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Die axiale Tragfähigkeit ist definiert als die maximale Belastung entlang der Richtung des Antriebsstrangs. Überprüfen Sie FAQs
Pu=0.85f'c(D2)Φ((((0.85eD)-0.38)2)+(Rho'mDb2.5D)-((0.85eD)-0.38))
Pu - Axiale Tragfähigkeit?f'c - 28-Tage-Druckfestigkeit von Beton?D - Gesamtdurchmesser des Abschnitts?Φ - Widerstandsfaktor?e - Exzentrizität der Säule?Rho' - Flächenverhältnis von Bruttofläche zu Stahlfläche?m - Kraftverhältnis der Stärken der Verstärkungen?Db - Stabdurchmesser?

Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Elemente, wenn sie durch Spannung kontrolliert werden Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Elemente, wenn sie durch Spannung kontrolliert werden aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Elemente, wenn sie durch Spannung kontrolliert werden aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Elemente, wenn sie durch Spannung kontrolliert werden aus:.

1.3E+6Edit=0.8555Edit(250Edit2)0.85Edit((((0.8535Edit250Edit)-0.38)2)+(0.9Edit0.4Edit12Edit2.5250Edit)-((0.8535Edit250Edit)-0.38))

Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Elemente, wenn sie durch Spannung kontrolliert werden Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Elemente, wenn sie durch Spannung kontrolliert werden?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Pu=0.85f'c(D2)Φ((((0.85eD)-0.38)2)+(Rho'mDb2.5D)-((0.85eD)-0.38))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Pu=0.8555MPa(250mm2)0.85((((0.8535mm250mm)-0.38)2)+(0.90.412mm2.5250mm)-((0.8535mm250mm)-0.38))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Pu=0.8555(2502)0.85((((0.8535250)-0.38)2)+(0.90.4122.5250)-((0.8535250)-0.38))
Nächster Schritt Auswerten
Pu=1328527.74780593N
Letzter Schritt Rundungsantwort
Pu=1.3E+6N

Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Elemente, wenn sie durch Spannung kontrolliert werden Formel Elemente

Variablen
Funktionen
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.
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.
Gesamtdurchmesser des Abschnitts
Der Gesamtdurchmesser des Abschnitts ist der Abschnitt ohne Belastung.
Symbol: D
Messung: LängeEinheit: mm
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.
Exzentrizität der Säule
Die Exzentrizität der Stütze ist der Abstand zwischen der Mitte des Stützenquerschnitts und der exzentrischen Last.
Symbol: e
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Flächenverhältnis von Bruttofläche zu Stahlfläche
Das Flächenverhältnis von Bruttofläche zu Stahlfläche ist das Verhältnis der Bruttostahlfläche zur Fläche der Stahlbewehrung.
Symbol: Rho'
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Kraftverhältnis der Stärken der Verstärkungen
Das Kraftverhältnis der Bewehrungsstärken ist das Verhältnis der Streckgrenze des Bewehrungsstahls zur 0,85-fachen 28-Tage-Druckfestigkeit des Betons.
Symbol: m
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Stabdurchmesser
Die Stangendurchmesser betragen üblicherweise 12, 16, 20 und 25 mm.
Symbol: Db
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
sqrt
Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.
Syntax: sqrt(Number)

Andere Formeln zum Finden von Axiale Tragfähigkeit

​ge Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Mitglieder, wenn sie durch Kompression gesteuert werden
Pu=Φ((Astfy(3eDb)+1)+(Agf'c9.6De(0.8D+0.67Db)2+1.18))

Andere Formeln in der Kategorie Kreisförmige Säulen

​ge Exzentrizität für einen ausgeglichenen Zustand für kurze, kreisförmige Mitglieder
eb=(0.24-0.39Rho'm)D

Wie wird Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Elemente, wenn sie durch Spannung kontrolliert werden ausgewertet?

Der Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Elemente, wenn sie durch Spannung kontrolliert werden-Evaluator verwendet Axial Load Capacity = 0.85*28-Tage-Druckfestigkeit von Beton*(Gesamtdurchmesser des Abschnitts^2)*Widerstandsfaktor*(sqrt((((0.85*Exzentrizität der Säule/Gesamtdurchmesser des Abschnitts)-0.38)^2)+(Flächenverhältnis von Bruttofläche zu Stahlfläche*Kraftverhältnis der Stärken der Verstärkungen*Stabdurchmesser/(2.5*Gesamtdurchmesser des Abschnitts)))-((0.85*Exzentrizität der Säule/Gesamtdurchmesser des Abschnitts)-0.38)), um Axiale Tragfähigkeit, Die Endfestigkeit für kurze, kreisförmige Elemente bei Steuerung durch die Spannungsformel ist definiert als Endfestigkeit, die der maximalen Last entspricht, die von einem Quadratzoll Querschnittsfläche getragen werden kann, wenn die Last als einfache Spannung aufgebracht wird auszuwerten. Axiale Tragfähigkeit wird durch das Symbol Pu gekennzeichnet.

