Bereich der Längsbewehrung bei gegebener Kraft in der Platte bei maximalen negativen Momenten Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Bereich der Stahlbewehrung = Plattenkraft/Streckgrenze von Stahl
Ast = Pon slab/fy
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Bereich der Stahlbewehrung - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Fläche der Stahlbewehrung ist die Fläche, die von den Stahlbauteilen im Beton in der Zugzone abgedeckt wird.
Plattenkraft - (Gemessen in Newton) - Plattenkraft bei maximalen positiven Momenten.
Streckgrenze von Stahl - (Gemessen in Paskal) - Die Streckgrenze von Stahl ist das Spannungsniveau, das der Streckgrenze entspricht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Plattenkraft: 245 Kilonewton --> 245000 Newton (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Streckgrenze von Stahl: 250 Megapascal --> 250000000 Paskal (Überprüfen sie die konvertierung hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Ast = Pon slab/fy --> 245000/250000000
Auswerten ... ...
Ast = 0.00098
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.00098 Quadratmeter -->980 Quadratmillimeter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
980 Quadratmillimeter <-- Bereich der Stahlbewehrung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Rithik Agrawal
Nationales Institut für Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal hat diesen Rechner und 1300+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev hat diesen Rechner und 1700+ weitere Rechner verifiziert!

18 Anzahl der Anschlüsse in Bridges Taschenrechner

Ultimative Schubverbinderfestigkeit bei minimaler Anzahl von Verbindern in Brücken
Gehen Ultimative Scherverbindungsspannung = (Plattenkraft+Kraft in der Platte am negativen Momentpunkt)/(Reduktionsfaktor*Anzahl der Anschlüsse in der Brücke)
Reduktionsfaktor bei gegebener Mindestanzahl von Anschlüssen in Brücken
Gehen Reduktionsfaktor = (Plattenkraft+Kraft in der Platte am negativen Momentpunkt)/(Ultimative Scherverbindungsspannung*Anzahl der Anschlüsse in der Brücke)
Mindestanzahl von Anschlüssen für Brücken
Gehen Anzahl der Anschlüsse in der Brücke = (Plattenkraft+Kraft in der Platte am negativen Momentpunkt)/(Reduktionsfaktor*Ultimative Scherverbindungsspannung)
Kraft in der Platte bei maximalen negativen Momenten bei minimaler Anzahl von Verbindungselementen für Brücken
Gehen Kraft in der Platte am negativen Momentpunkt = Anzahl der Anschlüsse in der Brücke*Reduktionsfaktor*Ultimative Scherverbindungsspannung-Plattenkraft
Kraft in der Platte bei maximalen positiven Momenten bei minimaler Anzahl von Verbindungselementen für Brücken
Gehen Plattenkraft = Anzahl der Anschlüsse in der Brücke*Reduktionsfaktor*Ultimative Scherverbindungsspannung-Kraft in der Platte am negativen Momentpunkt
Reduktionsfaktor bei gegebener Anzahl von Anschlüssen in Brücken
Gehen Reduktionsfaktor = Plattenkraft/(Anzahl der Anschlüsse in der Brücke*Ultimative Scherverbindungsspannung)
Ultimative Schubverbindungsfestigkeit bei gegebener Anzahl von Verbindungen in Brücken
Gehen Ultimative Scherverbindungsspannung = Plattenkraft/(Anzahl der Anschlüsse in der Brücke*Reduktionsfaktor)
Anzahl der Anschlüsse in Bridges
Gehen Anzahl der Anschlüsse in der Brücke = Plattenkraft/(Reduktionsfaktor*Ultimative Scherverbindungsspannung)
Kraft in Platte bei gegebener Anzahl von Verbindern in Brücken
Gehen Plattenkraft = Anzahl der Anschlüsse in der Brücke*Reduktionsfaktor*Ultimative Scherverbindungsspannung
28-Tage-Druckfestigkeit von Beton bei gegebener Kraft in der Platte
Gehen 28 Tage Druckfestigkeit von Beton = Plattenkraft/(0.85*Effektive Betonfläche)
Effektive Betonfläche bei gegebener Kraft in Platte
Gehen Effektive Betonfläche = Plattenkraft/(0.85*28 Tage Druckfestigkeit von Beton)
Kraft in der Platte bei gegebener effektiver Betonfläche
Gehen Plattenkraft = 0.85*Effektive Betonfläche*28 Tage Druckfestigkeit von Beton
Kraft in der Platte bei maximalen negativen Momenten bei gegebener Streckgrenze von Bewehrungsstahl
Gehen Plattenkraft = Bereich der Stahlbewehrung*Streckgrenze von Stahl
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Gehen Streckgrenze von Stahl = Plattenkraft/Bereich der Stahlbewehrung
Bereich der Längsbewehrung bei gegebener Kraft in der Platte bei maximalen negativen Momenten
Gehen Bereich der Stahlbewehrung = Plattenkraft/Streckgrenze von Stahl
Kraft in der Platte bei gegebener Gesamtfläche des Stahlquerschnitts
Gehen Plattenkraft = Bereich der Stahlbewehrung*Streckgrenze von Stahl
Gesamtfläche des Stahlquerschnitts bei gegebener Kraft in der Platte
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Ultimative Schubverbindungsfestigkeit bei gegebener Anzahl von Verbindungen in Brücken
Gehen Ultimative Scherverbindungsspannung = Plattenkraft/(Anzahl der Anschlüsse in der Brücke*Reduktionsfaktor)
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Gehen Streckgrenze von Stahl = Plattenkraft/Bereich der Stahlbewehrung
Bereich der Längsbewehrung bei gegebener Kraft in der Platte bei maximalen negativen Momenten
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Kraft in der Platte bei gegebener Gesamtfläche des Stahlquerschnitts
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Gesamtfläche des Stahlquerschnitts bei gegebener Kraft in der Platte
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Stahlstreckgrenze bei gegebener Gesamtfläche des Stahlprofils
Gehen Streckgrenze von Stahl = Plattenkraft/Bereich der Stahlbewehrung

Bereich der Längsbewehrung bei gegebener Kraft in der Platte bei maximalen negativen Momenten Formel

Bereich der Stahlbewehrung = Plattenkraft/Streckgrenze von Stahl
Ast = Pon slab/fy

Was ist ein ausgeglichener Abschnitt?

Ein ausgewogener Abschnitt ist der Abschnitt, in dem die Beanspruchung von Beton und Stahl gleichzeitig ihren zulässigen Wert erreicht. Der diesem Abschnitt entsprechende Stahlanteil wird als ausgeglichener Stahl und die neutrale Achse als kritische neutrale Achse bezeichnet.

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