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Die axiale Tragfähigkeit ist definiert als die maximale Belastung entlang der Richtung des Antriebsstrangs. Überprüfen Sie FAQs
Pu=Φ((.85f'cba)+(A'sfy)-(Asfs))
Pu - Axiale Tragfähigkeit?Φ - Widerstandsfaktor?f'c - 28-Tage-Druckfestigkeit von Beton?b - Breite der Kompressionsfläche?a - Tiefe rechteckige Druckspannung?A's - Bereich der Druckverstärkung?fy - Streckgrenze von Betonstahl?As - Bereich der Spannungsverstärkung?fs - Zugspannung von Stahl?

Axiale Tragfähigkeit von kurzen rechteckigen Stäben Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Axiale Tragfähigkeit von kurzen rechteckigen Stäben aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Axiale Tragfähigkeit von kurzen rechteckigen Stäben aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Axiale Tragfähigkeit von kurzen rechteckigen Stäben aus:.

680.0021Edit=0.85Edit((.8555Edit5Edit10.5Edit)+(20Edit250Edit)-(15Edit280Edit))
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Axiale Tragfähigkeit von kurzen rechteckigen Stäben Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Axiale Tragfähigkeit von kurzen rechteckigen Stäben?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Pu=Φ((.85f'cba)+(A'sfy)-(Asfs))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Pu=0.85((.8555MPa5mm10.5mm)+(20mm²250MPa)-(15mm²280MPa))
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Pu=0.85((.8555MPa0.005m0.0105m)+(20mm²250MPa)-(15mm²280MPa))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Pu=0.85((.85550.0050.0105)+(20250)-(15280))
Nächster Schritt Auswerten
Pu=680.00208621875N
Letzter Schritt Rundungsantwort
Pu=680.0021N

Axiale Tragfähigkeit von kurzen rechteckigen Stäben Formel Elemente

Variablen
Axiale Tragfähigkeit
Die axiale Tragfähigkeit ist definiert als die maximale Belastung entlang der Richtung des Antriebsstrangs.
Symbol: Pu
Messung: MachtEinheit: N
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Widerstandsfaktor
Der Widerstandsfaktor berücksichtigt die möglichen Bedingungen, unter denen die tatsächliche Festigkeit des Befestigungselements geringer sein kann als der berechnete Festigkeitswert. Es wird von AISC LFRD bereitgestellt.
Symbol: Φ
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
28-Tage-Druckfestigkeit von Beton
Die 28-Tage-Druckfestigkeit von Beton ist die durchschnittliche Druckfestigkeit von Betonproben, die 28 Tage lang ausgehärtet waren.
Symbol: f'c
Messung: BetonenEinheit: MPa
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Breite der Kompressionsfläche
Die Breite der Kompressionsfläche ist das Maß oder die Ausdehnung von etwas von einer Seite zur anderen.
Symbol: b
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Tiefe rechteckige Druckspannung
Die Tiefe der rechteckigen Druckspannung ist definiert als die Tiefe der äquivalenten rechteckigen Druckspannungsverteilung in (mm).
Symbol: a
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Bereich der Druckverstärkung
Der Bereich der Druckbewehrung ist die Menge an Stahl, die in der Druckzone benötigt wird.
Symbol: A's
Messung: BereichEinheit: mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Streckgrenze von Betonstahl
Die Streckgrenze von Betonstahl ist die maximale Spannung, die aufgebracht werden kann, bevor er beginnt, seine Form dauerhaft zu ändern. Dies ist eine Näherung der Elastizitätsgrenze des Stahls.
Symbol: fy
Messung: BetonenEinheit: MPa
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Bereich der Spannungsverstärkung
Der Bereich der Zugbewehrung ist der Raum, den der Stahl einnimmt, um dem Abschnitt Zugfestigkeit zu verleihen.
Symbol: As
Messung: BereichEinheit: mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Zugspannung von Stahl
Unter Stahlzugspannung versteht man die Spannung im Stahl unter Spannung.
Symbol: fs
Messung: BetonenEinheit: MPa
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Axiale Tragfähigkeit

​ge Ultimative Festigkeit für symmetrische Verstärkung
Pu=0.85f'cbdPhi((-Rho)+1-(e'd)+((1-(e'd))2)+2Rho((m-1)(1-(d'd))+(e'd)))

Andere Formeln in der Kategorie Ultimative Festigkeitsauslegung von Betonsäulen

​ge Endfestigkeit der Säule ohne Belastungsexzentrizität
P0=0.85f'c(Ag-Ast)+fyAst
​ge Streckgrenze von Bewehrungsstahl unter Verwendung der Säulenendfestigkeit
fy=P0-0.85f'c(Ag-Ast)Ast

Wie wird Axiale Tragfähigkeit von kurzen rechteckigen Stäben ausgewertet?

