Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Nośność osiową definiuje się jako maksymalne obciążenie wzdłuż kierunku układu napędowego. Sprawdź FAQs
Pu=Phi((A'sfy(ed)-d'+0.5)+(bLf'c(3Led2)+1.18))
Pu - Nośność osiowa?Phi - Współczynnik redukcji wydajności?A's - Obszar zbrojenia ściskającego?fy - Granica plastyczności stali zbrojeniowej?e - Mimośród kolumny?d - Odległość od wzmocnienia na ściskanie do wzmocnienia na rozciąganie?d' - Odległość od ściskania do wzmocnienia środka ciężkości?b - Szerokość powierzchni ściskanej?L - Efektywna długość kolumny?f'c - 28-dniowa wytrzymałość betonu na ściskanie?

Przykład Najwyższa wytrzymałość dla symetrycznego zbrojenia w pojedynczych warstwach

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Najwyższa wytrzymałość dla symetrycznego zbrojenia w pojedynczych warstwach wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Najwyższa wytrzymałość dla symetrycznego zbrojenia w pojedynczych warstwach wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Najwyższa wytrzymałość dla symetrycznego zbrojenia w pojedynczych warstwach wygląda jak.

889.1433Edit=0.85Edit((20Edit250Edit(35Edit20Edit)-10Edit+0.5)+(5Edit3000Edit55Edit(33000Edit35Edit20Edit2)+1.18))
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -

Najwyższa wytrzymałość dla symetrycznego zbrojenia w pojedynczych warstwach Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Najwyższa wytrzymałość dla symetrycznego zbrojenia w pojedynczych warstwach?

Pierwszy krok Rozważ formułę
Pu=Phi((A'sfy(ed)-d'+0.5)+(bLf'c(3Led2)+1.18))
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
Pu=0.85((20mm²250MPa(35mm20mm)-10mm+0.5)+(5mm3000mm55MPa(33000mm35mm20mm2)+1.18))
Następny krok Konwersja jednostek
Pu=0.85((2E-5250MPa(35mm20mm)-10mm+0.5)+(5mm3000mm55MPa(33000mm35mm20mm2)+1.18))
Następny krok Przygotuj się do oceny
Pu=0.85((2E-5250(3520)-10+0.5)+(5300055(3300035202)+1.18))
Następny krok Oceniać
Pu=889.143337599615N
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
Pu=889.1433N

Najwyższa wytrzymałość dla symetrycznego zbrojenia w pojedynczych warstwach Formuła Elementy

Zmienne
Nośność osiowa
Nośność osiową definiuje się jako maksymalne obciążenie wzdłuż kierunku układu napędowego.
Symbol: Pu
Pomiar: ZmuszaćJednostka: N
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Współczynnik redukcji wydajności
Współczynnik redukcji nośności wyprowadzono dla konstrukcji żelbetowych w oparciu o opartą na niezawodności kalibrację australijskiej normy dotyczącej konstrukcji betonowych AS3600.
Symbol: Phi
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Obszar zbrojenia ściskającego
Powierzchnia zbrojenia na ściskanie to ilość stali wymagana w strefie ściskania.
Symbol: A's
Pomiar: ObszarJednostka: mm²
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Granica plastyczności stali zbrojeniowej
Granica plastyczności stali zbrojeniowej to maksymalne naprężenie, jakie można zastosować, zanim zacznie ona trwale zmieniać kształt. Jest to przybliżenie granicy sprężystości stali.
Symbol: fy
Pomiar: StresJednostka: MPa
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Mimośród kolumny
Mimośród słupa to odległość pomiędzy środkiem przekroju słupa a mimośrodem obciążenia.
Symbol: e
Pomiar: DługośćJednostka: mm
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Odległość od wzmocnienia na ściskanie do wzmocnienia na rozciąganie
Odległość od ściskania do zbrojenia na rozciąganie definiuje się jako odległość od powierzchni skrajnego ściskania do środka ciężkości zbrojenia na rozciąganie, w (mm).
Symbol: d
Pomiar: DługośćJednostka: mm
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Odległość od ściskania do wzmocnienia środka ciężkości
Odległość od środka ściskanego do środka zbrojenia definiuje się jako odległość od powierzchni skrajnego ściskania do środka ciężkości zbrojenia ściskanego, w (mm).
Symbol: d'
Pomiar: DługośćJednostka: mm
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Szerokość powierzchni ściskanej
Szerokość powierzchni ściskanej to pomiar lub zasięg czegoś z boku na bok.
Symbol: b
Pomiar: DługośćJednostka: mm
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Efektywna długość kolumny
Efektywną długość słupa można zdefiniować jako długość równoważnego słupa zakończonego przegubami, mającego taką samą nośność jak rozważany element.
Symbol: L
Pomiar: DługośćJednostka: mm
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
28-dniowa wytrzymałość betonu na ściskanie
Wytrzymałość betonu na ściskanie w ciągu 28 dni to średnia wytrzymałość na ściskanie próbek betonu dojrzewających przez 28 dni.
Symbol: f'c
Pomiar: StresJednostka: MPa
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Inne formuły do znalezienia Nośność osiowa

​Iść Najwyższa wytrzymałość bez zbrojenia na kompresję
Pu=0.85f'cbdPhi((-Rhom)+1-(e'd)+((1-(e'd))2)+2(Rhoe'md))

Jak ocenić Najwyższa wytrzymałość dla symetrycznego zbrojenia w pojedynczych warstwach?

