Abstand geschlossener Bügel für Torsion unter Arbeitsbeanspruchung Formel

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Der Bügelabstand ist der ungefähre Mindestabstand zwischen zwei Stäben in einem Abschnitt. Überprüfen Sie FAQs
s=3Atαtx1y1fvτtorsional-TuΣx2y
s - Bügelabstand?At - Fläche eines Beins eines geschlossenen Steigbügels?αt - Koeffizient?x1 - Kürzere Dimension Beine des geschlossenen Steigbügels?y1 - Längere Schenkel des geschlossenen Steigbügels?fv - Zulässige Spannung im Steigbügelstahl?τtorsional - Torsionsspannung?Tu - Maximal zulässige Torsion?Σx2y - Summe für Komponentenrechtecke des Abschnitts?

Abstand geschlossener Bügel für Torsion unter Arbeitsbeanspruchung Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Abstand geschlossener Bügel für Torsion unter Arbeitsbeanspruchung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Abstand geschlossener Bügel für Torsion unter Arbeitsbeanspruchung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Abstand geschlossener Bügel für Torsion unter Arbeitsbeanspruchung aus:.

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Abstand geschlossener Bügel für Torsion unter Arbeitsbeanspruchung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Abstand geschlossener Bügel für Torsion unter Arbeitsbeanspruchung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
s=3Atαtx1y1fvτtorsional-TuΣx2y
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
s=3100.0001mm²3.5250mm500.0001mm35MPa12MPa-10MPa20.1
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
s=30.00013.50.25m0.5m3.5E+7Pa1.2E+7Pa-1E+7Pa20.1
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
s=30.00013.50.250.53.5E+71.2E+7-1E+720.1
Nächster Schritt Auswerten
s=0.0461672475173539m
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
s=46.1672475173539mm
Letzter Schritt Rundungsantwort
s=46.1672mm

Abstand geschlossener Bügel für Torsion unter Arbeitsbeanspruchung Formel Elemente

Variablen
Bügelabstand
Der Bügelabstand ist der ungefähre Mindestabstand zwischen zwei Stäben in einem Abschnitt.
Symbol: s
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Fläche eines Beins eines geschlossenen Steigbügels
Die Fläche eines Beins eines geschlossenen Steigbügels ist die Querschnittsfläche innerhalb der Verstärkungsschlaufe eines Strukturelements.
Symbol: At
Messung: BereichEinheit: mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Koeffizient
Koeffizient αt im Abstand geschlossener Bügel für Torsion.
Symbol: αt
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Kürzere Dimension Beine des geschlossenen Steigbügels
Beine mit kürzerer Dimension des geschlossenen Steigbügels, deren Hauptfunktion darin besteht, die gegebene RCC-Struktur an ihrer Position zu halten.
Symbol: x1
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Längere Schenkel des geschlossenen Steigbügels
Längere Beine des geschlossenen Steigbügels sind die vertikale Länge der gebogenen Stahlstangen, die im Stahlbetonbau verwendet werden.
Symbol: y1
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Zulässige Spannung im Steigbügelstahl
Die zulässige Spannung im Bügelstahl beträgt 55 % der für die Konstruktion mit maximaler Festigkeit erforderlichen Spannung.
Symbol: fv
Messung: DruckEinheit: MPa
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Torsionsspannung
Torsionsspannung ist die Scherspannung, die in der Welle aufgrund der Verdrehung erzeugt wird.
Symbol: τtorsional
Messung: DruckEinheit: MPa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Maximal zulässige Torsion
Die maximal zulässige Torsion im Abschnitt ist die Spannung, die in der Welle aufgrund der Verdrehung erzeugt wird.
Symbol: Tu
Messung: DruckEinheit: MPa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Summe für Komponentenrechtecke des Abschnitts
Summe für Komponentenrechtecke mit Querschnitt des Produkts aus dem Quadrat der kürzeren Seite und der längeren Seite jedes Rechtecks.
Symbol: Σx2y
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

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​ge Maximale Torsion aufgrund der Betriebslast für Torsionseffekte
T=0.55(0.5f'cΣx2y)

Wie wird Abstand geschlossener Bügel für Torsion unter Arbeitsbeanspruchung ausgewertet?

