Surface effective brute du poteau compte tenu de la résistance maximale Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Surface effective brute de la colonne = Résistance de la colonne/(0.85*Contrainte de flambage)
Ag = Pu/(0.85*Fcr)
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Surface effective brute de la colonne - (Mesuré en Mètre carré) - La surface effective brute de la section transversale du poteau est la surface totale entourée par la colonne, y compris la surface en béton et en acier.
Résistance de la colonne - (Mesuré en Newton) - La résistance d'une colonne est la charge maximale qu'une colonne peut supporter avant de tomber en panne.
Contrainte de flambage - (Mesuré en Pascal) - La contrainte de flambement est la contrainte développée en raison d'un changement soudain de forme d'un composant structurel sous charge, tel que la courbure d'un poteau sous compression.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Résistance de la colonne: 1054 Kilonewton --> 1054000 Newton (Vérifiez la conversion ​ici)
Contrainte de flambage: 248 Mégapascal --> 248000000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Ag = Pu/(0.85*Fcr) --> 1054000/(0.85*248000000)
Évaluer ... ...
Ag = 0.005
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.005 Mètre carré -->5000 Millimètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
5000 Millimètre carré <-- Surface effective brute de la colonne
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
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 Himanshi Sharma
Institut de technologie du Bhilai (BIT), Raipur
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9 Facteur de charge et de résistance pour les colonnes de pont Calculatrices

Limite d'élasticité de l'acier étant donné le facteur Q
​ Aller Limite d'élasticité de l'acier = (2*Facteur Q*pi*pi*(Rayon de giration^2)*Module d'élasticité)/((Facteur de longueur efficace*Longueur du membre entre les supports)^2)
Facteur Q
​ Aller Facteur Q = ((Facteur de longueur efficace*Longueur du membre entre les supports/Rayon de giration)^2)*(Limite d'élasticité de l'acier/(2*pi*pi*Module d'élasticité))
Surface effective brute du poteau compte tenu de la résistance maximale
​ Aller Surface effective brute de la colonne = Résistance de la colonne/(0.85*Contrainte de flambage)
Contrainte de flambement pour une résistance maximale
​ Aller Contrainte de flambage = Résistance de la colonne/(0.85*Surface effective brute de la colonne)
Force maximale pour les membres de compression
​ Aller Résistance de la colonne = 0.85*Surface effective brute de la colonne*Contrainte de flambage
Limite d'élasticité de l'acier étant donné la contrainte de flambement pour un facteur Q inférieur ou égal à 1
​ Aller Limite d'élasticité de l'acier = Contrainte de flambage/(1-(Facteur Q/2))
Contrainte de flambement pour un facteur Q inférieur ou égal à 1
​ Aller Contrainte de flambage = (1-(Facteur Q/2))*Limite d'élasticité de l'acier
Contrainte de flambage lorsque le facteur Q est supérieur à 1
​ Aller Contrainte de flambage = Limite d'élasticité de l'acier/(2*Facteurs Q)
Limite d'élasticité de l'acier étant donné la contrainte de flambement pour un facteur Q supérieur à 1
​ Aller Limite d'élasticité de l'acier = Contrainte de flambage*2*Facteurs Q

Surface effective brute du poteau compte tenu de la résistance maximale Formule

Surface effective brute de la colonne = Résistance de la colonne/(0.85*Contrainte de flambage)
Ag = Pu/(0.85*Fcr)

Qu'est-ce que la surface effective brute de la colonne ?

La surface effective brute de la colonne est définie comme la zone sur laquelle la charge agit effectivement sur la colonne. La surface effective brute est le produit de la longueur à la largeur pour une section rectangulaire.

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