Área de Reforço Compressivo dada a Capacidade de Carga Axial de Membros Retangulares Curtos Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Área de Armadura Compressiva = ((Capacidade de carga axial/Fator de resistência)-(.85*Resistência à compressão do concreto em 28 dias*Largura da face de compressão*Tensão compressiva retangular de profundidade)+(Área de Reforço de Tensão*Tensão de tração de aço))/Resistência ao escoamento do aço de reforço
A's = ((Pu/Φ)-(.85*f'c*b*a)+(As*fs))/fy
Esta fórmula usa 9 Variáveis
Variáveis Usadas
Área de Armadura Compressiva - (Medido em Milimetros Quadrados) - A Área de Armadura Compressiva é a quantidade de aço necessária na zona de compressão.
Capacidade de carga axial - (Medido em Newton) - A capacidade de carga axial é definida como a carga máxima ao longo da direção do trem de força.
Fator de resistência - O Fator de Resistência leva em conta as possíveis condições em que a resistência real do fixador pode ser menor que o valor de resistência calculado. É fornecido pelo AISC LFRD.
Resistência à compressão do concreto em 28 dias - (Medido em Pascal) - A resistência à compressão do concreto em 28 dias é a resistência média à compressão de amostras de concreto que foram curadas por 28 dias.
Largura da face de compressão - (Medido em Metro) - Largura da face de compressão é a medida ou extensão de algo de um lado para o outro.
Tensão compressiva retangular de profundidade - (Medido em Metro) - Profundidade A tensão compressiva retangular é definida como a profundidade da distribuição retangular equivalente da tensão compressiva, em (mm).
Área de Reforço de Tensão - (Medido em Milimetros Quadrados) - A Área de Armadura de Tração é o espaço ocupado pelo aço para conferir resistência à tração à seção.
Tensão de tração de aço - (Medido em Pascal) - A tensão de tração do aço é definida como a tensão no aço sob tensão.
Resistência ao escoamento do aço de reforço - (Medido em Pascal) - O limite de escoamento do aço de reforço é a tensão máxima que pode ser aplicada antes que ele comece a mudar de forma permanentemente. Esta é uma aproximação do limite elástico do aço.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Capacidade de carga axial: 680 Newton --> 680 Newton Nenhuma conversão necessária
Fator de resistência: 0.85 --> Nenhuma conversão necessária
Resistência à compressão do concreto em 28 dias: 55 Megapascal --> 55000000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Largura da face de compressão: 5 Milímetro --> 0.005 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Tensão compressiva retangular de profundidade: 10.5 Milímetro --> 0.0105 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Área de Reforço de Tensão: 15 Milimetros Quadrados --> 15 Milimetros Quadrados Nenhuma conversão necessária
Tensão de tração de aço: 280 Megapascal --> 280000000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Resistência ao escoamento do aço de reforço: 250 Megapascal --> 250000000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
A's = ((Pu/Φ)-(.85*f'c*b*a)+(As*fs))/fy --> ((680/0.85)-(.85*55000000*0.005*0.0105)+(15*280000000))/250000000
Avaliando ... ...
A's = 16.7999933825
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.67999933825E-05 Metro quadrado -->16.7999933825 Milimetros Quadrados (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
16.7999933825 16.79999 Milimetros Quadrados <-- Área de Armadura Compressiva
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath criou esta calculadora e mais 1000+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Alithea Fernandes
Don Bosco College of Engineering (DBCE), Goa
Alithea Fernandes verificou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!

