Инженерный расчёт строповки

Калькулятор грузоподъёмности стропа в зависимости от угла

Рассчитайте допустимую массу груза для многоветвевого стропа или определите требуемую грузоподъёмность одной ветви. Калькулятор учитывает число ветвей и угол их наклона, показывает коэффициент угла и нагрузку на каждую несущую ветвь.

2-, 3- и 4-ветвевые стропы угол от горизонтали или вертикали расчёт WLL одной ветви нагрузка на ветвь контроль угла 30–90°

Рассчитать грузоподъёмность стропа

Расчёт применим к симметричной строповке с равномерным распределением нагрузки и известной WLL одной вертикально нагруженной ветви.

Для четырёхветвевой схемы калькулятор консервативно принимает три несущие ветви.
Берите рабочую грузоподъёмность (WLL) одной ветви из бирки, паспорта или таблицы производителя — не разрывную нагрузку.
Используйте фактическую массу груза вместе с постоянно поднимаемой оснасткой, если она входит в нагрузку на строп.
Для угла к горизонту допустимый диапазон калькулятора — 30–90°. Чем меньше угол, тем выше натяжение ветвей.
Не знаете угол? Рассчитать по геометрии

Для симметричного двухветвевого стропа, когда крюк расположен над серединой между точками зацепа.

B и H должны быть указаны в одной выбранной единице.
Для B = 2 м и H = 1,73 м угол будет примерно 60° к горизонту.
Введите WLL одной ветви, число ветвей и угол. Калькулятор определит ориентировочную допустимую массу груза.
Допустимая масса груза

Угол к горизонту
Угол к вертикали
Коэффициент угла 1 / sin α
Грузоподъёмность относительно 90°
Расчётное число несущих ветвей
Нагрузка на одну несущую ветвь
Перейти к стропам
Важно: калькулятор предназначен для предварительной оценки симметричной статической строповки. Он не учитывает смещённый центр тяжести, рывки, динамику, разные длины ветвей, перекос, боковую нагрузку на крюки, острые кромки, температуру, химическую среду, износ и ограничения конкретной оснастки. Итоговая допустимая нагрузка не должна превышать WLL, указанную производителем на бирке/паспорте стропа и его компонентов.

Как пользоваться калькулятором

Выберите задачу.
Рассчитать допустимую массу груза либо определить требуемую WLL одной ветви.
Укажите число ветвей.
Доступны 2-, 3- и 4-ветвевые схемы. Для 4 ветвей расчёт ведётся по трём несущим.
Введите угол.
Можно задавать угол ветви к горизонтали или к вертикали. Калькулятор сам выполнит пересчёт.
Проверьте результат.
Сверьте расчёт с биркой стропа, таблицей производителя и WLL всех крюков, звеньев и скоб.

Если угол неизвестен, для симметричной двухветвевой схемы можно использовать встроенный помощник геометрии. Введите расстояние между точками зацепа B и вертикальную высоту до крюка H — калькулятор найдёт угол ветви к горизонтали.

Почему угол стропа уменьшает грузоподъёмность

Чем ближе ветвь стропа к горизонтали, тем больше натяжение в каждой ветви. При симметричном подъёме вертикальные составляющие усилий ветвей должны уравновесить вес груза. Поэтому при уменьшении угла к горизонтали допустимая масса системы снижается.

WLL системы = WLL одной ветви × nэфф × sin(α)

Здесь α — угол ветви к горизонтали, а nэфф — расчётное число несущих ветвей: 2 для двухветвевого, 3 для трёхветвевого и 3 для четырёхветвевого стропа.

Если известна масса груза, требуемая рабочая нагрузка одной ветви определяется обратной формулой:

WLL одной ветви ≥ Масса груза / (nэфф × sin(α))

Нагрузочный коэффициент угла равен 1 / sin(α). При 60° он примерно 1,155, при 45° — 1,414, а при 30° — уже 2,0. То есть при 30° натяжение каждой ветви вдвое больше её вертикальной доли нагрузки.

Таблица влияния угла на грузоподъёмность

Угол ветви к горизонтали α Угол к вертикали β Коэффициент нагрузки 1/sin α Сохраняемая грузоподъёмность 2 ветви по 1 т каждая 3 или 4 ветви по 1 т*
90°1,000100%2,00 т3,00 т
60°30°1,15586,6%1,73 т2,60 т
45°45°1,41470,7%1,41 т2,12 т
30°60°2,00050%1,00 т1,50 т

* Для четырёхветвевого стропа в этой предварительной модели учитываются три несущие ветви.

Угол менее 30° к горизонтали калькулятор не допускает. При малых углах натяжение ветвей резко возрастает. Если производитель конкретного стропа устанавливает более строгие ограничения, применяются именно они.

Примеры расчёта

Пример 1. Двухветвевой строп: каждая ветвь 1 т, угол 60°

Расчёт: 1 × 2 × sin 60° = 1,73 т. При таком угле двухветвевой строп с вертикальной WLL каждой ветви 1 т имеет расчётную грузоподъёмность системы около 1,73 т при симметричном распределении нагрузки.

Пример 2. Те же ветви при угле 30°

Расчёт: 1 × 2 × sin 30° = 1,00 т. То есть уменьшение угла с 90° до 30° уменьшает расчётную грузоподъёмность двухветвевой системы вдвое.

