Table of Contents
חישוב היכולת של סעיף קונקרטי חזק הוא מיומנות בסיסית עבור מהנדסים מבניים ודרישה קריטית להבטיח את הבטיחות, עמידות, וציות של מבנים קונקרטיים.אם אתה מעצב בניין חדש, הערכת מבנה קיים, או לאמת יכולת חיפוי עומס, הבנה כיצד לקבוע במדויק את יכולת סעיף הוא חיוני.
מה זה Reinforced Concrete סעיף?
הניתוח של חלקים קונקרטיים חזקים הוא חיוני בהנדסה מבנית כדי להבטיח את הבטיחות וביצועים של מבנים קונקרטיים.קיבולת סעיף מתייחסת לעומס המקסימלי או לרגע כי אלמנט קונקרטי חזק יכול לעמוד בפני כישלון.קיבולת זו תלויה בגורמים מרובים כולל הגיאומטריה של הקטע, תכונות חומריות של בטון ופלדה, הסדר חיזוק, וסוג ההטעינה החל.
עמודות בטון חזקות הן חלק מורכב המשלב את היתרונות של בטון ופלדה באופן כלכלי.העיקרון הבסיסי מאחורי בטון חזק הוא כי בטון מצטיין בדחיסה בעוד חיזוק פלדה מספק Tenile. על ידי שילוב חומרים אלה באופן אסטרטגי, מהנדסים ליצור אלמנטים מבניים אשר מתנגדים ביעילות לתנאי טעינה שונים כולל רגעים מכופים, כוחות Shear, עומסים ציריים, ו torsion.
הבנת העקרונות של התנהגות מחדש
תכונות חומריות ויחסים מתוחים
לפני צלילה חישובים של קיבולת, חיוני להבין איך בטון ופלדה מתנהגים תחת עומס.ב בטון חזק, החלק אינו הומוגני, ואת נוכחות של שני חומרים שונים דורש הבנה עמוקה יותר של מערכת היחסים של הלחץ כדי להעריך במדויק איך השד מתנהג וקבוע את מצב הכישלונות שלו.
Concrete מציגה התנהגות לא ליניארית בדחיסה, עם מתח גדל ככל שהזן גדל עד שמגיעה לכוח הדחיסה המקסימלי שלה. Beyond this Point, הבטון מתחיל למחוץ.במתח, בטון חלש יחסית ובדרך כלל סדקים ברמות לחץ נמוכות, ולכן חיזוק Tenile הוא הכרחי.גית פלדה, מצד שני, מתנהג באופן גמיש עד לנקודת התשואות שלו, לאחר שהוא עובר עיוות פלסטי עם לחץ מינימלי.
דרישות בסיסיות בעיצוב Concrete
סטרין בטון הוא זהה כמו בגלגלות ברים באותו רמה, בתנאי שהקשר בין פלדה לבין בטון הוא מספיק; זן בטון הוא יחסית ליניארי למרחק מן הציר נייטרלי; חתך המטוס ממשיך להיות מטוס לאחר שפוף. הנחות אלה מהווים את הבסיס של ניתוח תאימות מתוח בשימוש בחישובים קיבולת.
בנוסף, ביכולת האולטימטיבית, הזן הדחיסה המקסימלית בטון מוגבל בדרך כלל ל 0.003 (או 3000 מיקרו-אימון) על פי רוב קודי העיצוב.הכוח העצום של הבטון מוזנח בדרך כלל בחישובים גמישים של יכולת מאז סדקים קונקרטיים באזור המתח.
קודים וסטנדרטים
"קביעת דרישות קוד עבור קוהרקטל" ("קוד") מספק דרישות מינימום עבור החומרים, העיצוב, והפרטים של מבנים בטון מבניים, שבו ישים, מבנים שאינם בנייה.הסטנדרט הנפוץ ביותר בארצות הברית הוא ACI 318, שפורסם על ידי המכון האמריקאי לקונקטט.
ACI 318 כולל את הדרישות לתכנון ובניה של בטון מבני הדרוש כדי להבטיח בריאות הציבור ובטיחות.הקוד מעודכן מעת לעת, עם גרסאות האחרונות כולל ACI 318-19 (המובטח בשנת 2022) ואת החדש ACI 318-25. קודים בינלאומיים אחרים כוללים Eurocode 2 (EN 1992) בשימוש באירופה, 3600 באוסטרליה, וקודים לאומיים שונים ברחבי העולם.
הבנת הדרישות הספציפיות של קוד העיצוב החל הוא חיוני, שכן קודים שונים עשויים להיות גורמי בטיחות שונים, גורמי הפחתה של כוח חומרי, ומתודולוגיות חישוב.עבור מדריך זה, אנו מתייחסים בעיקר להוראות ACI 318, אם כי עקרונות היסוד חלים על פני רוב תקני העיצוב.
שלב 1: איסוף מלא פרטים ונכסים חומריים
הצעד הראשון והביקורתי ביותר בקביעת יכולת הסעיף הבטון המוחזקת, הוא איסוף כל המידע הדרוש על הגאומטריה והנכסים החומריים של הסעיף.מידע לא שלם או לא מדויק יוביל לחישובים של יכולת לא נכונה ועיצובים לא בטוחים.
סעיף Geometry
מסמך המידע המדמי הבא:
- (ב) ,0) רוחב (ב): רוחבו של סעיף 1 (ב) נמדד בדרך כלל בסנטימטר או במ"מ.
- (ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ⁇ :0) ⁇ : (ב) ,המרחק מן פני השטח החיצוניים של הבטון אל פני השטח הקרוב ביותר של פלדה ממושכות, אשר מגן על פלדה מפני קורוזיה ואש.
