BBS de fundação e estimativa da quantidade de aço

BBS de fundação e estimativa da quantidade de aço, Cronograma de dobra da barra de sapata BBS e quantidade de aço necessária para a sapata

introdução :- neste tópico conhecemos o BBS da sapata e a estimativa da quantidade de armadura de aço usada na sapata. Sabemos que a sapata é um trabalho muito importante para a fundação que transfere a carga que atua na coluna com segurança para o leito do solo.

Quando começamos nosso projeto, primeiro trabalho inicial e mais importante para fazer o projeto da sapata e como fazer o BBS da sapata e a estimativa da quantidade de aço e a quantidade de reforço necessária.



Se você calcular a quantidade de aço necessária para a fundação, você fará o pedido e comprará a quantidade de aço de acordo com a exigência, pois sabe que uma quantidade extra de aço obtém corrosão ao colocar em ambiente aberto que é dano de reforço, então devemos comprar aço de acordo com a exigência e BBS da sapata ajudam você a saber a quantidade de aço necessária para o trabalho da sapata e para o seu projeto. neste tópico discutimos sobre BBS de sapata isolada.

  BBS de fundação e estimativa da quantidade de aço
BBS de fundação e estimativa da quantidade de aço

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5) capacidade de carga final da coluna

base isolada: – sapatas isoladas são definidas como as sapatas que são aplicadas sob a coluna no solo para redistribuir a carga que vem das colunas com segurança para o leito do solo. A sapata isolada é de coluna única, terá várias formas, como forma retangular, forma quadrada, forma trapezoidal. Mas neste tópico discutimos sobre a forma trapezoidal da sapata isolada.

BBS (horário de dobra de barra) da sapata

No diagrama dado há uma área de seção transversal contendo o eixo x ao longo da direção horizontal e o eixo y ao longo da direção vertical.

Existem dois tipos de aço fornecidos no trabalho de fundação, primeiro é a barra principal que será fornecida ao longo do eixo Y e a segunda é a barra de distribuição que será fornecida ao longo do eixo X.

  BBS de fundação e estimativa da quantidade de aço
BBS de fundação e estimativa da quantidade de aço

● neste tópico, temos que determinar o seguinte

1) número da barra principal usada ao longo do eixo y

2) número de barra de distribuição usada ao longo do eixo x

3) comprimento de corte ou comprimento efetivo de uma única barra principal usada ao longo do eixo y

4) comprimento de corte ou comprimento efetivo da barra de distribuição única usada ao longo do eixo x

5) estimativa de exigência de reforço em BBS de sapata

Suponha que fornecemos os seguintes dados

Comprimento da sapata (X) = 1500 mm (eixo x)

Largura da sapata (Y) = 1200 mm (eixo y)

Diâmetro da barra principal Dm = 12mm

Diâmetro da barra de distribuição Dd=12mm

Tampa transparente em todos os lados C = 50mm

Espessura da sapata H = 300 mm

Espaçamento entre a barra principal Sm = 150 mm

Espaçamento entre a barra de distribuição Sd= 150 mm

●1) número da barra principal usada em direção ao eixo y

Nm= número da barra principal ?

Sm = espaçamento = 150 mm

Largura ao longo de Y = 1200 mm

Temos fórmula para calcular o número de barra principal

Nm =(largura/espaçamento)+1

Nm =(Y/Sm) +1

Nm = (1200mm/150mm)+1

Nm = 8 +1 = 9 us

●2) número de barra de distribuição usada em direção ao eixo X

Nd= número da barra de distribuição ?

Sd = espaçamento = 150 mm

Largura ao longo de X = 1500 mm

Temos fórmula para calcular o número de barra de distribuição

Nd =(comprimento/espaçamento)+1

Nd =(X/Sd) +1

Nd = (1500mm/150mm)+1

Nd = 10 +1 = 11 us

calcular o comprimento de corte de uma única peça da barra principal para a base

Cm1 = comprimento de corte de uma única peça da barra principal

Temos fórmula para calcular o comprimento de corte de uma única peça da barra principal

Cm1= (comprimento da sapata _ 2 cobertura) + 2(H _2 cobertura) _ 2(curva)

Onde temos

Comprimento da sapata y = 1500 mm

Cobertura = 50 mm

Espessura H = 300 mm

Curvatura = 2dm se a curvatura for dada no ângulo de 90 graus dm significa diâmetro da barra principal

Cm1 = (1500 _2×50) + 2(300_2×50) _2(2×12)

Cm1 = (1500_100) +(600_200)_48 mm

Cm1 = 1400 +400_48 mm

Cm1 = 1800 _48 mm

Cm1 = 1752 mm = 1,752 mm

calcular o comprimento total de corte da barra principal na sapata

Cm = comprimento total de corte da barra principal

Cm = Nº de nos × comprimento de corte de uma barra principal

Cm = Nm × Cm1

Cm = 9 × 1,752 metros = 15,768 metros

cálculo do peso da barra principal na sapata

Temos fórmula para o cálculo do peso da barra principal em quilograma por metro

Peso = (D^2/162)×L

Temos Dm = diâmetro da barra principal é 12 mm e comprimento é 15. 768 metros

Peso =[ (12×12)/162]×15,768 kg/m

Peso da barra principal Wm = 14,016 kg

calcular o comprimento de corte de uma única peça de barra de distribuição na base

Cd1 = comprimento de corte de uma única peça de barra de distribuição

Temos fórmula para calcular o comprimento de corte de uma única peça de barra de distribuição

Cd1= (largura da sapata _ 2 tampa) + 2(H _2 tampa) _ 2(curva)

Onde temos

Largura da sapata y = 1200 mm

Cobertura = 50 mm

Espessura H = 300 mm

Curvatura = 2Dd se a curvatura for dada no ângulo de 90 graus dm significa diâmetro da barra de distribuição

Cd1 = (1200 _2×50) + 2(300_2×50) _2(2×12)

Cd1 = (1200_100) +(600_200)_48 mm

Cd1 = 1100 +400_48 mm

Cd1 = 1500 _48 mm

Cd1 = 1452 mm = 1,452 mm

calcular o comprimento total de corte da barra de distribuição na base

Cd = comprimento total de corte da barra de distribuição

Cd = Nº de nos × comprimento de corte da barra de distribuição de uma peça

Cd = Nd × Cd1

Cd = 11 × 1,452 metros = 15,972 metros

cálculo do peso da barra de distribuição na sapata

Temos fórmula para o cálculo do peso da barra de distribuição em quilograma por metro

Peso = (D^2/162)×L

Temos Dd = diâmetro da barra de distribuição é de 12 mm e comprimento é de 15. 972 metros

Peso =[ (12×12)/162]×15,972 kg/m

Peso da barra de distribuição Wd = 14,2 kg

calcular a necessidade total de armadura (aço) para o BBS da sapata

Peso total = Wm + Wd

Peso total = 14,016 kg + 14,2 kg

Peso total = 28,216 kg

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