Diamètre du noyau donné Volume de renforcement hélicoïdal dans une boucle Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Diamètre du noyau = ((Volume de renfort hélicoïdal)/(pi*Domaine de l'acier d'armature))+Diamètre de l'armature en spirale
dc = ((Vh)/(pi*Ast))+Φ
Cette formule utilise 1 Constantes, 4 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Diamètre du noyau - (Mesuré en Millimètre) - Le diamètre du noyau est le diamètre du noyau d'une armature en spirale donnée.
Volume de renfort hélicoïdal - (Mesuré en Mètre cube) - Le volume de renforcement hélicoïdal est défini comme le volume de la structure hélicoïdale donnée.
Domaine de l'acier d'armature - (Mesuré en Millimètre carré) - La zone d'armature en acier pour poteaux ou poutres est définie comme une zone d'armature verticale qui est prévue pour absorber les contraintes de traction en flexion dans le sens longitudinal.
Diamètre de l'armature en spirale - (Mesuré en Millimètre) - Le diamètre du renforcement en spirale est le diamètre de la structure renforcée en spirale donnée.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Volume de renfort hélicoïdal: 191700 Mètre cube --> 191700 Mètre cube Aucune conversion requise
Domaine de l'acier d'armature: 452 Millimètre carré --> 452 Millimètre carré Aucune conversion requise
Diamètre de l'armature en spirale: 15 Millimètre --> 15 Millimètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
dc = ((Vh)/(pi*Ast))+Φ --> ((191700)/(pi*452))+15
Évaluer ... ...
dc = 150.000011463347
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.150000011463347 Mètre -->150.000011463347 Millimètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
150.000011463347 150 Millimètre <-- Diamètre du noyau
(Calcul effectué en 00.022 secondes)

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Colonnes courtes chargées axialement avec liens hélicoïdaux Calculatrices

Résistance caractéristique de l'armature de compression compte tenu de la charge pondérée dans les poteaux en spirale
​ LaTeX ​ Aller Résistance caractéristique du renfort en acier = ((Charge pondérée/1.05)-(0.4*Résistance à la compression caractéristique*Surface de béton))/(0.67*Domaine de l'acier d'armature)
Résistance à la compression caractéristique du béton compte tenu de la charge axiale pondérée dans les poteaux en spirale
​ LaTeX ​ Aller Résistance à la compression caractéristique = ((Charge pondérée/1.05)-0.67*Résistance caractéristique du renfort en acier*Domaine de l'acier d'armature)/(0.4*Surface de béton)
Surface de béton compte tenu de la charge axiale pondérée
​ LaTeX ​ Aller Surface de béton = ((Charge pondérée/1.05)-0.67*Résistance caractéristique du renfort en acier*Domaine de l'acier d'armature)/(0.4*Résistance à la compression caractéristique)
Charge axiale pondérée sur le membre des poteaux en spirale
​ LaTeX ​ Aller Charge pondérée = 1.05*(0.4*Résistance à la compression caractéristique*Surface de béton+0.67*Résistance caractéristique du renfort en acier*Domaine de l'acier d'armature)

Diamètre du noyau donné Volume de renforcement hélicoïdal dans une boucle Formule

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Diamètre du noyau = ((Volume de renfort hélicoïdal)/(pi*Domaine de l'acier d'armature))+Diamètre de l'armature en spirale
dc = ((Vh)/(pi*Ast))+Φ

Qu'est-ce qu'un renfort hélicoïdal ?

Une unité d'armature est enroulée de manière hélicoïdale autour de la barre d'armature longitudinale principale d'un pieu ou d'une colonne pour les empêcher de flamber. Il sert également à supporter le cisaillement et la tension, ainsi qu'autour des tendons qui sont attachés pour résister à l'action d'éclatement.

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