- (ב) [ה]: [ה] [ב]] [ב]: [ה] [ה] [ב], [ב], [ב], [ב], [ב], [ב], [ב], [ב], [ב], [ב], [ב],], [ב], [ב], [ב],], [ב], [ב], [ב],],], [ב], [ב], [ב],], [ב[[ה'],], [ב], [ב], [ב[[ה'], [ב[[ה'], [ב],],], [ב[[ה'],],],], [ב[[ה'], [ב[[ה'], [ב[[ה'], [ב[[ה'],], [ב[[ה'], [ב[[ה'], [ב[[ה'],],],], [ב[[ה'], [ב[[ה'],], ב], ב], ב], אם], אם], [ב
עבור T-beams ו L-beams, ממדים נוספים נדרשים כולל רוחב flange, עובי flange, ואת מידות האינטרנט. אלה חלקים נפוצים בבנייה מונוליטית beam-slab שבו הזחל פועל כמו flange בדחיסה.
פרטים נוספים
איסוף מידע מלא על חיזוק הפלדה:
- (ב) ,0) גדלים וכמויות: מספר 1 של 1FLT וטרטר של ברים (למשל, 4 #8 ברים)
- (ב) ,0) מקומות בר: ⁇ 1 מרחק מדחיסה אל מול צנטרירוד של מתח
- (ב) ,0) חיזוקים: 1 (אם יש להציג, גודל המסמך, כמות ומיקום
- (ב) ,0) , ⁇ או קשרים: גודל 1 וחיבור של חיזוקים טרנסנדנדאליים
- (ב) ,0) שטח פלדה (AFLT:1 ,2): ⁇ 3 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
נכסים חומריים
קבל את החוזק החומרי שצוין:
- [01:0] כוח דחוס (f'veFLT:1 ;206:FLT 3: 3, הכוח הדחוס של 28 ימים, בדרך כלל החל מ-3,000 עד 10,000 psi (20 עד 70 MPa) לבנייה רגילה
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) [17] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
שלב 2: חישוב הדרגה היעילה
העומק היעיל (ד) הוא אחד הפרמטרים החשובים ביותר בחישובי קיבולת.הוא מייצג את המרחק מהסיבים הדחיסה הקיצונית לריכוז חיזוק המתח.מד זה משפיע ישירות על זרוע המנוף הפנימי ובכך על יכולת הרגע של החלק.
שיטת Calculation
עבור שכבת מתח אחת חיזוק, העומק היעיל מחושב כמו:
(ב) ויקרא י"ד: ויקרא י"ד:2 ויקרא י"ד): "ה' ויקרא י'" (בראשית כ"ד, כ"ד)
איפה:
- h = עומק כולל של
- כיסוי: כיסוי קונקרטי ל-The Movingrup
- ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- ⁇ :0 (ב) ,(ב) ,(=קוטר של חיזוק המתח העיקרי
עבור שכבות מרובות של חיזוק, לחשב את הצנטריח של כל ברי המתח כדי לקבוע את העומק היעיל.זה דורש למצוא את המיקום הממוצע המכובד על בסיס אזור הפלדה בכל שכבה.
דוגמא מעשית
קחו לדוגמא את הדבורה עם:
- עומק כללי = 24 אינץ'
- כיסוי מקפיא = 1.5 אינץ'
- Stirrup - 0.5 אינץ' (#4 בר)
- קוטר הראשי = 1.0 אינץ' (#8 בר)
העומק היעיל יהיה: d= 24 - 1.5 - 0.5 - 1.0/2=21.5 אינץ'
עומק יעיל זה משמש בכל חישובי יכולת הרגע שלאחר מכן והוא קריטי לקביעת הזרוע הפנימית של החלק.
שלב 3: קביעת ה- Reinforcement Ratio
יחס חיזוק הוא פרמטר חסר ממד המגדיר את כמות חיזוק פלדה ביחס לחלק הבטון.יחס זה יש השלכות עמוקות על התנהגותו, יכולתו וכישלון.
חישוב Reinforcement Ratio
יחס חיזוק ( ⁇ ) מחושב כמו:
(ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
איפה:
- AevolveFLT:0 sentiFLT:1
- המונחים: a דחיסה Face
- D= עומק יעיל
מינימום ומקסימום הגבלת כוח
כל המחשבים כוללים אימות אוטומטי של מינימום ( ⁇ min) ויחסי חיזוק מקסימליים ( ⁇ max), שליטה על כשלון מאוזנת כדי להבטיח דיקטטורה, יישום נכון של הפחתה כוח ⁇ = 0.90 עבור flexure עבור ACI 318. הגבולות האלה מבוססים על מנת להבטיח ביצועים מבניים ו מצבי כישלונות דקרקיליים.
על פי ACI 318, יחס חיזוק מינימלי עבור חברים גמישים הוא בדרך כלל:
(ב) ויקרא י"ד): "וַיְּהִיא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא
המינימום הזה מבטיח כי לחלק המחזק יש יכולת גדולה יותר מאשר חלק בלתי מאולץ ומונע כשלון פתאומי על סדק.
יחס חיזוק מקסימלי קשור ליחס חיזוק מאוזן ( ⁇ FLT:0reas:0bFLT:1), אשר מתאים לדיכוי בו-זמנית של בטון ותשואות של פלדה.כדי להבטיח התנהגות דוקטריה, קודים עיצוב מגבילים את יחס חיזוק לערך פחות מאשר ⁇ FLT:2bveFLT 3:2bLT 3, בדרך כלל סביב 0.75 ⁇ FLT:4bject:5 עבור A5 עבור 3.
Tension-Controlled vs. Compression-Controlled סעיפים
הקטע מסווג ביחס לזן הפוריות הנקי (εt) שהוא הזן בחיזוק הקרוב ביותר למתח, ואת הגורם הפחתת הכוח ( ⁇ ) המשמש לרגע, כוח אקסקלי או הרגע המשולב וכוח צירי תלוי כיצד המקטע מסווג ולמען מתח מבוקר באם, הגורם ההפחתה הוא תמיד 0.9.
סעיפים מסווגים על בסיס זן רבילי נטו בפלדת המתח הקיצונית בחוזק נומינאל:
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ =0.
