Zone de renforcement longitudinal donné force dans la dalle aux moments négatifs maximum Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Domaine de l'acier d'armature = Force de la dalle/Limite d'élasticité de l'acier
Ast = Pon slab/fy
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Domaine de l'acier d'armature - (Mesuré en Mètre carré) - La zone d'armature en acier est la zone couverte par les éléments en acier dans le béton dans la zone de tension.
Force de la dalle - (Mesuré en Newton) - Force de dalle aux moments positifs maximum.
Limite d'élasticité de l'acier - (Mesuré en Pascal) - La limite d'élasticité de l'acier est le niveau de contrainte qui correspond à la limite d'élasticité.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Force de la dalle: 245 Kilonewton --> 245000 Newton (Vérifiez la conversion ​ici)
Limite d'élasticité de l'acier: 250 Mégapascal --> 250000000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Ast = Pon slab/fy --> 245000/250000000
Évaluer ... ...
Ast = 0.00098
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.00098 Mètre carré -->980 Millimètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
980 Millimètre carré <-- Domaine de l'acier d'armature
(Calcul effectué en 00.007 secondes)

Crédits

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Créé par Rithik Agrawal
Institut national de technologie du Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal a créé cette calculatrice et 1300+ autres calculatrices!
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Vérifié par Chandana P Dev
Collège d'ingénierie NSS (NSSCE), Palakkad
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18 Nombre de connecteurs dans les ponts Calculatrices

Résistance ultime du connecteur au cisaillement compte tenu du nombre minimal de connecteurs dans les ponts
​ Aller Contrainte ultime du connecteur de cisaillement = (Force de la dalle+Force dans la dalle au point de moment négatif)/(Facteur de réduction*Nombre de connecteurs dans le pont)
Facteur de réduction donné Nombre minimal de connecteurs dans les ponts
​ Aller Facteur de réduction = (Force de la dalle+Force dans la dalle au point de moment négatif)/(Contrainte ultime du connecteur de cisaillement*Nombre de connecteurs dans le pont)
Nombre minimum de connecteurs pour les ponts
​ Aller Nombre de connecteurs dans le pont = (Force de la dalle+Force dans la dalle au point de moment négatif)/(Facteur de réduction*Contrainte ultime du connecteur de cisaillement)
Force dans la dalle aux moments négatifs maximaux compte tenu du nombre minimal de connecteurs pour les ponts
​ Aller Force dans la dalle au point de moment négatif = Nombre de connecteurs dans le pont*Facteur de réduction*Contrainte ultime du connecteur de cisaillement-Force de la dalle
Force dans la dalle aux moments positifs maximaux compte tenu du nombre minimal de connecteurs pour les ponts
​ Aller Force de la dalle = Nombre de connecteurs dans le pont*Facteur de réduction*Contrainte ultime du connecteur de cisaillement-Force dans la dalle au point de moment négatif
Résistance ultime au cisaillement du connecteur compte tenu du nombre de connecteurs dans les ponts
​ Aller Contrainte ultime du connecteur de cisaillement = Force de la dalle/(Nombre de connecteurs dans le pont*Facteur de réduction)
Facteur de réduction donné Nombre de connecteurs dans les ponts
​ Aller Facteur de réduction = Force de la dalle/(Nombre de connecteurs dans le pont*Contrainte ultime du connecteur de cisaillement)
Nombre de connecteurs dans les ponts
​ Aller Nombre de connecteurs dans le pont = Force de la dalle/(Facteur de réduction*Contrainte ultime du connecteur de cisaillement)
Force dans la dalle donnée Nombre de connecteurs dans les ponts
​ Aller Force de la dalle = Nombre de connecteurs dans le pont*Facteur de réduction*Contrainte ultime du connecteur de cisaillement
Résistance à la compression sur 28 jours du béton compte tenu de la force dans la dalle
​ Aller Résistance à la compression du béton à 28 jours = Force de la dalle/(0.85*Surface de béton efficace)
Surface de béton effective donnée par la force dans la dalle
​ Aller Surface de béton efficace = Force de la dalle/(0.85*Résistance à la compression du béton à 28 jours)
Force dans la dalle en fonction de la surface effective du béton
​ Aller Force de la dalle = 0.85*Surface de béton efficace*Résistance à la compression du béton à 28 jours
Renforcement de la limite d'élasticité de l'acier étant donné la force dans la dalle aux moments négatifs maximum
​ Aller Limite d'élasticité de l'acier = Force de la dalle/Domaine de l'acier d'armature
Force dans la dalle aux moments négatifs maximaux compte tenu de la limite d'élasticité de l'acier d'armature
​ Aller Force de la dalle = Domaine de l'acier d'armature*Limite d'élasticité de l'acier
Zone de renforcement longitudinal donné force dans la dalle aux moments négatifs maximum
​ Aller Domaine de l'acier d'armature = Force de la dalle/Limite d'élasticité de l'acier
Force dans la dalle compte tenu de la surface totale de la section en acier
​ Aller Force de la dalle = Domaine de l'acier d'armature*Limite d'élasticité de l'acier
Limite d'élasticité de l'acier donnée Surface totale de la section en acier
​ Aller Limite d'élasticité de l'acier = Force de la dalle/Domaine de l'acier d'armature
Superficie totale de la section d'acier donnée Force dans la dalle
​ Aller Domaine de l'acier d'armature = Force de la dalle/Limite d'élasticité de l'acier

