Cómo calcular la cantidad de acero en losa / columna / viga RCC

Para una fácil comprensión, le doy un ejemplo, que muestra cómo hacer una tabla para cálculos fáciles de la cantidad de armadura en una losa.

Hago una tabla como la siguiente para la mayoría de estos cálculos:

Ahora detallo cómo funciona la tabla anterior:

a) Antes de entrar en la mesa, calcule el volumen de la cantidad de concreto. En este caso, dado que es una losa rectangular, el volumen = Largo x Ancho x Grosor. Esto será útil al final del cálculo del peso del refuerzo.

b) Hay un total de 13 columnas en la tabla. Les explico uno por uno cómo llego a ellos.

i) Número de serie.

ii) Rostro: puede mantener cualquier nomenclatura que desee. Dado que la losa, que consideraba que tenía refuerzo superior e inferior para evitar más confusión, le di a la capa superior la cara más cercana y la capa inferior a la cara lejana. De nuevo, esto depende por completo, pero esto te ayudará a bifurcar el refuerzo mientras haces cálculos complejos.

iii) Posición – La misma explicación para el punto no. ii) es válido para este punto también. Hay tipos de dirección en la losa que consideré, a saber, longitudinal y transversal.

iv) Capa: puede haber más de una sola capa de refuerzo. Entonces, dar diferentes nombres a diferentes capas te ayuda mucho.

v) Diámetro de la barra como se menciona en los dibujos de refuerzo.

vi) Espaciado entre las barras

vii) Longitud de la barra en la dirección de la barra que consideró. Por ejemplo, la longitud de la barra en mi caso es a lo largo de la dirección longitudinal.

vii) La extensión de la barra es la distancia / longitud para la cual la barra se extiende con su espacio uniforme en dirección perpendicular.

Para mayor claridad, consulte la siguiente imagen. Es una losa con una barra que se muestra en dirección longitudinal.

viii) Número de barras – (Extensión de la longitud de las barras / Espaciado) +1.

ix) Longitud total – No. de barras x Longitud de la barra.

x) Peso de la unidad: densidad x volumen de la barra.

xi) Peso (Kg): peso unitario x longitud total.

xii) Peso (Kg / m³) – Peso (Kg) / Volumen de losa [Calculado en el paso a)]

Nota:

1) Los puntos i) a iv) son opcionales. Solo por claridad.

2) La longitud y la extensión de la barra se pueden calcular a mano a partir de los dibujos o mediante el uso de Auto CAD.

Espero que esto ayude. Para obtener más ayuda con respecto a este tema, puede contactarme. También puede recibir toda la información sobre el tema y también puede hacer preguntas de expertos visitando Ask Expert (TATA Tiscon)

Para leer más sobre la construcción de RCC: RCC Construction

Si desea conocer algunas reglas básicas,
(Esto se basa únicamente en mi experiencia).
Debe calcular cuánto concreto se requiere para lanzar el miembro primero.

Ejemplo: Considere que el área de la losa es de 400 metros cuadrados, el grosor de la losa es de 150 mm.
La cantidad de concreto requerida para moldear esta losa es 400 * 0.15 = 60 metros cúbicos.

Después de calcular la cantidad de concreto, puede recordar estas reglas básicas solo para tener una idea básica de la cantidad de acero que se requiere en esos miembros estructurales.

La cantidad de acero en una losa convencional (excluyendo sus vigas) será de alrededor de 60 a 65 Kg por metro cúbico.

En las vigas , será de alrededor de 200 a 220 kg por metro cúbico .

En columnas será de alrededor de 200 a 250 kg por metro cúbico.

Para zapatas de balsa será de alrededor de 100 a 120 kg por metro cúbico.

Si desea conocer la respuesta detallada en términos simples, consulte este enlace a continuación:

La respuesta de Kasee ​​Sreenivas a ¿Puede alguien decirme cómo se calcula la cantidad de acero en la construcción de un edificio, como zapatas, vigas, columnas y losas? ¿Cómo explicarías la fórmula?

Si tiene alguna ambigüedad, no dude en enviar un mensaje. Estaría feliz de
ayuda

¿Por qué cantidad de acero diferente para varios elementos estructurales?

La respuesta es simple: “la cantidad de acero es diferente en diferentes elementos estructurales porque la carga (fuerza de tracción) tomada por diferentes elementos es diferente”.

Por ejemplo: – La carga (fuerza de tracción) en la viga es ligeramente mayor que la carga en la losa, por lo que la cantidad de acero en la viga es ligeramente mayor que la losa. Asimismo en todos los elementos estructurales.

Por lo tanto,

Losa / dintel —0.7 a 1.0% (55 a 78.5 kg) / m ^ 3

Columnas _______ 0.8 a 6.0% (62.80 a 471 kg) / m ^ 3

Haz __________ 1.0 a 2.0% (78.5 a 157 kg) / m ^ 3

Fundación ____ 0.5 a 0.8% (39.25 a 62.80) / m ^ 3

Nota:-

  1. En la mayoría de los casos, no vamos más allá del 4% (314 kg / m ^ 3) de refuerzo en la columna porque “será difícil verter hormigón y compactarlo”.
  2. Para obtener la cantidad exacta de acero “Debe diseñar el elemento según las pautas de los códigos estándar”

Mire el video en el siguiente enlace para obtener una explicación detallada y una mejor comprensión

Cómo calcular la cantidad de acero en RCC Slab Beam column footing & Lintel

Espero eso ayude

Nosotros ingenieros civiles

Gracias _ ^ _

Lea la publicación BIS SP 16 y SP 34

IS SP 16: Ayudas de diseño para hormigón armado según IS 456

IS SP 34: MANUAL SOBRE REFUERZO Y DETALLES DE HORMIGÓN (CON ENMIENDA 1)

Obtendría curvas y otras tablas correspondientes a su pregunta.