- (FLT:0) Transition Zone: FLT:1) זן Tenile נטו בין 0.002 ל 0.005 ( ⁇ משתנה לינארי)
- (FLT:0) פיקוח על שליטה:FLT:1n הזן נטו Tenile ⁇ 0.002 (התנהגות השבירה, ⁇ =0.65 עבור עמודות קשורות)
מעצבים צריכים תמיד לשאוף לסעיפים מבוקרים במתח כדי להבטיח כשלון דוקטרי עם אזהרה נאותה לפני קריסת.
שלב 4: חישוב עומק הציר הניטראלי
כדי לחשב את יכולת ההתנגדות של החלק הבטון המחזק יש צורך לחשב את עומק ציר נייטרלי כראוי.הציר נייטרלי הוא המיקום בפרשת הצלב שבו המעבר (ולחץ) מדחיסה למתח. המיקום שלו הוא יסוד לקביעת יכולת הסעיף.
שיטת Equilibrium
עומק הציר הניטרלי (c) נקבע על ידי איזון כוח מספק – הכוח הדחיסה הכולל חייב להיות שווה את הכוח הרבני הכולל.עבור חלק מלבני עם חיזוק מתח בלבד:
(ב) ⁇ (ב) ⁇
היכן שהכוח הדחוס ב בטון הוא:
(ב) ויקרא י"א:2 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
הכוח העקרוני בפלדה הוא:
(ב) ויקרא י"ד:2 ויקרא יט:2 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
קביעת השוויון והפתרון למעמקי בלוק הלחץ המקביל (a):
(ב) ויקרא י"א): "וַיְּהַּהְיִדְהִיתִיתִיתִי עַל הָאָרֶץ אֱלֹהִים" (בראשית כ"ד, כ"ד)
המונחים: Equivalent Stress Block
התפלגות מתח בטון מפולגת אך שווה ערך הוצעה על ידי וויטני ולאחר מכן אומץ על ידי קודי עיצוב שונים, כמו ACI 318, EN 2, AS 3600, ואחרים, ביחס להתפלגות מתח שווה ערך זה, עוצמת הלחץ הממוצעת נלקחת כ fc (בעומס האולטימטיבי) והוא נחשב לפעול על האזור העליון של החלק העליון של צלב קרן על ידי רוחב ועומק של עומק.
הקשר בין עומק ציר נייטרלי (c) לבין עומק חסימת הלחץ (a) הוא:
(ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
β1 נע בין 0.65 ל 0.85 בהתאם לכוח הדחיסה (f'c) של בטון.
- βigmíph:0.1031,001035 עבור f'FLT:2ccioFLT 3: ⁇ 4000 psi (28 MPa)
- βigmíph:0 (ב)1031,0)=0.10.10.05=0=0=0.10.10.10.10.5=0.5=0.5=0=5=5=5=5=5=5=5=2=2=4)
- βigmíph:0 ⁇ FLT 1=0.65 עבור f'FLT:2ccioFLT 3: ⁇ 8,000 psi (55 MPa)
לכן, ניתן לחשב את עומק הציר הניטרלי כ:
(ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
גישה נוחה לסעיפים מורכבים
SkyCiv משתמש בתהליך הרציונלי כדי לחשב את הציר נייטרלי המבוסס על שיווי משקל כוח, ואת כוחות בטון ופלדה מחושבים Fc, Fs, Fcs ומיקומה מהציר נייטרלי מאפשר לחשב את ההתנגדות של רגע העיצוב. עבור חלקים עם חיזוק, T-beams, או גיאמטריה מורכבת אחרת, גישה איטרטיבית היא לעתים קרובות הכרחית.
תהליך ה-ITERI כולל:
- נניח עמדת ציר נייטרלית ראשונית
- חישוב זנים בכל שכבות חיזוק באמצעות תאימות זנים
- לחץ על Determine בפלדה (מוגבל על ידי כוח התשואות)
- חישוב כוח דחוס בכוחות קונקרטיים וספרדים / מדכאים בפלדה
- משקל כוח ( ⁇ F= 0)
- התאמת מיקום ציר נייטרלי וחזרה עד שהאיזון מרוצה
שלב 5: חישוב יכולת הרגע הנשגבת
יכולת הרגע החנוניכה (M n) של סעיף קונקרטי חזק היא הרגע המקסימלי שהסעיף יכול לעמוד בפני כישלון.זהו היכולת התיאורטית המבוססת על כוחות חומריים ונכסים חלקיים, לפני יישום כל גורמי בטיחות.
יכולת לרגע פורמולה
עבור חלק מלבני עם חיזוק מתח בלבד, יכולת הרגע הנשגבת מחושבת על ידי לקיחת רגעים על או את הסנטור של פלדה המתח או את הדחיסה של בלוק:
(ב) ויקרא י"ד): "וַיְּהִיא רָאוּ רָאשֶׁת הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא
או שווה ערך:
(ב) ויקרא י"א): "וַיְּהִיא רָאוּ רָאשֶׁת עַמְתָּבְהַה עַל עַל עַל עַד עַמֶּה:
המונח (ד-2) מייצג את זרוע ההילה הפנימית – המרחק בין הכוח הדחוס המועיל ב בטון וכוח הבריונות המושתל בפלדה.זרוע המנוף חיונית ליכולת הרגע, שכן הרגע שווה את זמני הכוח.
המונחים: Alternative formulation
כמה מהנדסים מעדיפים להביע את יכולת הרגע במונחים של יחס חיזוק:
(ב) ויקרא י"ד): "וַיְּהִיא רָאוּ רָאשֶׁת הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא
ניסוח זה הוא שימושי במיוחד עבור עיצוב ראשוני בעת בחירת כמויות חיזוק.
