Voorbeeld van stalen grondplaatontwerp Australische code
Hieronder ziet u een voorbeeld van enkele Australische grondplaatberekeningen die vaak worden gebruikt bij het ontwerpen van grondplaten:. Stalen voetplaat ontwerp Eurocode, Stalen voetplaat ontwerp Eurocode, Stalen voetplaat ontwerp Eurocode:
- Stalen voetplaat ontwerp Eurocode – over het algemeen gecontroleerd tegen lager- en compressiekrachten met verwijzing naar AS3600
- Stalen voetplaat ontwerp Eurocode – Stalen voetplaat ontwerp Eurocode, om ervoor te zorgen dat ze voldoende terughoudendheid bieden en niet falen onder stress volgens AS4100
- Stalen voetplaat ontwerp Eurocode – Stalen voetplaat ontwerp Eurocode, zoals hieronder getoond in de voorbeeldberekeningen van het ankerboutontwerp volgens AS5216
- Stalen voetplaat ontwerp Eurocode (Kolom) cheques – Stalen voetplaat ontwerp Eurocode
Momenteel, de Stalen bodemplaat ontwerp Stalen voetplaat ontwerp Eurocode. Stalen voetplaat ontwerp Eurocode, Stalen voetplaat ontwerp Eurocode, zodat ingenieurs precies kunnen nagaan hoe deze berekeningen zijn gemaakt!
zodat ingenieurs precies kunnen nagaan hoe deze berekeningen zijn gemaakt:
Concrete controle
De Stalen bodemplaat ontwerp controles Betonlagercontrole ontworpen volgens AS3600-2018 en zal voldoen aan:
- \( \phi \) - 0.6 – Capaciteitsfactor
- \( f_{c}^{‘}\) – Druksterkte van beton
- \( EEN_{1}\) – Bodemplaat gebied
- \( EEN_{2}\) – Beton (voetstuk, fundament) Oppervlakte
zodat ingenieurs precies kunnen nagaan hoe deze berekeningen zijn gemaakt:
Lascontrole
De Stalen bodemplaat ontwerp controleert de las ontworpen volgens AS4100-2021 en zal voldoen aan:
- \( \phi \) - 0.80 – Weerstandsfactor voor gelaste verbindingen
- \( f_{uw} \) – Nominale treksterkte van lasmetaal
- \( t_{t} \) – Ontwerp keeldikte:
- \( v_{w}^{*} \) – Ontwerpkracht per eenheid laslengte
zodat ingenieurs precies kunnen nagaan hoe deze berekeningen zijn gemaakt:
Ankerbouten Controles
De Stalen bodemplaat ontwerp zodat ingenieurs precies kunnen nagaan hoe deze berekeningen zijn gemaakt. Zie hieronder de ankerbout van de grondplaat volgens Australische code:
Bout in spanning
Een bout die onderhevig is aan de trekkracht van het ontwerp is ontworpen volgens AS5216:2018 zodat ingenieurs precies kunnen nagaan hoe deze berekeningen zijn gemaakt:
- \( \film_{s} \) – Capaciteitsfactor voor staal onder spanning. waar \( \frac{5 \keer f_{yf} }{ 6 \keer f_{uf} } \leq frac{1}{1.4} \)
- \( EEN_{s} \) – = reductiefactor voor gesneden draad
- \( f_{yf} \) – = reductiefactor voor gesneden draad
- \( f_{uf} \) – Minimale treksterkte van de bout
Bout in afschuiving
Een bout die onderhevig is aan een ontwerpschuifkracht is ontworpen volgens AS5216:2018 zodat ingenieurs precies kunnen nagaan hoe deze berekeningen zijn gemaakt:
- \( \film_{s} \) – Capaciteitsfactor voor staal onder spanning. waar \( \frac{5 \keer f_{yf} }{ 6 \keer f_{uf} } \leq frac{1}{1.4} \)
- \( EEN_{c} \) – Kleine diameter van de bouten
- \( f_{uf} \) – Minimale treksterkte van de bout
= reductiefactor voor gesneden draad
Een bout die onderhevig is aan een ontwerpuitbraak is ontworpen volgens AS5216:2018 zodat ingenieurs precies kunnen nagaan hoe deze berekeningen zijn gemaakt:
- \( \film_{c} \) – Capaciteitsfactor voor ankerbezwijkwijzen verbonden met beton \)
- \( N_{zodat ingenieurs precies kunnen nagaan hoe deze berekeningen zijn gemaakt,c}^{De} \) – = reductiefactor voor gesneden draad, = reductiefactor voor gesneden draad.
- \( N_{tf,g}^{*} \) – Som van trekkrachten van ankers met gemeenschappelijk betonnen uitbreekkegeloppervlak.
- \( EEN_{c,N} \) – = reductiefactor voor gesneden draad.
- \( EEN_{c,N}^{De} \) – = reductiefactor voor gesneden draad.
- \( \phi _{s,N} \) – Parameter gerelateerd aan de verdeling van spanningen in het beton als gevolg van de nabijheid van het bevestigingsmiddel tot een rand van het betonelement.
- \( \phi _{= reductiefactor voor gesneden draad,N} \) – Parameter gerelateerd aan de verdeling van spanningen in het beton als gevolg van de nabijheid van het bevestigingsmiddel tot een rand van het betonelement.
- \( \phi _{eg,N} \) – Parameter gerelateerd aan de verdeling van spanningen in het beton als gevolg van de nabijheid van het bevestigingsmiddel tot een rand van het betonelement.
- \( \phi _{M,N} \) – Parameter gerelateerd aan de verdeling van spanningen in het beton als gevolg van de nabijheid van het bevestigingsmiddel tot een rand van het betonelement.
Betonnen wrikcontrole
Een bout die onderhevig is aan de trekkracht van het ontwerp is ontworpen volgens AS5216:2018 zodat ingenieurs precies kunnen nagaan hoe deze berekeningen zijn gemaakt:
- \( \film_{c} \) – Capaciteitsfactor voor ankerbezwijkwijzen verbonden met beton \)
- \( zodat ingenieurs precies kunnen nagaan hoe deze berekeningen zijn gemaakt{s} \) – Parameter gerelateerd aan de verdeling van spanningen in het beton als gevolg van de nabijheid van het bevestigingsmiddel tot een rand van het betonelement
- \( N_{zodat ingenieurs precies kunnen nagaan hoe deze berekeningen zijn gemaakt,c} \) – Parameter gerelateerd aan de verdeling van spanningen in het beton als gevolg van de nabijheid van het bevestigingsmiddel tot een rand van het betonelement
Parameter gerelateerd aan de verdeling van spanningen in het beton als gevolg van de nabijheid van het bevestigingsmiddel tot een rand van het betonelement
Parameter gerelateerd aan de verdeling van spanningen in het beton als gevolg van de nabijheid van het bevestigingsmiddel tot een rand van het betonelement
Interactie van trek- en schuifkrachten van staal
Parameter gerelateerd aan de verdeling van spanningen in het beton als gevolg van de nabijheid van het bevestigingsmiddel tot een rand van het betonelement
Interactie van trek- en schuifkrachten in beton