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La capacité de charge axiale est définie comme la charge maximale dans la direction de la transmission. Vérifiez FAQs
Pu=0.85f'cbdPhi((-Rho)+1-(e'd)+((1-(e'd))2)+2Rho((m-1)(1-(d'd))+(e'd)))
Pu - Capacité de charge axiale?f'c - Résistance à la compression du béton sur 28 jours?b - Largeur de la face de compression?d - Distance entre la compression et le renforcement en traction?Phi - Facteur de réduction de capacité?Rho - Rapport de surface du renforcement de traction?e' - Excentricité par méthode d'analyse du cadre?m - Rapport de force des forces des renforts?d' - Distance entre la compression et le renforcement centroïde?

Exemple Force ultime pour le renforcement symétrique

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Force ultime pour le renforcement symétrique avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Force ultime pour le renforcement symétrique avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Force ultime pour le renforcement symétrique.

670.0779Edit=0.8555Edit5Edit20Edit0.85Edit((-0.5Edit)+1-(35Edit20Edit)+((1-(35Edit20Edit))2)+20.5Edit((0.4Edit-1)(1-(10Edit20Edit))+(35Edit20Edit)))
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Force ultime pour le renforcement symétrique Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Force ultime pour le renforcement symétrique ?

Premier pas Considérez la formule
Pu=0.85f'cbdPhi((-Rho)+1-(e'd)+((1-(e'd))2)+2Rho((m-1)(1-(d'd))+(e'd)))
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Pu=0.8555MPa5mm20mm0.85((-0.5)+1-(35mm20mm)+((1-(35mm20mm))2)+20.5((0.4-1)(1-(10mm20mm))+(35mm20mm)))
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Pu=0.85555200.85((-0.5)+1-(3520)+((1-(3520))2)+20.5((0.4-1)(1-(1020))+(3520)))
L'étape suivante Évaluer
Pu=670.077948626776N
Dernière étape Réponse arrondie
Pu=670.0779N

Force ultime pour le renforcement symétrique Formule Éléments

Variables
Les fonctions
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.
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.
Distance entre la compression et le renforcement en traction
La distance entre la compression et l'armature de traction est définie comme la distance entre la surface de compression extrême et le centre de gravité de l'armature de traction, en (mm).
Symbole: d
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Facteur de réduction de capacité
Le facteur de réduction de capacité est dérivé pour les structures en béton armé sur la base d'un étalonnage basé sur la fiabilité de la norme australienne sur les structures en béton AS3600.
Symbole: Phi
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Rapport de surface du renforcement de traction
Le rapport de surface du renfort de traction est le rapport de la surface de renfort de compression à la largeur de la face de compression et à la distance entre la surface de compression et le centre de gravité.
Symbole: Rho
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Excentricité par méthode d'analyse du cadre
L'excentricité par méthode d'analyse du cadre est l'excentricité de la charge axiale à l'extrémité de l'élément par rapport au centroïde du renforcement de traction, calculée par les méthodes conventionnelles d'analyse du cadre.
Symbole: e'
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Rapport de force des forces des renforts
Le rapport de force des résistances des armatures est le rapport entre la limite d'élasticité de l'acier d'armature et 0,85 fois la résistance à la compression sur 28 jours du béton.
Symbole: m
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Distance entre la compression et le renforcement centroïde
La distance entre la compression et le renfort centroïde est définie comme la distance entre la surface de compression extrême et le centroïde du renfort de compression, en (mm).
Symbole: d'
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
sqrt
Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné.
Syntaxe: sqrt(Number)

Autres formules pour trouver Capacité de charge axiale

​va Capacité de charge axiale des éléments rectangulaires courts
Pu=Φ((.85f'cba)+(A'sfy)-(Asfs))

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 Force ultime pour le renforcement symétrique ?

L'évaluateur Force ultime pour le renforcement symétrique utilise Axial Load Capacity = 0.85*Résistance à la compression du béton sur 28 jours*Largeur de la face de compression*Distance entre la compression et le renforcement en traction*Facteur de réduction de capacité*((-Rapport de surface du renforcement de traction)+1-(Excentricité par méthode d'analyse du cadre/Distance entre la compression et le renforcement en traction)+sqrt(((1-(Excentricité par méthode d'analyse du cadre/Distance entre la compression et le renforcement en traction))^2)+2*Rapport de surface du renforcement de traction*((Rapport de force des forces des renforts-1)*(1-(Distance entre la compression et le renforcement centroïde/Distance entre la compression et le renforcement en traction))+(Excentricité par méthode d'analyse du cadre/Distance entre la compression et le renforcement en traction)))) pour évaluer Capacité de charge axiale, La formule de résistance ultime pour le renforcement symétrique est définie comme la résistance ultime est équivalente à la charge maximale pouvant être portée par un pouce carré de section transversale lorsque la charge est appliquée sous forme de simple tension. Capacité de charge axiale est désigné par le symbole Pu.

