Capacité de charge axiale de la colonne Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Capacité de charge axiale ultime de la colonne = (0.4*Résistance à la compression caractéristique*Surface de béton)+(0.67*Résistance caractéristique du renfort en acier*Zone d'acier requise)
Pu = (0.4*fck*Ac)+(0.67*fy*As)
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Capacité de charge axiale ultime de la colonne - (Mesuré en Newton) - Capacité de charge axiale ultime de la colonne selon le code IS 456 2000.
Résistance à la compression caractéristique - (Mesuré en Pascal) - La résistance caractéristique à la compression est définie comme la résistance du béton en dessous de laquelle pas plus de 5 % des résultats des essais ne devraient tomber.
Surface de béton - (Mesuré en Mètre carré) - La surface de béton est définie comme la surface de béton dans une poutre ou un poteau excluant la zone de renforcement.
Résistance caractéristique du renfort en acier - (Mesuré en Pascal) - La résistance caractéristique des armatures en acier est la limite d’élasticité de l’acier.
Zone d'acier requise - (Mesuré en Mètre carré) - La surface d'acier requise est la quantité d'acier nécessaire pour résister au cisaillement ou à la contrainte diagonale des étriers.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Résistance à la compression caractéristique: 20 Mégapascal --> 20000000 Pascal (Vérifiez la conversion ici)
Surface de béton: 52450 Millimètre carré --> 0.05245 Mètre carré (Vérifiez la conversion ici)
Résistance caractéristique du renfort en acier: 450 Mégapascal --> 450000000 Pascal (Vérifiez la conversion ici)
Zone d'acier requise: 100 Millimètre carré --> 0.0001 Mètre carré (Vérifiez la conversion ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Pu = (0.4*fck*Ac)+(0.67*fy*As) --> (0.4*20000000*0.05245)+(0.67*450000000*0.0001)
Évaluer ... ...
Pu = 449750
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
449750 Newton -->449.75 Kilonewton (Vérifiez la conversion ici)
RÉPONSE FINALE
449.75 Kilonewton <-- Capacité de charge axiale ultime de la colonne
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Ayush Singh
Université Gautam Bouddha (GBU), Grand Noida
Ayush Singh a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
Vérifié par Mithila Muthamma PA
Institut de technologie Coorg (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA a validé cette calculatrice et 700+ autres calculatrices!

3 Excentricité minimale dans la conception des colonnes RCC Calculatrices

Capacité de charge axiale de la colonne
Aller Capacité de charge axiale ultime de la colonne = (0.4*Résistance à la compression caractéristique*Surface de béton)+(0.67*Résistance caractéristique du renfort en acier*Zone d'acier requise)
Longueur de colonne non prise en charge compte tenu de l'excentricité minimale
Aller Longueur effective de la colonne = (Excentricité minimale-(Dimension latérale minimale/30))*500
Excentricité minimale
Aller Excentricité minimale = (Longueur effective de la colonne/500)+(Dimension latérale minimale/30)

Capacité de charge axiale de la colonne Formule

Capacité de charge axiale ultime de la colonne = (0.4*Résistance à la compression caractéristique*Surface de béton)+(0.67*Résistance caractéristique du renfort en acier*Zone d'acier requise)
Pu = (0.4*fck*Ac)+(0.67*fy*As)

Définition de la charge axiale

La charge axiale est une charge structurelle qui est une dalle de poutre et un mur de briques qui agit sur l'axe longitudinal de la colonne. La charge axiale de la colonne signifie que la charge agit sur l'axe longitudinal de la colonne, ce qui ne produit aucun moment.

Différencier le chargement uniaxial et biaxial.

Lorsque la charge n'agit pas sur l'axe longitudinal du poteau, elle produit un moment de flexion. Si le moment de flexion a lieu dans un seul axe sur la colonne, alors ce sera une charge uniaxiale et si le moment de flexion prend le long de deux axes agissant sur la colonne, alors ce sera une charge biaxiale.

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