Fx Kopieren
LaTeX Kopieren
Die axiale Tragfähigkeit ist definiert als die maximale Belastung entlang der Richtung des Antriebsstrangs. Überprüfen Sie FAQs
Pu=Φ((Astfy(3eDb)+1)+(Agf'c9.6De(0.8D+0.67Db)2+1.18))
Pu - Axiale Tragfähigkeit?Φ - Widerstandsfaktor?Ast - Bereich der Stahlbewehrung?fy - Streckgrenze von Betonstahl?e - Exzentrizität der Säule?Db - Stabdurchmesser?Ag - Bruttofläche der Säule?f'c - 28-Tage-Druckfestigkeit von Beton?De - Durchmesser bei Exzentrizität?D - Gesamtdurchmesser des Abschnitts?

Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Mitglieder, wenn sie durch Kompression gesteuert werden Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Mitglieder, wenn sie durch Kompression gesteuert werden aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Mitglieder, wenn sie durch Kompression gesteuert werden aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Mitglieder, wenn sie durch Kompression gesteuert werden aus:.

0.0002Edit=0.85Edit((7Edit250Edit(335Edit12Edit)+1)+(33Edit55Edit9.60.25Edit(0.8250Edit+0.6712Edit)2+1.18))

Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Mitglieder, wenn sie durch Kompression gesteuert werden Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Mitglieder, wenn sie durch Kompression gesteuert werden?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Pu=Φ((Astfy(3eDb)+1)+(Agf'c9.6De(0.8D+0.67Db)2+1.18))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Pu=0.85((7mm²250MPa(335mm12mm)+1)+(33mm²55MPa9.60.25m(0.8250mm+0.6712mm)2+1.18))
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Pu=0.85((7E-6250MPa(30.035m0.012m)+1)+(3.3E-555MPa9.60.25m(0.80.25m+0.670.012m)2+1.18))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Pu=0.85((7E-6250(30.0350.012)+1)+(3.3E-5559.60.25(0.80.25+0.670.012)2+1.18))
Nächster Schritt Auswerten
Pu=0.000179805747358996N
Letzter Schritt Rundungsantwort
Pu=0.0002N

Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Mitglieder, wenn sie durch Kompression gesteuert werden Formel Elemente

Variablen
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.
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.
Bereich der Stahlbewehrung
Die Fläche der Stahlbewehrung ist die Querschnittsfläche der Stahlbewehrung.
Symbol: Ast
Messung: BereichEinheit: mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Streckgrenze von Betonstahl
Die Streckgrenze von Betonstahl ist die maximale Spannung, die aufgebracht werden kann, bevor er beginnt, seine Form dauerhaft zu ändern. Dies ist eine Näherung der Elastizitätsgrenze des Stahls.
Symbol: fy
Messung: BetonenEinheit: MPa
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.
Stabdurchmesser
Die Stangendurchmesser betragen üblicherweise 12, 16, 20 und 25 mm.
Symbol: Db
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Bruttofläche der Säule
Die Bruttosäulenfläche ist die von der Säule umschlossene Gesamtfläche.
Symbol: Ag
Messung: BereichEinheit: mm²
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.
Durchmesser bei Exzentrizität
Exzentrizitätsdurchmesser ist der Durchmesser des Abschnitts im exzentrischen Abstand von der Mitte.
Symbol: De
Messung: LängeEinheit: m
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.

Andere Formeln zum Finden von Axiale Tragfähigkeit

​ge Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Elemente, wenn sie durch Spannung kontrolliert werden
Pu=0.85f'c(D2)Φ((((0.85eD)-0.38)2)+(Rho'mDb2.5D)-((0.85eD)-0.38))

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 Mitglieder, wenn sie durch Kompression gesteuert werden ausgewertet?

