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La capacité de charge axiale est définie comme la charge maximale dans la direction de la transmission. Vérifiez FAQs
Pu=Phi((A'sfy(ed)-d'+0.5)+(bLf'c(3Led2)+1.18))
Pu - Capacité de charge axiale?Phi - Facteur de réduction de capacité?A's - Zone de renforcement compressif?fy - Limite d'élasticité de l'acier d'armature?e - Excentricité de la colonne?d - Distance entre la compression et le renforcement en traction?d' - Distance entre la compression et le renforcement centroïde?b - Largeur de la face de compression?L - Longueur effective de la colonne?f'c - Résistance à la compression du béton sur 28 jours?

Exemple Résistance ultime pour le renforcement symétrique en couches simples

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Résistance ultime pour le renforcement symétrique en couches simples avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Résistance ultime pour le renforcement symétrique en couches simples avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Résistance ultime pour le renforcement symétrique en couches simples.

889.1433Edit=0.85Edit((20Edit250Edit(35Edit20Edit)-10Edit+0.5)+(5Edit3000Edit55Edit(33000Edit35Edit20Edit2)+1.18))
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Résistance ultime pour le renforcement symétrique en couches simples Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Résistance ultime pour le renforcement symétrique en couches simples ?

Premier pas Considérez la formule
Pu=Phi((A'sfy(ed)-d'+0.5)+(bLf'c(3Led2)+1.18))
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Pu=0.85((20mm²250MPa(35mm20mm)-10mm+0.5)+(5mm3000mm55MPa(33000mm35mm20mm2)+1.18))
L'étape suivante Convertir des unités
Pu=0.85((2E-5250MPa(35mm20mm)-10mm+0.5)+(5mm3000mm55MPa(33000mm35mm20mm2)+1.18))
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Pu=0.85((2E-5250(3520)-10+0.5)+(5300055(3300035202)+1.18))
L'étape suivante Évaluer
Pu=889.143337599615N
Dernière étape Réponse arrondie
Pu=889.1433N

Résistance ultime pour le renforcement symétrique en couches simples 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 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.
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.
Excentricité de la colonne
L'excentricité du poteau est la distance entre le milieu de la section transversale du poteau et la charge excentrique.
Symbole: e
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.
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.
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.
Longueur effective de la colonne
La longueur effective du poteau peut être définie comme la longueur d'un poteau équivalent à broches ayant la même capacité de charge que l'élément considéré.
Symbole: L
La mesure: LongueurUnité: mm
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.

Autres formules pour trouver Capacité de charge axiale

​va Force ultime sans renfort de compression
Pu=0.85f'cbdPhi((-Rhom)+1-(e'd)+((1-(e'd))2)+2(Rhoe'md))

Comment évaluer Résistance ultime pour le renforcement symétrique en couches simples ?

L'évaluateur Résistance ultime pour le renforcement symétrique en couches simples utilise Axial Load Capacity = Facteur de réduction de capacité*((Zone de renforcement compressif*Limite d'élasticité de l'acier d'armature/((Excentricité de la colonne/Distance entre la compression et le renforcement en traction)-Distance entre la compression et le renforcement centroïde+0.5))+(Largeur de la face de compression*Longueur effective de la colonne*Résistance à la compression du béton sur 28 jours/((3*Longueur effective de la colonne*Excentricité de la colonne/(Distance entre la compression et le renforcement en traction^2))+1.18))) pour évaluer Capacité de charge axiale, La formule de résistance ultime pour le renforcement symétrique en couches simples 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 Résistance ultime pour le renforcement symétrique en couches simples à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Résistance ultime pour le renforcement symétrique en couches simples, saisissez Facteur de réduction de capacité (Phi), Zone de renforcement compressif (A's), Limite d'élasticité de l'acier d'armature (fy), Excentricité de la colonne (e), Distance entre la compression et le renforcement en traction (d), Distance entre la compression et le renforcement centroïde (d'), Largeur de la face de compression (b), Longueur effective de la colonne (L) & Résistance à la compression du béton sur 28 jours (f'c) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Résistance ultime pour le renforcement symétrique en couches simples

Quelle est la formule pour trouver Résistance ultime pour le renforcement symétrique en couches simples ?
La formule de Résistance ultime pour le renforcement symétrique en couches simples est exprimée sous la forme Axial Load Capacity = Facteur de réduction de capacité*((Zone de renforcement compressif*Limite d'élasticité de l'acier d'armature/((Excentricité de la colonne/Distance entre la compression et le renforcement en traction)-Distance entre la compression et le renforcement centroïde+0.5))+(Largeur de la face de compression*Longueur effective de la colonne*Résistance à la compression du béton sur 28 jours/((3*Longueur effective de la colonne*Excentricité de la colonne/(Distance entre la compression et le renforcement en traction^2))+1.18))). Voici un exemple : 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))).
Comment calculer Résistance ultime pour le renforcement symétrique en couches simples ?
Avec Facteur de réduction de capacité (Phi), Zone de renforcement compressif (A's), Limite d'élasticité de l'acier d'armature (fy), Excentricité de la colonne (e), Distance entre la compression et le renforcement en traction (d), Distance entre la compression et le renforcement centroïde (d'), Largeur de la face de compression (b), Longueur effective de la colonne (L) & Résistance à la compression du béton sur 28 jours (f'c), nous pouvons trouver Résistance ultime pour le renforcement symétrique en couches simples en utilisant la formule - Axial Load Capacity = Facteur de réduction de capacité*((Zone de renforcement compressif*Limite d'élasticité de l'acier d'armature/((Excentricité de la colonne/Distance entre la compression et le renforcement en traction)-Distance entre la compression et le renforcement centroïde+0.5))+(Largeur de la face de compression*Longueur effective de la colonne*Résistance à la compression du béton sur 28 jours/((3*Longueur effective de la colonne*Excentricité de la colonne/(Distance entre la compression et le renforcement en traction^2))+1.18))).
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*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
Le Résistance ultime pour le renforcement symétrique en couches simples peut-il être négatif ?
Non, le Résistance ultime pour le renforcement symétrique en couches simples, mesuré dans Force ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Résistance ultime pour le renforcement symétrique en couches simples ?
Résistance ultime pour le renforcement symétrique en couches simples est généralement mesuré à l'aide de Newton[N] pour Force. Exanewton[N], Méganewton[N], Kilonewton[N] sont les quelques autres unités dans lesquelles Résistance ultime pour le renforcement symétrique en couches simples peut être mesuré.
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