סעיפים עם חיזוק
כאשר חיזוק הדחיסה הוא נוכח (עמודי steel באזור הדחיסה), חישוב היכולת של הרגע הופך מורכב יותר.קיבולת הרגע הכמעט-נומינאלית היא סכום התרומות מבלוק הדחיסה הבטונית והדחיסה:
(ב) ויקרא י"ד): "וַיְּהִיא עַל עַל עַדְהִיתִי עַל עַל עַל עַל עַל עַדְהַהְיִדְתָּבְתִּי" (בראשית כ"ד, כ"ד)
במקום זאת, הוא קיבולת הרגע של החלק המאוזן (המתקפה ושווה ערך פלדה), וממירל:2n2earFLT 3: הוא הרגע הנוסף של פלדה ופלדדת המתח המקבילה שלה.
T-Beam ו- L-Beam Considerations
כוח גמיש האולטימטיבי ב T-סעיפים, טיפוסי במערכות מונוליטיות של אמם-סלאב, קובע באופן אוטומטי אם ציר נייטרלי הוא ב flange או באינטרנט. עבור T-beams, החישוב תלוי אם הציר נייטרלי נופל בתוך הנגיף או משתרע לתוך האינטרנט:
- (ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ,0) ציר מרכזי ברשת: FLT:1 (חשבון ה-FLT:1) עבור החלקים המקיפים בנפרד בחישוב כוח הדחיסה
רוחב הצור היעיל מוגבל על ידי הוראות קוד כדי למנוע הערכת יתר על התרומה של הזחל.
שלב 6: החל את כוח הפחתת גורמי
קודים עיצוביים משלבים גורמי הפחתה כוח (גורמי סיבולת) כדי להסביר אי-ודאות בנכסים חומריים, איכות בנייה ושערות חישוביות.גורמים אלה מספקים שולי נוסף של בטיחות מעבר לשימוש בחוזקות חומריות מוגדרות.
ACI 318 Power Reduction Factors
יכולת רגע העיצוב ( ⁇ MoriFLT:0) מחושבת על ידי הכפלת יכולת הניתוק על ידי גורם הפחתת הכוח המתאים:
(ב) ויקרא י"ד:2 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
עבור חברים גמישים, הגורם ⁇ תלוי ב סיווג הקטע:
- חלקים מבוקרים Tension-control (εt ⁇ 0.005): ⁇ =0
- אזור המעבר (0.002 < ε < 0.005): ⁇ משתנה ליניארית מ-0.65 ל 0.90
- סעיפים מבוקרים (T ⁇ 0.002): ⁇ =0.65 (ממוקד) או 0.75 (Spirally התחזק)
- Shear and torsion: ⁇ =0.5
זן Tenile נטו (εt) מחושב באמצעות תאימות זנים:
(ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
איפה 0.003 הוא הזן הדחוס המקסימלי בקיבולת הסופית.
עיצוב פילוסופיה
הגורם הגבוה יותר לסעיפים מבוקרים במתח (0.90) משקף את ההתנהגות הצפויה והדוכסית יותר של חלקים תחת כוח תחת כוח.הגורם התחתון לסעיפים מבוקרים בדחיסה (0.65) מהווה את מצב הכישלון המתפתל יותר וכדאיות רבה יותר בכוח דחיסה קונקרטי.
שלב 7: חישוב יכולת
בעוד יכולת הרגע היא לעתים קרובות הדאגה העיקרית אצל חברים גמישים, יש לאמת את יכולת ההסרה כדי להבטיח שהסעיף יכול לעמוד בבטחה בפני עומסים יישומיים.כישלון של שר יכול להיות פתאומי ושברירי, מה שהופך את העיצוב הולם של הרהר קריטי לבטיחות מבנית.
תרומה לעוצמה של שיר
הבטון עצמו מספק כמה התנגדות של מנגנונים כולל שילוב בין סדקים, פעולה דומג של חיזוק ותיק, והתנגדות של האזור הדחיסה הבלתי מגובש.עבור חברים הנחושים על הרדאר ו גמישים רק (אין כוח אקסקלי משמעותי), הכוח של הרדאר קונקרטי הוא:
(ב) ויקרא י"ד): "[2] ,2 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
במקום λ הוא גורם שינוי עבור בטון קל משקל (1.0 עבור בטון במשקל רגיל) ו bFLT:0 wFLT:1 הוא רוחב האינטרנט.
תרומה סטרירופ ל-Shear Power
כאשר ה-Shear המיושם עולה על יכולת הבטון, יש לספק חיזוק הפוך (החולשות או הקשרים).יש לספק את עוצמת ה-Shear המסופקת על ידי משבצות היא:
(ב) ויקרא י"ד): "וַיְּהִיא עַמְתָּבְהִיתִיתִיתִיתִי" (בראשית כ"ד)
איפה:
- AevolveFLT:0[עריכת קוד מקור | עריכה]
- ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- D= עומק יעיל
- s = ספא של רוטטים לאורך אורך החבר
יכולת ההסרה הנשנית היא:
(ב) ויקרא י"ד): "וְהִיא אִם עַל עַמְתָּבְהַבְהַבְתָּבְהִיתִי" (בראשית כ"ד, כ"ד)
היכולת העיצובית של ה-Shear היא:
(ב) ויקרא י"ד): "וַיְּהַּדָּבְהִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִי" (במדבר כ"ד)
גבולות העוצמה של Shear
ACI 318 מגביל את כוח הרהר המרבי כדי למנוע שטף של דחיסות הבטון לפני התשואות של הקרעים:
(ב) ויקרא י"ד): "וְהִיא אִין נָא אִם עַל עַל עַל עַל עַמְתָּבְהִדְתָּבְתָּבְתִּי עַל עַל עַל עַל עַל הוּא" (בראשית כ"ד: יט, יט, יט, יט, יט)
אם כוח הרהר הנדרש עולה על גבול זה, יש להגדיל את מימדי הסעיף.
שלב 8: לבדוק את דרישות השירות
מעבר ליכולת הכוח האולטימטיבית, חלקים קונקרטיים מחזקים חייבים לספק דרישות שירות כדי להבטיח ביצועים מקובלים תחת עומסי שירות רגילים.דרישות אלה מתייחסות דה השתקפות, סדק וטטציה.
