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La capacidad de carga axial se define como la carga máxima a lo largo de la dirección del tren motriz. Marque FAQs
Pu=0.85f'c(D2)Φ((((0.85eD)-0.38)2)+(Rho'mDb2.5D)-((0.85eD)-0.38))
Pu - Capacidad de carga axial?f'c - Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días?D - Diámetro total de la sección?Φ - Factor de resistencia?e - Excentricidad de la columna?Rho' - Relación de área entre área bruta y área de acero?m - Relación de fuerzas de las resistencias de los refuerzos?Db - Diámetro de la barra?

Ejemplo de Máxima resistencia para barras circulares cortas cuando se controla mediante tensión

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Máxima resistencia para barras circulares cortas cuando se controla mediante tensión con Valores.

Así es como se ve la ecuación Máxima resistencia para barras circulares cortas cuando se controla mediante tensión con unidades.

Así es como se ve la ecuación Máxima resistencia para barras circulares cortas cuando se controla mediante tensión.

1.3E+6Edit=0.8555Edit(250Edit2)0.85Edit((((0.8535Edit250Edit)-0.38)2)+(0.9Edit0.4Edit12Edit2.5250Edit)-((0.8535Edit250Edit)-0.38))
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Máxima resistencia para barras circulares cortas cuando se controla mediante tensión Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Máxima resistencia para barras circulares cortas cuando se controla mediante tensión?

Primer paso Considere la fórmula
Pu=0.85f'c(D2)Φ((((0.85eD)-0.38)2)+(Rho'mDb2.5D)-((0.85eD)-0.38))
Próximo paso Valores sustitutos de variables
Pu=0.8555MPa(250mm2)0.85((((0.8535mm250mm)-0.38)2)+(0.90.412mm2.5250mm)-((0.8535mm250mm)-0.38))
Próximo paso Prepárese para evaluar
Pu=0.8555(2502)0.85((((0.8535250)-0.38)2)+(0.90.4122.5250)-((0.8535250)-0.38))
Próximo paso Evaluar
Pu=1328527.74780593N
Último paso Respuesta de redondeo
Pu=1.3E+6N

Máxima resistencia para barras circulares cortas cuando se controla mediante tensión Fórmula Elementos

variables
Funciones
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.
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.
Diámetro total de la sección
El diámetro total de la sección es la sección sin carga.
Símbolo: D
Medición: LongitudUnidad: mm
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.
Excentricidad de la columna
La excentricidad de la columna es la distancia entre el centro de la sección transversal de la columna y la carga excéntrica.
Símbolo: e
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Relación de área entre área bruta y área de acero
La relación de área entre el área bruta y el área de acero es la relación entre el área bruta de acero y el área de refuerzo de acero.
Símbolo: Rho'
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Relación de fuerzas de las resistencias de los refuerzos
La relación de fuerza de las resistencias de los refuerzos es la relación entre el límite elástico del acero de refuerzo y 0,85 veces la resistencia a la compresión del hormigón a 28 días.
Símbolo: m
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Diámetro de la barra
El diámetro de la barra suele ser de 12, 16, 20 y 25 mm.
Símbolo: Db
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
sqrt
Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado.
Sintaxis: sqrt(Number)

Otras fórmulas para encontrar Capacidad de carga axial

​Ir Máxima resistencia para miembros cortos y circulares cuando está gobernado por compresión
Pu=Φ((Astfy(3eDb)+1)+(Agf'c9.6De(0.8D+0.67Db)2+1.18))

Otras fórmulas en la categoría Columnas circulares

​Ir Excentricidad para condiciones equilibradas para miembros circulares cortos
eb=(0.24-0.39Rho'm)D

¿Cómo evaluar Máxima resistencia para barras circulares cortas cuando se controla mediante tensión?

