Fuerza de pretensado dada la tensión de compresión Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Fuerza de pretensado = Área de la sección de la viga*Tensión de compresión en pretensado
F = A*σc
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Fuerza de pretensado - (Medido en kilonewton) - La fuerza de pretensado es la fuerza aplicada internamente a la sección de hormigón pretensado.
Área de la sección de la viga - (Medido en Milímetro cuadrado) - El área de la sección de la viga aquí se refiere al área de la sección transversal de la sección de concreto donde se aplicó la fuerza de pretensado.
Tensión de compresión en pretensado - (Medido en Pascal) - La tensión de compresión en pretensado es la fuerza responsable de la deformación del material de tal manera que se reduce el volumen del material.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Área de la sección de la viga: 200 Milímetro cuadrado --> 200 Milímetro cuadrado No se requiere conversión
Tensión de compresión en pretensado: 2 Pascal --> 2 Pascal No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
F = A*σc --> 200*2
Evaluar ... ...
F = 400
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
400000 Newton -->400 kilonewton (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
400 kilonewton <-- Fuerza de pretensado
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Chandana P Dev
Facultad de Ingeniería NSS (NSSCE), Palakkad
¡Chandana P Dev ha creado esta calculadora y 500+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Mithila Muthamma PA
Instituto de Tecnología Coorg (CIT), Coorg
¡Mithila Muthamma PA ha verificado esta calculadora y 700+ más calculadoras!

12 Principios generales del hormigón pretensado Calculadoras

Estrés resultante debido al momento y pretensado y hebras excéntricas
​ Vamos Tensión de compresión en pretensado = Fuerza de pretensado/Área de la sección de la viga+(Momento externo*Distancia desde el eje centroidal/Momento de inercia de la sección)+(Fuerza de pretensado*Distancia desde el eje geométrico centroidal*Distancia desde el eje centroidal/Momento de inercia de la sección)
Estrés resultante debido al momento y la fuerza de pretensado
​ Vamos Tensión de compresión en pretensado = Fuerza de pretensado/Área de la sección de la viga+(Momento flector en pretensado*Distancia desde el eje centroidal/Momento de inercia de la sección)
Estrés debido al momento previo al estrés
​ Vamos Esfuerzo de flexión en la sección = Fuerza de pretensado*Distancia desde el eje geométrico centroidal*Distancia desde el eje centroidal/Momento de inercia de la sección
Esfuerzo de compresión debido al momento externo
​ Vamos Esfuerzo de flexión en la sección = Momento flector en pretensado*(Distancia desde el eje centroidal/Momento de inercia de la sección)
Longitud del tramo con carga uniforme
​ Vamos Longitud de espacio = sqrt(8*Longitud de hundimiento del cable*Fuerza de pretensado/Carga uniforme)
Momento externo con tensión de compresión conocida
​ Vamos Momento externo = Esfuerzo de flexión en la sección*Momento de inercia de la sección/Distancia desde el eje centroidal
Fuerza de pretensado dada una carga uniforme
​ Vamos Fuerza de pretensado = Carga uniforme*Longitud de espacio^2/(8*Longitud de hundimiento del cable)
Flecha de parábola dada carga uniforme
​ Vamos Longitud de hundimiento del cable = Carga uniforme*Longitud de espacio^2/(8*Fuerza de pretensado)
Carga uniforme ascendente mediante el método de equilibrio de carga
​ Vamos Carga uniforme = 8*Fuerza de pretensado*Longitud de hundimiento del cable/Longitud de espacio^2
Área de la sección transversal dada la tensión de compresión
​ Vamos Área de la sección de la viga = Fuerza de pretensado/Tensión de compresión en pretensado
Fuerza de pretensado dada la tensión de compresión
​ Vamos Fuerza de pretensado = Área de la sección de la viga*Tensión de compresión en pretensado
Esfuerzo compresivo uniforme debido al pretensado
​ Vamos Tensión de compresión en pretensado = Fuerza de pretensado/Área de la sección de la viga

Fuerza de pretensado dada la tensión de compresión Fórmula

Fuerza de pretensado = Área de la sección de la viga*Tensión de compresión en pretensado
F = A*σc

¿Cuál es la ventaja de los miembros pretensados?

La esencia del hormigón pretensado es que una vez aplicada la compresión inicial, el material resultante tiene las características del hormigón de alta resistencia cuando se somete a cualquier fuerza de compresión posterior y de acero dúctil de alta resistencia cuando se somete a fuerzas de tracción. Esto puede resultar en una capacidad estructural mejorada y / o facilidad de servicio en comparación con el hormigón armado convencional en muchas situaciones.

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