Nośność osiowa kolumny Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Maksymalna nośność osiowa kolumny = (0.4*Charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie*Powierzchnia betonu)+(0.67*Charakterystyczna wytrzymałość zbrojenia stalowego*Wymagana powierzchnia stali)
Pu = (0.4*fck*Ac)+(0.67*fy*As)
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Maksymalna nośność osiowa kolumny - (Mierzone w Newton) - Maksymalna nośność osiowa kolumny zgodnie z kodem IS 456 2000.
Charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie - (Mierzone w Pascal) - Charakterystyczną wytrzymałość na ściskanie definiuje się jako wytrzymałość betonu, poniżej której oczekuje się spadku nie więcej niż 5% wyników badań.
Powierzchnia betonu - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Powierzchnię betonu definiuje się jako powierzchnię betonu w belce lub słupie, z wyłączeniem powierzchni zbrojenia.
Charakterystyczna wytrzymałość zbrojenia stalowego - (Mierzone w Pascal) - Charakterystyczna wytrzymałość stali zbrojeniowej to granica plastyczności stali.
Wymagana powierzchnia stali - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Wymagana powierzchnia stali to ilość stali wymagana do wytrzymania naprężeń ścinających lub ukośnych jako strzemion.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie: 20 Megapaskal --> 20000000 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Powierzchnia betonu: 52450 Milimetr Kwadratowy --> 0.05245 Metr Kwadratowy (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Charakterystyczna wytrzymałość zbrojenia stalowego: 450 Megapaskal --> 450000000 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Wymagana powierzchnia stali: 100 Milimetr Kwadratowy --> 0.0001 Metr Kwadratowy (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Pu = (0.4*fck*Ac)+(0.67*fy*As) --> (0.4*20000000*0.05245)+(0.67*450000000*0.0001)
Ocenianie ... ...
Pu = 449750
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
449750 Newton -->449.75 Kiloniuton (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
449.75 Kiloniuton <-- Maksymalna nośność osiowa kolumny
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Ajusz Singh
Uniwersytet Gautama Buddy (GBU), Większy Noida
Ajusz Singh utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA zweryfikował ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!

Minimalny mimośród w projektowaniu słupów RCC Kalkulatory

Nośność osiowa kolumny
​ LaTeX ​ Iść Maksymalna nośność osiowa kolumny = (0.4*Charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie*Powierzchnia betonu)+(0.67*Charakterystyczna wytrzymałość zbrojenia stalowego*Wymagana powierzchnia stali)
Niepodparta długość słupa przy danym minimalnym mimośrodzie
​ LaTeX ​ Iść Efektywna długość kolumny = (Minimalna ekscentryczność-(Najmniejszy wymiar boczny/30))*500
Minimalna ekscentryczność
​ LaTeX ​ Iść Minimalna ekscentryczność = (Efektywna długość kolumny/500)+(Najmniejszy wymiar boczny/30)

Nośność osiowa kolumny Formułę

​LaTeX ​Iść
Maksymalna nośność osiowa kolumny = (0.4*Charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie*Powierzchnia betonu)+(0.67*Charakterystyczna wytrzymałość zbrojenia stalowego*Wymagana powierzchnia stali)
Pu = (0.4*fck*Ac)+(0.67*fy*As)

Definicja obciążenia osiowego

Obciążenie osiowe to obciążenie konstrukcyjne, którym jest płyta belkowa i ściana z cegły, które działa na oś podłużną słupa. Obciążenie osiowe słupa oznacza, że obciążenie działa na podłużną oś słupa, co nie powoduje powstania żadnego momentu.

Rozróżnij obciążenie jednoosiowe i dwuosiowe.

Gdy obciążenie nie działa na podłużną oś słupa, wytworzy moment zginający. Jeżeli moment zginający występuje tylko w jednej osi na słupie, to będzie to obciążenie jednoosiowe, a jeżeli moment zginający będzie przebiegał wzdłuż dwóch osi działających na słup, to będzie to obciążenie dwuosiowe.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!