Ewaluator Najwyższa wytrzymałość dla symetrycznego zbrojenia w pojedynczych warstwach używa Axial Load Capacity = Współczynnik redukcji wydajności*((Obszar zbrojenia ściskającego*Granica plastyczności stali zbrojeniowej/((Mimośród kolumny/Odległość od wzmocnienia na ściskanie do wzmocnienia na rozciąganie)-Odległość od ściskania do wzmocnienia środka ciężkości+0.5))+(Szerokość powierzchni ściskanej*Efektywna długość kolumny*28-dniowa wytrzymałość betonu na ściskanie/((3*Efektywna długość kolumny*Mimośród kolumny/(Odległość od wzmocnienia na ściskanie do wzmocnienia na rozciąganie^2))+1.18))) do oceny Nośność osiowa, Wytrzymałość ostateczna zbrojenia symetrycznego w jednowarstwach jest zdefiniowana jako Wytrzymałość ostateczna jest równoważna maksymalnemu obciążeniu, które może zostać przeniesione na jeden cal kwadratowy przekroju poprzecznego, gdy obciążenie jest przyłożone jako zwykłe rozciąganie. Nośność osiowa jest oznaczona symbolem Pu.

Jak ocenić Najwyższa wytrzymałość dla symetrycznego zbrojenia w pojedynczych warstwach za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Najwyższa wytrzymałość dla symetrycznego zbrojenia w pojedynczych warstwach, wpisz Współczynnik redukcji wydajności (Phi), Obszar zbrojenia ściskającego (A's), Granica plastyczności stali zbrojeniowej (fy), Mimośród kolumny (e), Odległość od wzmocnienia na ściskanie do wzmocnienia na rozciąganie (d), Odległość od ściskania do wzmocnienia środka ciężkości (d'), Szerokość powierzchni ściskanej (b), Efektywna długość kolumny (L) & 28-dniowa wytrzymałość betonu na ściskanie (f'c) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Najwyższa wytrzymałość dla symetrycznego zbrojenia w pojedynczych warstwach

Jaki jest wzór na znalezienie Najwyższa wytrzymałość dla symetrycznego zbrojenia w pojedynczych warstwach?
Formuła Najwyższa wytrzymałość dla symetrycznego zbrojenia w pojedynczych warstwach jest wyrażona jako Axial Load Capacity = Współczynnik redukcji wydajności*((Obszar zbrojenia ściskającego*Granica plastyczności stali zbrojeniowej/((Mimośród kolumny/Odległość od wzmocnienia na ściskanie do wzmocnienia na rozciąganie)-Odległość od ściskania do wzmocnienia środka ciężkości+0.5))+(Szerokość powierzchni ściskanej*Efektywna długość kolumny*28-dniowa wytrzymałość betonu na ściskanie/((3*Efektywna długość kolumny*Mimośród kolumny/(Odległość od wzmocnienia na ściskanie do wzmocnienia na rozciąganie^2))+1.18))). Oto przykład: 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))).
Jak obliczyć Najwyższa wytrzymałość dla symetrycznego zbrojenia w pojedynczych warstwach?
Dzięki Współczynnik redukcji wydajności (Phi), Obszar zbrojenia ściskającego (A's), Granica plastyczności stali zbrojeniowej (fy), Mimośród kolumny (e), Odległość od wzmocnienia na ściskanie do wzmocnienia na rozciąganie (d), Odległość od ściskania do wzmocnienia środka ciężkości (d'), Szerokość powierzchni ściskanej (b), Efektywna długość kolumny (L) & 28-dniowa wytrzymałość betonu na ściskanie (f'c) możemy znaleźć Najwyższa wytrzymałość dla symetrycznego zbrojenia w pojedynczych warstwach za pomocą formuły - Axial Load Capacity = Współczynnik redukcji wydajności*((Obszar zbrojenia ściskającego*Granica plastyczności stali zbrojeniowej/((Mimośród kolumny/Odległość od wzmocnienia na ściskanie do wzmocnienia na rozciąganie)-Odległość od ściskania do wzmocnienia środka ciężkości+0.5))+(Szerokość powierzchni ściskanej*Efektywna długość kolumny*28-dniowa wytrzymałość betonu na ściskanie/((3*Efektywna długość kolumny*Mimośród kolumny/(Odległość od wzmocnienia na ściskanie do wzmocnienia na rozciąganie^2))+1.18))).
Jakie są inne sposoby obliczenia Nośność osiowa?
Oto różne sposoby obliczania Nośność osiowa-
  • 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
Czy Najwyższa wytrzymałość dla symetrycznego zbrojenia w pojedynczych warstwach może być ujemna?
NIE, Najwyższa wytrzymałość dla symetrycznego zbrojenia w pojedynczych warstwach zmierzona w Zmuszać Nie mogę będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Najwyższa wytrzymałość dla symetrycznego zbrojenia w pojedynczych warstwach?
Wartość Najwyższa wytrzymałość dla symetrycznego zbrojenia w pojedynczych warstwach jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Newton[N] dla wartości Zmuszać. Exanewton[N], Meganewton[N], Kiloniuton[N] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Najwyższa wytrzymałość dla symetrycznego zbrojenia w pojedynczych warstwach.
Copied!