Project Job Number Engineer SAP2000 AISC 360-10 STEEL SECTION CHECK Units : KN, m, C (Summary for Combo and Station)
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Project Job Number Engineer
SAP2000 AISC 360-10 STEEL SECTION CHECK Units : KN, m, C
(Summary for Combo and Station)
Frame : 1 Length: 3,000 Loc : 3,000
X Mid: -15,000 Y Mid: -9,000 Z Mid: 1,500
Combo: 1,4 DEAD+ 1,4 CP Design Type: Column Shape: HP 200 X 53,0 (H)Frame Type: SMF Class: Non-Compact Princpl Rot: 0,000 degrees
Provision: LRFD D/C Limit=0,950 AlphaPr/Py=0,181
Analysis: Direct Analysis 2nd Order: General 2nd Order AlphaPr/Pe=0,116 Tau_b=1,000
PhiB=0,900 PhiS=0,900
PhiC=0,900 PhiS-RI=1,000
PhiTY=0,900 PhiST=0,900
PhiTF=0,750
A=0,007 J=0,000 E=199947978,8 RLLF=1,000
I33=4,977E-05 I22=1,673E-05 fy=344737,894 Fu=448159,263
r33=0,085 r22=0,050 Ry=1,100
S33=4,879E-04 S22=1,616E-04 z33=5,513E-04 z22=2,486E-04
Reduction: Tau-b Fixed EA factor=0,800 EI factor=0,800
Av3=0,004 Av2=0,002 Cw=0,000
STRESS CHECK FORCES & MOMENTS (Combo 1,4 DEAD+ 1,4 CP + 1,4 PAREDES + 1,4 SOBRECARGA) Location Pu Mu33 Mu22 Vu2 Vu3 Tu 3,000 -423,932 26,396 17,454 -12,926 -8,690 -4,376E-05 PMM DEMAND/CAPACITY RATIO (H1-1a) D/C Ratio: 0,601 = 0,262 + 0,137 + 0,201 = (Pr/Pc) + (8/9)(Mr33/Mc33) + (8/9)(Mr22/Mc22) AXIAL FORCE & BIAXIAL MOMENT DESIGN (H1-1a) Factor L K1 Major Bending 1,000 1,000 Minor Bending 1,000 1,000
LTB
Axial
Major Moment Minor Moment
K2 1,000 1,000
Lltb 1,000
Kltb 1,000
Cb 2,168
Pu Force -423,932
phi*Pnc Capacity 1616,393
phi*Pnt Capacity 2112,899
Mu Moment 26,396 17,454
phi*Mn Capacity 171,015 77,110
phi*Mn No LTB 171,015
Vu Force 12,926 8,690
phi*Vn Capacity 476,814 870,887
Stress Ratio 0,027 0,010
B1 1,000 1,000
B2 1,000 1,000
Cm 0,412 0,403
SHEAR CHECK Major Shear Minor Shear
CONTINUITY PLATE, DOUBLER PLATE AND BEAM/COLUMN RATIOS Cont Pl Dbl Pl BC Ratio Area Thick Major Joint Design 0,001 0,000 N/C
Status Check OK OK
BC Ratio Minor N/C
C:\Users\Guilherme\Desktop\Engenharia Civil\Extras\Cursos Ministrados\SAP 2000 v.2\Arquivos04/07/2018 - Aula\exemplos\EX7.sdb 09:17
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1. ABA 1 Nesta aba, são definidos todos os parâmetros da barra dimensionada. Como por exemplo:
Número da barra (Frame): 1
Comprimento da barra (Length): 3,000
Combinação utilizada (Combo): 1,4 DEAD+ 1,4 CP
Área da barra (A): 0,007
Módulo de Elasticidade(E): 199947978,8
Momento de Inércia (I33): 4,977E-05
Tensão de Escoamento do aço utilizado: fy=344737,894
Tensão de Ruptura do aço utilizado: Fu=448159,263
2. ABA 2 Stress Check Forces & Moments (Combo 1,4 Dead+ 1,4 Cp + 1,4 Paredes + 1,4 Sobrecarga). Nesta aba, são mostrados os valores tomados como base para o dimensionamento. Os valores são os encontrados para a análise estrutural com a combinação abaixo:
Combo 1,4 Dead+ 1,4 Cp + 1,4 Paredes + 1,4 Sobrecarga
Os resultados encontrados são:
Esforço Axial (Pu): -423,932
Momento Fletor no plano 1-2 (Mu33): 26,396
Momento Fletor no plano 1-3 (Mu22): 17,454
Esforço Cortante no plano 1-2 (Vu22): -12,926
Esforço Cortante no plano 1-3 (Vu33): -8,690
Momento Torsor (Tu): -4,376E-05
3. ABA 3 PMM Demand/Capacity Ratio Nesta aba, é calculado a capacidade resistente da peça analisada. A capacidade resistente (D/C) é feito a partir da relação esforço solicitante/esforço resistente. A norma AISC 360-10 limita essa relação como sendo 0,95. É possível verificar relação na norma escolhida. A formula é dada por: D/C Ratio = (Pr/Pc) + (8/9)(Mr33/Mc33) + (8/9)(Mr22/Mc22) D/C Ratio: 0,601 = 0,262 + 0,137 + 0,201 Sendo: Pr = Esforço axial solicitante Pc= Esforço axial resistente Mr33 = Momento fletor solicitante Mc33 = Momento fletor resistente Mr22 = Momento fletor solicitante Mc22 = Momento fletor resistente
4. ABA 4-9 Nesta aba, são mostrados os valores dos esforços resistentes do elemento em questão. Tais valores são estipulados a seguir:
phi*Pnc Capacity: Capacidade resistente da peça ao esforço de compressão = 1616,393
phi*Pnt Capacity: Capacidade resistente da peça ao esforço de tração = 2112,899
phi*Mn Capacity: Capacidade resistente da peça ao esforço de momento = 171,015
phi*Vn Capacity: Capacidade resistente da peça ao esforço cortante= 476,814