Zulässige Spannung in Flanschen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Zulässige Lagerspannung = 0.66*Streckgrenze von Stahl
Fp = 0.66*Fy
Diese formel verwendet 2 Variablen
Verwendete Variablen
Zulässige Lagerspannung - (Gemessen in Pascal) - Die zulässige Lagerspannung ist die maximale Belastungsgrenze, die für die Lagerung auf Beton oder Mauerwerk zulässig ist.
Streckgrenze von Stahl - (Gemessen in Paskal) - Die Streckgrenze von Stahl ist die Spannung, bei der sich das Material plastisch zu verformen beginnt, was bedeutet, dass es nicht in seine ursprüngliche Form zurückkehrt, wenn die ausgeübte Kraft entfernt wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Streckgrenze von Stahl: 250 Megapascal --> 250000000 Paskal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Fp = 0.66*Fy --> 0.66*250000000
Auswerten ... ...
Fp = 165000000
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
165000000 Pascal -->165 Megapascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
165 Megapascal <-- Zulässige Lagerspannung
(Berechnung in 00.006 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von M Naveen
Nationales Institut für Technologie (NIT), Warangal
M Naveen hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 2600+ weitere Rechner verifiziert!

13 Verbundbauweise in Gebäuden Taschenrechner

Nutzlastmoment bei maximaler Einheitsspannung in Stahl
​ Gehen Live-Lastmoment = (Maximaler Stress-(Totlastmoment/Abschnittsmodul eines Stahlträgers))*Abschnittsmodul des transformierten Abschnitts
Totlastmoment bei maximaler Einheitsspannung in Stahl
​ Gehen Totlastmoment = (Maximaler Stress-(Live-Lastmoment/Abschnittsmodul des transformierten Abschnitts))*Abschnittsmodul eines Stahlträgers
Maximale Einheitsspannung in Stahl
​ Gehen Maximaler Stress = (Totlastmoment/Abschnittsmodul eines Stahlträgers)+(Live-Lastmoment/Abschnittsmodul des transformierten Abschnitts)
Querschnittsmodul des transformierten Verbundquerschnitts bei maximaler Spannung im unteren Flansch
​ Gehen Abschnittsmodul des transformierten Abschnitts = (Totlastmoment+Live-Lastmoment)/Maximaler Stress
Nutzlastmoment bei maximaler Spannung im unteren Flansch
​ Gehen Live-Lastmoment = (Maximaler Stress*Abschnittsmodul des transformierten Abschnitts)-Totlastmoment
Totlastmoment bei maximaler Spannung im unteren Flansch
​ Gehen Totlastmoment = (Maximaler Stress*Abschnittsmodul des transformierten Abschnitts)-Live-Lastmoment
Maximale Spannung im unteren Flansch
​ Gehen Maximaler Stress = (Totlastmoment+Live-Lastmoment)/Abschnittsmodul des transformierten Abschnitts
Abschnittsmodul eines Stahlträgers bei maximaler Stahlspannung gemäß AISC-Spezifikationen
​ Gehen Abschnittsmodul eines Stahlträgers = (Totlastmoment+Live-Lastmoment)/Maximaler Stress
Eigenlastmoment bei maximaler Stahlspannung gemäß AISC-Spezifikationen
​ Gehen Totlastmoment = (Maximaler Stress*Abschnittsmodul eines Stahlträgers)-Live-Lastmoment
Nutzlastmoment bei maximaler Stahlspannung gemäß AISC-Spezifikationen
​ Gehen Live-Lastmoment = (Maximaler Stress*Abschnittsmodul eines Stahlträgers)-Totlastmoment
Maximale Stahlspannung gemäß AISC-Spezifikationen
​ Gehen Maximaler Stress = (Totlastmoment+Live-Lastmoment)/Abschnittsmodul eines Stahlträgers
Streckgrenze bei zulässiger Spannung im Flansch
​ Gehen Streckgrenze von Stahl = Zulässige Lagerspannung/0.66
Zulässige Spannung in Flanschen
​ Gehen Zulässige Lagerspannung = 0.66*Streckgrenze von Stahl

Zulässige Spannung in Flanschen Formel

Zulässige Lagerspannung = 0.66*Streckgrenze von Stahl
Fp = 0.66*Fy

Was ist zulässiger Stress?

Die zulässigen Spannungen werden weiter modifiziert, um der Belastungsdauer Rechnung zu tragen (um den Gesamtsicherheitsfaktor bei kurzer Belastungsdauer zu verringern).

Was ist Streckgrenze?

Die Streckgrenze ist die Größe der Spannung, bei der ein Gegenstand seine Elastizität verliert und sich in einen plastischen Zustand umwandelt.

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