Fx Копировать
LaTeX Копировать
Допустимая осевая нагрузка определяется как максимальная нагрузка в направлении трансмиссии. Проверьте FAQs
Pu=Φ((Astfy(3eDb)+1)+(Agf'c(12Le(L+0.67Db)2)+1.18))
Pu - Осевая нагрузка?Φ - Фактор сопротивления?Ast - Область стальной арматуры?fy - Предел текучести арматурной стали?e - Эксцентриситет колонны?Db - Диаметр стержня?Ag - Общая площадь колонны?f'c - 28-дневная прочность бетона на сжатие?L - Эффективная длина колонны?

Пример Максимальная прочность коротких квадратных элементов при сжатии

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Максимальная прочность коротких квадратных элементов при сжатии выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Максимальная прочность коротких квадратных элементов при сжатии выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Максимальная прочность коротких квадратных элементов при сжатии выглядит как.

1321.9762Edit=0.85Edit((7Edit250Edit(335Edit12Edit)+1)+(33Edit55Edit(123000Edit35Edit(3000Edit+0.6712Edit)2)+1.18))
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Инженерное дело » Category Гражданская » Category Столбцы » fx Максимальная прочность коротких квадратных элементов при сжатии

Максимальная прочность коротких квадратных элементов при сжатии Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Максимальная прочность коротких квадратных элементов при сжатии?

Первый шаг Рассмотрим формулу
Pu=Φ((Astfy(3eDb)+1)+(Agf'c(12Le(L+0.67Db)2)+1.18))
Следующий шаг Заменить значения переменных
Pu=0.85((7mm²250MPa(335mm12mm)+1)+(33mm²55MPa(123000mm35mm(3000mm+0.6712mm)2)+1.18))
Следующий шаг Конвертировать единицы
Pu=0.85((7mm²250MPa(30.035m0.012m)+1)+(33mm²55MPa(123m0.035m(3m+0.670.012m)2)+1.18))
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
Pu=0.85((7250(30.0350.012)+1)+(3355(1230.035(3+0.670.012)2)+1.18))
Следующий шаг Оценивать
Pu=1321.97623269127N
Последний шаг Округление ответа
Pu=1321.9762N

Максимальная прочность коротких квадратных элементов при сжатии Формула Элементы

Переменные
Осевая нагрузка
Допустимая осевая нагрузка определяется как максимальная нагрузка в направлении трансмиссии.
Символ: Pu
Измерение: СилаЕдиница: N
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Фактор сопротивления
Коэффициент сопротивления учитывает возможные условия, при которых фактическая прочность крепежа может быть меньше расчетного значения прочности. Его предоставляет AISC LFRD.
Символ: Φ
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Область стальной арматуры
Площадь стальной арматуры — это площадь поперечного сечения стальной арматуры.
Символ: Ast
Измерение: ОбластьЕдиница: mm²
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Предел текучести арматурной стали
Предел текучести арматурной стали — это максимальное напряжение, которое можно приложить, прежде чем она начнет окончательно менять форму. Это приближение предела упругости стали.
Символ: fy
Измерение: СтрессЕдиница: MPa
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Эксцентриситет колонны
Эксцентриситет колонны — это расстояние между серединой поперечного сечения колонны и эксцентричной нагрузкой.
Символ: e
Измерение: ДлинаЕдиница: mm
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Диаметр стержня
Диаметр прутка чаще всего составляет 12, 16, 20 и 25 мм.
Символ: Db
Измерение: ДлинаЕдиница: mm
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Общая площадь колонны
Общая площадь колонны — это общая площадь, окруженная колонной.
Символ: Ag
Измерение: ОбластьЕдиница: mm²
Примечание: Значение должно быть больше 0.
28-дневная прочность бетона на сжатие
28-дневная прочность бетона на сжатие — это средняя прочность на сжатие образцов бетона, выдержанных в течение 28 дней.
Символ: f'c
Измерение: СтрессЕдиница: MPa
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Эффективная длина колонны
Эффективная длина колонны может быть определена как длина эквивалентной колонны с штыревыми концами, имеющей ту же несущую способность, что и рассматриваемый элемент.
Символ: L
Измерение: ДлинаЕдиница: mm
Примечание: Значение должно быть больше 0.