שליטה
השתקפות מוגזמת עלולה לגרום נזק לסימורים, מחיצות ומערכות בנייה, כמו גם ליצור תפיסה לא נוחה או לא בטוחה עבור הדיירים. ACI 318 מספק דרישות עובי מינימליות עבור דבורים וכביש אחד לשלוט סטיות ללא חישובים מפורשים:
- ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- 1 ← ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- 2 « ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- תלמוד בבלי:0) ,5=L/10
כאשר L הוא אורך ההיקף.ערכים אלה עשויים להשתנות בהתאם ליחס חיזוק, ואם החבר תומך באלמנטים ככל הנראה להיפגע על ידי סטיות גדולות.
(ב) לצורך ניתוח מדויק יותר, ניתן לחשב את הסטיות באמצעות הרגע היעיל של אינרציה (IFillo:0 ⁇ FLT:1), אשר מהווה סדקים של החלק הבטון.הרגע היעיל של אינטרטי הוא בין הרגע הגס של אינרציה (IFLT:2gFLT 3) עבור החלק הלא מגובש ופרק של הרגע המופרך (DIFLT5:2gFLT).
בקרת סדקים
בעוד כמה סדק הוא בלתי נמנע ומקובל על רוחב בטון חזק, סדקים מוגזמת יכולים להוביל לשחיתות של חיזוק, חדירה למים ודאגות אסתטיות. ACI 318 שולטות סדק באמצעות מגבלות על חיזוק ולא חישובים רוחביים מפורשים.
הספיגה המקסימלית של חיזוק הקרוב ביותר למתח היא מוגבלת על בסיס מצב החשיפה ורמת הלחץ בפלדה.חלוקה נכונה של חיזוק מסייעת להבטיח כי סדקים הם מופץ היטב ורוחב מקובל.
מינימום של בקרת סדקים
דרישות חיזוק המינימום שדנו קודם לכן משרתות גם את תפקוד בקרת סדק.על ידי הבטחת החלק המחזק יש יכולת מספקת מעבר לפצח הראשון, הקוד מונע סדקים פתאומיים, רחבים להיווצר כאשר כוח העשב של הבטון נעלם.
שלב 9: לשקול השפעות מטען אלקיליות (Columns and Beam-Columns)
כאשר חבר בטון חזק נתון לשלב עומס צירי ורגע מתפתל, יש לשקול את האינטראקציה בין כוחות אלה.זה חשוב במיוחד עבור עמודות, אבל גם חל על דבורים עם עומסים אלקיליים משמעותיים.
אינטראקציה דיאגרמות
שיטות מסורתיות לניתוח ועיצוב מחזקות עמודות בטון להשתמש בכלים מעשיים כמו דיאגרמות אינטראקציה, אשר ממחישות הצלחות תחת עומס אקסיאלי ו uniaxial או biaxial bending (P-M) דיאגרמת אינטראקציה מבססת את היחסים בין יכולת עומס צירית ויכולת רגע עבור חלק מסוים.
נקודות מפתח על דיאגרמת אינטראקציה כוללות:
- (ב) דחיסה מהירה:0) דחיסה מהירה: 1FLT 1
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) קיבולת של ההרחבה:0) קיבולת ה-FLT:1 (כל פלדה נכנעת במתח)
דיאגרמת האינטראקציה נוצרת על ידי חישוב יכולת עבור עמדות ציר נייטרליות שונות, כל אחד מתאים שילוב שונה של עומס ורגע צירי.
גישה מפוכחת לבמס
אם אנו מתמודדים עם כיפוף ודחיסה ביחד נצטרך לוודא כי הכוחות ציריים הם פחות מ-0.0 * f'c * Ag עבור קרן בטון אחרת נצטרך להשתמש בתרשים אינטראקציה.עבור דבורים עם עומסים צירים קטנים, ההשפעה על יכולת הרגע לעתים קרובות ניתן להתעלם אם העומס צירי הוא מתחת לסף זה.
יכולת ניכוי
כדי להסביר את אקסצנטריות מקרית ACI 318-19 מגביל את יכולת הדחיסה המקסימלית המותרת של עמודה בטון מחוזק ל 80 עד 85% של יכולת הדחיסה של נומין טהור, וההפחתה תלויה בסוג של חבר והחיזוק ההפוך המשמש בעמודה.זה חשבונות עבור פגמים בלתי נמנעים בנייה ו אקסצנטריות בלתי צפויות.
שלב 10: ביצוע מחיקה סופית ותיעוד
הצעד האחרון בחישוב יכולת סעיף קונקרטית מחזקת הוא לאמת כי העיצוב עומד בכל הדרישות החלות ולחתום על החישובים כראוי.
אפשרות לעומת .ביקוש
השוואת יכולת העיצוב מחושבת לעומסים המוערכים (ביקוש):
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
כאשר ה- "u" מציין את המטענים המוערכים (ultimate) מחושבים באמצעות שילובי עומס מתאימים של קוד הבנייה החל (למשל, ASCE 7).
קוד מקור |
בדוק שכל דרישות הקוד מסופקות:
- יחס מינימום ומקסימום
- כיסוי קונקרטי מינימלי לעמידות ולהגנה על אש
- חיזוק מקסימלי ל-Riclection Control
- מינימום רוטט ספאק ומקסימום רוטט ספא
- דרישות אורך פיתוח לחיזוק
- דרישות אורך Splice
- גבולות
- דרישות דוקטריות (התנהגות מבוקרת במתח)
דרישות מסמכים
תיעוד נכון של חישובי יכולת הוא חיוני לבדיקה עיצוב, אישור, והפניה עתידית.
