyecto.
Estos índices son comprobaciones de flexión aislada. No certifican cumplimiento del CTE: faltan axil-flexión, pandeo, viento perpendicular, combinaciones, estabilidad, uniones y cimentación. En particular, una carga descendente no verifica la succión de viento.
Cálculos relacionados de tubo estructural
Nieve y reparto entre pórticos
Para el caso uniforme del CTE DB-SE-AE, §3.5, μ = 1 hasta 30°, desciende linealmente a 0 a 60° y permanece en 1 si hay obstáculos al deslizamiento. La exposición seleccionada multiplica la nieve por 0,8, 1 o 1,2. Introduzca sₖ según municipio y altitud; no se calcula automáticamente.
La nieve actúa sobre la planta horizontal; el peso indicado del techo, sobre el faldón. La carga de planta es qₙ + g/cos(α), con g en kN/m² de faldón (kg/m² × 0,00980665). Multiplicada por longitud × anchura da la fuerza total. Los pórticos extremos reciben media franja y los interiores una completa; si solo hay un vano, ambos reciben la mitad. Es una aproximación por áreas tributarias, no reacciones de correas continuas.
La reserva aumenta el material de compra, no la carga. Este caso simétrico no sustituye las distribuciones asimétricas ni la acumulación en valles, cambios de nivel o cubiertas superiores. El hielo en voladizos y otras situaciones de proyecto requieren verificaciones adicionales.
De la medición a la comprobación estructural
Compruebe después la sección utilizada y la cercha completa en la calculadora interactiva de cerchas metálicas.