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La capacité de charge axiale est définie comme la charge maximale dans la direction de la transmission. Vérifiez FAQs
Pu=Φ((.85f'cba)+(A'sfy)-(Asfs))
Pu - Capacité de charge axiale?Φ - Facteur de résistance?f'c - Résistance à la compression du béton sur 28 jours?b - Largeur de la face de compression?a - Contrainte de compression rectangulaire en profondeur?A's - Zone de renforcement compressif?fy - Limite d'élasticité de l'acier d'armature?As - Zone de renforcement de tension?fs - Contrainte de traction de l'acier?

Exemple Capacité de charge axiale des éléments rectangulaires courts

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Capacité de charge axiale des éléments rectangulaires courts avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Capacité de charge axiale des éléments rectangulaires courts avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Capacité de charge axiale des éléments rectangulaires courts.

680.0021Edit=0.85Edit((.8555Edit5Edit10.5Edit)+(20Edit250Edit)-(15Edit280Edit))
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Capacité de charge axiale des éléments rectangulaires courts Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Capacité de charge axiale des éléments rectangulaires courts ?

Premier pas Considérez la formule
Pu=Φ((.85f'cba)+(A'sfy)-(Asfs))
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Pu=0.85((.8555MPa5mm10.5mm)+(20mm²250MPa)-(15mm²280MPa))
L'étape suivante Convertir des unités
Pu=0.85((.8555MPa0.005m0.0105m)+(20mm²250MPa)-(15mm²280MPa))
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Pu=0.85((.85550.0050.0105)+(20250)-(15280))
L'étape suivante Évaluer
Pu=680.00208621875N
Dernière étape Réponse arrondie
Pu=680.0021N

Capacité de charge axiale des éléments rectangulaires courts Formule Éléments

Variables
Capacité de charge axiale
La capacité de charge axiale est définie comme la charge maximale dans la direction de la transmission.
Symbole: Pu
La mesure: ForceUnité: N
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Facteur de résistance
Le facteur de résistance tient compte des conditions possibles dans lesquelles la résistance réelle de la fixation peut être inférieure à la valeur de résistance calculée. Il est délivré par l'AISC LFRD.
Symbole: Φ
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Résistance à la compression du béton sur 28 jours
La résistance à la compression du béton sur 28 jours est la résistance moyenne à la compression des éprouvettes de béton ayant durci pendant 28 jours.
Symbole: f'c
La mesure: StresserUnité: MPa
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Largeur de la face de compression
La largeur de la face de compression est la mesure ou l'étendue de quelque chose d'un côté à l'autre.
Symbole: b
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Contrainte de compression rectangulaire en profondeur
La contrainte de compression rectangulaire en profondeur est définie comme la profondeur de la distribution rectangulaire équivalente de la contrainte de compression, en (mm).
Symbole: a
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Zone de renforcement compressif
La zone de renforcement compressif est la quantité d'acier requise dans la zone de compression.
Symbole: A's
La mesure: ZoneUnité: mm²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Limite d'élasticité de l'acier d'armature
La limite d'élasticité de l'acier d'armature est la contrainte maximale qui peut être appliquée avant qu'il ne commence à changer de forme de façon permanente. Il s'agit d'une approximation de la limite élastique de l'acier.
Symbole: fy
La mesure: StresserUnité: MPa
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Zone de renforcement de tension
La zone de renforcement en tension est l'espace occupé par l'acier afin de conférer une résistance à la traction à la section.
Symbole: As
La mesure: ZoneUnité: mm²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Contrainte de traction de l'acier
La contrainte de traction de l'acier est définie comme la contrainte exercée sur l'acier sous tension.
Symbole: fs
La mesure: StresserUnité: MPa
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules pour trouver Capacité de charge axiale

​va Force ultime pour le renforcement symétrique
Pu=0.85f'cbdPhi((-Rho)+1-(e'd)+((1-(e'd))2)+2Rho((m-1)(1-(d'd))+(e'd)))

Autres formules dans la catégorie Conception de résistance ultime des colonnes en béton

​va Colonne de force ultime avec zéro excentricité de charge
P0=0.85f'c(Ag-Ast)+fyAst
​va Limite d'élasticité de l'acier d'armature à l'aide de la résistance ultime de la colonne
fy=P0-0.85f'c(Ag-Ast)Ast

Comment évaluer Capacité de charge axiale des éléments rectangulaires courts ?