Un pequeño detalle como debajo:

Una columna debe tener 0.8% mínimo y 6% máximo de refuerzo, pero prácticamente restringido a 4% máximo. Referencia capítulo 7 IS SP 34.

Las reglas del pulgar ya han dado en las otras respuestas.

Por favor, tengo esta gran adición a otras respuestas.

Una vez que pueda leer la formación de hormigón y los dibujos detallados, podrá encontrar fácilmente

1. Span

2. Espaciado

3. No de barra

No de barra para losas y estribos está indirectamente relacionado con el tramo y el espaciado.

No de barra = ((Span – 2 * cubierta transparente) / espaciado) +1 redondeado al siguiente número entero

Para los estribos, se le requiere que proporcione porciones adicionales para los ganchos. Por lo general, se adopta 10d, pero para saberlo con precisión, se puede seguir el libro de códigos para el horario de doblado de barras IS: 2502, especifica la longitud de anclaje (incluso tiene las longitudes que se deducen cuando la barra de refuerzo está doblada)

La longitud de desarrollo generalmente se especifica en los dibujos y se deben incorporar las adiciones necesarias.

Después de descubrir la longitud total de corte de la barra, generalmente hacemos una tabla que se parece más o menos a continuación.

1. Dia. 2.Longitud de corte 3.No ‘s. 4.Unit Wt.

5.Peso total

El peso unitario se puede encontrar fácilmente tomando la densidad del acero como 7850 kg / cum.

Peso total = Peso de la unidad * No * Longitud de corte

¡salud!

Esta es mi respuesta a la pregunta similar formulada en Quora anteriormente.

Buena pregunta …!

Aquí hay algunos puntos que es necesario saber durante el análisis.

En caso de losa: –

Depende del tipo de carga en la losa.

normalmente vamos por la relación ly / lx después de descubrir uno o dos

losa de manera

Dependiendo de la condición de carga puede averiguar IS

456-2000 Libro de códigos para

encontrar el rft depende del momento que actúa sobre la losa

si se trata de una losa de dos vías, proporcione refuerzo de corte en todos

cuatro esquinas

mejor puedes estudiar diseño de estructuras de concreto en losa

Ahi esta

el cálculo llegó con algunos ejemplos de modelos

pero la condición del campo es la diferencia, el seguimiento depende de

diseñador estructural

No puede preguntar directamente cuál es la fórmula para diseñar la losa.

tienes que leer más libros, entonces sabes

todos………………………….

Aquí hay otra cosa para el cálculo que se llama regla de pulgar:

En columna 125 kg / m3, losa 65 kg / m3 zapata 75 kg / m3 viga 120 kg / m3

Si tienes el gfc dwg diseñado listo, tienes el no. De barras (N), diámetro de barras (D), longitud de barras para la sección dada (L), Área de sección de acero.

Peso = NxLxAx7.850 kg. Suma de todos los diá. Barras de pesos, le da acero neto. Se necesita agregar más acero para reducir y Ld. BBS es su fuente perfecta para la fecha dada.

He dicho esta respuesta varias veces antes para que pueda revisar las preguntas de Quora y encontrar la respuesta simple. Para calcular las cantidades de acero en losas, columnas y vigas en un edificio, puede hacerlo en ocho horas de tedioso detalle o puede usar un método probado y verdadero utilizado por los topógrafos de cantidad en todo el mundo. Aprendí este método de un QS en Londres, Reino Unido, cuando estaba en la universidad hace más de cincuenta años.

En primer lugar, calcula la cantidad de yardas cúbicas de hormigón en todas las losas, columnas y vigas, lo cual es simple. No olvide incluir las almohadillas de los cimientos, bases o vigas. Cuando haya determinado la cantidad total de años cúbicos en todo el edificio, multiplique el total de yardas cúbicas por el factor de 125 lb, 100 yardas cúbicas de concreto usarán 12500 lb de refuerzo de acero. .

Esto depende completamente del diseño, como en el diseño de la sección RC calculamos el área de acero requerida, que depende indirectamente de las fuerzas de diseño (es decir, momento de flexión, cargas axiales, cargas transversales, fuerzas de corte, cargas muertas, etc.).

Tu pregunta está incompleta.

La cantidad de acero en una estructura de hormigón se mide típicamente en porcentaje de acero sobre todo el volumen de hormigón.

Hay cantidades mínimas de acero que aparecen tabuladas en muchos requisitos del código de construcción.

Por ejemplo, en los EE. UU., El Código ACI-318 establece una cantidad mínima de acero para losas donde las barras de acero de grado 40/50 se usan como 0.0020

Si se usa una calidad de acero de mejor calidad, como 60, el código sugiere que 0.0018 es suficiente y esto se debe a que el acero empleado es mucho más fuerte.

Generalmente, el acero en los componentes RCC termina de la siguiente manera:

  1. Losa: 1% del volumen de hormigón o 80–120 Kg / Cum
  2. Haz: 2% para vigas o 200–220 kg / cum
  3. Columna: 2.5% para columna o 200–250 kg / cum

Pero si tiene dibujos de diseño, prepare BBS para la estructura. No hay sustituto para el trabajo duro.