Área efectiva de concreto dada la fuerza en la losa Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Área Efectiva de Concreto = Fuerza de losa/(0.85*Resistencia a la Compresión de 28 Días del Concreto)
Aconcrete = Pon slab/(0.85*fc)
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Área Efectiva de Concreto - (Medido en Metro cuadrado) - El área efectiva de concreto es el área total de concreto encerrado con el acero de refuerzo en la zona de tensión.
Fuerza de losa - (Medido en Newton) - Fuerza de losa en momentos positivos máximos.
Resistencia a la Compresión de 28 Días del Concreto - (Medido en Pascal) - La resistencia a la compresión de 28 días del hormigón se define como la resistencia del hormigón después de 28 días de uso.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Fuerza de losa: 245 kilonewton --> 245000 Newton (Verifique la conversión ​aquí)
Resistencia a la Compresión de 28 Días del Concreto: 15 megapascales --> 15000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Aconcrete = Pon slab/(0.85*fc) --> 245000/(0.85*15000000)
Evaluar ... ...
Aconcrete = 0.0192156862745098
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0192156862745098 Metro cuadrado -->19215.6862745098 Milímetro cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
19215.6862745098 19215.69 Milímetro cuadrado <-- Área Efectiva de Concreto
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Rithik Agrawal
Instituto Nacional de Tecnología de Karnataka (NITK), Surathkal
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Verificada por Shikha Maurya
Instituto Indio de Tecnología (IIT), Bombay
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18 Número de conectores en puentes Calculadoras

Resistencia última al cortante del conector dada la cantidad mínima de conectores en puentes
​ Vamos Tensión máxima del conector de corte = (Fuerza de losa+Fuerza en la losa en el punto de momento negativo)/(Factor de reducción*No de conector en puente)
Factor de Reducción dado Número Mínimo de Conectores en Puentes
​ Vamos Factor de reducción = (Fuerza de losa+Fuerza en la losa en el punto de momento negativo)/(Tensión máxima del conector de corte*No de conector en puente)
Número mínimo de conectores para puentes
​ Vamos No de conector en puente = (Fuerza de losa+Fuerza en la losa en el punto de momento negativo)/(Factor de reducción*Tensión máxima del conector de corte)
Fuerza en losa en momentos negativos máximos dada la cantidad mínima de conectores para puentes
​ Vamos Fuerza en la losa en el punto de momento negativo = No de conector en puente*Factor de reducción*Tensión máxima del conector de corte-Fuerza de losa
Fuerza en losa en momentos positivos máximos dada la cantidad mínima de conectores para puentes
​ Vamos Fuerza de losa = No de conector en puente*Factor de reducción*Tensión máxima del conector de corte-Fuerza en la losa en el punto de momento negativo
Resistencia máxima al corte del conector dada la cantidad de conectores en los puentes
​ Vamos Tensión máxima del conector de corte = Fuerza de losa/(No de conector en puente*Factor de reducción)
Factor de Reducción dado Número de Conectores en Puentes
​ Vamos Factor de reducción = Fuerza de losa/(No de conector en puente*Tensión máxima del conector de corte)
Número de conectores en puentes
​ Vamos No de conector en puente = Fuerza de losa/(Factor de reducción*Tensión máxima del conector de corte)
Fuerza en losa dada Número de conectores en puentes
​ Vamos Fuerza de losa = No de conector en puente*Factor de reducción*Tensión máxima del conector de corte
Resistencia a la compresión de 28 días del concreto dada la fuerza en la losa
​ Vamos Resistencia a la Compresión de 28 Días del Concreto = Fuerza de losa/(0.85*Área Efectiva de Concreto)
Área efectiva de concreto dada la fuerza en la losa
​ Vamos Área Efectiva de Concreto = Fuerza de losa/(0.85*Resistencia a la Compresión de 28 Días del Concreto)
Fuerza en la losa dada el área efectiva de concreto
​ Vamos Fuerza de losa = 0.85*Área Efectiva de Concreto*Resistencia a la Compresión de 28 Días del Concreto
Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo dada la fuerza en la losa en momentos negativos máximos
​ Vamos Límite elástico del acero = Fuerza de losa/Área de Refuerzo de Acero
Fuerza en la losa en los momentos negativos máximos dado el límite elástico del acero de refuerzo
​ Vamos Fuerza de losa = Área de Refuerzo de Acero*Límite elástico del acero
Área de refuerzo longitudinal dada la fuerza en la losa en momentos negativos máximos
​ Vamos Área de Refuerzo de Acero = Fuerza de losa/Límite elástico del acero
Resistencia a la fluencia del acero dada el área total de la sección de acero
​ Vamos Límite elástico del acero = Fuerza de losa/Área de Refuerzo de Acero
Fuerza en la losa dada el área total de la sección de acero
​ Vamos Fuerza de losa = Área de Refuerzo de Acero*Límite elástico del acero
Área total de la sección de acero dada la fuerza en la losa
​ Vamos Área de Refuerzo de Acero = Fuerza de losa/Límite elástico del acero

