Módulo de elasticidad del acero pretensado dada la fuerza de compresión Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Módulo de Young pretensado = Compresión Total sobre Concreto/(Área de acero pretensado*Cepa)
Ep = Cc/(As*ε)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Módulo de Young pretensado - (Medido en Kilogramo por metro cúbico) - El módulo de Young pretensado es, en esencia, la rigidez de un material o la facilidad con la que se dobla o estira en miembros pretensados.
Compresión Total sobre Concreto - (Medido en Newton) - La compresión total sobre el hormigón es la fuerza de compresión total que actúa sobre la sección.
Área de acero pretensado - (Medido en Metro cuadrado) - El área de acero pretensado es el área de la sección transversal total de los tendones.
Cepa - La deformación es simplemente la medida de cuánto se estira o deforma un objeto.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Compresión Total sobre Concreto: 750 Newton --> 750 Newton No se requiere conversión
Área de acero pretensado: 20.2 Milímetro cuadrado --> 2.02E-05 Metro cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
Cepa: 1.0001 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Ep = Cc/(As*ε) --> 750/(2.02E-05*1.0001)
Evaluar ... ...
Ep = 37125000.37125
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
37125000.37125 Kilogramo por metro cúbico -->37.12500037125 Kilogramo por centímetro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
37.12500037125 37.125 Kilogramo por centímetro cúbico <-- Módulo de Young pretensado
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por M Naveen
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Warangal
¡M Naveen ha creado esta calculadora y 500+ 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!

13 Evaluación de la deformación media y la profundidad del eje neutro Calculadoras

Altura del ancho de la grieta en el plafón dada la deformación promedio
​ Vamos Altura de la grieta = (((Deformación al nivel seleccionado-tensión media)*(3*Módulo de elasticidad del refuerzo de acero*Área de refuerzo*(Profundidad efectiva de refuerzo-Profundidad del eje neutro)))/(Ancho de grieta*(Distancia desde la compresión hasta el ancho de la grieta-Profundidad del eje neutro)))+Profundidad del eje neutro
Deformación al nivel seleccionado dada la deformación promedio bajo tensión
​ Vamos Deformación al nivel seleccionado = tensión media+(Ancho de grieta*(Altura de la grieta-Profundidad del eje neutro)*(Distancia desde la compresión hasta el ancho de la grieta-Profundidad del eje neutro))/(3*Módulo de elasticidad del refuerzo de acero*Área de refuerzo*(Longitud efectiva-Profundidad del eje neutro))
Tensión media bajo tensión
​ Vamos tensión media = Deformación al nivel seleccionado-(Ancho de grieta*(Altura de la grieta-Profundidad del eje neutro)*(Distancia desde la compresión hasta el ancho de la grieta-Profundidad del eje neutro))/(3*Módulo de elasticidad del refuerzo de acero*Área de refuerzo*(Longitud efectiva-Profundidad del eje neutro))
Módulo de elasticidad del hormigón dada la fuerza de par de la sección transversal
​ Vamos Módulo de elasticidad del hormigón = fuerza de pareja/(0.5*Deformación en concreto*Profundidad del eje neutro*Ancho de grieta)
Profundidad del eje neutro dada la fuerza de par de la sección transversal
​ Vamos Profundidad del eje neutro = fuerza de pareja/(0.5*Módulo de elasticidad del hormigón*Deformación en concreto*Ancho de grieta)
Deformación dada Fuerza de pareja de la sección transversal
​ Vamos Deformación en concreto = fuerza de pareja/(0.5*Módulo de elasticidad del hormigón*Profundidad del eje neutro*Ancho de grieta)
Fuerza de par de la sección transversal
​ Vamos fuerza de pareja = 0.5*Módulo de elasticidad del hormigón*Deformación en concreto*Profundidad del eje neutro*Ancho de grieta
Ancho de la sección dada la fuerza de par de la sección transversal
​ Vamos Ancho de grieta = fuerza de pareja/(0.5*Módulo de elasticidad del hormigón*Cepa*Profundidad del eje neutro)
Deformación en refuerzo longitudinal dada la fuerza de tensión
​ Vamos Deformación en refuerzo longitudinal = Fuerza de tensión/(Área de refuerzo*Módulo de elasticidad del acero)
Módulo de elasticidad del acero pretensado dada la fuerza de compresión
​ Vamos Módulo de Young pretensado = Compresión Total sobre Concreto/(Área de acero pretensado*Cepa)
Fuerza de compresión para sección pretensada
​ Vamos Compresión Total sobre Concreto = Área de acero pretensado*Módulo de Young pretensado*Cepa
Deformación en acero pretensado dada la fuerza de tensión
​ Vamos Cepa = Fuerza de tensión/(Área de acero pretensado*Módulo de Young pretensado)
Área de acero de pretensado dada la fuerza de tensión
​ Vamos Área de acero pretensado = Fuerza de tensión/(Módulo de Young pretensado*Cepa)

Módulo de elasticidad del acero pretensado dada la fuerza de compresión Fórmula

Módulo de Young pretensado = Compresión Total sobre Concreto/(Área de acero pretensado*Cepa)
Ep = Cc/(As*ε)

¿Qué significa la fuerza de compresión?

La fuerza de compresión (Tp) para una sección pretensada se induce en el hormigón pretensado, ya sea mediante el pretensado o postensado del refuerzo de acero. En el pretensado, el acero se estira antes de colocar el hormigón. La fuerza de compresión (o fuerza de compresión) ocurre cuando una fuerza física presiona un objeto hacia adentro, haciendo que se compacte. También puede haber resultados diferentes dependiendo de la dirección o posición en el objeto en el que se aplica la fuerza de compresión.

¿Qué son los miembros pretensados?

En un elemento de hormigón pretensado, las tensiones internas se introducen de forma planificada de modo que las tensiones resultantes de las cargas superpuestas se contrarresten en el grado deseado. El principio detrás del hormigón pretensado es que las tensiones de compresión inducidas por los tendones de acero de alta resistencia en un elemento de hormigón antes de que se apliquen las cargas equilibrarán las tensiones de tracción impuestas en el elemento durante el servicio.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!