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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=0.85bLf'cΦ(((((eL)-0.5)2)+(0.67(DbL)Rho'm))-((eL)-0.5))
Pu - Capacidad de carga axial?b - Ancho de la cara de compresión?L - Longitud efectiva de la columna?f'c - Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días?Φ - Factor de resistencia?e - Excentricidad de la columna?Db - Diámetro de la barra?Rho' - Relación de área entre área bruta y área de acero?m - Relación de fuerzas de las resistencias de los refuerzos?

Ejemplo de Máxima resistencia para miembros cortos y cuadrados cuando se controla mediante tensión

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Máxima resistencia para miembros cortos y cuadrados cuando se controla mediante tensión con Valores.

Así es como se ve la ecuación Máxima resistencia para miembros cortos y cuadrados cuando se controla mediante tensión con unidades.

Así es como se ve la ecuación Máxima resistencia para miembros cortos y cuadrados cuando se controla mediante tensión.

582742.6009Edit=0.855Edit3000Edit55Edit0.85Edit(((((35Edit3000Edit)-0.5)2)+(0.67(12Edit3000Edit)0.9Edit0.4Edit))-((35Edit3000Edit)-0.5))
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Máxima resistencia para miembros cortos y cuadrados cuando se controla mediante tensión Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Máxima resistencia para miembros cortos y cuadrados cuando se controla mediante tensión?

Primer paso Considere la fórmula
Pu=0.85bLf'cΦ(((((eL)-0.5)2)+(0.67(DbL)Rho'm))-((eL)-0.5))
Próximo paso Valores sustitutos de variables
Pu=0.855mm3000mm55MPa0.85(((((35mm3000mm)-0.5)2)+(0.67(12mm3000mm)0.90.4))-((35mm3000mm)-0.5))
Próximo paso Convertir unidades
Pu=0.850.005m3m5.5E+7Pa0.85(((((0.035m3m)-0.5)2)+(0.67(0.012m3m)0.90.4))-((0.035m3m)-0.5))
Próximo paso Prepárese para evaluar
Pu=0.850.00535.5E+70.85(((((0.0353)-0.5)2)+(0.67(0.0123)0.90.4))-((0.0353)-0.5))
Próximo paso Evaluar
Pu=582742.600878204N
Último paso Respuesta de redondeo
Pu=582742.6009N

Máxima resistencia para miembros cortos y cuadrados 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.
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.
Longitud efectiva de la columna
La longitud efectiva de la columna se puede definir como la longitud de una columna equivalente con pasadores que tiene la misma capacidad de carga que el miembro bajo consideración.
Símbolo: L
Medición: LongitudUnidad: mm
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.
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.
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.
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.
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 cuadrados cuando se rige por compresión
Pu=Φ((Astfy(3eDb)+1)+(Agf'c(12Le(L+0.67Db)2)+1.18))

¿Cómo evaluar Máxima resistencia para miembros cortos y cuadrados cuando se controla mediante tensión?

El evaluador de Máxima resistencia para miembros cortos y cuadrados cuando se controla mediante tensión usa Axial Load Capacity = 0.85*Ancho de la cara de compresión*Longitud efectiva de la columna*Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días*Factor de resistencia*((sqrt((((Excentricidad de la columna/Longitud efectiva de la columna)-0.5)^2)+(0.67*(Diámetro de la barra/Longitud efectiva de la columna)*Relación de área entre área bruta y área de acero*Relación de fuerzas de las resistencias de los refuerzos)))-((Excentricidad de la columna/Longitud efectiva de la columna)-0.5)) para evaluar Capacidad de carga axial, La fórmula de resistencia máxima para miembros cortos y cuadrados cuando se controla mediante 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 miembros cortos y cuadrados cuando se controla mediante tensión usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Máxima resistencia para miembros cortos y cuadrados cuando se controla mediante tensión, ingrese Ancho de la cara de compresión (b), Longitud efectiva de la columna (L), Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días (f'c), Factor de resistencia (Φ), Excentricidad de la columna (e), Diámetro de la barra (Db), Relación de área entre área bruta y área de acero (Rho') & Relación de fuerzas de las resistencias de los refuerzos (m) y presione el botón calcular.

FAQs en Máxima resistencia para miembros cortos y cuadrados cuando se controla mediante tensión

¿Cuál es la fórmula para encontrar Máxima resistencia para miembros cortos y cuadrados cuando se controla mediante tensión?
La fórmula de Máxima resistencia para miembros cortos y cuadrados cuando se controla mediante tensión se expresa como Axial Load Capacity = 0.85*Ancho de la cara de compresión*Longitud efectiva de la columna*Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días*Factor de resistencia*((sqrt((((Excentricidad de la columna/Longitud efectiva de la columna)-0.5)^2)+(0.67*(Diámetro de la barra/Longitud efectiva de la columna)*Relación de área entre área bruta y área de acero*Relación de fuerzas de las resistencias de los refuerzos)))-((Excentricidad de la columna/Longitud efectiva de la columna)-0.5)). Aquí hay un ejemplo: 582742.6 = 0.85*0.005*3*55000000*0.85*((sqrt((((0.035/3)-0.5)^2)+(0.67*(0.012/3)*0.9*0.4)))-((0.035/3)-0.5)).
¿Cómo calcular Máxima resistencia para miembros cortos y cuadrados cuando se controla mediante tensión?
Con Ancho de la cara de compresión (b), Longitud efectiva de la columna (L), Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días (f'c), Factor de resistencia (Φ), Excentricidad de la columna (e), Diámetro de la barra (Db), Relación de área entre área bruta y área de acero (Rho') & Relación de fuerzas de las resistencias de los refuerzos (m) podemos encontrar Máxima resistencia para miembros cortos y cuadrados cuando se controla mediante tensión usando la fórmula - Axial Load Capacity = 0.85*Ancho de la cara de compresión*Longitud efectiva de la columna*Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días*Factor de resistencia*((sqrt((((Excentricidad de la columna/Longitud efectiva de la columna)-0.5)^2)+(0.67*(Diámetro de la barra/Longitud efectiva de la columna)*Relación de área entre área bruta y área de acero*Relación de fuerzas de las resistencias de los refuerzos)))-((Excentricidad de la columna/Longitud efectiva de la columna)-0.5)). 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/((12*Effective Length of Column*Eccentricity of Column/((Effective Length of Column+0.67*Bar Diameter)^2))+1.18)))OpenImg
¿Puede el Máxima resistencia para miembros cortos y cuadrados cuando se controla mediante tensión ser negativo?
No, el Máxima resistencia para miembros cortos y cuadrados cuando se controla mediante tensión, medido en Fuerza no puedo sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Máxima resistencia para miembros cortos y cuadrados cuando se controla mediante tensión?
Máxima resistencia para miembros cortos y cuadrados 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 miembros cortos y cuadrados cuando se controla mediante tensión.
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