El evaluador de Máxima resistencia para barras circulares cortas cuando se controla mediante tensión usa Axial Load Capacity = 0.85*Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días*(Diámetro total de la sección^2)*Factor de resistencia*(sqrt((((0.85*Excentricidad de la columna/Diámetro total de la sección)-0.38)^2)+(Relación de área entre área bruta y área de acero*Relación de fuerzas de las resistencias de los refuerzos*Diámetro de la barra/(2.5*Diámetro total de la sección)))-((0.85*Excentricidad de la columna/Diámetro total de la sección)-0.38)) para evaluar Capacidad de carga axial, La fórmula de resistencia máxima para elementos circulares cortos controlados por tensión se define como la resistencia máxima es equivalente a la carga máxima que puede soportar una pulgada cuadrada de área de sección transversal cuando la carga se aplica como tensión simple. Capacidad de carga axial se indica mediante el símbolo Pu.

¿Cómo evaluar Máxima resistencia para barras circulares cortas cuando se controla mediante tensión usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Máxima resistencia para barras circulares cortas cuando se controla mediante tensión, ingrese Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días (f'c), Diámetro total de la sección (D), Factor de resistencia (Φ), Excentricidad de la columna (e), Relación de área entre área bruta y área de acero (Rho'), Relación de fuerzas de las resistencias de los refuerzos (m) & Diámetro de la barra (Db) y presione el botón calcular.

FAQs en Máxima resistencia para barras circulares cortas cuando se controla mediante tensión

¿Cuál es la fórmula para encontrar Máxima resistencia para barras circulares cortas cuando se controla mediante tensión?
La fórmula de Máxima resistencia para barras circulares cortas cuando se controla mediante tensión se expresa como Axial Load Capacity = 0.85*Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días*(Diámetro total de la sección^2)*Factor de resistencia*(sqrt((((0.85*Excentricidad de la columna/Diámetro total de la sección)-0.38)^2)+(Relación de área entre área bruta y área de acero*Relación de fuerzas de las resistencias de los refuerzos*Diámetro de la barra/(2.5*Diámetro total de la sección)))-((0.85*Excentricidad de la columna/Diámetro total de la sección)-0.38)). Aquí hay un ejemplo: 1.3E+6 = 0.85*55000000*(0.25^2)*0.85*(sqrt((((0.85*0.035/0.25)-0.38)^2)+(0.9*0.4*0.012/(2.5*0.25)))-((0.85*0.035/0.25)-0.38)).
¿Cómo calcular Máxima resistencia para barras circulares cortas cuando se controla mediante tensión?
Con Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días (f'c), Diámetro total de la sección (D), Factor de resistencia (Φ), Excentricidad de la columna (e), Relación de área entre área bruta y área de acero (Rho'), Relación de fuerzas de las resistencias de los refuerzos (m) & Diámetro de la barra (Db) podemos encontrar Máxima resistencia para barras circulares cortas cuando se controla mediante tensión usando la fórmula - Axial Load Capacity = 0.85*Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días*(Diámetro total de la sección^2)*Factor de resistencia*(sqrt((((0.85*Excentricidad de la columna/Diámetro total de la sección)-0.38)^2)+(Relación de área entre área bruta y área de acero*Relación de fuerzas de las resistencias de los refuerzos*Diámetro de la barra/(2.5*Diámetro total de la sección)))-((0.85*Excentricidad de la columna/Diámetro total de la sección)-0.38)). Esta fórmula también utiliza funciones Raíz cuadrada (sqrt).
¿Cuáles son las otras formas de calcular Capacidad de carga axial?
Estas son las diferentes formas de calcular Capacidad de carga axial-
  • Axial Load Capacity=Resistance Factor*((Area of Steel Reinforcement*Yield Strength of Reinforcing Steel/((3*Eccentricity of Column/Bar Diameter)+1))+(Gross Area of Column*28-Day Compressive Strength of Concrete/(9.6*Diameter at Eccentricity/((0.8*Overall Diameter of Section+0.67*Bar Diameter)^2)+1.18)))OpenImg
¿Puede el Máxima resistencia para barras circulares cortas cuando se controla mediante tensión ser negativo?
No, el Máxima resistencia para barras circulares cortas cuando se controla mediante tensión, medido en Fuerza no puedo sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Máxima resistencia para barras circulares cortas cuando se controla mediante tensión?
Máxima resistencia para barras circulares cortas cuando se controla mediante tensión generalmente se mide usando Newton[N] para Fuerza. Exanewton[N], meganewton[N], kilonewton[N] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Máxima resistencia para barras circulares cortas cuando se controla mediante tensión.
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