Der Axiale Tragfähigkeit von kurzen rechteckigen Stäben-Evaluator verwendet Axial Load Capacity = Widerstandsfaktor*((.85*28-Tage-Druckfestigkeit von Beton*Breite der Kompressionsfläche*Tiefe rechteckige Druckspannung)+(Bereich der Druckverstärkung*Streckgrenze von Betonstahl)-(Bereich der Spannungsverstärkung*Zugspannung von Stahl)), um Axiale Tragfähigkeit, Die Formel für die axiale Tragfähigkeit kurzer rechteckiger Stäbe ist definiert als die maximale Belastung in Richtung des Antriebsstrangs auszuwerten. Axiale Tragfähigkeit wird durch das Symbol Pu gekennzeichnet.

Wie wird Axiale Tragfähigkeit von kurzen rechteckigen Stäben mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Axiale Tragfähigkeit von kurzen rechteckigen Stäben zu verwenden, geben Sie Widerstandsfaktor (Φ), 28-Tage-Druckfestigkeit von Beton (f'c), Breite der Kompressionsfläche (b), Tiefe rechteckige Druckspannung (a), Bereich der Druckverstärkung (A's), Streckgrenze von Betonstahl (fy), Bereich der Spannungsverstärkung (As) & Zugspannung von Stahl (fs) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Axiale Tragfähigkeit von kurzen rechteckigen Stäben

Wie lautet die Formel zum Finden von Axiale Tragfähigkeit von kurzen rechteckigen Stäben?
Die Formel von Axiale Tragfähigkeit von kurzen rechteckigen Stäben wird als Axial Load Capacity = Widerstandsfaktor*((.85*28-Tage-Druckfestigkeit von Beton*Breite der Kompressionsfläche*Tiefe rechteckige Druckspannung)+(Bereich der Druckverstärkung*Streckgrenze von Betonstahl)-(Bereich der Spannungsverstärkung*Zugspannung von Stahl)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 680.0021 = 0.85*((.85*55000000*0.005*0.0105)+(2E-05*250000000)-(1.5E-05*280000000)).
Wie berechnet man Axiale Tragfähigkeit von kurzen rechteckigen Stäben?
Mit Widerstandsfaktor (Φ), 28-Tage-Druckfestigkeit von Beton (f'c), Breite der Kompressionsfläche (b), Tiefe rechteckige Druckspannung (a), Bereich der Druckverstärkung (A's), Streckgrenze von Betonstahl (fy), Bereich der Spannungsverstärkung (As) & Zugspannung von Stahl (fs) können wir Axiale Tragfähigkeit von kurzen rechteckigen Stäben mithilfe der Formel - Axial Load Capacity = Widerstandsfaktor*((.85*28-Tage-Druckfestigkeit von Beton*Breite der Kompressionsfläche*Tiefe rechteckige Druckspannung)+(Bereich der Druckverstärkung*Streckgrenze von Betonstahl)-(Bereich der Spannungsverstärkung*Zugspannung von Stahl)) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Axiale Tragfähigkeit?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Axiale Tragfähigkeit-
  • Axial Load Capacity=0.85*28-Day Compressive Strength of Concrete*Width of Compression Face*Distance from Compression to Tensile Reinforcement*Capacity Reduction Factor*((-Area Ratio of Tensile Reinforcement)+1-(Eccentricity by Method of Frame Analysis/Distance from Compression to Tensile Reinforcement)+sqrt(((1-(Eccentricity by Method of Frame Analysis/Distance from Compression to Tensile Reinforcement))^2)+2*Area Ratio of Tensile Reinforcement*((Force Ratio of Strengths of Reinforcements-1)*(1-(Distance from Compression to Centroid Reinforcment/Distance from Compression to Tensile Reinforcement))+(Eccentricity by Method of Frame Analysis/Distance from Compression to Tensile Reinforcement))))OpenImg
Kann Axiale Tragfähigkeit von kurzen rechteckigen Stäben negativ sein?
NEIN, der in Macht gemessene Axiale Tragfähigkeit von kurzen rechteckigen Stäben kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Axiale Tragfähigkeit von kurzen rechteckigen Stäben verwendet?
Axiale Tragfähigkeit von kurzen rechteckigen Stäben wird normalerweise mit Newton[N] für Macht gemessen. Exanewton[N], Meganewton[N], Kilonewton[N] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Axiale Tragfähigkeit von kurzen rechteckigen Stäben gemessen werden kann.
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