Der Abstand geschlossener Bügel für Torsion unter Arbeitsbeanspruchung-Evaluator verwendet Stirrup Spacing = (3*Fläche eines Beins eines geschlossenen Steigbügels*Koeffizient*Kürzere Dimension Beine des geschlossenen Steigbügels*Längere Schenkel des geschlossenen Steigbügels*Zulässige Spannung im Steigbügelstahl)/(Torsionsspannung-Maximal zulässige Torsion)*Summe für Komponentenrechtecke des Abschnitts, um Bügelabstand, Die Berechnungsformel für den Abstand geschlossener Bügel für Torsion unter Betriebsspannung wird durch die Parameter kürzere und längere Abmessungen geschlossener Bügel, zulässige Spannung im Bügelbereich, Torsionsspannung, zulässige Torsionsspannung auf Beton und Summe für die Komponentenrechtecke des Abschnitts von definiert das Produkt des Quadrats der kürzeren Seite und der längeren Seite jedes Rechtecks auszuwerten. Bügelabstand wird durch das Symbol s gekennzeichnet.

Wie wird Abstand geschlossener Bügel für Torsion unter Arbeitsbeanspruchung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Abstand geschlossener Bügel für Torsion unter Arbeitsbeanspruchung zu verwenden, geben Sie Fläche eines Beins eines geschlossenen Steigbügels (At), Koeffizient t), Kürzere Dimension Beine des geschlossenen Steigbügels (x1), Längere Schenkel des geschlossenen Steigbügels (y1), Zulässige Spannung im Steigbügelstahl (fv), Torsionsspannung torsional), Maximal zulässige Torsion (Tu) & Summe für Komponentenrechtecke des Abschnitts (Σx2y) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Abstand geschlossener Bügel für Torsion unter Arbeitsbeanspruchung

Wie lautet die Formel zum Finden von Abstand geschlossener Bügel für Torsion unter Arbeitsbeanspruchung?
Die Formel von Abstand geschlossener Bügel für Torsion unter Arbeitsbeanspruchung wird als Stirrup Spacing = (3*Fläche eines Beins eines geschlossenen Steigbügels*Koeffizient*Kürzere Dimension Beine des geschlossenen Steigbügels*Längere Schenkel des geschlossenen Steigbügels*Zulässige Spannung im Steigbügelstahl)/(Torsionsspannung-Maximal zulässige Torsion)*Summe für Komponentenrechtecke des Abschnitts ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 45937.56 = (3*0.00010000011*3.5*0.25*0.5000001*35000000)/(12000000-10000000)*20.1.
Wie berechnet man Abstand geschlossener Bügel für Torsion unter Arbeitsbeanspruchung?
Mit Fläche eines Beins eines geschlossenen Steigbügels (At), Koeffizient t), Kürzere Dimension Beine des geschlossenen Steigbügels (x1), Längere Schenkel des geschlossenen Steigbügels (y1), Zulässige Spannung im Steigbügelstahl (fv), Torsionsspannung torsional), Maximal zulässige Torsion (Tu) & Summe für Komponentenrechtecke des Abschnitts (Σx2y) können wir Abstand geschlossener Bügel für Torsion unter Arbeitsbeanspruchung mithilfe der Formel - Stirrup Spacing = (3*Fläche eines Beins eines geschlossenen Steigbügels*Koeffizient*Kürzere Dimension Beine des geschlossenen Steigbügels*Längere Schenkel des geschlossenen Steigbügels*Zulässige Spannung im Steigbügelstahl)/(Torsionsspannung-Maximal zulässige Torsion)*Summe für Komponentenrechtecke des Abschnitts finden.
Kann Abstand geschlossener Bügel für Torsion unter Arbeitsbeanspruchung negativ sein?
NEIN, der in Länge gemessene Abstand geschlossener Bügel für Torsion unter Arbeitsbeanspruchung kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Abstand geschlossener Bügel für Torsion unter Arbeitsbeanspruchung verwendet?
Abstand geschlossener Bügel für Torsion unter Arbeitsbeanspruchung wird normalerweise mit Millimeter[mm] für Länge gemessen. Meter[mm], Kilometer[mm], Dezimeter[mm] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Abstand geschlossener Bügel für Torsion unter Arbeitsbeanspruchung gemessen werden kann.
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