Fx Copiar
LaTeX Copiar
La capacidad de carga axial se define como la carga máxima a lo largo de la dirección del tren motriz. Marque FAQs
Pu=Phi((A'sfy(ed)-d'+0.5)+(bLf'c(3Led2)+1.18))
Pu - Capacidad de carga axial?Phi - Factor de reducción de capacidad?A's - Área de refuerzo compresivo?fy - Límite elástico del acero de refuerzo?e - Excentricidad de la columna?d - Distancia de compresión a refuerzo de tracción?d' - Distancia de compresión a refuerzo centroide?b - Ancho de la cara de compresión?L - Longitud efectiva de la columna?f'c - Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días?

Ejemplo de Máxima resistencia para refuerzo simétrico en capas individuales

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Máxima resistencia para refuerzo simétrico en capas individuales con Valores.

Así es como se ve la ecuación Máxima resistencia para refuerzo simétrico en capas individuales con unidades.

Así es como se ve la ecuación Máxima resistencia para refuerzo simétrico en capas individuales.

889.1433Edit=0.85Edit((20Edit250Edit(35Edit20Edit)-10Edit+0.5)+(5Edit3000Edit55Edit(33000Edit35Edit20Edit2)+1.18))
Copiar
Reiniciar
Compartir
Usted está aquí -

Máxima resistencia para refuerzo simétrico en capas individuales Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Máxima resistencia para refuerzo simétrico en capas individuales?

Primer paso Considere la fórmula
Pu=Phi((A'sfy(ed)-d'+0.5)+(bLf'c(3Led2)+1.18))
Próximo paso Valores sustitutos de variables
Pu=0.85((20mm²250MPa(35mm20mm)-10mm+0.5)+(5mm3000mm55MPa(33000mm35mm20mm2)+1.18))
Próximo paso Convertir unidades
Pu=0.85((2E-5250MPa(35mm20mm)-10mm+0.5)+(5mm3000mm55MPa(33000mm35mm20mm2)+1.18))
Próximo paso Prepárese para evaluar
Pu=0.85((2E-5250(3520)-10+0.5)+(5300055(3300035202)+1.18))
Próximo paso Evaluar
Pu=889.143337599615N
Último paso Respuesta de redondeo
Pu=889.1433N

Máxima resistencia para refuerzo simétrico en capas individuales Fórmula Elementos

variables
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 reducción de capacidad
El factor de reducción de capacidad se deriva para estructuras de hormigón armado basándose en una calibración basada en la confiabilidad del Estándar Australiano de Estructuras de Hormigón AS3600.
Símbolo: Phi
Medición: NAUnidad: Unitless
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.
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.
Distancia de compresión a refuerzo de tracción
La distancia desde la compresión hasta el refuerzo de tracción se define como la distancia desde la superficie de compresión extrema hasta el centroide del refuerzo de tracción, en (mm).
Símbolo: d
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Distancia de compresión a refuerzo centroide
La distancia desde la compresión hasta el refuerzo centroide se define como la distancia desde la superficie de compresión extrema hasta el centroide del refuerzo de compresión, en (mm).
Símbolo: d'
Medición: LongitudUnidad: mm
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.

Otras fórmulas para encontrar Capacidad de carga axial

​Ir Máxima resistencia para refuerzo sin compresión
Pu=0.85f'cbdPhi((-Rhom)+1-(e'd)+((1-(e'd))2)+2(Rhoe'md))

¿Cómo evaluar Máxima resistencia para refuerzo simétrico en capas individuales?

