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Das Biegemoment des betrachteten Abschnitts ist definiert als die Summe des Moments aller Kräfte, die auf einer Seite des Balkens oder Abschnitts wirken. Überprüfen Sie FAQs
BM=0.90(Asteel requiredfysteelDcentroid(1+(0.59(ρTfysteel)fc)))
BM - Biegemoment des betrachteten Abschnitts?Asteel required - Erforderliche Stahlfläche?fysteel - Streckgrenze von Stahl?Dcentroid - Schwerpunktabstand der Zugbewehrung?ρT - Spannungsverstärkungsverhältnis?fc - 28-Tage-Druckfestigkeit von Beton?

Biegemomentkapazität der Höchstfestigkeit bei gegebener Trägerbreite Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Biegemomentkapazität der Höchstfestigkeit bei gegebener Trägerbreite aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Biegemomentkapazität der Höchstfestigkeit bei gegebener Trägerbreite aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Biegemomentkapazität der Höchstfestigkeit bei gegebener Trägerbreite aus:.

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Biegemomentkapazität der Höchstfestigkeit bei gegebener Trägerbreite Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Biegemomentkapazität der Höchstfestigkeit bei gegebener Trägerbreite?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
BM=0.90(Asteel requiredfysteelDcentroid(1+(0.59(ρTfysteel)fc)))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
BM=0.90(35mm²250MPa51.01mm(1+(0.59(12.9250MPa)15MPa)))
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
BM=0.90(3.5E-52.5E+8Pa0.051m(1+(0.59(12.92.5E+8Pa)1.5E+7Pa)))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
BM=0.90(3.5E-52.5E+80.051(1+(0.59(12.92.5E+8)1.5E+7)))
Nächster Schritt Auswerten
BM=51357.8244375N*m
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
BM=51.3578244375kN*m
Letzter Schritt Rundungsantwort
BM=51.3578kN*m

Biegemomentkapazität der Höchstfestigkeit bei gegebener Trägerbreite Formel Elemente

Variablen
Biegemoment des betrachteten Abschnitts
Das Biegemoment des betrachteten Abschnitts ist definiert als die Summe des Moments aller Kräfte, die auf einer Seite des Balkens oder Abschnitts wirken.
Symbol: BM
Messung: Moment der KraftEinheit: kN*m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Erforderliche Stahlfläche
Die erforderliche Stahlfläche ist die Menge Stahl, die erforderlich ist, um der Scher- oder Diagonalbeanspruchung als Bügel standzuhalten.
Symbol: Asteel required
Messung: BereichEinheit: mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Streckgrenze von Stahl
Die Streckgrenze von Stahl ist das Spannungsniveau, das der Streckgrenze entspricht.
Symbol: fysteel
Messung: BetonenEinheit: MPa
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Schwerpunktabstand der Zugbewehrung
Der Schwerpunktabstand der Zugbewehrung ist der Abstand, der von der Außenfaser zum Schwerpunkt der Zugbewehrung gemessen wird.
Symbol: Dcentroid
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Spannungsverstärkungsverhältnis
Das Zugbewehrungsverhältnis ist das Verhältnis zwischen der Fläche der Zugbewehrung und der Querschnittsfläche.
Symbol: ρT
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
28-Tage-Druckfestigkeit von Beton
Die 28-Tage-Druckfestigkeit von Beton ist definiert als die Festigkeit des Betons nach 28-tägiger Verwendung.
Symbol: fc
Messung: BetonenEinheit: MPa
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Biegemoment des betrachteten Abschnitts

​ge Biegemomentkapazität der Höchstfestigkeit bei gegebenem Bereich der Spannungsverstärkung
BM=0.90(Asteel requiredfysteel(Dcentroid-(a2)))

Andere Formeln in der Kategorie Einfach verstärkte rechteckige Abschnitte

​ge Abstand von der Oberfläche für extreme Kompression zur neutralen Achse bei Kompressionsfehler
c=0.003deff(fTSEs)+0.003

Wie wird Biegemomentkapazität der Höchstfestigkeit bei gegebener Trägerbreite ausgewertet?