18 Nombre de connecteurs dans les ponts Calculatrices

Résistance ultime du connecteur au cisaillement compte tenu du nombre minimal de connecteurs dans les ponts
​ Aller Contrainte ultime du connecteur de cisaillement = (Force de la dalle+Force dans la dalle au point de moment négatif)/(Facteur de réduction*Nombre de connecteurs dans le pont)
Facteur de réduction donné Nombre minimal de connecteurs dans les ponts
​ Aller Facteur de réduction = (Force de la dalle+Force dans la dalle au point de moment négatif)/(Contrainte ultime du connecteur de cisaillement*Nombre de connecteurs dans le pont)
Nombre minimum de connecteurs pour les ponts
​ Aller Nombre de connecteurs dans le pont = (Force de la dalle+Force dans la dalle au point de moment négatif)/(Facteur de réduction*Contrainte ultime du connecteur de cisaillement)
Force dans la dalle aux moments positifs maximaux compte tenu du nombre minimal de connecteurs pour les ponts
​ Aller Force de la dalle = Nombre de connecteurs dans le pont*Facteur de réduction*Contrainte ultime du connecteur de cisaillement-Force dans la dalle au point de moment négatif
Force dans la dalle aux moments négatifs maximaux compte tenu du nombre minimal de connecteurs pour les ponts
​ Aller Force dans la dalle au point de moment négatif = Nombre de connecteurs dans le pont*Facteur de réduction*Contrainte ultime du connecteur de cisaillement-Force de la dalle
Résistance ultime au cisaillement du connecteur compte tenu du nombre de connecteurs dans les ponts
​ Aller Contrainte ultime du connecteur de cisaillement = Force de la dalle/(Nombre de connecteurs dans le pont*Facteur de réduction)
Facteur de réduction donné Nombre de connecteurs dans les ponts
​ Aller Facteur de réduction = Force de la dalle/(Nombre de connecteurs dans le pont*Contrainte ultime du connecteur de cisaillement)
Nombre de connecteurs dans les ponts
​ Aller Nombre de connecteurs dans le pont = Force de la dalle/(Facteur de réduction*Contrainte ultime du connecteur de cisaillement)
Force dans la dalle donnée Nombre de connecteurs dans les ponts
​ Aller Force de la dalle = Nombre de connecteurs dans le pont*Facteur de réduction*Contrainte ultime du connecteur de cisaillement
Résistance à la compression sur 28 jours du béton compte tenu de la force dans la dalle
​ Aller Résistance à la compression du béton à 28 jours = Force de la dalle/(0.85*Surface de béton efficace)
Surface de béton effective donnée par la force dans la dalle
​ Aller Surface de béton efficace = Force de la dalle/(0.85*Résistance à la compression du béton à 28 jours)
Force dans la dalle en fonction de la surface effective du béton
​ Aller Force de la dalle = 0.85*Surface de béton efficace*Résistance à la compression du béton à 28 jours
Renforcement de la limite d'élasticité de l'acier étant donné la force dans la dalle aux moments négatifs maximum
​ Aller Limite d'élasticité de l'acier = Force de la dalle/Domaine de l'acier d'armature
Force dans la dalle aux moments négatifs maximaux compte tenu de la limite d'élasticité de l'acier d'armature
​ Aller Force de la dalle = Domaine de l'acier d'armature*Limite d'élasticité de l'acier
Zone de renforcement longitudinal donné force dans la dalle aux moments négatifs maximum
​ Aller Domaine de l'acier d'armature = Force de la dalle/Limite d'élasticité de l'acier
Force dans la dalle compte tenu de la surface totale de la section en acier
​ Aller Force de la dalle = Domaine de l'acier d'armature*Limite d'élasticité de l'acier
Limite d'élasticité de l'acier donnée Surface totale de la section en acier
​ Aller Limite d'élasticité de l'acier = Force de la dalle/Domaine de l'acier d'armature
Superficie totale de la section d'acier donnée Force dans la dalle
​ Aller Domaine de l'acier d'armature = Force de la dalle/Limite d'élasticité de l'acier

Zone de renforcement longitudinal donné force dans la dalle aux moments négatifs maximum Formule

Domaine de l'acier d'armature = Force de la dalle/Limite d'élasticité de l'acier
Ast = Pon slab/fy

Qu’est-ce que la section équilibrée ?

Une section équilibrée est celle dans laquelle les contraintes dans le béton et l'acier atteignent en même temps leur valeur admissible. Le pourcentage d'acier correspondant à cette section est appelé acier équilibré et l'axe neutre est appelé axe neutre critique.

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