Maximal zulässige Exzentrizität für Spiralsäulen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Maximal zulässige Exzentrizität = 0.43*Flächenverhältnis von Querschnittsfläche zu Bruttofläche*Kraftverhältnis der Stärken der Verstärkungen*Säulendurchmesser+0.14*Gesamttiefe der Säule
eb = 0.43*pg*m*D+0.14*t
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Maximal zulässige Exzentrizität - (Gemessen in Meter) - Die maximal zulässige Exzentrizität ist der maximal zulässige Betrag, um den die elliptische Umlaufbahn von einem Kreis abweicht.
Flächenverhältnis von Querschnittsfläche zu Bruttofläche - Das Flächenverhältnis von Querschnittsfläche zu Bruttofläche ist das Verhältnis der Querschnittsfläche des vertikalen Bewehrungsstahls zur Bruttofläche der Stütze.
Kraftverhältnis der Stärken der Verstärkungen - Das Kraftverhältnis der Bewehrungsstärken ist das Verhältnis der Streckgrenze des Bewehrungsstahls zur 0,85-fachen 28-Tage-Druckfestigkeit des Betons.
Säulendurchmesser - (Gemessen in Meter) - Der Säulendurchmesser ist die Mindestgröße der im Bauwesen verwendeten Säule, unabhängig von kleinen Gebäuden, und beträgt 9″ x 12″ (225 mm x 300 mm).
Gesamttiefe der Säule - (Gemessen in Meter) - Die Gesamttiefe der Säule ist der Durchmesser der Säule.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Flächenverhältnis von Querschnittsfläche zu Bruttofläche: 8.01 --> Keine Konvertierung erforderlich
Kraftverhältnis der Stärken der Verstärkungen: 0.41 --> Keine Konvertierung erforderlich
Säulendurchmesser: 10.01 Meter --> 10.01 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Gesamttiefe der Säule: 8.85 Meter --> 8.85 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
eb = 0.43*pg*m*D+0.14*t --> 0.43*8.01*0.41*10.01+0.14*8.85
Auswerten ... ...
eb = 15.37475163
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
15.37475163 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
15.37475163 15.37475 Meter <-- Maximal zulässige Exzentrizität
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rudrani Tidke
Cummins College of Engineering für Frauen (CCEW), Pune
Rudrani Tidke hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1200+ weitere Rechner verifiziert!

Design unter axialer Kompression mit biaxialer Biegung Taschenrechner

Maximal zulässige Exzentrizität für gebundene Säulen
​ LaTeX ​ Gehen Maximal zulässige Exzentrizität = (0.67*Flächenverhältnis von Querschnittsfläche zu Bruttofläche*Kraftverhältnis der Stärken der Verstärkungen*Säulendurchmesser+0.17)*Abstand von der Kompression zur Zugbewehrung
Kreisdurchmesser bei maximal zulässiger Exzentrizität für Spiralsäulen
​ LaTeX ​ Gehen Säulendurchmesser = (Maximal zulässige Exzentrizität-0.14*Gesamttiefe der Säule)/(0.43*Flächenverhältnis von Querschnittsfläche zu Bruttofläche*Kraftverhältnis der Stärken der Verstärkungen)
Säulendurchmesser bei gegebener maximal zulässiger Exzentrizität für Spiralsäulen
​ LaTeX ​ Gehen Gesamttiefe der Säule = (Maximal zulässige Exzentrizität-0.43*Flächenverhältnis von Querschnittsfläche zu Bruttofläche*Kraftverhältnis der Stärken der Verstärkungen*Säulendurchmesser)/0.14
Maximal zulässige Exzentrizität für Spiralsäulen
​ LaTeX ​ Gehen Maximal zulässige Exzentrizität = 0.43*Flächenverhältnis von Querschnittsfläche zu Bruttofläche*Kraftverhältnis der Stärken der Verstärkungen*Säulendurchmesser+0.14*Gesamttiefe der Säule

Maximal zulässige Exzentrizität für Spiralsäulen Formel

​LaTeX ​Gehen
Maximal zulässige Exzentrizität = 0.43*Flächenverhältnis von Querschnittsfläche zu Bruttofläche*Kraftverhältnis der Stärken der Verstärkungen*Säulendurchmesser+0.14*Gesamttiefe der Säule
eb = 0.43*pg*m*D+0.14*t

Was ist die Grenze der Exzentrizität?

Einige Strukturen wie Betonsäulen, Dämme usw. sind spannungsschwach. Aufgrund der exzentrischen Belastung sind sie einer Biegebeanspruchung ausgesetzt, was zum Auftreten eines Spannungszustands führt. Diese maximale Exzentrizität, bis zu der der Abschnitt seine Kompression verliert, wird als "Grenze der Exzentrizität" bezeichnet.

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