Excentricité maximale autorisée pour les colonnes liées Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
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
eb = (0.67*pg*m*D+0.17)*d
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Excentricité maximale autorisée - (Mesuré en Centimètre) - 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 Centimètre) - 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).
Distance entre la compression et l'armature de traction - (Mesuré en Centimètre) - La distance entre la compression et l'armature de traction est définie comme la distance entre la surface de compression extrême et le centroïde de l'armature de traction, en (mm).
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
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 --> 1001 Centimètre (Vérifiez la conversion ici)
Distance entre la compression et l'armature de traction: 20.001 Millimètre --> 2.0001 Centimètre (Vérifiez la conversion ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
eb = (0.67*pg*m*D+0.17)*d --> (0.67*8.01*0.41*1001+0.17)*2.0001
Évaluer ... ...
eb = 4405.6549657347
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
44.056549657347 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
44.056549657347 44.05655 Mètre <-- Excentricité maximale autorisée
(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

Excentricité maximale autorisée pour les colonnes liées Formule

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
eb = (0.67*pg*m*D+0.17)*d

Qu'est-ce que la limite d'excentricité ?

Certaines structures comme les colonnes en béton, les barrages, etc. sont faibles en tension. En raison de la charge excentrique, ils sont soumis à une contrainte de flexion et il en résulte une condition de tension. Cette excentricité maximale jusqu'à laquelle la section perd sa compression est appelée `` limite d'excentricité ''

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