Algorytm automatycznego uwzględniania wpływu wyboczenia dla przekroju trapezowego.
Wprowadzenie danych:
21. Przejście do obliczania zbrojenia
KONIEC
20. Oblicza się wartość mimośrodu etot
etot= eo η
19. Obliczenie współczynnika η
η=
12. Końcowy współczynnik pełzania betonu
( φ(∞,to) )
18. Obliczenie wartości siły Ncrit
11. Długotrwała część obciążenia (NSd,lt)
17. Współczynnik wpływu obciążenia długotrwałego
klt=1+0,5(
)*φ(∞,to)
4. Średnica
zbrojenia
głównego ()
9. Parametry betonu
(fcd, Ecm)
ea1> ea2
8. Odległości charakterystyczne zbrojenia
(a1, a1' ,a2, a2',a3)
3. Geometria przekroju
(h, b, b2)
2.Odległość między punktami podparcia elementu (l col)
1.Siła oraz mimośród z obliczeń statycznych
(ee, Nsd)
10. Parametry stali (fyd, Es)
5. Ilość wkładek zbrojenia górnego (n1)
Asi=0,7854si
N
Ac=b(h-hf-hf1)+hfbeff+hf1beff1
Ic=
i= √(Ic/Ac)
13. Określenie mimośrodu ea
Układ o węzłach przesuwnych
7. Ilość wkładek zbrojenia na wysokości przekroju(n3)
ea1> ea3
ea2=20mm
T
T
Podaj numer kondygnacji liczony od góry ( n )
ea3=(lcol/600) (1+ 1/n)
Czy element jest prefabrykowany?
ea= ea2
T
N
ea3> ea2
T
N
14. Obliczenie mimośrodu eo
eo=ea+ee
15. Określenie smukłości słupa
ea2=10mm
Jxi=0,0491si
≥,,
-0,01fcd
λ=
>25
Wpływ wyboczenia pomija się
etot=eo
Uwzględnia się wpływ wyboczenia
ρs=nAsi /Ac
16. Obliczenie momentu bezwładności wkładek stalowych:
Js=
JxiAsi*(ys-ai)2]
6. Ilość wkładek zbrojenia dolnego
(n2)
N
T
T
,,
-0,01fcd≥,
N
T
ea= ea3
ea= ea3
ea= ea1
≥,
N
T
N
N
N
T
m=,,
-0,01fcd
m,
m=0,05
m=
NSd≥Ncrit
N
T