Fx Копировать
LaTeX Копировать
Изгибающий момент рассматриваемого сечения определяется как сумма моментов всех сил, действующих на одну сторону балки или сечения. Проверьте FAQs
BM=0.90(Asteel requiredfysteel(Dcentroid-(a2)))
BM - Изгибающий момент рассматриваемого сечения?Asteel required - Требуемая площадь стали?fysteel - Предел текучести стали?Dcentroid - Центроидальное расстояние армирования натяжения?a - Глубина прямоугольного распределения напряжения?

Пример Допустимый изгибающий момент при предельной прочности с учетом площади натяжения армирования

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Допустимый изгибающий момент при предельной прочности с учетом площади натяжения армирования выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Допустимый изгибающий момент при предельной прочности с учетом площади натяжения армирования выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Допустимый изгибающий момент при предельной прочности с учетом площади натяжения армирования выглядит как.

364.5652Edit=0.90(35Edit250Edit(51.01Edit-(9.432Edit2)))
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -

Допустимый изгибающий момент при предельной прочности с учетом площади натяжения армирования Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Допустимый изгибающий момент при предельной прочности с учетом площади натяжения армирования?

Первый шаг Рассмотрим формулу
BM=0.90(Asteel requiredfysteel(Dcentroid-(a2)))
Следующий шаг Заменить значения переменных
BM=0.90(35mm²250MPa(51.01mm-(9.432mm2)))
Следующий шаг Конвертировать единицы
BM=0.90(3.5E-52.5E+8Pa(0.051m-(0.0094m2)))
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
BM=0.90(3.5E-52.5E+8(0.051-(0.00942)))
Следующий шаг Оценивать
BM=364565.25N*m
Следующий шаг Преобразовать в единицу вывода
BM=364.56525kN*m
Последний шаг Округление ответа
BM=364.5652kN*m

Допустимый изгибающий момент при предельной прочности с учетом площади натяжения армирования Формула Элементы

Переменные
Изгибающий момент рассматриваемого сечения
Изгибающий момент рассматриваемого сечения определяется как сумма моментов всех сил, действующих на одну сторону балки или сечения.
Символ: BM
Измерение: Момент силыЕдиница: kN*m
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Требуемая площадь стали
Требуемая площадь стали - это количество стали, необходимое для сопротивления сдвигу или диагональному напряжению в качестве хомутов.
Символ: Asteel required
Измерение: ОбластьЕдиница: mm²
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Предел текучести стали
Предел текучести стали – это уровень напряжения, соответствующий пределу текучести.
Символ: fysteel
Измерение: СтрессЕдиница: MPa
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Центроидальное расстояние армирования натяжения
Центроидальное расстояние натяжной арматуры — это расстояние, измеренное от внешнего волокна до центроида натяжной арматуры.
Символ: Dcentroid
Измерение: ДлинаЕдиница: mm
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Глубина прямоугольного распределения напряжения
Глубина прямоугольного распределения напряжений – это расстояние от крайнего волокна до прямоугольного распределения напряжений в зоне сжатия.
Символ: a
Измерение: ДлинаЕдиница: mm
Примечание: Значение должно быть больше 0.

Другие формулы для поиска Изгибающий момент рассматриваемого сечения

​Идти Максимальный изгибающий момент предельной прочности при заданной ширине балки
BM=0.90(Asteel requiredfysteelDcentroid(1+(0.59(ρTfysteel)fc)))

Другие формулы в категории Одноармированные прямоугольные профили

​Идти Расстояние от поверхности экстремального сжатия до нейтральной оси при разрыве сжатия
c=0.003deff(fTSEs)+0.003

Как оценить Допустимый изгибающий момент при предельной прочности с учетом площади натяжения армирования?

Оценщик Допустимый изгибающий момент при предельной прочности с учетом площади натяжения армирования использует Bending Moment of Considered Section = 0.90*(Требуемая площадь стали*Предел текучести стали*(Центроидальное расстояние армирования натяжения-(Глубина прямоугольного распределения напряжения/2))) для оценки Изгибающий момент рассматриваемого сечения, Допустимый изгибающий момент предельной прочности при заданной площади растяжения. Формула армирования определяется параметрами площади стали, эффективной глубины сечения, глубины эквивалентного прямоугольного распределения напряжений и предела текучести бетона. Изгибающий момент рассматриваемого сечения обозначается символом BM.

Как оценить Допустимый изгибающий момент при предельной прочности с учетом площади натяжения армирования с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Допустимый изгибающий момент при предельной прочности с учетом площади натяжения армирования, введите Требуемая площадь стали (Asteel required), Предел текучести стали (fysteel), Центроидальное расстояние армирования натяжения (Dcentroid) & Глубина прямоугольного распределения напряжения (a) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Допустимый изгибающий момент при предельной прочности с учетом площади натяжения армирования

По какой формуле можно найти Допустимый изгибающий момент при предельной прочности с учетом площади натяжения армирования?
Формула Допустимый изгибающий момент при предельной прочности с учетом площади натяжения армирования выражается как Bending Moment of Considered Section = 0.90*(Требуемая площадь стали*Предел текучести стали*(Центроидальное расстояние армирования натяжения-(Глубина прямоугольного распределения напряжения/2))). Вот пример: 0.364487 = 0.90*(3.5E-05*250000000*(0.05101-(0.009432/2))).
Как рассчитать Допустимый изгибающий момент при предельной прочности с учетом площади натяжения армирования?
С помощью Требуемая площадь стали (Asteel required), Предел текучести стали (fysteel), Центроидальное расстояние армирования натяжения (Dcentroid) & Глубина прямоугольного распределения напряжения (a) мы можем найти Допустимый изгибающий момент при предельной прочности с учетом площади натяжения армирования, используя формулу - Bending Moment of Considered Section = 0.90*(Требуемая площадь стали*Предел текучести стали*(Центроидальное расстояние армирования натяжения-(Глубина прямоугольного распределения напряжения/2))).
Какие еще способы расчета Изгибающий момент рассматриваемого сечения?
Вот различные способы расчета Изгибающий момент рассматриваемого сечения-
  • Bending Moment of Considered Section=0.90*(Area of Steel Required*Yield Strength of Steel*Centroidal Distance of Tension Reinforcement*(1+(0.59*((Tension Reinforcement Ratio*Yield Strength of Steel))/28 Day Compressive Strength of Concrete)))OpenImg
.
Может ли Допустимый изгибающий момент при предельной прочности с учетом площади натяжения армирования быть отрицательным?
Нет, Допустимый изгибающий момент при предельной прочности с учетом площади натяжения армирования, измеренная в Момент силы не могу, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Допустимый изгибающий момент при предельной прочности с учетом площади натяжения армирования?
Допустимый изгибающий момент при предельной прочности с учетом площади натяжения армирования обычно измеряется с использованием Килоньютон-метр[kN*m] для Момент силы. Ньютон-метр[kN*m], Миллиньютон-метр[kN*m], метр микроньютон[kN*m] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Допустимый изгибающий момент при предельной прочности с учетом площади натяжения армирования.
Copied!