Пример 3. Нужно поднять 2 т двумя ветвями под углом 45°

Требуемая WLL одной ветви: 2 / (2 × sin 45°) ≈ 1,414 т. Следовательно, каждая ветвь и каждый работающий компонент должны иметь достаточную рабочую грузоподъёмность с учётом паспортных ограничений конкретной сборки.

Пример 4. Четырёхветвевой строп: ветви по 1 т, угол 60°

Для предварительного консервативного расчёта принимаются три несущие ветви: 1 × 3 × sin 60° ≈ 2,60 т. Реальная WLL готового 4-ветвевого стропа должна определяться по его бирке и таблице производителя.

Что нужно проверить кроме угла

Центр тяжести

Простая формула предполагает симметричное распределение нагрузки. При смещённом центре тяжести отдельная ветвь может получить существенно большую нагрузку.

Самый слабый компонент

Допустимая нагрузка системы ограничивается элементом с наименьшей WLL: ветвью, крюком, звеном, скобой, точкой подъёма или другим компонентом.

Условия эксплуатации

Рывки, острые кромки, высокая температура, химическая среда, износ, узлы и неправильная посадка на крюк могут снижать допустимую нагрузку или делать применение стропа недопустимым.

Частые вопросы

Какой угол используется в калькуляторе?
Основной угол α измеряется между ветвью стропа и горизонтальной плоскостью груза. Для удобства можно переключить ввод на угол от вертикали — калькулятор автоматически пересчитает его в угол к горизонтали.
Почему при уменьшении угла грузоподъёмность падает?
Потому что горизонтальная составляющая натяжения растёт, а для создания той же вертикальной подъёмной силы каждой ветви приходится воспринимать большую полную нагрузку. При 30° коэффициент нагрузки равен 2,0.
Почему у четырёхветвевого стропа учитываются только три ветви?
Это консервативный подход, применяемый в типовых таблицах для многоветвевых сборок: из-за геометрии и допусков нельзя автоматически считать, что четыре ветви всегда делят нагрузку абсолютно поровну. Всегда ориентируйтесь на WLL готового стропа, указанную производителем.
Можно ли использовать угол меньше 30° к горизонтали?
Калькулятор такой расчёт блокирует. При углах ниже 30° натяжение резко возрастает. Допускается только схема, прямо разрешённая производителем и рассчитанная квалифицированным специалистом в соответствии с применимыми требованиями.
Нужно ли дополнительно умножать результат на коэффициент запаса?
Не следует произвольно добавлять коэффициент к WLL: рабочая грузоподъёмность стропа уже определяется производителем с установленным конструктивным коэффициентом. Для реального подъёма используют паспортные WLL и предусмотренные производителем понижающие коэффициенты для конкретных условий.
Подходит ли калькулятор для текстильных, канатных и цепных стропов?
Физика распределения усилий по углу одинакова, но паспортные WLL, тип заделки, способ строповки и понижающие коэффициенты различаются. Поэтому калькулятор применяют как предварительную оценку, а окончательную допустимую нагрузку берут из маркировки и документации конкретного изделия.

Нужны стропы под рассчитанную нагрузку?

В каталоге Unit Tools представлены текстильные, канатные и цепные стропы различной грузоподъёмности и исполнения.

Смотреть стропы

Расчёт является ориентировочным и не заменяет проект строповки, паспорт изделия, инструкции производителя и оценку квалифицированного специалиста. Не используйте повреждённые, немаркированные или неидентифицируемые стропы.


Отзывов: 0 / Написать отзыв
Похожие статьи
Калькулятор тягового усилия лебёдки
25.08.2026 47
Калькулятор тягового усилия лебёдки
Инженерный подбор лебёдки Калькулятор тягового усилия лебёдки Рассчитайте ориентировочную силу, необходимую для переме..
Калькулятор мощности генератора с учетом пусковых токов
25.08.2026 40
Калькулятор мощности генератора с учетом пусковых токов
Калькулятор мощности генератора с учетом пусковых токов Рассчитайте требуемую мощность генератора для дома, дачи, гаража, масте..
Калькулятор подбора домкрата
25.08.2026 44
Калькулятор подбора домкрата
ИНЖЕНЕРНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР UNIT TOOLS Подбор домкрата по нагрузке и геометрии подъёма Определите требуемую грузоподъёмность, в..
Онлайн-калькулятор гидроцилиндра и насоса
25.08.2026 6
Онлайн-калькулятор гидроцилиндра и насоса
ИНЖЕНЕРНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР UNIT TOOLS Калькулятор гидроцилиндра и гидравлического насоса Рассчитайте усилие гидроцилиндра, требуемый диаметр поршн..
Калькулятор подбора компрессора по пневмоинструменту
25.08.2026 6
Калькулятор подбора компрессора по пневмоинструменту
ИНЖЕНЕРНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР UNIT TOOLS Калькулятор подбора компрессора по пневмоинструменту Добавьте пневмоинструмент, укажите пасп..
Калькулятор веса груза для подъёма и такелажных работ
25.08.2026 15
Калькулятор веса груза для подъёма и такелажных работ
Калькулятор веса груза для подъёма и такелажных работ Добавьте детали груза, укажите размеры и материал. Все геометрические р..
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо            Хорошо

Настройки Cookie