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La contrainte dans l'armature est la contrainte causée par le moment de flexion de la poutre ayant une armature de traction. Vérifiez FAQs
fs=Mpjbd2
fs - Contrainte dans l'armature?M - Moment de flexion?p - Rapport de la section transversale?j - Rapport de distance entre le centroïde?b - Largeur du faisceau?d - Profondeur efficace du faisceau?

Exemple Contrainte dans l'acier à l'aide de la conception des contraintes de travail

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte dans l'acier à l'aide de la conception des contraintes de travail avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte dans l'acier à l'aide de la conception des contraintes de travail avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Contrainte dans l'acier à l'aide de la conception des contraintes de travail.

129.302Edit=35Edit0.0129Edit0.847Edit305Edit285Edit2
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Contrainte dans l'acier à l'aide de la conception des contraintes de travail Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Contrainte dans l'acier à l'aide de la conception des contraintes de travail ?

Premier pas Considérez la formule
fs=Mpjbd2
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
fs=35kN*m0.01290.847305mm285mm2
L'étape suivante Convertir des unités
fs=35000N*m0.01290.8470.305m0.285m2
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
fs=350000.01290.8470.3050.2852
L'étape suivante Évaluer
fs=129302036.29395Pa
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
fs=129.30203629395MPa
Dernière étape Réponse arrondie
fs=129.302MPa

Contrainte dans l'acier à l'aide de la conception des contraintes de travail Formule Éléments

Variables
Contrainte dans l'armature
La contrainte dans l'armature est la contrainte causée par le moment de flexion de la poutre ayant une armature de traction.
Symbole: fs
La mesure: StresserUnité: MPa
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Moment de flexion
Le moment de flexion est la somme algébrique de la charge appliquée à la distance donnée du point de référence.
Symbole: M
La mesure: Moment de forceUnité: kN*m
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Rapport de la section transversale
Rapport entre la surface de la section transversale de l'armature de traction et la surface de la poutre (As/bd).
Symbole: p
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Rapport de distance entre le centroïde
Le rapport de la distance entre le centroïde de compression et le centroïde de tension à la profondeur d.
Symbole: j
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Largeur du faisceau
La largeur du faisceau est la largeur du faisceau mesurée d'un bout à l'autre.
Symbole: b
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Profondeur efficace du faisceau
La profondeur effective de la poutre mesurée de la face compressive de la poutre au centre de gravité de l'armature de traction.
Symbole: d
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules pour trouver Contrainte dans l'armature

​va Contrainte dans l'acier par Working-Stress Design
fs=MAsjd

Autres formules dans la catégorie Poutres rectangulaires avec armature de traction uniquement

​va Contrainte dans le béton à l'aide de la conception des contraintes de travail
fc=2Mkjbd2
​va Moment de flexion de la poutre dû à la contrainte dans le béton
M=(12)fckjbd2
​va Moment de flexion de la poutre dû à la contrainte dans l'acier
M=fspjbd2

Comment évaluer Contrainte dans l'acier à l'aide de la conception des contraintes de travail ?

L'évaluateur Contrainte dans l'acier à l'aide de la conception des contraintes de travail utilise Stress in Reinforcement = Moment de flexion/(Rapport de la section transversale*Rapport de distance entre le centroïde*Largeur du faisceau*Profondeur efficace du faisceau^2) pour évaluer Contrainte dans l'armature, La contrainte dans l'acier utilisant la conception des contraintes de travail est définie comme les contraintes développées dans la poutre en béton avec armature de traction uniquement en raison du moment de flexion. Contrainte dans l'armature est désigné par le symbole fs.

Comment évaluer Contrainte dans l'acier à l'aide de la conception des contraintes de travail à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Contrainte dans l'acier à l'aide de la conception des contraintes de travail, saisissez Moment de flexion (M), Rapport de la section transversale (p), Rapport de distance entre le centroïde (j), Largeur du faisceau (b) & Profondeur efficace du faisceau (d) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Contrainte dans l'acier à l'aide de la conception des contraintes de travail

Quelle est la formule pour trouver Contrainte dans l'acier à l'aide de la conception des contraintes de travail ?
La formule de Contrainte dans l'acier à l'aide de la conception des contraintes de travail est exprimée sous la forme Stress in Reinforcement = Moment de flexion/(Rapport de la section transversale*Rapport de distance entre le centroïde*Largeur du faisceau*Profondeur efficace du faisceau^2). Voici un exemple : 0.000129 = 35000/(0.0129*0.847*0.305*0.285^2).
Comment calculer Contrainte dans l'acier à l'aide de la conception des contraintes de travail ?
Avec Moment de flexion (M), Rapport de la section transversale (p), Rapport de distance entre le centroïde (j), Largeur du faisceau (b) & Profondeur efficace du faisceau (d), nous pouvons trouver Contrainte dans l'acier à l'aide de la conception des contraintes de travail en utilisant la formule - Stress in Reinforcement = Moment de flexion/(Rapport de la section transversale*Rapport de distance entre le centroïde*Largeur du faisceau*Profondeur efficace du faisceau^2).
Quelles sont les autres façons de calculer Contrainte dans l'armature ?
Voici les différentes façons de calculer Contrainte dans l'armature-
  • Stress in Reinforcement=Bending Moment/(Cross-Sectional Area of Tensile Reinforcing*Ratio of Distance between Centroid*Effective Depth of Beam)OpenImg
Le Contrainte dans l'acier à l'aide de la conception des contraintes de travail peut-il être négatif ?
Non, le Contrainte dans l'acier à l'aide de la conception des contraintes de travail, mesuré dans Stresser ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Contrainte dans l'acier à l'aide de la conception des contraintes de travail ?
Contrainte dans l'acier à l'aide de la conception des contraintes de travail est généralement mesuré à l'aide de Mégapascal[MPa] pour Stresser. Pascal[MPa], Newton par mètre carré[MPa], Newton par millimètre carré[MPa] sont les quelques autres unités dans lesquelles Contrainte dans l'acier à l'aide de la conception des contraintes de travail peut être mesuré.
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