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Die Spannung in der Bewehrung ist die Spannung, die durch das Biegemoment des Trägers mit Zugbewehrung verursacht wird. Überprüfen Sie FAQs
fs=MAsjd
fs - Stress in der Verstärkung?M - Biegemoment?As - Querschnittsfläche der Zugbewehrung?j - Abstandsverhältnis zwischen Schwerpunkt?d - Effektive Strahltiefe?

Spannung in Stahl von Working-Stress Design Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Spannung in Stahl von Working-Stress Design aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Spannung in Stahl von Working-Stress Design aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Spannung in Stahl von Working-Stress Design aus:.

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Spannung in Stahl von Working-Stress Design Lösung

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

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
fs=MAsjd
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
fs=35kN*m1121mm²0.847285mm
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
fs=35000N*m0.00110.8470.285m
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
fs=350000.00110.8470.285
Nächster Schritt Auswerten
fs=129340388.59285Pa
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
fs=129.34038859285MPa
Letzter Schritt Rundungsantwort
fs=129.3404MPa

Spannung in Stahl von Working-Stress Design Formel Elemente

Variablen
Stress in der Verstärkung
Die Spannung in der Bewehrung ist die Spannung, die durch das Biegemoment des Trägers mit Zugbewehrung verursacht wird.
Symbol: fs
Messung: BetonenEinheit: MPa
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 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.
Querschnittsfläche der Zugbewehrung
Die Querschnittsfläche der Zugbewehrung ist die Gesamtfläche, die von der Zugbewehrung im Träger abgedeckt wird.
Symbol: As
Messung: BereichEinheit: mm²
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.
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.

Andere Formeln zum Finden von Stress in der Verstärkung

​ge Spannung in Stahl unter Verwendung des Arbeitsspannungsdesigns
fs=Mpjbd2

Andere Formeln in der Kategorie Rechteckige Träger nur mit Zugbewehrung

​ge Spannung in Beton mittels Working-Stress-Design
fc=2Mkjbd2
​ge Biegemoment des Balkens aufgrund der Spannung im Beton
M=(12)fckjbd2
​ge Biegemoment des Trägers aufgrund der Spannung im Stahl
M=fspjbd2

Wie wird Spannung in Stahl von Working-Stress Design ausgewertet?

Der Spannung in Stahl von Working-Stress Design-Evaluator verwendet Stress in Reinforcement = Biegemoment/(Querschnittsfläche der Zugbewehrung*Abstandsverhältnis zwischen Schwerpunkt*Effektive Strahltiefe), um Stress in der Verstärkung, Die Stress in Steel by Working-Stress Design-Formel ist definiert als die Spannungen, die sich im Betonträger mit Zugbewehrung nur aufgrund des Biegemoments entwickeln, wobei der Bereich der Zugbewehrung berücksichtigt wird auszuwerten. Stress in der Verstärkung wird durch das Symbol fs gekennzeichnet.

Wie wird Spannung in Stahl von Working-Stress Design mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Spannung in Stahl von Working-Stress Design zu verwenden, geben Sie Biegemoment (M), Querschnittsfläche der Zugbewehrung (As), Abstandsverhältnis zwischen Schwerpunkt (j) & Effektive Strahltiefe (d) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Spannung in Stahl von Working-Stress Design

Wie lautet die Formel zum Finden von Spannung in Stahl von Working-Stress Design?
Die Formel von Spannung in Stahl von Working-Stress Design wird als Stress in Reinforcement = Biegemoment/(Querschnittsfläche der Zugbewehrung*Abstandsverhältnis zwischen Schwerpunkt*Effektive Strahltiefe) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.000129 = 35000/(0.001121*0.847*0.285).
Wie berechnet man Spannung in Stahl von Working-Stress Design?
Mit Biegemoment (M), Querschnittsfläche der Zugbewehrung (As), Abstandsverhältnis zwischen Schwerpunkt (j) & Effektive Strahltiefe (d) können wir Spannung in Stahl von Working-Stress Design mithilfe der Formel - Stress in Reinforcement = Biegemoment/(Querschnittsfläche der Zugbewehrung*Abstandsverhältnis zwischen Schwerpunkt*Effektive Strahltiefe) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Stress in der Verstärkung?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Stress in der Verstärkung-
  • Stress in Reinforcement=Bending Moment/(Ratio of Cross-Sectional Area*Ratio of Distance between Centroid*Width of Beam*Effective Depth of Beam^2)OpenImg
Kann Spannung in Stahl von Working-Stress Design negativ sein?
NEIN, der in Betonen gemessene Spannung in Stahl von Working-Stress Design kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Spannung in Stahl von Working-Stress Design verwendet?
Spannung in Stahl von 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 Stahl von Working-Stress Design gemessen werden kann.
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