Wie wird Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Elemente, wenn sie durch Spannung kontrolliert werden mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Elemente, wenn sie durch Spannung kontrolliert werden zu verwenden, geben Sie 28-Tage-Druckfestigkeit von Beton (f'c), Gesamtdurchmesser des Abschnitts (D), Widerstandsfaktor (Φ), Exzentrizität der Säule (e), Flächenverhältnis von Bruttofläche zu Stahlfläche (Rho'), Kraftverhältnis der Stärken der Verstärkungen (m) & Stabdurchmesser (Db) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Elemente, wenn sie durch Spannung kontrolliert werden

Wie lautet die Formel zum Finden von Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Elemente, wenn sie durch Spannung kontrolliert werden?
Die Formel von Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Elemente, wenn sie durch Spannung kontrolliert werden wird als Axial Load Capacity = 0.85*28-Tage-Druckfestigkeit von Beton*(Gesamtdurchmesser des Abschnitts^2)*Widerstandsfaktor*(sqrt((((0.85*Exzentrizität der Säule/Gesamtdurchmesser des Abschnitts)-0.38)^2)+(Flächenverhältnis von Bruttofläche zu Stahlfläche*Kraftverhältnis der Stärken der Verstärkungen*Stabdurchmesser/(2.5*Gesamtdurchmesser des Abschnitts)))-((0.85*Exzentrizität der Säule/Gesamtdurchmesser des Abschnitts)-0.38)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1.3E+6 = 0.85*55000000*(0.25^2)*0.85*(sqrt((((0.85*0.035/0.25)-0.38)^2)+(0.9*0.4*0.012/(2.5*0.25)))-((0.85*0.035/0.25)-0.38)).
Wie berechnet man Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Elemente, wenn sie durch Spannung kontrolliert werden?
Mit 28-Tage-Druckfestigkeit von Beton (f'c), Gesamtdurchmesser des Abschnitts (D), Widerstandsfaktor (Φ), Exzentrizität der Säule (e), Flächenverhältnis von Bruttofläche zu Stahlfläche (Rho'), Kraftverhältnis der Stärken der Verstärkungen (m) & Stabdurchmesser (Db) können wir Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Elemente, wenn sie durch Spannung kontrolliert werden mithilfe der Formel - Axial Load Capacity = 0.85*28-Tage-Druckfestigkeit von Beton*(Gesamtdurchmesser des Abschnitts^2)*Widerstandsfaktor*(sqrt((((0.85*Exzentrizität der Säule/Gesamtdurchmesser des Abschnitts)-0.38)^2)+(Flächenverhältnis von Bruttofläche zu Stahlfläche*Kraftverhältnis der Stärken der Verstärkungen*Stabdurchmesser/(2.5*Gesamtdurchmesser des Abschnitts)))-((0.85*Exzentrizität der Säule/Gesamtdurchmesser des Abschnitts)-0.38)) finden. Diese Formel verwendet auch Quadratwurzel (sqrt) Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Axiale Tragfähigkeit?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Axiale Tragfähigkeit-
  • Axial Load Capacity=Resistance Factor*((Area of Steel Reinforcement*Yield Strength of Reinforcing Steel/((3*Eccentricity of Column/Bar Diameter)+1))+(Gross Area of Column*28-Day Compressive Strength of Concrete/(9.6*Diameter at Eccentricity/((0.8*Overall Diameter of Section+0.67*Bar Diameter)^2)+1.18)))OpenImg
Kann Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Elemente, wenn sie durch Spannung kontrolliert werden negativ sein?
NEIN, der in Macht gemessene Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Elemente, wenn sie durch Spannung kontrolliert werden kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Elemente, wenn sie durch Spannung kontrolliert werden verwendet?
Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Elemente, wenn sie durch Spannung kontrolliert werden wird normalerweise mit Newton[N] für Macht gemessen. Exanewton[N], Meganewton[N], Kilonewton[N] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Elemente, wenn sie durch Spannung kontrolliert werden gemessen werden kann.
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