Calcule deflexão, reações e momento fletor.
Insira o comprimento da viga, o módulo de Young (E) do material e o momento de inércia (I). Para o aço, E é tipicamente 200-210 GPa.
Insira a carga aplicada (carga pontual ou carga distribuída uniforme — CDU). Selecione a condição de apoio: simplesmente apoiada, em consola ou biengastada.
A ferramenta fornece a deflexão máxima (δ) e a rotação (θ). Verifique se a deflexão está dentro dos limites do código (p. ex. L/360 para vigas de piso).
Para a mesma carga total W em um vão L, uma única carga concentrada central produz M = WL/4, enquanto distribuir esse mesmo total como carga uniforme reduz pela metade o pico para wL²/8 = WL/8. Concentrar a carga no meio do vão é portanto o caso mais exigente, por isso uma carga concentrada no centro é a verificação habitual do pior caso.
Uma carga concentrada central flete δ = PL³/48EI; uma carga uniforme δ = 5wL⁴/384EI. Por exemplo, uma viga de aço de 6 m (E = 200 GPa) com I = 8,36×10⁷ mm⁴ sob 10 kN/m flete cerca de 10,1 mm no meio do vão — uma relação L/594 que atende ao limite de piso L/360.
As reações dividem uma carga concentrada inversamente à distância: R₁ = Pb/L e R₂ = Pa/L, onde a e b são medidos a partir de cada apoio. O apoio mais próximo da carga suporta a maior parcela, e as duas reações sempre somam a carga aplicada por equilíbrio vertical.
Os códigos de construção limitam a flecha sob carga acidental dos elementos de piso a L/360 — 16,7 mm em um vão de 6 m — para evitar acabamentos fissurados e uma sensação elástica sob os pés. Os limites para telhados e carga total costumam ser mais folgados (L/240 ou L/180); compare a δ calculada com a relação exigida pela sua aplicação.