- קריטריונים עיצוב וקודים רלוונטיים
- תכונות חומריות ומדמי סעיף
- פרטים נוספים
- שילובי טעינה ועומסים
- חישוב שלב-בי-שלב עם תוצאות ביניים
- אפשרויות לסיכום וביקוש / קיבולת
- אימות קוד
- עיצוב סקיצות המציגות הסדר חיזוק
דוגמה מעשית: יכולת מלאה
בואו לעבוד באמצעות דוגמא שלמה כדי להמחיש את תהליך החישוב של חלק קרן מלבנית.
מידע
- Beam רוחב (ב) = 12 אינץ'
- עומק כללי (h) = 24 אינץ'
- כיסוי מקפיא = 1.5 אינץ'
- #4 רוטטים (0.5 אינץ' קוטר)
- 4 ברים #8 (1.0 אינץ 'טר, AFLT:0 irsFLT) 1= 3.16 בשנת2)
- ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
שלב אחר-שלב קלקולציה
(ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
d = 24 - 1.5 - 0.5 - 1.0/2=21.5 אינץ'
(ב) ,0) ,2 , כפל יחס של חיזוק:
⁇ =3.16 / (12 × 21.5) = 0.0122
(ב) עיין בחיזוק מינימלי:
⁇ FLT:0 ⁇ FLT:1 = max(3 ⁇ 4000 / 60000, 200 / 60000) = max(0.00316, 0.00333) = 0.00333
⁇ =0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.
(ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
(ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
(ב) ,0.5 , ⁇ עומק של מחסומים: ⁇
(א) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
= (3.16 × 60) / (0.85 × 4,000 × 12) = 4.65 אינץ'
(ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
c = βveFLT:0 ⁇ 1=4.65 / 0.85 = 5.47 אינץ'
(ב) עיין בפסוקים (ב) ב[[1924]], [[1924]]
× (21.5 - 5.47) / 5.47 = 0.0088 > 0.005 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
לכן, ⁇ = 0.90
(ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
[[1924]]]]]] [[1924]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]
MIRFLT:0 ânentiFLT:1 ; 3.16 × 60,000 × (21.5 - 4.65 /2) / 12,000
מדרש:0 ;206 kip-ft
(ב) ,0) ,9. ↑ קיבולת עיצוב:
⁇ MigmigFLT:0 â € ¢ ⁇ ⁇ ⁇ × 306 = 275 kip-ft
לחלק זה של קרן יש יכולת רגע עיצוב של 275 kip-ft והוא יכול לעמוד בפני כל רגע נתון פחות מערך זה.
טעויות נפוצות וכיצד להימנע מהן
אפילו מהנדסים מנוסים יכולים לעשות שגיאות בחישובי יכולת.להיות מודע למכשולים משותפים עוזר להבטיח עיצובים מדויקים ובטוחים.
תיקון יעיל
כשל לקחת בחשבון את קוטר רוטר או באמצעות עומק כולל במקום עומק יעיל הם שגיאות נפוצות.תמיד למדוד את הצקת המתח חיזוק, לא בתחתית הסורגים.
β:0 (ב) β:0) ⁇
שימוש ב-βigtureFLT:0.1FLT:1=0.8.5 עבור כל החוזקות הבטוניות אינו נכון.
ניכוי מינימום
סעיפים עם פחות ממינימום חיזוק יכולים להיכשל לפתע על סדקים, תמיד לאמת כי ⁇ ⁇ FLT:0minFLT:1.
« תוצאות ניכוי כוח
השוואת יכולת נומינאלית (MoriLT:0 â ¢ â ¢ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
« מתח פלדה מדכא
כאשר חיזוק הדחיסה קיים, אל תניחו כי הוא נכנע, לבדוק את המתח בפלדה דחיסה ולהשתמש בלחץ המתאים (או fLT:0yFLT:1 או EcioFLT:2sFLT 3:2sFLT 3: 3 εFLT:4sFLT:5).
ניתוח T-Beam
בהנחה שכל רוחב ה-Fange יעיל או לא לבדוק אם הציר נייטרלי הוא ב flange או האינטרנט מוביל שגיאות.עקוב אחר הוראות קוד עבור רוחב flange יעיל ולבצע את הניתוח המתאים על בסיס מיקום ציר נייטרלי.
כלי תוכנה וסיוע קלקלי
בעוד הבנה של תהליכי חישוב ידני היא חיונית, תרגול הנדסי מודרני לעתים קרובות מעסיק כלי תוכנה כדי להגדיל את היעילות ולהפחית שגיאות.
תוכנה ייעודית
SkyCiv Reinforced קו קו קוהרטור מאפשר למהנדסים להשלים עיצוב עמודה Reinforced Concrete עבור עמודות בטון מעגלי ומלבני ACI, אירופי ו- אוסטרליה סטנדרטיים, ואת האופי המורכב של עמודה בטון חזק מחזק עושה חישובים יותר מאשר חלקים אחרים. חבילות תוכנה מקצועית יכול להתמודד עם מורכבות, עומסים מרובים, וליצור דוחות עיצוב מפורטים.
אפשרויות תוכנה פופולריות כוללות מודולים עיצוב קונקרטיים ייעודיים תוכניות ניתוח מבני מקיף, כמו גם מחשבונים עמידה עבור סוגים ספציפיים של אלמנטים. כלים אלה להתאים את החישובים הרטוריים הנדרשים עבור חלקים מורכבים ולהבטיח תאימות קוד.
המונחים: ⁇ Calculators
מהנדסים רבים מפתחים גליונות מפיצים מותאם אישית עבור חישובים של יכולת שגרתית.פרוגליונים מציעים שקיפות בחישובים ויכולים להשתנות בקלות לדרישות הפרויקט ספציפיות.עם זאת, הם דורשים אימות זהיר ובקרת איכות כדי להבטיח דיוק.
Online Calculators
מחשבים אישיים מקוונים שונים המבוססים על מנויים זמינים עבור בדיקות קיבולת מהירה.בעוד נוח לתכנון ראשוני או אימות, תמיד להבין את הנחות ומגבלות של כל מחשבון שאתה משתמש.