El evaluador de Máxima resistencia para refuerzo simétrico en capas individuales usa Axial Load Capacity = Factor de reducción de capacidad*((Área de refuerzo compresivo*Límite elástico del acero de refuerzo/((Excentricidad de la columna/Distancia de compresión a refuerzo de tracción)-Distancia de compresión a refuerzo centroide+0.5))+(Ancho de la cara de compresión*Longitud efectiva de la columna*Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días/((3*Longitud efectiva de la columna*Excentricidad de la columna/(Distancia de compresión a refuerzo de tracción^2))+1.18))) para evaluar Capacidad de carga axial, La fórmula de resistencia máxima para refuerzo simétrico en capas simples 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 refuerzo simétrico en capas individuales usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Máxima resistencia para refuerzo simétrico en capas individuales, ingrese Factor de reducción de capacidad (Phi), Área de refuerzo compresivo (A's), Límite elástico del acero de refuerzo (fy), Excentricidad de la columna (e), Distancia de compresión a refuerzo de tracción (d), Distancia de compresión a refuerzo centroide (d'), Ancho de la cara de compresión (b), Longitud efectiva de la columna (L) & Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días (f'c) y presione el botón calcular.

FAQs en Máxima resistencia para refuerzo simétrico en capas individuales

¿Cuál es la fórmula para encontrar Máxima resistencia para refuerzo simétrico en capas individuales?
La fórmula de Máxima resistencia para refuerzo simétrico en capas individuales se expresa como Axial Load Capacity = Factor de reducción de capacidad*((Área de refuerzo compresivo*Límite elástico del acero de refuerzo/((Excentricidad de la columna/Distancia de compresión a refuerzo de tracción)-Distancia de compresión a refuerzo centroide+0.5))+(Ancho de la cara de compresión*Longitud efectiva de la columna*Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días/((3*Longitud efectiva de la columna*Excentricidad de la columna/(Distancia de compresión a refuerzo de tracción^2))+1.18))). Aquí hay un ejemplo: 889.1433 = 0.85*((2E-05*250000000/((0.035/0.02)-0.01+0.5))+(0.005*3*55000000/((3*3*0.035/(0.02^2))+1.18))).
¿Cómo calcular Máxima resistencia para refuerzo simétrico en capas individuales?
Con Factor de reducción de capacidad (Phi), Área de refuerzo compresivo (A's), Límite elástico del acero de refuerzo (fy), Excentricidad de la columna (e), Distancia de compresión a refuerzo de tracción (d), Distancia de compresión a refuerzo centroide (d'), Ancho de la cara de compresión (b), Longitud efectiva de la columna (L) & Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días (f'c) podemos encontrar Máxima resistencia para refuerzo simétrico en capas individuales usando la fórmula - Axial Load Capacity = Factor de reducción de capacidad*((Área de refuerzo compresivo*Límite elástico del acero de refuerzo/((Excentricidad de la columna/Distancia de compresión a refuerzo de tracción)-Distancia de compresión a refuerzo centroide+0.5))+(Ancho de la cara de compresión*Longitud efectiva de la columna*Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días/((3*Longitud efectiva de la columna*Excentricidad de la columna/(Distancia de compresión a refuerzo de tracción^2))+1.18))).
¿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=0.85*28-Day Compressive Strength of Concrete*Width of Compression Face*Distance from Compression to Tensile Reinforcement*Capacity Reduction Factor*((-Area Ratio of Tensile Reinforcement*Force Ratio of Strengths of Reinforcements)+1-(Eccentricity by Method of Frame Analysis/Distance from Compression to Tensile Reinforcement)+sqrt(((1-(Eccentricity by Method of Frame Analysis/Distance from Compression to Tensile Reinforcement))^2)+2*(Area Ratio of Tensile Reinforcement*Eccentricity by Method of Frame Analysis*Force Ratio of Strengths of Reinforcements/Distance from Compression to Tensile Reinforcement)))OpenImg
¿Puede el Máxima resistencia para refuerzo simétrico en capas individuales ser negativo?
No, el Máxima resistencia para refuerzo simétrico en capas individuales, medido en Fuerza no puedo sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Máxima resistencia para refuerzo simétrico en capas individuales?
Máxima resistencia para refuerzo simétrico en capas individuales 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 refuerzo simétrico en capas individuales.
Copied!