Растягивающее напряжение в стали при осевой нагрузке коротких прямоугольных элементов Формула

Fx Копировать
LaTeX Копировать
Растягивающее напряжение стали определяется как напряжение в стали, находящейся под напряжением. Проверьте FAQs
fs=(.85f'cba)+(A'sfy)-(PuΦ)As
fs - Растягивающее напряжение стали?f'c - 28-дневная прочность бетона на сжатие?b - Ширина компрессионной поверхности?a - Глубина прямоугольного напряжения сжатия?A's - Область сжимающей арматуры?fy - Предел текучести арматурной стали?Pu - Осевая нагрузка?Φ - Фактор сопротивления?As - Область усиления напряжения?

Пример Растягивающее напряжение в стали при осевой нагрузке коротких прямоугольных элементов

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Растягивающее напряжение в стали при осевой нагрузке коротких прямоугольных элементов выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Растягивающее напряжение в стали при осевой нагрузке коротких прямоугольных элементов выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Растягивающее напряжение в стали при осевой нагрузке коротких прямоугольных элементов выглядит как.

443.625Edit=(.8555Edit5Edit10.5Edit)+(20Edit250Edit)-(680Edit0.85Edit)15Edit
Копировать
Сброс
Делиться

Растягивающее напряжение в стали при осевой нагрузке коротких прямоугольных элементов Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Растягивающее напряжение в стали при осевой нагрузке коротких прямоугольных элементов?

Первый шаг Рассмотрим формулу
fs=(.85f'cba)+(A'sfy)-(PuΦ)As
Следующий шаг Заменить значения переменных
fs=(.8555MPa5mm10.5mm)+(20mm²250MPa)-(680N0.85)15mm²
Следующий шаг Конвертировать единицы
fs=(.855.5E+7Pa0.005m0.0105m)+(2E-52.5E+8Pa)-(680N0.85)1.5E-5
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
fs=(.855.5E+70.0050.0105)+(2E-52.5E+8)-(6800.85)1.5E-5
Следующий шаг Оценивать
fs=443625000Pa
Последний шаг Преобразовать в единицу вывода
fs=443.625MPa

Растягивающее напряжение в стали при осевой нагрузке коротких прямоугольных элементов Формула Элементы

Переменные
Растягивающее напряжение стали
Растягивающее напряжение стали определяется как напряжение в стали, находящейся под напряжением.
Символ: fs
Измерение: СтрессЕдиница: MPa
Примечание: Значение должно быть больше 0.
28-дневная прочность бетона на сжатие
28-дневная прочность бетона на сжатие — это средняя прочность на сжатие образцов бетона, выдержанных в течение 28 дней.
Символ: f'c
Измерение: СтрессЕдиница: MPa
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Ширина компрессионной поверхности
Ширина компрессионной поверхности — это измерение или протяженность чего-либо из стороны в сторону.
Символ: b
Измерение: ДлинаЕдиница: mm
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Глубина прямоугольного напряжения сжатия
Глубина прямоугольного напряжения сжатия определяется как глубина эквивалентного прямоугольного распределения напряжения сжатия в мм.
Символ: a
Измерение: ДлинаЕдиница: mm
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Область сжимающей арматуры
Площадь армирования при сжатии — это количество стали, необходимое в зоне сжатия.
Символ: A's
Измерение: ОбластьЕдиница: mm²
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Предел текучести арматурной стали
Предел текучести арматурной стали — это максимальное напряжение, которое можно приложить, прежде чем она начнет окончательно менять форму. Это приближение предела упругости стали.
Символ: fy
Измерение: СтрессЕдиница: MPa
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Осевая нагрузка
Допустимая осевая нагрузка определяется как максимальная нагрузка в направлении трансмиссии.
Символ: Pu
Измерение: СилаЕдиница: N
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Фактор сопротивления
Коэффициент сопротивления учитывает возможные условия, при которых фактическая прочность крепежа может быть меньше расчетного значения прочности. Его предоставляет AISC LFRD.
Символ: Φ
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Область усиления напряжения
Область армирования на растяжение — это пространство, занимаемое сталью для придания сечению прочности на растяжение.
Символ: As
Измерение: ОбластьЕдиница: mm²
Примечание: Значение должно быть больше 0.