מתי להשתמש ב-Common Calculations
למרות הזמינות של תוכנה, חישובים ידניים נשארים בעלי ערך עבור:
- הבנה של התנהגות בסיסית ופיתוח שיפוט הנדסי
- מחקרים מוקדמים וכדאיות
- בדיקת תוצאות התוכנה
- חלקים פשוטים שבהם התוכנה אינה נחוצה
- מטרות חינוכיות ואימון
נושאים מתקדמים ב-Crecetive Capacity
Biaxial בנדing
פונקציית ההחלטה של הכישלון היא גישה חדשנית להערכת היכולת המבנית של עמודות בטון מלבניות מחזקות תחת כוחות ורגעים ציריים, הן בלתי-שיקל והן מבולשיאל, והשיטה מפשטת את הפרקטיקה הקיימת, שיפור הדיוק והשילוב של תוכנת עיצוב.
עבור כיפוף מבולשי, שיטות משוערות כוללות את שיטת העומס הדדי ואת שיטת עומס העומס. גישות קפדניות יותר כרוכות יצירת משטחים אינטראקציה תלת-ממדיים המציגים את היחסים בין עומס צירי לבין רגעים על שני צירים.
חומרים חזקים
בנייה מודרנית משתמשת יותר ויותר בטון גבוה (f'FLT:0irve:0)cFLT:1 > 10,000 psi) וחיזוק גבוה (figth חיזוק:2yFLT 3: 3 > 60,000 psi) חומרים אלה דורשים שיקולים מיוחדים כולל:
- המונחים: Stressblock הפרמטרים
- תכונות שונות
- דרישות חיזוק מינימליות
- דרישות מפורטות מיוחדות לדוכסות
המונחים: reinforced Concrete
Concrete המכיל פלדה, סינתטית, או סיבי זכוכית מוצגים כוח רבילי ודוכסיות מוגברת. חישובים של יכולות עבור חלקים קונקרטיים עמידים על ידי סיבים עשויים לקחת בחשבון את התרומה של כוח לאחר צבירת עשרות אלפי של סיבים, במיוחד ביישומים כמו רצפות תעשייתיות וקווי מנהרות.
המונחים: Concrete
חברים קונקרטיים מנוסים מכילים נוטה פלדה גבוהה סטריבית מתוח לפני או אחרי מיקום קונקרטי. חישובים של יכולת יש לקחת בחשבון עבור הכוח המניע, אשר מציג דחיסות לאזורים שאחרת יהיו מתח תחת עומסי שירות.ניתוח מורכב יותר מאשר עבור בטון חזק קונבנציונלי ודורש שיקול של הפסדים prestress, פרופיל נוטה, ואפקטים תלויי זמן.
הערכה של מבנים קיימים
חישוב היכולת של מבנים קונקרטיים חזקים קיימים מציג אתגרים ייחודיים בהשוואה לעיצוב חדש.זה חשוב להערכות מבניות, שיפוץ, שינוי שימוש או חקירות פליליות.
קביעת תנאים קיימים
הערכה של יכולת גבוהה דורשת ידע:
- (ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ⁇ :0) פרטים: (ב) ,ב"מ, ⁇ , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (FLT:0) עוצמות אוויריות: FLT:103) דגימות Core עבור כוח קונקרטי, בדיקות קופונים עבור נכסים פלדה
- (ב) ,0) , ⁇ (ב) , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
חשבונאות עבור Deterioration
מבנים קיימים עשויים להיות מופחתים בשל:
- אובדן אזור פלדה מ קורוזיון
- צמצום כוח קונקרטי מהתקפה כימית או נזק קפוא
- אובדן קשר בין בטון לבין פלדה
- אובדן של ספאל או מחיקה
גורמים אלה חייבים להיות מוגדרים ולהיכלל בחישובי יכולת.הנחות קונסרבטיביות עשויות להיות הכרחיות כאשר מידע מלא אינו זמין.
עקבו אחרי
כאשר הערכה אנליטית היא בלתי כוללת או כאשר נדרשת אימות יכולת בפועל, בדיקות עומס עשוי להתבצע.זה כרוך יישום עומסים ידועים למבנה ומדידה של סטיות וזנים. בדיקת עומס מספקת ראיות ישירות ליכולת, אך דורשות תכנון קפדני ובטיחות זהירות.
שיקולים עיצוביים
באזורים סיסמיים, חלקים קונקרטיים חזקים חייבים להיות מעוצבים לא רק עבור כוח מספיק, אלא גם עבור טוהר אנרגיה וקיבולת פירוק אנרגיה.הוראות עיצוב סיסמית לכפות דרישות נוספות מעבר לאלה עבור כוח הכבידה ועומסי רוח.
רגעים מיוחדים
מסגרות מיוחדות של רגעים נועדו לעבור עיוות משמעותי לא פורהסטי במהלך רעידות אדמה גדולות.
- מגבלות על יחסי חיזוק כדי להבטיח התנהגות דוקטריה
- חיזוקים של טרנסנדנדנד באזורים מפלסטיק
- עמודה חזקה - Weak beam design Philosophy
- פרטים מיוחדים במפרקים ב-Beam-column
עקרונות עיצוב
עיצוב סיסמית מעסיק עקרונות עיצוב יכולת שבו אלמנטים מסוימים (בדרך כלל דבורים) נועדו להניב ול dissipate אנרגיה, בעוד אלמנטים אחרים (בדרך כלל עמודות וקרנות) נועדו להישאר גמישים.זה דורש חישוב יכולת הרגע המקסימלית של ייצור אלמנטים, כולל גורמים על פני השטח חומרים.
בקרת איכות ו-Per Review
הבטחת דיוק בחישובי יכולת היא קריטית לבטיחות מבנית.הפעלת אמצעי בקרת איכות מסייעת לתפוס שגיאות לפני הבנייה.
