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 requiredfysteelDcentroid(1+(0.59(ρTfysteel)fc)))
BM - Изгибающий момент рассматриваемого сечения?Asteel required - Требуемая площадь стали?fysteel - Предел текучести стали?Dcentroid - Центроидальное расстояние армирования натяжения?ρT - Коэффициент усиления напряжения?fc - Прочность бетона на сжатие через 28 дней?

Пример Максимальный изгибающий момент предельной прочности при заданной ширине балки

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Максимальный изгибающий момент предельной прочности при заданной ширине балки выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Максимальный изгибающий момент предельной прочности при заданной ширине балки выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Максимальный изгибающий момент предельной прочности при заданной ширине балки выглядит как.

51.3578Edit=0.90(35Edit250Edit51.01Edit(1+(0.59(12.9Edit250Edit)15Edit)))
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Инженерное дело » Category Гражданская » Category Строительная инженерия » fx Максимальный изгибающий момент предельной прочности при заданной ширине балки

Максимальный изгибающий момент предельной прочности при заданной ширине балки Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Максимальный изгибающий момент предельной прочности при заданной ширине балки?

Первый шаг Рассмотрим формулу
BM=0.90(Asteel requiredfysteelDcentroid(1+(0.59(ρTfysteel)fc)))
Следующий шаг Заменить значения переменных
BM=0.90(35mm²250MPa51.01mm(1+(0.59(12.9250MPa)15MPa)))
Следующий шаг Конвертировать единицы
BM=0.90(3.5E-52.5E+8Pa0.051m(1+(0.59(12.92.5E+8Pa)1.5E+7Pa)))
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
BM=0.90(3.5E-52.5E+80.051(1+(0.59(12.92.5E+8)1.5E+7)))
Следующий шаг Оценивать
BM=51357.8244375N*m
Следующий шаг Преобразовать в единицу вывода
BM=51.3578244375kN*m
Последний шаг Округление ответа
BM=51.3578kN*m

Максимальный изгибающий момент предельной прочности при заданной ширине балки 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.
Коэффициент усиления напряжения
Коэффициент усиления на растяжение — это отношение площади растянутой арматуры к площади поперечного сечения.
Символ: ρT
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Прочность бетона на сжатие через 28 дней
28-дневная прочность бетона на сжатие определяется как прочность бетона после 28 дней его использования.
Символ: fc
Измерение: СтрессЕдиница: MPa
Примечание: Значение должно быть больше 0.

Другие формулы для поиска Изгибающий момент рассматриваемого сечения

​Идти Допустимый изгибающий момент при предельной прочности с учетом площади натяжения армирования
BM=0.90(Asteel requiredfysteel(Dcentroid-(a2)))

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 Максимальный изгибающий момент предельной прочности при заданной ширине балки?

Оценщик Максимальный изгибающий момент предельной прочности при заданной ширине балки использует Bending Moment of Considered Section = 0.90*(Требуемая площадь стали*Предел текучести стали*Центроидальное расстояние армирования натяжения*(1+(0.59*((Коэффициент усиления напряжения*Предел текучести стали))/Прочность бетона на сжатие через 28 дней))) для оценки Изгибающий момент рассматриваемого сечения, Способность к изгибающему моменту предела прочности при заданной ширине балки определяется как способность к изгибающему моменту сечения балки при заданной ширине балки. Изгибающий момент рассматриваемого сечения обозначается символом BM.

Как оценить Максимальный изгибающий момент предельной прочности при заданной ширине балки с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Максимальный изгибающий момент предельной прочности при заданной ширине балки, введите Требуемая площадь стали (Asteel required), Предел текучести стали (fysteel), Центроидальное расстояние армирования натяжения (Dcentroid), Коэффициент усиления напряжения T) & Прочность бетона на сжатие через 28 дней (fc) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Максимальный изгибающий момент предельной прочности при заданной ширине балки

По какой формуле можно найти Максимальный изгибающий момент предельной прочности при заданной ширине балки?
Формула Максимальный изгибающий момент предельной прочности при заданной ширине балки выражается как Bending Moment of Considered Section = 0.90*(Требуемая площадь стали*Предел текучести стали*Центроидальное расстояние армирования натяжения*(1+(0.59*((Коэффициент усиления напряжения*Предел текучести стали))/Прочность бетона на сжатие через 28 дней))). Вот пример: 0.051348 = 0.90*(3.5E-05*250000000*0.05101*(1+(0.59*((12.9*250000000))/15000000))).
Как рассчитать Максимальный изгибающий момент предельной прочности при заданной ширине балки?
С помощью Требуемая площадь стали (Asteel required), Предел текучести стали (fysteel), Центроидальное расстояние армирования натяжения (Dcentroid), Коэффициент усиления напряжения T) & Прочность бетона на сжатие через 28 дней (fc) мы можем найти Максимальный изгибающий момент предельной прочности при заданной ширине балки, используя формулу - Bending Moment of Considered Section = 0.90*(Требуемая площадь стали*Предел текучести стали*Центроидальное расстояние армирования натяжения*(1+(0.59*((Коэффициент усиления напряжения*Предел текучести стали))/Прочность бетона на сжатие через 28 дней))).
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-(Depth of Rectangular Stress Distribution/2)))OpenImg
.
Может ли Максимальный изгибающий момент предельной прочности при заданной ширине балки быть отрицательным?
Нет, Максимальный изгибающий момент предельной прочности при заданной ширине балки, измеренная в Момент силы не могу, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Максимальный изгибающий момент предельной прочности при заданной ширине балки?
Максимальный изгибающий момент предельной прочности при заданной ширине балки 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 Максимальный изгибающий момент предельной прочности при заданной ширине балки.
Copied!