Momento equilibrado dada la carga y la excentricidad Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Momento equilibrado = Excentricidad de la columna*Condición de carga equilibrada
Mb = e*Pb
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Momento equilibrado - (Medido en Metro de Newton) - Un momento de equilibrio es un efecto de giro de una fuerza. Las fuerzas pueden hacer que los objetos giren si hay un pivote. Esto se debe a que las fuerzas de giro están equilibradas: decimos que los momentos son iguales y opuestos.
Excentricidad de la columna - (Medido en Metro) - La excentricidad de la columna es la distancia entre el centro de la sección transversal de la columna y la carga excéntrica.
Condición de carga equilibrada - (Medido en Newton) - La condición de carga equilibrada se define como la carga aplicada en condiciones de equilibrio.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Excentricidad de la columna: 35 Milímetro --> 0.035 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Condición de carga equilibrada: 100 Newton --> 100 Newton No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Mb = e*Pb --> 0.035*100
Evaluar ... ...
Mb = 3.5
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
3.5 Metro de Newton --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
3.5 Metro de Newton <-- Momento equilibrado
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Kethavath Srinath
Universidad de Osmania (UNED), Hyderabad
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Verificada por Mridul Sharma
Instituto Indio de Tecnología de la Información (IIIT), Bhopal
¡Mridul Sharma ha verificado esta calculadora y 1700+ más calculadoras!

9 Diseño de máxima resistencia de columnas de hormigón Calculadoras

Máxima resistencia para refuerzo simétrico
​ Vamos Capacidad de carga axial = 0.85*Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días*Ancho de la cara de compresión*Distancia de compresión a refuerzo de tracción*Factor de reducción de capacidad*((-Relación de área de refuerzo a tracción)+1-(Excentricidad por método de análisis de estructura./Distancia de compresión a refuerzo de tracción)+sqrt(((1-(Excentricidad por método de análisis de estructura./Distancia de compresión a refuerzo de tracción))^2)+2*Relación de área de refuerzo a tracción*((Relación de fuerzas de las resistencias de los refuerzos-1)*(1-(Distancia de compresión a refuerzo centroide/Distancia de compresión a refuerzo de tracción))+(Excentricidad por método de análisis de estructura./Distancia de compresión a refuerzo de tracción))))
Área de refuerzo de tensión para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos
​ Vamos Área de refuerzo de tensión = ((0.85*Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días*Ancho de la cara de compresión*Esfuerzo de compresión rectangular de profundidad)+(Área de refuerzo compresivo*Límite elástico del acero de refuerzo)-(Capacidad de carga axial/Factor de resistencia))/Tensión de tracción del acero
Área de refuerzo de compresión dada la capacidad de carga axial de miembros rectangulares cortos
​ Vamos Área de refuerzo compresivo = ((Capacidad de carga axial/Factor de resistencia)-(.85*Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días*Ancho de la cara de compresión*Esfuerzo de compresión rectangular de profundidad)+(Área de refuerzo de tensión*Tensión de tracción del acero))/Límite elástico del acero de refuerzo
Esfuerzo de tracción en acero para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos
​ Vamos Tensión de tracción del acero = ((.85*Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días*Ancho de la cara de compresión*Esfuerzo de compresión rectangular de profundidad)+(Área de refuerzo compresivo*Límite elástico del acero de refuerzo)-(Capacidad de carga axial/Factor de resistencia))/Área de refuerzo de tensión
Capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos
​ Vamos Capacidad de carga axial = Factor de resistencia*((.85*Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días*Ancho de la cara de compresión*Esfuerzo de compresión rectangular de profundidad)+(Área de refuerzo compresivo*Límite elástico del acero de refuerzo)-(Área de refuerzo de tensión*Tensión de tracción del acero))
Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días dada la resistencia máxima de la columna
​ Vamos Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días = (Fuerza máxima de la columna-Límite elástico del acero de refuerzo*Área de Refuerzo de Acero)/(0.85*(Área bruta de la columna-Área de Refuerzo de Acero))
Límite elástico del acero de refuerzo utilizando la resistencia máxima de la columna
​ Vamos Límite elástico del acero de refuerzo = (Fuerza máxima de la columna-0.85*Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días*(Área bruta de la columna-Área de Refuerzo de Acero))/Área de Refuerzo de Acero
Resistencia última de la columna con excentricidad de carga cero
​ Vamos Fuerza máxima de la columna = 0.85*Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días*(Área bruta de la columna-Área de Refuerzo de Acero)+Límite elástico del acero de refuerzo*Área de Refuerzo de Acero
Momento equilibrado dada la carga y la excentricidad
​ Vamos Momento equilibrado = Excentricidad de la columna*Condición de carga equilibrada

Momento equilibrado dada la carga y la excentricidad Fórmula

Momento equilibrado = Excentricidad de la columna*Condición de carga equilibrada
Mb = e*Pb

Definir excentricidad

El grado en que dos formas no comparten un centro común; por ejemplo, en una tubería o tubo cuyo interior está descentrado respecto al exterior. El grado de excentricidad se puede expresar mediante una tolerancia de espesor de pared más o menos.

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