Área bruta de concreto dada a carga axial fatorada no membro Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Área Bruta de Concreto = Carga fatorada no membro/(0.4*Resistência à compressão característica+(Porcentagem de Reforço de Compressão/100)*(0.67*Resistência Característica do Reforço de Aço-0.4*Resistência à compressão característica))
Ag = Pfm/(0.4*fck+(p/100)*(0.67*fy-0.4*fck))
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Área Bruta de Concreto - (Medido em Milimetros Quadrados) - A área bruta do concreto é definida como a área total da seção transversal do pilar, incluindo a armadura.
Carga fatorada no membro - (Medido em Kilonewton) - Carga Fatorada no Membro é o fator específico designado pelos códigos de prática para determinar a resistência de um membro estrutural, como o concreto armado.
Resistência à compressão característica - (Medido em Megapascal) - A resistência característica à compressão é definida como a resistência do concreto abaixo da qual não se espera que mais de 5% dos resultados do teste caiam.
Porcentagem de Reforço de Compressão - A porcentagem de armadura de compressão é a quantidade de armadura estrutural projetada para suportar tensões de compressão da área bruta total do concreto.
Resistência Característica do Reforço de Aço - (Medido em Megapascal) - A resistência característica do reforço de aço é a resistência ao escoamento do aço.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Carga fatorada no membro: 555.878 Kilonewton --> 555.878 Kilonewton Nenhuma conversão necessária
Resistência à compressão característica: 20 Megapascal --> 20 Megapascal Nenhuma conversão necessária
Porcentagem de Reforço de Compressão: 2 --> Nenhuma conversão necessária
Resistência Característica do Reforço de Aço: 450 Megapascal --> 450 Megapascal Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Ag = Pfm/(0.4*fck+(p/100)*(0.67*fy-0.4*fck)) --> 555.878/(0.4*20+(2/100)*(0.67*450-0.4*20))
Avaliando ... ...
Ag = 40.0777217015141
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
4.00777217015141E-05 Metro quadrado -->40.0777217015141 Milimetros Quadrados (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
40.0777217015141 40.07772 Milimetros Quadrados <-- Área Bruta de Concreto
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Pranav More
Vellore Institute of Technology, Vellore (VIT, Vellore), Vellore
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Verificado por Mithila Muthamma PA
Instituto Coorg de Tecnologia (CIT), Coorg
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Colunas amarradas carregadas axialmente curtas Calculadoras

Área de armadura longitudinal para colunas dada carga axial fatorada no membro
​ LaTeX ​ Vai Área de Reforço de Aço = (Carga fatorada no membro-0.4*Resistência à compressão característica*Área de Concreto)/(0.67*Resistência Característica do Reforço de Aço)
Área de Concreto dada Carga Axial Fatorada no Membro
​ LaTeX ​ Vai Área de Concreto = (Carga fatorada no membro-0.67*Resistência Característica do Reforço de Aço*Área de Reforço de Aço)/(0.4*Resistência à compressão característica)
Carga axial fatorada no membro
​ LaTeX ​ Vai Carga fatorada no membro = (0.4*Resistência à compressão característica*Área de Concreto)+(0.67*Resistência Característica do Reforço de Aço*Área de Reforço de Aço)
Área de Armadura Longitudinal dada Área Bruta de Concreto
​ LaTeX ​ Vai Área da Armadura de Aço à Compressão = Porcentagem de Reforço de Compressão*Área Bruta de Concreto/100

Área bruta de concreto dada a carga axial fatorada no membro Fórmula

​LaTeX ​Vai
Área Bruta de Concreto = Carga fatorada no membro/(0.4*Resistência à compressão característica+(Porcentagem de Reforço de Compressão/100)*(0.67*Resistência Característica do Reforço de Aço-0.4*Resistência à compressão característica))
Ag = Pfm/(0.4*fck+(p/100)*(0.67*fy-0.4*fck))

O que é Área Bruta de Concreto?

A área bruta do concreto, quando estabelecida a área das armaduras longitudinais, é definida como a área total da seção transversal do pilar incluindo as armaduras.

O que é Reforço Longitudinal?

Barras longitudinais são as barras verticais, que estão no alinhamento vertical dentro da coluna e alinhamento horizontal na laje e viga. Eles resistem a esforços de flexão na viga, compressão axial na coluna e tensão de flexão na laje.

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