9 Projeto de resistência final de colunas de concreto Calculadoras

Força máxima para reforço simétrico
​ Vai Capacidade de carga axial = 0.85*Resistência à compressão do concreto em 28 dias*Largura da face de compressão*Distância da Compressão ao Reforço de Tração*Fator de redução de capacidade*((-Razão de área de armadura de tração)+1-(Excentricidade por Método de Análise de Estrutura/Distância da Compressão ao Reforço de Tração)+sqrt(((1-(Excentricidade por Método de Análise de Estrutura/Distância da Compressão ao Reforço de Tração))^2)+2*Razão de área de armadura de tração*((Razão de Força das Resistências dos Reforços-1)*(1-(Distância da compressão ao reforço centróide/Distância da Compressão ao Reforço de Tração))+(Excentricidade por Método de Análise de Estrutura/Distância da Compressão ao Reforço de Tração))))
Área de reforço de tensão para capacidade de carga axial de membros retangulares curtos
​ Vai Área de Reforço de Tensão = ((0.85*Resistência à compressão do concreto em 28 dias*Largura da face de compressão*Tensão compressiva retangular de profundidade)+(Área de Armadura Compressiva*Resistência ao escoamento do aço de reforço)-(Capacidade de carga axial/Fator de resistência))/Tensão de tração de aço
Área de Reforço Compressivo dada a Capacidade de Carga Axial de Membros Retangulares Curtos
​ Vai Área de Armadura Compressiva = ((Capacidade de carga axial/Fator de resistência)-(.85*Resistência à compressão do concreto em 28 dias*Largura da face de compressão*Tensão compressiva retangular de profundidade)+(Área de Reforço de Tensão*Tensão de tração de aço))/Resistência ao escoamento do aço de reforço
Tensão de tração em aço para capacidade de carga axial de membros retangulares curtos
​ Vai Tensão de tração de aço = ((.85*Resistência à compressão do concreto em 28 dias*Largura da face de compressão*Tensão compressiva retangular de profundidade)+(Área de Armadura Compressiva*Resistência ao escoamento do aço de reforço)-(Capacidade de carga axial/Fator de resistência))/Área de Reforço de Tensão
Capacidade de carga axial de membros retangulares curtos
​ Vai Capacidade de carga axial = Fator de resistência*((.85*Resistência à compressão do concreto em 28 dias*Largura da face de compressão*Tensão compressiva retangular de profundidade)+(Área de Armadura Compressiva*Resistência ao escoamento do aço de reforço)-(Área de Reforço de Tensão*Tensão de tração de aço))
Resistência à compressão do concreto de 28 dias dada a resistência máxima da coluna
​ Vai Resistência à compressão do concreto em 28 dias = (Resistência final da coluna-Resistência ao escoamento do aço de reforço*Área de Reforço de Aço)/(0.85*(Área Bruta da Coluna-Área de Reforço de Aço))
Resistência de Cedência do Aço de Reforço usando a Resistência Final da Coluna
​ Vai Resistência ao escoamento do aço de reforço = (Resistência final da coluna-0.85*Resistência à compressão do concreto em 28 dias*(Área Bruta da Coluna-Área de Reforço de Aço))/Área de Reforço de Aço
Força máxima da coluna com excentricidade zero de carga
​ Vai Resistência final da coluna = 0.85*Resistência à compressão do concreto em 28 dias*(Área Bruta da Coluna-Área de Reforço de Aço)+Resistência ao escoamento do aço de reforço*Área de Reforço de Aço
Momento Equilibrado com Carga e Excentricidade
​ Vai Momento Equilibrado = Excentricidade da coluna*Condição de balanceamento de carga

Área de Reforço Compressivo dada a Capacidade de Carga Axial de Membros Retangulares Curtos Fórmula

Área de Armadura Compressiva = ((Capacidade de carga axial/Fator de resistência)-(.85*Resistência à compressão do concreto em 28 dias*Largura da face de compressão*Tensão compressiva retangular de profundidade)+(Área de Reforço de Tensão*Tensão de tração de aço))/Resistência ao escoamento do aço de reforço
A's = ((Pu/Φ)-(.85*f'c*b*a)+(As*fs))/fy

Definir capacidade de carga axial

A capacidade axial é amplamente dependente do atrito do eixo desenvolvido entre as paredes do condutor e o solo. Nenhuma resistência de rolamento de extremidade é considerada. A capacidade axial geral é igual à capacidade inicial imediatamente após a instalação mais os componentes adicionados decorrentes do tempo de preparação para a restauração do solo.

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