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Druckspannung in Vorspannung ist die Kraft, die für die Verformung des Materials verantwortlich ist, so dass sich das Volumen des Materials verringert. Überprüfen Sie FAQs
σc=FA+(MyIa)+(FeyIa)
σc - Druckspannung in Vorspannung?F - Vorspannkraft?A - Bereich des Balkenabschnitts?M - Äußeres Moment?y - Abstand von der Schwerpunktachse?Ia - Trägheitsmoment des Abschnitts?e - Abstand von der geometrischen Schwerpunktachse?

Resultierende Spannung durch Moment und Vorspannung und exzentrische Litzen Beispiel

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So sieht die Gleichung Resultierende Spannung durch Moment und Vorspannung und exzentrische Litzen aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Resultierende Spannung durch Moment und Vorspannung und exzentrische Litzen aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Resultierende Spannung durch Moment und Vorspannung und exzentrische Litzen aus:.

2.0008Edit=400Edit200Edit+(20Edit30Edit720000Edit)+(400Edit5.01Edit30Edit720000Edit)
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Resultierende Spannung durch Moment und Vorspannung und exzentrische Litzen Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Resultierende Spannung durch Moment und Vorspannung und exzentrische Litzen?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
σc=FA+(MyIa)+(FeyIa)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
σc=400kN200mm²+(20kN*m30mm720000mm⁴)+(400kN5.01mm30mm720000mm⁴)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
σc=400kN200mm²+(20000N*m0.03m720000mm⁴)+(400kN0.005m0.03m720000mm⁴)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
σc=400200+(200000.03720000)+(4000.0050.03720000)
Nächster Schritt Auswerten
σc=2.00083341683333Pa
Letzter Schritt Rundungsantwort
σc=2.0008Pa

Resultierende Spannung durch Moment und Vorspannung und exzentrische Litzen Formel Elemente

Variablen
Druckspannung in Vorspannung
Druckspannung in Vorspannung ist die Kraft, die für die Verformung des Materials verantwortlich ist, so dass sich das Volumen des Materials verringert.
Symbol: σc
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Vorspannkraft
Die Vorspannkraft ist die Kraft, die intern auf den Spannbetonabschnitt ausgeübt wird.
Symbol: F
Messung: MachtEinheit: kN
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Bereich des Balkenabschnitts
Unter Balkenquerschnittsfläche versteht man hier die Querschnittsfläche des Betonabschnitts, auf den die Vorspannkraft ausgeübt wurde.
Symbol: A
Messung: BereichEinheit: mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Äußeres Moment
Das externe Moment ist das Moment, das von außen auf den Betonabschnitt ausgeübt wird.
Symbol: M
Messung: Moment der KraftEinheit: kN*m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Abstand von der Schwerpunktachse
Der Abstand von der Schwerpunktachse definiert den Abstand von der äußersten Faser des Betonabschnitts zur Schwerpunktachse des Abschnitts.
Symbol: y
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Trägheitsmoment des Abschnitts
Das Trägheitsmoment des Abschnitts ist als Eigenschaft einer zweidimensionalen ebenen Form definiert, die deren Durchbiegung unter Belastung charakterisiert.
Symbol: Ia
Messung: Zweites FlächenmomentEinheit: mm⁴
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Abstand von der geometrischen Schwerpunktachse
Der Abstand von der geometrischen Schwerpunktachse ist der Abstand, in dem die Vorspannkraft auf den Abschnitt wirkt, wenn die Spannglieder an einem anderen Punkt oberhalb oder unterhalb der Schwerpunktachse platziert werden.
Symbol: e
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Druckspannung in Vorspannung

​ge Gleichmäßige Druckspannung durch Vorspannung
σc=FA
​ge Resultierender Stress durch Moment und Vorspannkraft
σc=FA+(MbyIa)

Andere Formeln in der Kategorie Allgemeine Grundsätze des Spannbetons

​ge Vorspannkraft bei Druckspannung
F=Aσc
​ge Querschnittsfläche bei Druckspannung
A=Fσc

Wie wird Resultierende Spannung durch Moment und Vorspannung und exzentrische Litzen ausgewertet?

