Espaciamiento de Estribos Cerrados por Torsión Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Espaciado de estribo = (Área de una pata de estribo cerrado*Factor de reducción de capacidad*Límite elástico del acero*Dimensión más corta entre las patas del estribo cerrado*Patas de estribo cerrado de dimensiones más largas)/(Momento de torsión de diseño definitivo-Factor de reducción de capacidad*Torsión máxima del hormigón)
s = (At*φ*fy*xstirrup*y1)/(Tu-φ*Tc)
Esta fórmula usa 8 Variables
Variables utilizadas
Espaciado de estribo - (Medido en Metro) - El espacio entre estribos es el espacio mínimo aproximado entre dos barras en una sección.
Área de una pata de estribo cerrado - (Medido en Metro cuadrado) - El área de una pierna de estribo cerrado se ocupa de los estribos que sujetan la pierna y el pie en la posición deseada.
Factor de reducción de capacidad - El factor de reducción de capacidad es un factor de seguridad para tener en cuenta las incertidumbres en la resistencia del material.
Límite elástico del acero - (Medido en Pascal) - El límite elástico del acero es el nivel de tensión que corresponde al límite elástico.
Dimensión más corta entre las patas del estribo cerrado - (Medido en Metro) - Dimensión más Corta entre Patas de Estribo Cerrado cuya función principal es sujetar la estructura RCC dada en su ubicación.
Patas de estribo cerrado de dimensiones más largas - (Medido en Metro) - Las patas de dimensión más larga del estribo cerrado son la longitud vertical de las barras de acero dobladas que se utilizan en la construcción de hormigón armado.
Momento de torsión de diseño definitivo - (Medido en Metro de Newton) - Momento de torsión de diseño último, la torsión es la torsión de una viga bajo la acción de un par (momento de torsión).
Torsión máxima del hormigón - (Medido en Pascal) - La torsión máxima del hormigón es el punto en el que un elemento estructural de hormigón alcanza su máxima resistencia a las fuerzas de torsión o torsión.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Área de una pata de estribo cerrado: 0.9 Milímetro cuadrado --> 9E-07 Metro cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
Factor de reducción de capacidad: 0.85 --> No se requiere conversión
Límite elástico del acero: 250 megapascales --> 250000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Dimensión más corta entre las patas del estribo cerrado: 200 Milímetro --> 0.2 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Patas de estribo cerrado de dimensiones más largas: 500.0001 Milímetro --> 0.5000001 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Momento de torsión de diseño definitivo: 330 Metro de Newton --> 330 Metro de Newton No se requiere conversión
Torsión máxima del hormigón: 100.00012 Newton/metro cuadrado --> 100.00012 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
s = (At*φ*fy*xstirrup*y1)/(Tu-φ*Tc) --> (9E-07*0.85*250000000*0.2*0.5000001)/(330-0.85*100.00012)
Evaluar ... ...
s = 0.0780612726010196
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0780612726010196 Metro -->78.0612726010196 Milímetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
78.0612726010196 78.06127 Milímetro <-- Espaciado de estribo
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Mithila Muthamma PA
Instituto de Tecnología Coorg (CIT), Coorg
¡Mithila Muthamma PA ha creado esta calculadora y 2000+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Chandana P Dev
Facultad de Ingeniería NSS (NSSCE), Palakkad
¡Chandana P Dev ha verificado esta calculadora y 1700+ más calculadoras!

Diseño de máxima resistencia para torsión Calculadoras

Espaciamiento de Estribos Cerrados por Torsión
​ LaTeX ​ Vamos Espaciado de estribo = (Área de una pata de estribo cerrado*Factor de reducción de capacidad*Límite elástico del acero*Dimensión más corta entre las patas del estribo cerrado*Patas de estribo cerrado de dimensiones más largas)/(Momento de torsión de diseño definitivo-Factor de reducción de capacidad*Torsión máxima del hormigón)
Torsión final máxima para efectos de torsión
​ LaTeX ​ Vamos Momento de torsión de diseño definitivo = Factor de reducción de capacidad*(0.5*sqrt(Resistencia a la compresión del hormigón especificada a 28 días)*Suma de rectángulos componentes para sección transversal)
Área de una pata de estribo cerrado dado el área de refuerzo de cortante
​ LaTeX ​ Vamos Área de una pata de estribo cerrado = ((50*Ancho del alma de la viga*Espaciado de estribo/Límite elástico del acero)-Área de refuerzo de corte)/2
Momento de torsión de diseño definitivo
​ LaTeX ​ Vamos Momento de torsión de diseño definitivo = 0.85*5*sqrt(Resistencia a la compresión del hormigón especificada a 28 días)*Suma de rectángulos componentes de sección

Espaciamiento de Estribos Cerrados por Torsión Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Espaciado de estribo = (Área de una pata de estribo cerrado*Factor de reducción de capacidad*Límite elástico del acero*Dimensión más corta entre las patas del estribo cerrado*Patas de estribo cerrado de dimensiones más largas)/(Momento de torsión de diseño definitivo-Factor de reducción de capacidad*Torsión máxima del hormigón)
s = (At*φ*fy*xstirrup*y1)/(Tu-φ*Tc)

¿Qué es el estribo cerrado?

Los estribos cerrados se emplean cuando las vigas de hormigón están diseñadas para resistir una cantidad sustancial de torsión en la sección.

¿Qué es la torsión?

La fuerza de torsión es una carga que se aplica a un material mediante un par de torsión. El par que se aplica crea un esfuerzo cortante. Si una fuerza de torsión es lo suficientemente grande, puede hacer que un material experimente un movimiento de torsión durante la deformación elástica y plástica.

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