Der Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Mitglieder, wenn sie durch Kompression gesteuert werden-Evaluator verwendet Axial Load Capacity = Widerstandsfaktor*((Bereich der Stahlbewehrung*Streckgrenze von Betonstahl/((3*Exzentrizität der Säule/Stabdurchmesser)+1))+(Bruttofläche der Säule*28-Tage-Druckfestigkeit von Beton/(9.6*Durchmesser bei Exzentrizität/((0.8*Gesamtdurchmesser des Abschnitts+0.67*Stabdurchmesser)^2)+1.18))), um Axiale Tragfähigkeit, Die Endfestigkeit für kurze, kreisförmige Elemente, wenn sie durch die Kompressionsformel gesteuert wird, 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 Mitglieder, wenn sie durch Kompression gesteuert werden mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Mitglieder, wenn sie durch Kompression gesteuert werden zu verwenden, geben Sie Widerstandsfaktor (Φ), Bereich der Stahlbewehrung (Ast), Streckgrenze von Betonstahl (fy), Exzentrizität der Säule (e), Stabdurchmesser (Db), Bruttofläche der Säule (Ag), 28-Tage-Druckfestigkeit von Beton (f'c), Durchmesser bei Exzentrizität (De) & Gesamtdurchmesser des Abschnitts (D) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Mitglieder, wenn sie durch Kompression gesteuert werden

Wie lautet die Formel zum Finden von Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Mitglieder, wenn sie durch Kompression gesteuert werden?
Die Formel von Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Mitglieder, wenn sie durch Kompression gesteuert werden wird als Axial Load Capacity = Widerstandsfaktor*((Bereich der Stahlbewehrung*Streckgrenze von Betonstahl/((3*Exzentrizität der Säule/Stabdurchmesser)+1))+(Bruttofläche der Säule*28-Tage-Druckfestigkeit von Beton/(9.6*Durchmesser bei Exzentrizität/((0.8*Gesamtdurchmesser des Abschnitts+0.67*Stabdurchmesser)^2)+1.18))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.00018 = 0.85*((7E-06*250000000/((3*0.035/0.012)+1))+(3.3E-05*55000000/(9.6*0.25/((0.8*0.25+0.67*0.012)^2)+1.18))).
Wie berechnet man Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Mitglieder, wenn sie durch Kompression gesteuert werden?
Mit Widerstandsfaktor (Φ), Bereich der Stahlbewehrung (Ast), Streckgrenze von Betonstahl (fy), Exzentrizität der Säule (e), Stabdurchmesser (Db), Bruttofläche der Säule (Ag), 28-Tage-Druckfestigkeit von Beton (f'c), Durchmesser bei Exzentrizität (De) & Gesamtdurchmesser des Abschnitts (D) können wir Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Mitglieder, wenn sie durch Kompression gesteuert werden mithilfe der Formel - Axial Load Capacity = Widerstandsfaktor*((Bereich der Stahlbewehrung*Streckgrenze von Betonstahl/((3*Exzentrizität der Säule/Stabdurchmesser)+1))+(Bruttofläche der Säule*28-Tage-Druckfestigkeit von Beton/(9.6*Durchmesser bei Exzentrizität/((0.8*Gesamtdurchmesser des Abschnitts+0.67*Stabdurchmesser)^2)+1.18))) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Axiale Tragfähigkeit?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Axiale Tragfähigkeit-
  • Axial Load Capacity=0.85*28-Day Compressive Strength of Concrete*(Overall Diameter of Section^2)*Resistance Factor*(sqrt((((0.85*Eccentricity of Column/Overall Diameter of Section)-0.38)^2)+(Area Ratio of Gross Area to Steel Area*Force Ratio of Strengths of Reinforcements*Bar Diameter/(2.5*Overall Diameter of Section)))-((0.85*Eccentricity of Column/Overall Diameter of Section)-0.38))OpenImg
Kann Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Mitglieder, wenn sie durch Kompression gesteuert werden negativ sein?
NEIN, der in Macht gemessene Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Mitglieder, wenn sie durch Kompression gesteuert werden kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Mitglieder, wenn sie durch Kompression gesteuert werden verwendet?
Ultimative Stärke für kurze, kreisförmige Mitglieder, wenn sie durch Kompression gesteuert 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 Mitglieder, wenn sie durch Kompression gesteuert werden gemessen werden kann.
Copied!