Другие формулы для поиска Осевая нагрузка

​Идти Максимальная прочность коротких квадратных элементов при контроле натяжения
Pu=0.85bLf'cΦ(((((eL)-0.5)2)+(0.67(DbL)Rho'm))-((eL)-0.5))

Как оценить Максимальная прочность коротких квадратных элементов при сжатии?

Оценщик Максимальная прочность коротких квадратных элементов при сжатии использует Axial Load Capacity = Фактор сопротивления*((Область стальной арматуры*Предел текучести арматурной стали/((3*Эксцентриситет колонны/Диаметр стержня)+1))+(Общая площадь колонны*28-дневная прочность бетона на сжатие/((12*Эффективная длина колонны*Эксцентриситет колонны/((Эффективная длина колонны+0.67*Диаметр стержня)^2))+1.18))) для оценки Осевая нагрузка, Предельная прочность для коротких квадратных стержней, определяемая формулой сжатия, определяется как предельная прочность, эквивалентная максимальной нагрузке, которую может выдержать один квадратный дюйм площади поперечного сечения, когда нагрузка прикладывается как простое растяжение. Осевая нагрузка обозначается символом Pu.

Как оценить Максимальная прочность коротких квадратных элементов при сжатии с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Максимальная прочность коротких квадратных элементов при сжатии, введите Фактор сопротивления (Φ), Область стальной арматуры (Ast), Предел текучести арматурной стали (fy), Эксцентриситет колонны (e), Диаметр стержня (Db), Общая площадь колонны (Ag), 28-дневная прочность бетона на сжатие (f'c) & Эффективная длина колонны (L) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Максимальная прочность коротких квадратных элементов при сжатии

По какой формуле можно найти Максимальная прочность коротких квадратных элементов при сжатии?
Формула Максимальная прочность коротких квадратных элементов при сжатии выражается как Axial Load Capacity = Фактор сопротивления*((Область стальной арматуры*Предел текучести арматурной стали/((3*Эксцентриситет колонны/Диаметр стержня)+1))+(Общая площадь колонны*28-дневная прочность бетона на сжатие/((12*Эффективная длина колонны*Эксцентриситет колонны/((Эффективная длина колонны+0.67*Диаметр стержня)^2))+1.18))). Вот пример: 1321.976 = 0.85*((7E-06*250000000/((3*0.035/0.012)+1))+(3.3E-05*55000000/((12*3*0.035/((3+0.67*0.012)^2))+1.18))).
Как рассчитать Максимальная прочность коротких квадратных элементов при сжатии?
С помощью Фактор сопротивления (Φ), Область стальной арматуры (Ast), Предел текучести арматурной стали (fy), Эксцентриситет колонны (e), Диаметр стержня (Db), Общая площадь колонны (Ag), 28-дневная прочность бетона на сжатие (f'c) & Эффективная длина колонны (L) мы можем найти Максимальная прочность коротких квадратных элементов при сжатии, используя формулу - Axial Load Capacity = Фактор сопротивления*((Область стальной арматуры*Предел текучести арматурной стали/((3*Эксцентриситет колонны/Диаметр стержня)+1))+(Общая площадь колонны*28-дневная прочность бетона на сжатие/((12*Эффективная длина колонны*Эксцентриситет колонны/((Эффективная длина колонны+0.67*Диаметр стержня)^2))+1.18))).
Какие еще способы расчета Осевая нагрузка?
Вот различные способы расчета Осевая нагрузка-
  • Axial Load Capacity=0.85*Width of Compression Face*Effective Length of Column*28-Day Compressive Strength of Concrete*Resistance Factor*((sqrt((((Eccentricity of Column/Effective Length of Column)-0.5)^2)+(0.67*(Bar Diameter/Effective Length of Column)*Area Ratio of Gross Area to Steel Area*Force Ratio of Strengths of Reinforcements)))-((Eccentricity of Column/Effective Length of Column)-0.5))OpenImg
.
Может ли Максимальная прочность коротких квадратных элементов при сжатии быть отрицательным?
Нет, Максимальная прочность коротких квадратных элементов при сжатии, измеренная в Сила не могу, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Максимальная прочность коротких квадратных элементов при сжатии?
Максимальная прочность коротких квадратных элементов при сжатии обычно измеряется с использованием Ньютон[N] для Сила. эксаньютон[N], Меганьютон[N], Килоньютон[N] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Максимальная прочность коротких квадратных элементов при сжатии.
Copied!