Der Resultierende Spannung durch Moment und Vorspannung und exzentrische Litzen-Evaluator verwendet Compressive Stress in Prestress = Vorspannkraft/Bereich des Balkenabschnitts+(Äußeres Moment*Abstand von der Schwerpunktachse/Trägheitsmoment des Abschnitts)+(Vorspannkraft*Abstand von der geometrischen Schwerpunktachse*Abstand von der Schwerpunktachse/Trägheitsmoment des Abschnitts), um Druckspannung in Vorspannung, Die resultierende Spannung aufgrund von Moment, Vorspannung und exzentrischen Litzen ist definiert als die Gesamtspannung, die auf den vorgespannten Abschnitt aufgrund aller drei Effekte, beispielsweise Axial-, Biege- und exzentrische Belastungen, ausgeübt wird. Da das Moment sowohl Druck- als auch Zugmoment sein kann, müssen die Vorzeichenkonventionen verwendet werden auszuwerten. Druckspannung in Vorspannung wird durch das Symbol σc gekennzeichnet.

Wie wird Resultierende Spannung durch Moment und Vorspannung und exzentrische Litzen mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Resultierende Spannung durch Moment und Vorspannung und exzentrische Litzen zu verwenden, geben Sie Vorspannkraft (F), Bereich des Balkenabschnitts (A), Äußeres Moment (M), Abstand von der Schwerpunktachse (y), Trägheitsmoment des Abschnitts (Ia) & Abstand von der geometrischen Schwerpunktachse (e) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Resultierende Spannung durch Moment und Vorspannung und exzentrische Litzen

Wie lautet die Formel zum Finden von Resultierende Spannung durch Moment und Vorspannung und exzentrische Litzen?
Die Formel von Resultierende Spannung durch Moment und Vorspannung und exzentrische Litzen wird als Compressive Stress in Prestress = Vorspannkraft/Bereich des Balkenabschnitts+(Äußeres Moment*Abstand von der Schwerpunktachse/Trägheitsmoment des Abschnitts)+(Vorspannkraft*Abstand von der geometrischen Schwerpunktachse*Abstand von der Schwerpunktachse/Trägheitsmoment des Abschnitts) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 2.000833 = 400000/0.0002+(20000*0.03/7.2E-07)+(400000*0.00501*0.03/7.2E-07).
Wie berechnet man Resultierende Spannung durch Moment und Vorspannung und exzentrische Litzen?
Mit Vorspannkraft (F), Bereich des Balkenabschnitts (A), Äußeres Moment (M), Abstand von der Schwerpunktachse (y), Trägheitsmoment des Abschnitts (Ia) & Abstand von der geometrischen Schwerpunktachse (e) können wir Resultierende Spannung durch Moment und Vorspannung und exzentrische Litzen mithilfe der Formel - Compressive Stress in Prestress = Vorspannkraft/Bereich des Balkenabschnitts+(Äußeres Moment*Abstand von der Schwerpunktachse/Trägheitsmoment des Abschnitts)+(Vorspannkraft*Abstand von der geometrischen Schwerpunktachse*Abstand von der Schwerpunktachse/Trägheitsmoment des Abschnitts) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Druckspannung in Vorspannung?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Druckspannung in Vorspannung-
  • Compressive Stress in Prestress=Prestressing Force/Area of Beam SectionOpenImg
  • Compressive Stress in Prestress=Prestressing Force/Area of Beam Section+(Bending Moment in Prestress*Distance from Centroidal Axis/Moment of Inertia of Section)OpenImg
Kann Resultierende Spannung durch Moment und Vorspannung und exzentrische Litzen negativ sein?
NEIN, der in Druck gemessene Resultierende Spannung durch Moment und Vorspannung und exzentrische Litzen kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Resultierende Spannung durch Moment und Vorspannung und exzentrische Litzen verwendet?
Resultierende Spannung durch Moment und Vorspannung und exzentrische Litzen wird normalerweise mit Pascal[Pa] für Druck gemessen. Kilopascal[Pa], Bar[Pa], Pound pro Quadratinch[Pa] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Resultierende Spannung durch Moment und Vorspannung und exzentrische Litzen gemessen werden kann.
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