Comment évaluer Force ultime pour le renforcement symétrique à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Force ultime pour le renforcement symétrique, saisissez Résistance à la compression du béton sur 28 jours (f'c), Largeur de la face de compression (b), Distance entre la compression et le renforcement en traction (d), Facteur de réduction de capacité (Phi), Rapport de surface du renforcement de traction (Rho), Excentricité par méthode d'analyse du cadre (e'), Rapport de force des forces des renforts (m) & Distance entre la compression et le renforcement centroïde (d') et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Force ultime pour le renforcement symétrique

Quelle est la formule pour trouver Force ultime pour le renforcement symétrique ?
La formule de Force ultime pour le renforcement symétrique est exprimée sous la forme Axial Load Capacity = 0.85*Résistance à la compression du béton sur 28 jours*Largeur de la face de compression*Distance entre la compression et le renforcement en traction*Facteur de réduction de capacité*((-Rapport de surface du renforcement de traction)+1-(Excentricité par méthode d'analyse du cadre/Distance entre la compression et le renforcement en traction)+sqrt(((1-(Excentricité par méthode d'analyse du cadre/Distance entre la compression et le renforcement en traction))^2)+2*Rapport de surface du renforcement de traction*((Rapport de force des forces des renforts-1)*(1-(Distance entre la compression et le renforcement centroïde/Distance entre la compression et le renforcement en traction))+(Excentricité par méthode d'analyse du cadre/Distance entre la compression et le renforcement en traction)))). Voici un exemple : 670.0779 = 0.85*55000000*0.005*0.02*0.85*((-0.5)+1-(0.035/0.02)+sqrt(((1-(0.035/0.02))^2)+2*0.5*((0.4-1)*(1-(0.01/0.02))+(0.035/0.02)))).
Comment calculer Force ultime pour le renforcement symétrique ?
Avec Résistance à la compression du béton sur 28 jours (f'c), Largeur de la face de compression (b), Distance entre la compression et le renforcement en traction (d), Facteur de réduction de capacité (Phi), Rapport de surface du renforcement de traction (Rho), Excentricité par méthode d'analyse du cadre (e'), Rapport de force des forces des renforts (m) & Distance entre la compression et le renforcement centroïde (d'), nous pouvons trouver Force ultime pour le renforcement symétrique en utilisant la formule - Axial Load Capacity = 0.85*Résistance à la compression du béton sur 28 jours*Largeur de la face de compression*Distance entre la compression et le renforcement en traction*Facteur de réduction de capacité*((-Rapport de surface du renforcement de traction)+1-(Excentricité par méthode d'analyse du cadre/Distance entre la compression et le renforcement en traction)+sqrt(((1-(Excentricité par méthode d'analyse du cadre/Distance entre la compression et le renforcement en traction))^2)+2*Rapport de surface du renforcement de traction*((Rapport de force des forces des renforts-1)*(1-(Distance entre la compression et le renforcement centroïde/Distance entre la compression et le renforcement en traction))+(Excentricité par méthode d'analyse du cadre/Distance entre la compression et le renforcement en traction)))). Cette formule utilise également la ou les fonctions Racine carrée (sqrt).
Quelles sont les autres façons de calculer Capacité de charge axiale ?
Voici les différentes façons de calculer Capacité de charge axiale-
  • Axial Load Capacity=Resistance Factor*((.85*28-Day Compressive Strength of Concrete*Width of Compression Face*Depth Rectangular Compressive Stress)+(Area of Compressive Reinforcement*Yield Strength of Reinforcing Steel)-(Area of Tension Reinforcement*Steel Tensile Stress))OpenImg
Le Force ultime pour le renforcement symétrique peut-il être négatif ?
Non, le Force ultime pour le renforcement symétrique, mesuré dans Force ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Force ultime pour le renforcement symétrique ?
Force ultime pour le renforcement symétrique est généralement mesuré à l'aide de Newton[N] pour Force. Exanewton[N], Méganewton[N], Kilonewton[N] sont les quelques autres unités dans lesquelles Force ultime pour le renforcement symétrique peut être mesuré.
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