Другие формулы в категории Расчет максимальной прочности бетонных колонн

​Идти Максимальная прочность колонны при нулевом эксцентриситете нагрузки
P0=0.85f'c(Ag-Ast)+fyAst
​Идти Предел текучести арматурной стали с использованием предела прочности колонны
fy=P0-0.85f'c(Ag-Ast)Ast

Как оценить Растягивающее напряжение в стали при осевой нагрузке коротких прямоугольных элементов?

Оценщик Растягивающее напряжение в стали при осевой нагрузке коротких прямоугольных элементов использует Steel Tensile Stress = ((.85*28-дневная прочность бетона на сжатие*Ширина компрессионной поверхности*Глубина прямоугольного напряжения сжатия)+(Область сжимающей арматуры*Предел текучести арматурной стали)-(Осевая нагрузка/Фактор сопротивления))/Область усиления напряжения для оценки Растягивающее напряжение стали, Растягивающее напряжение в стали для осевой нагрузки коротких прямоугольных элементов определяется, когда сталь находится под напряжением. Внешняя сила на единицу площади материала, приводящая к растяжению материала, известна как растягивающее напряжение. Растягивающее напряжение стали обозначается символом fs.

Как оценить Растягивающее напряжение в стали при осевой нагрузке коротких прямоугольных элементов с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Растягивающее напряжение в стали при осевой нагрузке коротких прямоугольных элементов, введите 28-дневная прочность бетона на сжатие (f'c), Ширина компрессионной поверхности (b), Глубина прямоугольного напряжения сжатия (a), Область сжимающей арматуры (A's), Предел текучести арматурной стали (fy), Осевая нагрузка (Pu), Фактор сопротивления (Φ) & Область усиления напряжения (As) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Растягивающее напряжение в стали при осевой нагрузке коротких прямоугольных элементов

По какой формуле можно найти Растягивающее напряжение в стали при осевой нагрузке коротких прямоугольных элементов?
Формула Растягивающее напряжение в стали при осевой нагрузке коротких прямоугольных элементов выражается как Steel Tensile Stress = ((.85*28-дневная прочность бетона на сжатие*Ширина компрессионной поверхности*Глубина прямоугольного напряжения сжатия)+(Область сжимающей арматуры*Предел текучести арматурной стали)-(Осевая нагрузка/Фактор сопротивления))/Область усиления напряжения. Вот пример: 0.000444 = ((.85*55000000*0.005*0.0105)+(2E-05*250000000)-(680/0.85))/1.5E-05.
Как рассчитать Растягивающее напряжение в стали при осевой нагрузке коротких прямоугольных элементов?
С помощью 28-дневная прочность бетона на сжатие (f'c), Ширина компрессионной поверхности (b), Глубина прямоугольного напряжения сжатия (a), Область сжимающей арматуры (A's), Предел текучести арматурной стали (fy), Осевая нагрузка (Pu), Фактор сопротивления (Φ) & Область усиления напряжения (As) мы можем найти Растягивающее напряжение в стали при осевой нагрузке коротких прямоугольных элементов, используя формулу - Steel Tensile Stress = ((.85*28-дневная прочность бетона на сжатие*Ширина компрессионной поверхности*Глубина прямоугольного напряжения сжатия)+(Область сжимающей арматуры*Предел текучести арматурной стали)-(Осевая нагрузка/Фактор сопротивления))/Область усиления напряжения.
Может ли Растягивающее напряжение в стали при осевой нагрузке коротких прямоугольных элементов быть отрицательным?
Нет, Растягивающее напряжение в стали при осевой нагрузке коротких прямоугольных элементов, измеренная в Стресс не могу, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Растягивающее напряжение в стали при осевой нагрузке коротких прямоугольных элементов?
Растягивающее напряжение в стали при осевой нагрузке коротких прямоугольных элементов обычно измеряется с использованием Мегапаскаль[MPa] для Стресс. Паскаль[MPa], Ньютон на квадратный метр[MPa], Ньютон на квадратный миллиметр[MPa] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Растягивающее напряжение в стали при осевой нагрузке коротких прямоугольных элементов.
Copied!