18 Número de conectores en puentes Calculadoras

Resistencia última al cortante del conector dada la cantidad mínima de conectores en puentes
​ Vamos Tensión máxima del conector de corte = (Fuerza de losa+Fuerza en la losa en el punto de momento negativo)/(Factor de reducción*No de conector en puente)
Factor de Reducción dado Número Mínimo de Conectores en Puentes
​ Vamos Factor de reducción = (Fuerza de losa+Fuerza en la losa en el punto de momento negativo)/(Tensión máxima del conector de corte*No de conector en puente)
Número mínimo de conectores para puentes
​ Vamos No de conector en puente = (Fuerza de losa+Fuerza en la losa en el punto de momento negativo)/(Factor de reducción*Tensión máxima del conector de corte)
Fuerza en losa en momentos positivos máximos dada la cantidad mínima de conectores para puentes
​ Vamos Fuerza de losa = No de conector en puente*Factor de reducción*Tensión máxima del conector de corte-Fuerza en la losa en el punto de momento negativo
Fuerza en losa en momentos negativos máximos dada la cantidad mínima de conectores para puentes
​ Vamos Fuerza en la losa en el punto de momento negativo = No de conector en puente*Factor de reducción*Tensión máxima del conector de corte-Fuerza de losa
Resistencia máxima al corte del conector dada la cantidad de conectores en los puentes
​ Vamos Tensión máxima del conector de corte = Fuerza de losa/(No de conector en puente*Factor de reducción)
Factor de Reducción dado Número de Conectores en Puentes
​ Vamos Factor de reducción = Fuerza de losa/(No de conector en puente*Tensión máxima del conector de corte)
Número de conectores en puentes
​ Vamos No de conector en puente = Fuerza de losa/(Factor de reducción*Tensión máxima del conector de corte)
Fuerza en losa dada Número de conectores en puentes
​ Vamos Fuerza de losa = No de conector en puente*Factor de reducción*Tensión máxima del conector de corte
Resistencia a la compresión de 28 días del concreto dada la fuerza en la losa
​ Vamos Resistencia a la Compresión de 28 Días del Concreto = Fuerza de losa/(0.85*Área Efectiva de Concreto)
Área efectiva de concreto dada la fuerza en la losa
​ Vamos Área Efectiva de Concreto = Fuerza de losa/(0.85*Resistencia a la Compresión de 28 Días del Concreto)
Fuerza en la losa dada el área efectiva de concreto
​ Vamos Fuerza de losa = 0.85*Área Efectiva de Concreto*Resistencia a la Compresión de 28 Días del Concreto
Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo dada la fuerza en la losa en momentos negativos máximos
​ Vamos Límite elástico del acero = Fuerza de losa/Área de Refuerzo de Acero
Fuerza en la losa en los momentos negativos máximos dado el límite elástico del acero de refuerzo
​ Vamos Fuerza de losa = Área de Refuerzo de Acero*Límite elástico del acero
Área de refuerzo longitudinal dada la fuerza en la losa en momentos negativos máximos
​ Vamos Área de Refuerzo de Acero = Fuerza de losa/Límite elástico del acero
Resistencia a la fluencia del acero dada el área total de la sección de acero
​ Vamos Límite elástico del acero = Fuerza de losa/Área de Refuerzo de Acero
Fuerza en la losa dada el área total de la sección de acero
​ Vamos Fuerza de losa = Área de Refuerzo de Acero*Límite elástico del acero
Área total de la sección de acero dada la fuerza en la losa
​ Vamos Área de Refuerzo de Acero = Fuerza de losa/Límite elástico del acero

Área efectiva de concreto dada la fuerza en la losa Fórmula

Área Efectiva de Concreto = Fuerza de losa/(0.85*Resistencia a la Compresión de 28 Días del Concreto)
Aconcrete = Pon slab/(0.85*fc)

¿Qué es el hormigón?

El hormigón es un material compuesto compuesto de áridos finos y gruesos unidos con un cemento fluido (pasta de cemento) que se endurece (cura) con el tiempo. En el pasado, los aglutinantes de cemento a base de cal, como la masilla de cal, se usaban a menudo, pero a veces con otros cementos hidráulicos, como un cemento de aluminato de calcio o con cemento Portland para formar hormigón de cemento Portland (llamado así por su parecido visual con la piedra Portland)

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