נוהלי חיפוש עצמי
לפתח הרגלים לבדיקה עצמית של העבודה שלך:
- לבדוק יחידות בכל חישובים
- בדוק כי התוצאות הן סבירות (שותפים לפרויקטים דומים או כללי אצבע)
- חישוב ערכים קריטיים באמצעות שיטות חלופיות
- סקירה על כל נתוני הקלט לדיוק
- בדוק את כל דרישות הקוד
ביקורת עצמאית
עבור פרויקטים משמעותיים, ביקורת עמיתים עצמאית על ידי מהנדס מוסמך אחר מספק שכבה נוספת של אבטחת איכות.הסקירה צריכה לבדוק:
- קריטריונים עיצוב והנחה
- מתודולוגיית קלוריות ודיוק
- תאימות קוד
- יכולת בנייה ושיקולים מעשיים
טיפים עיצוב מעשי ותרגולים טובים ביותר
המונחים: Sizing
לפני חישובים מפורטים, השתמש כללי אצבע עבור sizing ראשוני:
- עומק Beam בדרך כלל L/10 ל- L/15 עבור עיגולים פשוטים
- יחס של חיזוק בדרך כלל 0.01 עד 0.015 עבור עיצוב כלכלי
- גודל העמודים מבוסס על עומס צירי: בערך 0.04 עד 0.06 פעמים אזור הרצפה הנתמך
סטנדרט
במידת האפשר, סטנדרטיזציה של גודלי חלקים ופרטי חיזוק על פני פרויקט.זה מפשט את הבנייה, מקטין שגיאות ומשפר את הכלכלה באמצעות חזרה.
יכולת בנייה
לשקול את הצטברות כאשר עיצוב מחזק חלקים קונקרטיים:
- לספק ספיגה נאותה בין ברים עבור מיקום קונקרטי וקונסוליה
- להימנע מעומס במפרקים ב-am-column
- השתמש בגדלים סטנדרטיים בר ולהפחית את מספר הגדלים השונים
- שקול דרישות טופס ו reuse
כלכלה
אופטימיזציה של עיצובים לכלכלה ללא הבטחת בטיחות:
- השתמש בחוזקות קונקרטיות גבוהות יותר כדי להפחית את גודל הסעיף (במקום המתאים)
- עלויות חומרי איזון נגד עלויות עבודה ועלויות עבודה
- לשקול עלויות עמידות לטווח ארוך ותחזוקה
- יחסי חיזוק (בדרך כלל סביב 1% עבור דבורים)
משאבים ללמידה נוספת
חינוך מתמשך הוא חיוני להישאר נוכחי עם קודים מתפתחים, חומרים ושיטות עיצוב.
ארגונים מקצועיים
המכון האמריקאי לטיהור (ACI)BuildFLT:1 מציע משאבים נרחבים כולל קודים, סטנדרטים, פרסומים טכניים ותוכניות חינוכיות. ACI תוכניות הסמכה לספק אישורים בבנייה קונקרטית ובדיקה.
ארגונים בעלי ערך אחרים כוללים את המכון ה-Precast/Prestressed Concrete Institute (PCI), Post-Tensioning Institute (PTI), ואגודות בטון לאומיות ובינלאומיות שונות.
פרסומים טכניים
הפניות עיקריות לתכנון קונקרטי מחזק כוללות:
- ACI 318 בניית קוד ותגובה
- מדריך עיצוב
- מדריך מפורט
- ספרי טקסט על עיצוב קונקרטי חזק
- כתבי עת טכניים והליכים
משאבים באינטרנט
משאבים מקוונים רבים מספקים הדרכות, למשל בעיות, וסיועי עיצוב.ה-FLT:0ACI 318 בניית קוד פורטל פורטל 10LT:1 מציע מידע מקיף על הקוד והמשאבים הקשורים אוניברסיטת, פורומים הנדסיים, ובלוגים מקצועיים מספקים גם מידע חשוב, אם כי תמיד לאמת מידע נגד מקורות סמכותיים.
המשך החינוך
ארגונים רבים מציעים סמינרים, אתרי אינטרנט וקורסים על עיצוב קונקרטי מחזק.תוכניות אלה עוזרות למהנדסים להישאר נוכחיים עם שינויים בקוד, ללמוד טכניקות ניתוח חדשות, להרוויח שעות פיתוח מקצועיות הנדרשות לרישיון.
מסקנה
חישוב יכולת סעיף קונקרטית מחזקת היא מיומנות בסיסית המשלבת ידע תיאורטי עם שיפוט הנדסי מעשי.על ידי ביצוע הגישה השיטתית המתוארת במדריך זה - מהתכנסות פרטים סעיף באמצעות אימות סופי - מהנדסים יכולים לקבוע בביטחון אם אלמנט קונקרטי חזק יש יכולת נאותה להתנגד לעומסים החלים בבטחה.
זכור כי חישובי יכולת הם רק חלק אחד של עיצוב מבני מקיף.פרטים מתאימים, בקרת איכות בנייה, והתחשבות על כל המדינות המוגבלות הם חשובים באותה מידה להבטיח בטיחות מבנית וביצועים.תמיד עיצוב בהתאם לקודים וסטנדרטים החלים, וכאשר בספק, להתייעץ עם עמיתים מנוסים או מומחים.
כחומרים, טכניקות בנייה וקודי עיצוב ממשיכים להתפתח, נשארים מודעים באמצעות חינוך מתמשך ופיתוח מקצועי נותר חיוני.העקרונות המוצגים במדריך זה מספקים בסיס מוצק להבנה של התנהגות קונקרטית מחזקת וביצוע חישובים מדויקים של יכולת לאורך הקריירה ההנדסית שלך.
בין אם אתם מתכננים מבנה חדש, הערכה של בניין קיים, או פשוט מחפשים להעמיק את ההבנה של התנהגות קונקרטית חזקה, שליטה חישובים של קיבולת חלק היא מיומנות בלתי-סבירה התורמים למבנה בטוח יותר, יעיל יותר, יותר כלכלי יותר.