Der Biegemomentkapazität der Höchstfestigkeit bei gegebener Trägerbreite-Evaluator verwendet Bending Moment of Considered Section = 0.90*(Erforderliche Stahlfläche*Streckgrenze von Stahl*Schwerpunktabstand der Zugbewehrung*(1+(0.59*((Spannungsverstärkungsverhältnis*Streckgrenze von Stahl))/28-Tage-Druckfestigkeit von Beton))), um Biegemoment des betrachteten Abschnitts, Die Biegemomentkapazität der Höchstfestigkeit bei gegebener Balkenbreite ist definiert als die Biegemomentkapazität eines Abschnitts, Balkens, wenn die Breite des Balkens gegeben ist auszuwerten. Biegemoment des betrachteten Abschnitts wird durch das Symbol BM gekennzeichnet.

Wie wird Biegemomentkapazität der Höchstfestigkeit bei gegebener Trägerbreite mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Biegemomentkapazität der Höchstfestigkeit bei gegebener Trägerbreite zu verwenden, geben Sie Erforderliche Stahlfläche (Asteel required), Streckgrenze von Stahl (fysteel), Schwerpunktabstand der Zugbewehrung (Dcentroid), Spannungsverstärkungsverhältnis T) & 28-Tage-Druckfestigkeit von Beton (fc) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Biegemomentkapazität der Höchstfestigkeit bei gegebener Trägerbreite

Wie lautet die Formel zum Finden von Biegemomentkapazität der Höchstfestigkeit bei gegebener Trägerbreite?
Die Formel von Biegemomentkapazität der Höchstfestigkeit bei gegebener Trägerbreite wird als Bending Moment of Considered Section = 0.90*(Erforderliche Stahlfläche*Streckgrenze von Stahl*Schwerpunktabstand der Zugbewehrung*(1+(0.59*((Spannungsverstärkungsverhältnis*Streckgrenze von Stahl))/28-Tage-Druckfestigkeit von Beton))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.051348 = 0.90*(3.5E-05*250000000*0.05101*(1+(0.59*((12.9*250000000))/15000000))).
Wie berechnet man Biegemomentkapazität der Höchstfestigkeit bei gegebener Trägerbreite?
Mit Erforderliche Stahlfläche (Asteel required), Streckgrenze von Stahl (fysteel), Schwerpunktabstand der Zugbewehrung (Dcentroid), Spannungsverstärkungsverhältnis T) & 28-Tage-Druckfestigkeit von Beton (fc) können wir Biegemomentkapazität der Höchstfestigkeit bei gegebener Trägerbreite mithilfe der Formel - Bending Moment of Considered Section = 0.90*(Erforderliche Stahlfläche*Streckgrenze von Stahl*Schwerpunktabstand der Zugbewehrung*(1+(0.59*((Spannungsverstärkungsverhältnis*Streckgrenze von Stahl))/28-Tage-Druckfestigkeit von Beton))) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Biegemoment des betrachteten Abschnitts?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Biegemoment des betrachteten Abschnitts-
  • Bending Moment of Considered Section=0.90*(Area of Steel Required*Yield Strength of Steel*(Centroidal Distance of Tension Reinforcement-(Depth of Rectangular Stress Distribution/2)))OpenImg
Kann Biegemomentkapazität der Höchstfestigkeit bei gegebener Trägerbreite negativ sein?
NEIN, der in Moment der Kraft gemessene Biegemomentkapazität der Höchstfestigkeit bei gegebener Trägerbreite kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Biegemomentkapazität der Höchstfestigkeit bei gegebener Trägerbreite verwendet?
Biegemomentkapazität der Höchstfestigkeit bei gegebener Trägerbreite wird normalerweise mit Kilonewton Meter[kN*m] für Moment der Kraft gemessen. Newtonmeter[kN*m], Millinewtonmeter[kN*m], micronewton Meter[kN*m] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Biegemomentkapazität der Höchstfestigkeit bei gegebener Trägerbreite gemessen werden kann.
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