Spannung in Beton mittels Working-Stress-Design Formel

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Die Druckspannung in extremen Betonfasern. Überprüfen Sie FAQs
fc=2Mkjbd2
fc - Druckspannung in extremen Betonfasern?M - Biegemoment?k - Verhältnis der Tiefe?j - Abstandsverhältnis zwischen Schwerpunkt?b - Breite des Strahls?d - Effektive Strahltiefe?

Spannung in Beton mittels Working-Stress-Design Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Spannung in Beton mittels Working-Stress-Design aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Spannung in Beton mittels Working-Stress-Design aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Spannung in Beton mittels Working-Stress-Design aus:.

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Spannung in Beton mittels Working-Stress-Design Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Spannung in Beton mittels Working-Stress-Design?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
fc=2Mkjbd2
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
fc=235kN*m0.4580.847305mm285mm2
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
fc=235000N*m0.4580.8470.305m0.285m2
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
fc=2350000.4580.8470.3050.2852
Nächster Schritt Auswerten
fc=7283826.4986548Pa
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
fc=7.2838264986548MPa
Letzter Schritt Rundungsantwort
fc=7.2838MPa

Spannung in Beton mittels Working-Stress-Design Formel Elemente

Variablen
Druckspannung in extremen Betonfasern
Die Druckspannung in extremen Betonfasern.
Symbol: fc
Messung: BetonenEinheit: MPa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Biegemoment
Das Biegemoment ist die algebraische Summe der auf den gegebenen Abstand vom Referenzpunkt ausgeübten Last.
Symbol: M
Messung: Moment der KraftEinheit: kN*m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Verhältnis der Tiefe
Das Verhältnis der Tiefe der Kompressionsfläche zur Tiefe d.
Symbol: k
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Abstandsverhältnis zwischen Schwerpunkt
Das Verhältnis des Abstands zwischen Druckschwerpunkt und Spannungsschwerpunkt zur Tiefe d.
Symbol: j
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Breite des Strahls
Die Balkenbreite ist die Balkenbreite, gemessen von Ende zu Ende.
Symbol: b
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Effektive Strahltiefe
Die effektive Tiefe des Balkens, gemessen von der Druckfläche des Balkens bis zum Schwerpunkt der Zugbewehrung.
Symbol: d
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

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fs=MAsjd
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M=(12)fckjbd2
​ge Biegemoment des Trägers aufgrund der Spannung im Stahl
M=fspjbd2

Wie wird Spannung in Beton mittels Working-Stress-Design ausgewertet?

Der Spannung in Beton mittels Working-Stress-Design-Evaluator verwendet Compressive Stress in Extreme Fiber of Concrete = (2*Biegemoment)/(Verhältnis der Tiefe*Abstandsverhältnis zwischen Schwerpunkt*Breite des Strahls*Effektive Strahltiefe^2), um Druckspannung in extremen Betonfasern, Die Spannung im Beton unter Verwendung der Working-Stress-Design-Formel ist definiert als Spannungen, die in den äußersten Betonfasern in den rechteckigen Trägern mit Zugbewehrung entstehen auszuwerten. Druckspannung in extremen Betonfasern wird durch das Symbol fc gekennzeichnet.

Wie wird Spannung in Beton mittels Working-Stress-Design mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Spannung in Beton mittels Working-Stress-Design zu verwenden, geben Sie Biegemoment (M), Verhältnis der Tiefe (k), Abstandsverhältnis zwischen Schwerpunkt (j), Breite des Strahls (b) & Effektive Strahltiefe (d) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Spannung in Beton mittels Working-Stress-Design

Wie lautet die Formel zum Finden von Spannung in Beton mittels Working-Stress-Design?
Die Formel von Spannung in Beton mittels Working-Stress-Design wird als Compressive Stress in Extreme Fiber of Concrete = (2*Biegemoment)/(Verhältnis der Tiefe*Abstandsverhältnis zwischen Schwerpunkt*Breite des Strahls*Effektive Strahltiefe^2) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 7.3E-6 = (2*35000)/(0.458*0.847*0.305*0.285^2).
Wie berechnet man Spannung in Beton mittels Working-Stress-Design?
Mit Biegemoment (M), Verhältnis der Tiefe (k), Abstandsverhältnis zwischen Schwerpunkt (j), Breite des Strahls (b) & Effektive Strahltiefe (d) können wir Spannung in Beton mittels Working-Stress-Design mithilfe der Formel - Compressive Stress in Extreme Fiber of Concrete = (2*Biegemoment)/(Verhältnis der Tiefe*Abstandsverhältnis zwischen Schwerpunkt*Breite des Strahls*Effektive Strahltiefe^2) finden.
Kann Spannung in Beton mittels Working-Stress-Design negativ sein?
Ja, der in Betonen gemessene Spannung in Beton mittels Working-Stress-Design kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Spannung in Beton mittels Working-Stress-Design verwendet?
Spannung in Beton mittels Working-Stress-Design wird normalerweise mit Megapascal[MPa] für Betonen gemessen. Paskal[MPa], Newton pro Quadratmeter[MPa], Newton pro Quadratmillimeter[MPa] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Spannung in Beton mittels Working-Stress-Design gemessen werden kann.
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