Fuerza en losa dada Número de conectores en puentes Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Fuerza de losa = No de conector en puente*Factor de reducción*Tensión máxima del conector de corte
Pon slab = N*Φ*Sultimate
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Fuerza de losa - (Medido en Newton) - Fuerza de losa en momentos positivos máximos.
No de conector en puente - El número de conectores en el puente es el número total de uniones.
Factor de reducción - El factor de reducción es un término constante que se utiliza como factor para el cálculo de la carga.
Tensión máxima del conector de corte - (Medido en Newton) - La tensión máxima del conector de corte es la resistencia máxima al corte.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
No de conector en puente: 15 --> No se requiere conversión
Factor de reducción: 0.85 --> No se requiere conversión
Tensión máxima del conector de corte: 20 kilonewton --> 20000 Newton (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Pon slab = N*Φ*Sultimate --> 15*0.85*20000
Evaluar ... ...
Pon slab = 255000
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
255000 Newton -->255 kilonewton (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
255 kilonewton <-- Fuerza de losa
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Rithik Agrawal
Instituto Nacional de Tecnología de Karnataka (NITK), Surathkal
¡Rithik Agrawal ha creado esta calculadora y 1300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Chandana P Dev
Facultad de Ingeniería NSS (NSSCE), Palakkad
¡Chandana P Dev ha verificado esta calculadora y 1700+ más calculadoras!

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

Fuerza en losa dada Número de conectores en puentes Fórmula

Fuerza de losa = No de conector en puente*Factor de reducción*Tensión máxima del conector de corte
Pon slab = N*Φ*Sultimate

¿Qué es la losa y su función?

Las losas son los sistemas de pisos de la mayoría de las estructuras, incluidos edificios de oficinas, comerciales y residenciales, puentes, estadios deportivos y otros edificios de instalaciones. Las principales funciones de las losas son generalmente transportar fuerzas de gravedad, como cargas de peso humano, mercancías y muebles, vehículos, etc. En el diseño de estructuras modernas, particularmente para edificios de gran altura y estructuras de sótanos, las losas como diafragmas de piso ayudan a resistir acciones laterales externas como viento, terremoto y carga lateral de tierra.

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