Diamètre de poteau donné Excentricité maximale autorisée pour les poteaux en spirale Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Profondeur globale de la colonne = (Excentricité maximale autorisée-0.43*Rapport de surface de la section transversale à la surface brute*Rapport de force des forces des renforts*Diamètre de colonne)/0.14
t = (eb-0.43*pg*m*D)/0.14
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Profondeur globale de la colonne - (Mesuré en Mètre) - La profondeur totale de la colonne est le diamètre de la colonne.
Excentricité maximale autorisée - (Mesuré en Mètre) - L'excentricité maximale autorisée est la quantité maximale autorisée par laquelle l'orbite elliptique s'écarte d'un cercle.
Rapport de surface de la section transversale à la surface brute - Le rapport de surface de la surface de la section transversale à la surface brute est le rapport de la surface de la section transversale de l'acier d'armature vertical à la surface brute de la colonne.
Rapport de force des forces des renforts - Le rapport de force des résistances des armatures est le rapport de la limite d'élasticité de l'acier d'armature à 0,85 fois la résistance à la compression du béton à 28 jours.
Diamètre de colonne - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre de la colonne est la taille minimale de la colonne utilisée dans la construction, quel que soit le petit bâtiment, est de 9″ X 12″ (225 mm X 300 mm).
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Excentricité maximale autorisée: 15 Mètre --> 15 Mètre Aucune conversion requise
Rapport de surface de la section transversale à la surface brute: 8.01 --> Aucune conversion requise
Rapport de force des forces des renforts: 0.41 --> Aucune conversion requise
Diamètre de colonne: 10.01 Mètre --> 10.01 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
t = (eb-0.43*pg*m*D)/0.14 --> (15-0.43*8.01*0.41*10.01)/0.14
Évaluer ... ...
t = 6.17320264285716
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
6.17320264285716 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
6.17320264285716 6.173203 Mètre <-- Profondeur globale de la colonne
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Rudrani Tidke
Cummins College of Engineering pour femmes (CCEW), Pune
Rudrani Tidke a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Vérifié par Kethavath Srinath
Université d'Osmania (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath a validé cette calculatrice et 1200+ autres calculatrices!

10+ Conception sous compression axiale avec flexion biaxiale Calculatrices

Excentricité maximale autorisée pour les colonnes liées
Aller Excentricité maximale autorisée = (0.67*Rapport de surface de la section transversale à la surface brute*Rapport de force des forces des renforts*Diamètre de colonne+0.17)*Distance entre la compression et l'armature de traction
Diamètre du cercle donné Excentricité maximale autorisée pour les poteaux en spirale
Aller Diamètre de colonne = (Excentricité maximale autorisée-0.14*Profondeur globale de la colonne)/(0.43*Rapport de surface de la section transversale à la surface brute*Rapport de force des forces des renforts)
Diamètre de poteau donné Excentricité maximale autorisée pour les poteaux en spirale
Aller Profondeur globale de la colonne = (Excentricité maximale autorisée-0.43*Rapport de surface de la section transversale à la surface brute*Rapport de force des forces des renforts*Diamètre de colonne)/0.14
Résistance à l'élasticité des armatures compte tenu de la charge axiale pour les poteaux liés
Aller Limite d'élasticité de l'armature = (Moment de flexion)/(0.40*Zone de renforcement de tension*(Distance entre la compression et l'armature de traction-Compression de distance au renforcement centroïde))
Zone d'armature de tension donnée à la charge axiale pour les poteaux liés
Aller Zone de renforcement de tension = (Moment de flexion)/(0.40*Limite d'élasticité de l'armature*(Distance entre la compression et l'armature de traction-Compression de distance au renforcement centroïde))
Excentricité maximale autorisée pour les colonnes en spirale
Aller Excentricité maximale autorisée = 0.43*Rapport de surface de la section transversale à la surface brute*Rapport de force des forces des renforts*Diamètre de colonne+0.14*Profondeur globale de la colonne
Moment de flexion pour les poteaux liés
Aller Moment de flexion = 0.40*Zone de renforcement de tension*Limite d'élasticité de l'armature*(Distance entre la compression et l'armature de traction-Compression de distance au renforcement centroïde)
Moment de flexion pour les poteaux en spirale
Aller Moment de flexion = 0.12*Superficie totale*Limite d'élasticité de l'armature*Diamètre de la barre
Charge axiale à condition équilibrée
Aller Charge axiale à condition équilibrée = Moment à condition équilibrée/Excentricité maximale autorisée
Moment axial à condition équilibrée
Aller Moment à condition équilibrée = Charge axiale à condition équilibrée*Excentricité maximale autorisée

Diamètre de poteau donné Excentricité maximale autorisée pour les poteaux en spirale Formule

Profondeur globale de la colonne = (Excentricité maximale autorisée-0.43*Rapport de surface de la section transversale à la surface brute*Rapport de force des forces des renforts*Diamètre de colonne)/0.14
t = (eb-0.43*pg*m*D)/0.14

Que signifie spirale ?

La définition de la spirale est la trajectoire d'un point dans un plan se déplaçant autour d'un point central tout en s'éloignant ou en s'approchant continuellement.

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