Force dans la dalle aux moments négatifs maximaux compte tenu du nombre minimal de connecteurs pour les ponts Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
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
P3 = N*Φ*Sultimate-Pon slab
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Force dans la dalle au point de moment négatif - (Mesuré en Newton) - La force dans la dalle au point de moment négatif est la force où le maximum négatif se produit.
Nombre de connecteurs dans le pont - Le nombre de connecteurs dans le pont correspond au nombre total de joints.
Facteur de réduction - Le facteur de réduction est un terme constant utilisé comme facteur pour le calcul de la charge.
Contrainte ultime du connecteur de cisaillement - (Mesuré en Newton) - La contrainte ultime du connecteur de cisaillement est la résistance maximale au cisaillement.
Force de la dalle - (Mesuré en Newton) - Force de dalle aux moments positifs maximum.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Nombre de connecteurs dans le pont: 15 --> Aucune conversion requise
Facteur de réduction: 0.85 --> Aucune conversion requise
Contrainte ultime du connecteur de cisaillement: 20 Kilonewton --> 20000 Newton (Vérifiez la conversion ​ici)
Force de la dalle: 245 Kilonewton --> 245000 Newton (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
P3 = N*Φ*Sultimate-Pon slab --> 15*0.85*20000-245000
Évaluer ... ...
P3 = 10000
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
10000 Newton -->10 Kilonewton (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
10 Kilonewton <-- Force dans la dalle au point de moment négatif
(Calcul effectué en 00.004 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 Suraj Kumar
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Suraj Kumar a validé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!

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

Force dans la dalle aux moments négatifs maximaux compte tenu du nombre minimal de connecteurs pour les ponts Formule

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
P3 = N*Φ*Sultimate-Pon slab

Qu'est-ce que la dalle bidirectionnelle ?

La dalle bidirectionnelle est une dalle supportée par des poutres sur les quatre côtés et les charges sont portées par les supports dans les deux sens, on parle de dalle bidirectionnelle. Dans les dalles à deux voies, le rapport entre la portée plus longue (l) et la portée plus courte (b) est inférieur à 2. Dans les dalles à deux voies, la charge sera transportée dans les deux sens.

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