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França planilhas - 131 tirant avec flexion 2, Trabalhos de Engenharia Civil

planilhas de engenharia estrutural

Tipologia: Trabalhos

2015

Compartilhado em 25/11/2015

ruy-guerra-5
ruy-guerra-5 🇧🇷

4.5

(132)

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Baixe França planilhas - 131 tirant avec flexion 2 e outras Trabalhos em PDF para Engenharia Civil, somente na Docsity! 131 - Tirant de section entièrement tendue - Méthode du treillis simple H. Thonier 24/08/2012 Données L'auiteur n'est pas -0.8 MN effort normal centré responsable de 0.1 MNm moment de flexion l'usage fait de 0.18 MN effort tranchant ce programme b 0.4 m largeur de la poutre-tirant h 0.6 m hauteur de la poutre-tirant 40 mm enrobage nominal 1.282 3 OK nombre de barres longitudinales supérieures 16 mm diamètre des armatures longitudinales supérieures Résumé > 1 ? 3 OK nombre de barres longitudinales inférieures 3HA16 OK 1.358 OK 25 mm diamètre des armatures longitudinales inférieures 3HA25 OK 1.055 OK 8 mm diamètre des cadres 1.03 OK n 3 OK nombre de brins par cours de cadre bielle 1.113 OK 3 ≥ 3 OK nombre de cours de cadres regroupés mis en place nœud 2.989 OK 500 MPa limite élastique acier groupes de 3 cadres (et épingles et/ou étriers) 1.15 HA8 espacés de 380 mm 25 MPa résistance caractéristique béton 1.5 0.38 m espacement imposé des groupes de cadres, sinon 0 0.405 m espacement maximal des groupes de cadres Résultats 434.8 MPa contrainte de calcul acier 18.40 section totale d'armatutes longitudinales nécessaires z 0.484 m bras de levier d 0.5395 m hauteur utile pour respecter s ≤ 0,75d, § 9.2.2 (6) 4.76 armatures longitudinales nécessaires pour la flexion 4.44 armatures longitudinales supérieures nécessaires 6.03 armatures longitudinales supérieures mises en place 13.96 armatures longitudinales inférieures nécessaires 14.73 armatures longitudinales inférieures mises en place 20.76 armatures longitudinales totales mises en place 2.60 MPa résistance moyenne à la traction du béton 3.33 MPa La contrainte de traction du béton dépasse fctm de 28.2 % s 0.380 m espacement retenu des groupe de cadres 0.7859 = s/z q 0.905 51.8° inclinaison des bielles 10.89 armatures de cadres nécessaires 3 2.75 arrondi à 3 nombre de cadres regroupés nécessaires par cours 3 nombre de cours de cadres regroupés mis en place 11.18 section d'armatures d'effort tranchant mise en place a 0.072 m longueur horizontale d'appui de la bielle sur le groupe de cadres C 0.2289 MN compression dans la bielle 10.11 MPa contrainte dans la bielle 11.25 MPa OK contrainte limite de la bielle 3.01 MPa contrainte dans la bielle 9 MPa OK contrainte limite du nœud N Ed M Ed V Ed c nom s ct / f ctm = n 1 Ø 1 n 2 A s,sup Ø 2 A s,inf Ø t A sw /s s Rd,max /s bielle n c,prov s Rd,max /s noeud f yk g s f ck g c s imp s max f yd = f yk /g s (A 1 +A 2 ) req cm2 = -NEd / fyd = h - 2c nom - Ø 1 /2 - Ø 2 /2 - 2Ø t = h - c nom - Ø 2 /2 - Ø t A s,f cm2 = MEd / z / fyd A 1,rqd cm2 = (A1+A2)/2 - As,f A 1,prov cm2 A 2,rqd cm2 = (A1+A2)/2 + As,f A 2,prov cm2 (A 1 +A 2 ) prov cm2 f ctm s ct = Min[0,75 d ; s imp ] cotq (A sw /s) rqd cm2/m = VEd/(z.fyd.cotq) n c,rqd n c,prov (A sw /s) prov cm2/m = 3 n c .Ø t = V Ed /sinq s b = C/(a.b.sinq) s Rd,max,b s n = C/(0,5z.b.sinq) s Rd,max,n
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