Passo del rinforzo a spirale dato il volume del nucleo Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Passo dell'armatura a spirale = (4*Volume del nucleo)/(pi*Diametro del nucleo^2)
P = (4*Vc)/(pi*dc^2)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 3 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
Passo dell'armatura a spirale - (Misurato in Millimetro) - Pitch of Spiral Reinforcement ci fornisce una certa quantità di rinforzo flessionale.
Volume del nucleo - (Misurato in Metro cubo) - Il volume dell'anima è il volume dell'anima di una data armatura a spirale.
Diametro del nucleo - (Misurato in Millimetro) - Il diametro dell'anima è il diametro dell'anima di una data armatura a spirale.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Volume del nucleo: 176715 Metro cubo --> 176715 Metro cubo Nessuna conversione richiesta
Diametro del nucleo: 150 Millimetro --> 150 Millimetro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
P = (4*Vc)/(pi*dc^2) --> (4*176715)/(pi*150^2)
Valutare ... ...
P = 10.00002338435
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.01000002338435 Metro -->10.00002338435 Millimetro (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
10.00002338435 10.00002 Millimetro <-- Passo dell'armatura a spirale
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Pranav Altro
Vellore Institute of Technology, Vellore (VIT, Vellore), Vellore
Pranav Altro ha creato questa calcolatrice e altre 10+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA ha verificato questa calcolatrice e altre 700+ altre calcolatrici!

Colonne corte caricate assialmente con legami elicoidali Calcolatrici

Resistenza caratteristica del rinforzo a compressione dato il carico fattorizzato nelle colonne a spirale
​ LaTeX ​ Partire Resistenza caratteristica dell'armatura in acciaio = ((Carico fattorizzato/1.05)-(0.4*Resistenza alla compressione caratteristica*Area di calcestruzzo))/(0.67*Area di rinforzo in acciaio)
Resistenza alla compressione caratteristica del calcestruzzo dato il carico assiale fattorizzato nelle colonne a spirale
​ LaTeX ​ Partire Resistenza alla compressione caratteristica = ((Carico fattorizzato/1.05)-0.67*Resistenza caratteristica dell'armatura in acciaio*Area di rinforzo in acciaio)/(0.4*Area di calcestruzzo)
Area del calcestruzzo dato il carico assiale fattorizzato
​ LaTeX ​ Partire Area di calcestruzzo = ((Carico fattorizzato/1.05)-0.67*Resistenza caratteristica dell'armatura in acciaio*Area di rinforzo in acciaio)/(0.4*Resistenza alla compressione caratteristica)
Carico assiale fattorizzato sull'elemento di colonne a spirale
​ LaTeX ​ Partire Carico fattorizzato = 1.05*(0.4*Resistenza alla compressione caratteristica*Area di calcestruzzo+0.67*Resistenza caratteristica dell'armatura in acciaio*Area di rinforzo in acciaio)

Passo del rinforzo a spirale dato il volume del nucleo Formula

​LaTeX ​Partire
Passo dell'armatura a spirale = (4*Volume del nucleo)/(pi*Diametro del nucleo^2)
P = (4*Vc)/(pi*dc^2)

A cosa serve lo Spiral Pitch?

Il passo della spirale verrà utilizzato per garantire che la distanza netta tra le spirali sia compresa tra 1" e 3" richiesti. Nota: questo non si basa sul codice ACI, ma solo sulla pratica standard.

Qual è lo scopo di un rinforzo a spirale?

Lo scopo di questo tipo di rinforzo è quello di mantenere le barre principali nella posizione esatta. L'altezza o la profondità della colonna è considerata pari a 10 piedi. Lo spazio tra ogni spirale è di 2 piedi. L'apertura tra due spirali successive è nota come pece.

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