Esfuerzo de tracción en acero para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos Fórmula

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La tensión de tracción del acero se define como la tensión en el acero bajo tensión. Marque FAQs
fs=(.85f'cba)+(A'sfy)-(PuΦ)As
fs - Tensión de tracción del acero?f'c - Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días?b - Ancho de la cara de compresión?a - Esfuerzo de compresión rectangular de profundidad?A's - Área de refuerzo compresivo?fy - Límite elástico del acero de refuerzo?Pu - Capacidad de carga axial?Φ - Factor de resistencia?As - Área de refuerzo de tensión?

Ejemplo de Esfuerzo de tracción en acero para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Esfuerzo de tracción en acero para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos con Valores.

Así es como se ve la ecuación Esfuerzo de tracción en acero para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos con unidades.

Así es como se ve la ecuación Esfuerzo de tracción en acero para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos.

443.625Edit=(.8555Edit5Edit10.5Edit)+(20Edit250Edit)-(680Edit0.85Edit)15Edit
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Esfuerzo de tracción en acero para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Esfuerzo de tracción en acero para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos?

Primer paso Considere la fórmula
fs=(.85f'cba)+(A'sfy)-(PuΦ)As
Próximo paso Valores sustitutos de variables
fs=(.8555MPa5mm10.5mm)+(20mm²250MPa)-(680N0.85)15mm²
Próximo paso Convertir unidades
fs=(.855.5E+7Pa0.005m0.0105m)+(2E-52.5E+8Pa)-(680N0.85)1.5E-5
Próximo paso Prepárese para evaluar
fs=(.855.5E+70.0050.0105)+(2E-52.5E+8)-(6800.85)1.5E-5
Próximo paso Evaluar
fs=443625000Pa
Último paso Convertir a unidad de salida
fs=443.625MPa

Esfuerzo de tracción en acero para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos Fórmula Elementos

variables
Tensión de tracción del acero
La tensión de tracción del acero se define como la tensión en el acero bajo tensión.
Símbolo: fs
Medición: EstrésUnidad: MPa
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días
La resistencia a la compresión del hormigón a 28 días es la resistencia a la compresión promedio de muestras de hormigón que han sido curadas durante 28 días.
Símbolo: f'c
Medición: EstrésUnidad: MPa
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Ancho de la cara de compresión
El ancho de la cara de compresión es la medida o extensión de algo de lado a lado.
Símbolo: b
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Esfuerzo de compresión rectangular de profundidad
La tensión de compresión rectangular de profundidad se define como la profundidad de la distribución de tensión de compresión rectangular equivalente, en (mm).
Símbolo: a
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Área de refuerzo compresivo
El Área de Refuerzo de Compresión es la cantidad de acero requerida en la zona de compresión.
Símbolo: A's
Medición: ÁreaUnidad: mm²
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Límite elástico del acero de refuerzo
El límite elástico del acero de refuerzo es la tensión máxima que se puede aplicar antes de que comience a cambiar de forma de forma permanente. Esta es una aproximación del límite elástico del acero.
Símbolo: fy
Medición: EstrésUnidad: MPa
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Capacidad de carga axial
La capacidad de carga axial se define como la carga máxima a lo largo de la dirección del tren motriz.
Símbolo: Pu
Medición: FuerzaUnidad: N
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Factor de resistencia
El factor de resistencia tiene en cuenta las posibles condiciones en las que la resistencia real del sujetador puede ser menor que el valor de resistencia calculado. Lo imparte AISC LFRD.
Símbolo: Φ
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Área de refuerzo de tensión
El área de refuerzo a tracción es el espacio que ocupa el acero para impartir resistencia a la tracción a la sección.
Símbolo: As
Medición: ÁreaUnidad: mm²
Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Otras fórmulas en la categoría Diseño de máxima resistencia de columnas de hormigón

​Ir Resistencia última de la columna con excentricidad de carga cero
P0=0.85f'c(Ag-Ast)+fyAst
​Ir Límite elástico del acero de refuerzo utilizando la resistencia máxima de la columna
fy=P0-0.85f'c(Ag-Ast)Ast

¿Cómo evaluar Esfuerzo de tracción en acero para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos?

El evaluador de Esfuerzo de tracción en acero para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos usa Steel Tensile Stress = ((.85*Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días*Ancho de la cara de compresión*Esfuerzo de compresión rectangular de profundidad)+(Área de refuerzo compresivo*Límite elástico del acero de refuerzo)-(Capacidad de carga axial/Factor de resistencia))/Área de refuerzo de tensión para evaluar Tensión de tracción del acero, La tensión de tracción en acero para la capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos se define como el acero está bajo tensión. La fuerza externa por unidad de área del material que resulta en el estiramiento del material se conoce como tensión de tracción. Tensión de tracción del acero se indica mediante el símbolo fs.

¿Cómo evaluar Esfuerzo de tracción en acero para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Esfuerzo de tracción en acero para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos, ingrese Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días (f'c), Ancho de la cara de compresión (b), Esfuerzo de compresión rectangular de profundidad (a), Área de refuerzo compresivo (A's), Límite elástico del acero de refuerzo (fy), Capacidad de carga axial (Pu), Factor de resistencia (Φ) & Área de refuerzo de tensión (As) y presione el botón calcular.

FAQs en Esfuerzo de tracción en acero para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos

¿Cuál es la fórmula para encontrar Esfuerzo de tracción en acero para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos?
La fórmula de Esfuerzo de tracción en acero para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos se expresa como Steel Tensile Stress = ((.85*Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días*Ancho de la cara de compresión*Esfuerzo de compresión rectangular de profundidad)+(Área de refuerzo compresivo*Límite elástico del acero de refuerzo)-(Capacidad de carga axial/Factor de resistencia))/Área de refuerzo de tensión. Aquí hay un ejemplo: 0.000444 = ((.85*55000000*0.005*0.0105)+(2E-05*250000000)-(680/0.85))/1.5E-05.
¿Cómo calcular Esfuerzo de tracción en acero para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos?
Con Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días (f'c), Ancho de la cara de compresión (b), Esfuerzo de compresión rectangular de profundidad (a), Área de refuerzo compresivo (A's), Límite elástico del acero de refuerzo (fy), Capacidad de carga axial (Pu), Factor de resistencia (Φ) & Área de refuerzo de tensión (As) podemos encontrar Esfuerzo de tracción en acero para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos usando la fórmula - Steel Tensile Stress = ((.85*Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días*Ancho de la cara de compresión*Esfuerzo de compresión rectangular de profundidad)+(Área de refuerzo compresivo*Límite elástico del acero de refuerzo)-(Capacidad de carga axial/Factor de resistencia))/Área de refuerzo de tensión.
¿Puede el Esfuerzo de tracción en acero para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos ser negativo?
No, el Esfuerzo de tracción en acero para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos, medido en Estrés no puedo sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Esfuerzo de tracción en acero para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos?
Esfuerzo de tracción en acero para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos generalmente se mide usando megapascales[MPa] para Estrés. Pascal[MPa], Newton por metro cuadrado[MPa], Newton por milímetro cuadrado[MPa] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Esfuerzo de tracción en acero para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos.
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