Força máxima para reforço simétrico em camadas simples Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Capacidade de carga axial = Fator de redução de capacidade*((Área de Armadura Compressiva*Resistência ao escoamento do aço de reforço/((Excentricidade da coluna/Distância da Compressão ao Reforço de Tração)-Distância da compressão ao reforço centróide+0.5))+(Largura da face de compressão*Comprimento Efetivo da Coluna*Resistência à compressão do concreto em 28 dias/((3*Comprimento Efetivo da Coluna*Excentricidade da coluna/(Distância da Compressão ao Reforço de Tração^2))+1.18)))
Pu = Phi*((A's*fy/((e/d)-d'+0.5))+(b*L*f'c/((3*L*e/(d^2))+1.18)))
Esta fórmula usa 10 Variáveis
Variáveis Usadas
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 redução de capacidade - O Fator de Redução de Capacidade é derivado para estruturas de concreto armado com base em uma calibração baseada em confiabilidade do Padrão Australiano de Estruturas de Concreto AS3600.
Área de Armadura Compressiva - (Medido em Metro quadrado) - A Área de Armadura Compressiva é a quantidade de aço necessária na zona de compressão.
Resistência ao escoamento do aço de reforço - (Medido em Megapascal) - 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.
Excentricidade da coluna - (Medido em Milímetro) - A Excentricidade do Pilar é a distância entre o meio da seção transversal do pilar e a carga excêntrica.
Distância da Compressão ao Reforço de Tração - (Medido em Milímetro) - A distância da armadura de compressão à tração é definida como a distância da superfície de extrema compressão ao centróide da armadura de tração, em (mm).
Distância da compressão ao reforço centróide - (Medido em Milímetro) - A distância da compressão ao reforço centróide é definida como a distância da superfície de compressão extrema ao centróide da armadura de compressão, em (mm).
Largura da face de compressão - (Medido em Milímetro) - Largura da face de compressão é a medida ou extensão de algo de um lado para o outro.
Comprimento Efetivo da Coluna - (Medido em Milímetro) - O comprimento efetivo do pilar pode ser definido como o comprimento de um pilar equivalente com extremidades de pino com a mesma capacidade de carga que o membro em consideração.
Resistência à compressão do concreto em 28 dias - (Medido em Megapascal) - 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.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Fator de redução de capacidade: 0.85 --> Nenhuma conversão necessária
Área de Armadura Compressiva: 20 Milimetros Quadrados --> 2E-05 Metro quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
Resistência ao escoamento do aço de reforço: 250 Megapascal --> 250 Megapascal Nenhuma conversão necessária
Excentricidade da coluna: 35 Milímetro --> 35 Milímetro Nenhuma conversão necessária
Distância da Compressão ao Reforço de Tração: 20 Milímetro --> 20 Milímetro Nenhuma conversão necessária
Distância da compressão ao reforço centróide: 10 Milímetro --> 10 Milímetro Nenhuma conversão necessária
Largura da face de compressão: 5 Milímetro --> 5 Milímetro Nenhuma conversão necessária
Comprimento Efetivo da Coluna: 3000 Milímetro --> 3000 Milímetro Nenhuma conversão necessária
Resistência à compressão do concreto em 28 dias: 55 Megapascal --> 55 Megapascal Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Pu = Phi*((A's*fy/((e/d)-d'+0.5))+(b*L*f'c/((3*L*e/(d^2))+1.18))) --> 0.85*((2E-05*250/((35/20)-10+0.5))+(5*3000*55/((3*3000*35/(20^2))+1.18)))
Avaliando ... ...
Pu = 889.143337599615
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
889.143337599615 Newton --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
889.143337599615 889.1433 Newton <-- Capacidade de carga axial
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

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Criado por Rudrani Tidke LinkedIn Logo
Cummins College of Engineering for Women (CCEW), Pune
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Verificado por Kethavath Srinath LinkedIn Logo
Osmania University (OU), Hyderabad
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Resistência da coluna quando a compressão governa Calculadoras

Força máxima para nenhum reforço de compressão
​ LaTeX ​ 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*Razão de Força das Resistências dos Reforços)+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*Excentricidade por Método de Análise de Estrutura*Razão de Força das Resistências dos Reforços/Distância da Compressão ao Reforço de Tração)))
Força máxima para reforço simétrico em camadas simples
​ LaTeX ​ Vai Capacidade de carga axial = Fator de redução de capacidade*((Área de Armadura Compressiva*Resistência ao escoamento do aço de reforço/((Excentricidade da coluna/Distância da Compressão ao Reforço de Tração)-Distância da compressão ao reforço centróide+0.5))+(Largura da face de compressão*Comprimento Efetivo da Coluna*Resistência à compressão do concreto em 28 dias/((3*Comprimento Efetivo da Coluna*Excentricidade da coluna/(Distância da Compressão ao Reforço de Tração^2))+1.18)))

Força máxima para reforço simétrico em camadas simples Fórmula

​LaTeX ​Vai
Capacidade de carga axial = Fator de redução de capacidade*((Área de Armadura Compressiva*Resistência ao escoamento do aço de reforço/((Excentricidade da coluna/Distância da Compressão ao Reforço de Tração)-Distância da compressão ao reforço centróide+0.5))+(Largura da face de compressão*Comprimento Efetivo da Coluna*Resistência à compressão do concreto em 28 dias/((3*Comprimento Efetivo da Coluna*Excentricidade da coluna/(Distância da Compressão ao Reforço de Tração^2))+1.18)))
Pu = Phi*((A's*fy/((e/d)-d'+0.5))+(b*L*f'c/((3*L*e/(d^2))+1.18)))

Qual é a resistência máxima de um material?

A resistência máxima é a tensão máxima que um material pode suportar antes de quebrar ou enfraquecer. Por exemplo, a resistência à tração final (UTS) do aço AISI 1018 é 440 MPa.

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