L'évaluateur Capacité de charge axiale des éléments rectangulaires courts utilise Axial Load Capacity = Facteur de résistance*((.85*Résistance à la compression du béton sur 28 jours*Largeur de la face de compression*Contrainte de compression rectangulaire en profondeur)+(Zone de renforcement compressif*Limite d'élasticité de l'acier d'armature)-(Zone de renforcement de tension*Contrainte de traction de l'acier)) pour évaluer Capacité de charge axiale, La formule de capacité de charge axiale des éléments rectangulaires courts est définie comme la charge maximale dans la direction de la transmission. Capacité de charge axiale est désigné par le symbole Pu.

Comment évaluer Capacité de charge axiale des éléments rectangulaires courts à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Capacité de charge axiale des éléments rectangulaires courts, saisissez Facteur de résistance (Φ), Résistance à la compression du béton sur 28 jours (f'c), Largeur de la face de compression (b), Contrainte de compression rectangulaire en profondeur (a), Zone de renforcement compressif (A's), Limite d'élasticité de l'acier d'armature (fy), Zone de renforcement de tension (As) & Contrainte de traction de l'acier (fs) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Capacité de charge axiale des éléments rectangulaires courts

Quelle est la formule pour trouver Capacité de charge axiale des éléments rectangulaires courts ?
La formule de Capacité de charge axiale des éléments rectangulaires courts est exprimée sous la forme Axial Load Capacity = Facteur de résistance*((.85*Résistance à la compression du béton sur 28 jours*Largeur de la face de compression*Contrainte de compression rectangulaire en profondeur)+(Zone de renforcement compressif*Limite d'élasticité de l'acier d'armature)-(Zone de renforcement de tension*Contrainte de traction de l'acier)). Voici un exemple : 680.0021 = 0.85*((.85*55000000*0.005*0.0105)+(2E-05*250000000)-(1.5E-05*280000000)).
Comment calculer Capacité de charge axiale des éléments rectangulaires courts ?
Avec Facteur de résistance (Φ), Résistance à la compression du béton sur 28 jours (f'c), Largeur de la face de compression (b), Contrainte de compression rectangulaire en profondeur (a), Zone de renforcement compressif (A's), Limite d'élasticité de l'acier d'armature (fy), Zone de renforcement de tension (As) & Contrainte de traction de l'acier (fs), nous pouvons trouver Capacité de charge axiale des éléments rectangulaires courts en utilisant la formule - Axial Load Capacity = Facteur de résistance*((.85*Résistance à la compression du béton sur 28 jours*Largeur de la face de compression*Contrainte de compression rectangulaire en profondeur)+(Zone de renforcement compressif*Limite d'élasticité de l'acier d'armature)-(Zone de renforcement de tension*Contrainte de traction de l'acier)).
Quelles sont les autres façons de calculer Capacité de charge axiale ?
Voici les différentes façons de calculer Capacité de charge axiale-
  • 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)+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*((Force Ratio of Strengths of Reinforcements-1)*(1-(Distance from Compression to Centroid Reinforcment/Distance from Compression to Tensile Reinforcement))+(Eccentricity by Method of Frame Analysis/Distance from Compression to Tensile Reinforcement))))OpenImg
Le Capacité de charge axiale des éléments rectangulaires courts peut-il être négatif ?
Non, le Capacité de charge axiale des éléments rectangulaires courts, mesuré dans Force ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Capacité de charge axiale des éléments rectangulaires courts ?
Capacité de charge axiale des éléments rectangulaires courts est généralement mesuré à l'aide de Newton[N] pour Force. Exanewton[N], Méganewton[N], Kilonewton[N] sont les quelques autres unités dans lesquelles Capacité de charge axiale des éléments rectangulaires courts peut être mesuré.
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