Laden unter Verwendung des Bereichs der untersten Stütze der Struktur Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Stützen Axiallast = Zulässiger Lagerdruck*Bereich der Stiftung
P = Fp*A
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Stützen Axiallast - (Gemessen in Newton) - Unter Axiallast von Stützen versteht man das Aufbringen einer Kraft auf eine Stützenstruktur direkt entlang einer Achse.
Zulässiger Lagerdruck - (Gemessen in Megapascal) - Der zulässige Tragdruck ist definiert als der maximale Bodendruck ohne Scherversagen oder Setzungsversagen.
Bereich der Stiftung - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Fundamentfläche ist die horizontale Fläche, auf der ein Gebäude oder eine Struktur ruht, um sein Gewicht gleichmäßig zu verteilen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Zulässiger Lagerdruck: 17 Megapascal --> 17 Megapascal Keine Konvertierung erforderlich
Bereich der Stiftung: 3.5 Quadratmeter --> 3.5 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
P = Fp*A --> 17*3.5
Auswerten ... ...
P = 59.5
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
59.5 Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
59.5 Newton <-- Stützen Axiallast
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1000+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Alithea Fernandes
Don Bosco College of Engineering (DBCE), Goa
Alithea Fernandes hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

10+ Allowable-Stress-Design-Ansatz (AISC) Taschenrechner

Grundplattendicke
Gehen Dicke der Grundplatte = 2*Maximale Auslegerabmessung*(sqrt(Lagerdruck auf Grundplatte/Streckgrenze der Grundplatte))
Lagerdruck auf Grundplatte
Gehen Lagerdruck auf Grundplatte = ((Dicke der Grundplatte^2)*Streckgrenze der Grundplatte)/(2*Maximale Auslegerabmessung)^2
Streckgrenze der Grundplatte
Gehen Streckgrenze der Grundplatte = (2*Maximale Auslegerabmessung)^2*Lagerdruck auf Grundplatte/(Dicke der Grundplatte)^2
Äquivalente Cantilever-Dimension
Gehen Äquivalente Auslegerabmessung = (1/4)*sqrt(Tiefe des Abschnitts der Säule*Breite des Flansches)
Tiefe des Säulenabschnitts für äquivalente Auslegerabmessungen
Gehen Tiefe des Abschnitts der Säule = (Äquivalente Auslegerabmessung^2)*16/(Breite des Flansches)
Breite der Flanschsäule für äquivalente Auslegerabmessungen
Gehen Breite des Flansches = (Äquivalente Auslegerabmessung^2)*16/(Tiefe des Abschnitts der Säule)
Zulässiger Lagerdruck im gegebenen Bereich der untersten Stütze der Struktur
Gehen Zulässiger Lagerdruck = Stützen Axiallast/Bereich der Stiftung
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Gehen Stützen Axiallast = Zulässiger Lagerdruck*Bereich der Stiftung
Fundamentbereich der untersten Stütze des Bauwerks
Gehen Bereich der Stiftung = Stützen Axiallast/Zulässiger Lagerdruck
Zulässiger Lagerdruck, wenn der gesamte Stützbereich von der Grundplatte belegt ist
Gehen Zulässiger Lagerdruck = 0.35*28-Tage-Druckfestigkeit von Beton

Laden unter Verwendung des Bereichs der untersten Stütze der Struktur Formel

Stützen Axiallast = Zulässiger Lagerdruck*Bereich der Stiftung
P = Fp*A

Welche Bedeutung hat die Grundplatte im Fundament?

Die Exzentrizität der Belastung oder das Vorhandensein eines Biegemoments an der Säulenbasis erhöht den Druck auf einige Teile der Grundplatte und verringert ihn auf andere Teile. Um diese Effekte zu berechnen, kann davon ausgegangen werden, dass die Grundplatte vollständig starr ist, sodass die Druckschwankung auf den Beton linear ist.

Definieren Sie eine Spalte.

Eine Säule oder ein Pfeiler ist in der Architektur und im Hochbau ein Strukturelement, das durch Kompression das Gewicht der darüber liegenden Struktur auf andere darunter liegende Strukturelemente überträgt. Mit anderen Worten: Eine Spalte ist ein Komprimierungselement.

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