Zugspannung in Stahl für die axiale Tragfähigkeit kurzer rechteckiger Stäbe Formel

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Unter Stahlzugspannung versteht man die Spannung im Stahl unter Spannung. Überprüfen Sie FAQs
fs=(.85f'cba)+(A'sfy)-(PuΦ)As
fs - Zugspannung von Stahl?f'c - 28-Tage-Druckfestigkeit von Beton?b - Breite der Kompressionsfläche?a - Tiefe rechteckige Druckspannung?A's - Bereich der Druckverstärkung?fy - Streckgrenze von Betonstahl?Pu - Axiale Tragfähigkeit?Φ - Widerstandsfaktor?As - Bereich der Spannungsverstärkung?

Zugspannung in Stahl für die axiale Tragfähigkeit kurzer rechteckiger Stäbe Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Zugspannung in Stahl für die axiale Tragfähigkeit kurzer rechteckiger Stäbe aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Zugspannung in Stahl für die axiale Tragfähigkeit kurzer rechteckiger Stäbe aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Zugspannung in Stahl für die axiale Tragfähigkeit kurzer rechteckiger Stäbe aus:.

443.625Edit=(.8555Edit5Edit10.5Edit)+(20Edit250Edit)-(680Edit0.85Edit)15Edit
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Zugspannung in Stahl für die axiale Tragfähigkeit kurzer rechteckiger Stäbe Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Zugspannung in Stahl für die axiale Tragfähigkeit kurzer rechteckiger Stäbe?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
fs=(.85f'cba)+(A'sfy)-(PuΦ)As
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
fs=(.8555MPa5mm10.5mm)+(20mm²250MPa)-(680N0.85)15mm²
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
fs=(.855.5E+7Pa0.005m0.0105m)+(2E-52.5E+8Pa)-(680N0.85)1.5E-5
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
fs=(.855.5E+70.0050.0105)+(2E-52.5E+8)-(6800.85)1.5E-5
Nächster Schritt Auswerten
fs=443625000Pa
Letzter Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
fs=443.625MPa

Zugspannung in Stahl für die axiale Tragfähigkeit kurzer rechteckiger Stäbe Formel Elemente

Variablen
Zugspannung von Stahl
Unter Stahlzugspannung versteht man die Spannung im Stahl unter Spannung.
Symbol: fs
Messung: BetonenEinheit: MPa
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.
Breite der Kompressionsfläche
Die Breite der Kompressionsfläche ist das Maß oder die Ausdehnung von etwas von einer Seite zur anderen.
Symbol: b
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Tiefe rechteckige Druckspannung
Die Tiefe der rechteckigen Druckspannung ist definiert als die Tiefe der äquivalenten rechteckigen Druckspannungsverteilung in (mm).
Symbol: a
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Bereich der Druckverstärkung
Der Bereich der Druckbewehrung ist die Menge an Stahl, die in der Druckzone benötigt wird.
Symbol: A's
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.
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 Spannungsverstärkung
Der Bereich der Zugbewehrung ist der Raum, den der Stahl einnimmt, um dem Abschnitt Zugfestigkeit zu verleihen.
Symbol: As
Messung: BereichEinheit: mm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln in der Kategorie Ultimative Festigkeitsauslegung von Betonsäulen

​ge Endfestigkeit der Säule ohne Belastungsexzentrizität
P0=0.85f'c(Ag-Ast)+fyAst
​ge Streckgrenze von Bewehrungsstahl unter Verwendung der Säulenendfestigkeit
fy=P0-0.85f'c(Ag-Ast)Ast

Wie wird Zugspannung in Stahl für die axiale Tragfähigkeit kurzer rechteckiger Stäbe ausgewertet?

Der Zugspannung in Stahl für die axiale Tragfähigkeit kurzer rechteckiger Stäbe-Evaluator verwendet Steel Tensile Stress = ((.85*28-Tage-Druckfestigkeit von Beton*Breite der Kompressionsfläche*Tiefe rechteckige Druckspannung)+(Bereich der Druckverstärkung*Streckgrenze von Betonstahl)-(Axiale Tragfähigkeit/Widerstandsfaktor))/Bereich der Spannungsverstärkung, um Zugspannung von Stahl, Die Zugspannung in Stahl für die axiale Tragfähigkeit von kurzen rechteckigen Stäben ist definiert als der Stahl unter Spannung steht. Die äußere Kraft pro Flächeneinheit des Materials, die zur Dehnung des Materials führt, wird als Zugspannung bezeichnet auszuwerten. Zugspannung von Stahl wird durch das Symbol fs gekennzeichnet.

Wie wird Zugspannung in Stahl für die axiale Tragfähigkeit kurzer rechteckiger Stäbe mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Zugspannung in Stahl für die axiale Tragfähigkeit kurzer rechteckiger Stäbe zu verwenden, geben Sie 28-Tage-Druckfestigkeit von Beton (f'c), Breite der Kompressionsfläche (b), Tiefe rechteckige Druckspannung (a), Bereich der Druckverstärkung (A's), Streckgrenze von Betonstahl (fy), Axiale Tragfähigkeit (Pu), Widerstandsfaktor (Φ) & Bereich der Spannungsverstärkung (As) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Zugspannung in Stahl für die axiale Tragfähigkeit kurzer rechteckiger Stäbe

Wie lautet die Formel zum Finden von Zugspannung in Stahl für die axiale Tragfähigkeit kurzer rechteckiger Stäbe?
Die Formel von Zugspannung in Stahl für die axiale Tragfähigkeit kurzer rechteckiger Stäbe wird als Steel Tensile Stress = ((.85*28-Tage-Druckfestigkeit von Beton*Breite der Kompressionsfläche*Tiefe rechteckige Druckspannung)+(Bereich der Druckverstärkung*Streckgrenze von Betonstahl)-(Axiale Tragfähigkeit/Widerstandsfaktor))/Bereich der Spannungsverstärkung ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.000444 = ((.85*55000000*0.005*0.0105)+(2E-05*250000000)-(680/0.85))/1.5E-05.
Wie berechnet man Zugspannung in Stahl für die axiale Tragfähigkeit kurzer rechteckiger Stäbe?
Mit 28-Tage-Druckfestigkeit von Beton (f'c), Breite der Kompressionsfläche (b), Tiefe rechteckige Druckspannung (a), Bereich der Druckverstärkung (A's), Streckgrenze von Betonstahl (fy), Axiale Tragfähigkeit (Pu), Widerstandsfaktor (Φ) & Bereich der Spannungsverstärkung (As) können wir Zugspannung in Stahl für die axiale Tragfähigkeit kurzer rechteckiger Stäbe mithilfe der Formel - Steel Tensile Stress = ((.85*28-Tage-Druckfestigkeit von Beton*Breite der Kompressionsfläche*Tiefe rechteckige Druckspannung)+(Bereich der Druckverstärkung*Streckgrenze von Betonstahl)-(Axiale Tragfähigkeit/Widerstandsfaktor))/Bereich der Spannungsverstärkung finden.
Kann Zugspannung in Stahl für die axiale Tragfähigkeit kurzer rechteckiger Stäbe negativ sein?
NEIN, der in Betonen gemessene Zugspannung in Stahl für die axiale Tragfähigkeit kurzer rechteckiger Stäbe kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Zugspannung in Stahl für die axiale Tragfähigkeit kurzer rechteckiger Stäbe verwendet?
Zugspannung in Stahl für die axiale Tragfähigkeit kurzer rechteckiger Stäbe 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 Zugspannung in Stahl für die axiale Tragfähigkeit kurzer rechteckiger Stäbe gemessen werden kann.
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