Querschnittsfläche der Säulenbahnversteifungen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Querschnittsplattenfläche = (Berechnete Kraft-Säulenfließspannung*Spaltennetzdicke*(Flanschdicke+5*Abstand zwischen Flansch und Steg))/Streckgrenze der Steifigkeit
Acs = (Pbf-Fyc*twc*(tf+5*K))/Fyst
Diese formel verwendet 7 Variablen
Verwendete Variablen
Querschnittsplattenfläche - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Querschnittsplattenfläche ist die Fläche einer zweidimensionalen Form, die erhalten wird, wenn eine dreidimensionale Form an einem Punkt senkrecht zu einer bestimmten Achse geschnitten wird.
Berechnete Kraft - (Gemessen in Kilonewton) - Berechnete Kraft, die vom Flansch einer Momentverbindungsplatte geliefert wird, multipliziert mit 5/3 (nur Eigen- und Nutzlasten) und 4/3 (Nutz- und Eigenlasten in Verbindung mit Wind).
Säulenfließspannung - (Gemessen in Megapascal) - Die Stützenfließspannung ist die Mindestspannung, bei der eine Stütze eine bleibende Verformung oder ein plastisches Fließen erfährt, ohne dass die Belastung wesentlich zunimmt.
Spaltennetzdicke - (Gemessen in Millimeter) - Die Stützenstegdicke ist die kleinste Abmessung, die senkrecht zur Höhe des Stützenstegs gemessen wird.
Flanschdicke - (Gemessen in Millimeter) - Die Flanschdicke ist die Dicke eines Flansches in einem hervorstehenden Grat, einer Lippe oder einem Rand, entweder außerhalb oder innerhalb eines Trägers, wie z. B. eines I-Trägers oder eines T-Trägers.
Abstand zwischen Flansch und Steg - (Gemessen in Millimeter) - Der Abstand zwischen Flansch und Steg ist der gemessene Abstand von der Außenfläche des Flansches bis zur Stegspitze seiner Verrundung, wenn der Abschnitt eine gerollte Form hat.
Streckgrenze der Steifigkeit - (Gemessen in Megapascal) - Die Streckgrenze der Versteifung ist die Mindestspannung, bei der eine Versteifung einer dauerhaften Verformung oder einem plastischen Fließen unterliegt, ohne dass die Last wesentlich zunimmt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Berechnete Kraft: 5000 Kilonewton --> 5000 Kilonewton Keine Konvertierung erforderlich
Säulenfließspannung: 50 Megapascal --> 50 Megapascal Keine Konvertierung erforderlich
Spaltennetzdicke: 2 Millimeter --> 2 Millimeter Keine Konvertierung erforderlich
Flanschdicke: 15 Millimeter --> 15 Millimeter Keine Konvertierung erforderlich
Abstand zwischen Flansch und Steg: 5 Millimeter --> 5 Millimeter Keine Konvertierung erforderlich
Streckgrenze der Steifigkeit: 50 Megapascal --> 50 Megapascal Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Acs = (Pbf-Fyc*twc*(tf+5*K))/Fyst --> (5000-50*2*(15+5*5))/50
Auswerten ... ...
Acs = 20
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
20 Quadratmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
20 Quadratmeter <-- Querschnittsplattenfläche
(Berechnung in 00.020 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 Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev hat diesen Rechner und 1700+ weitere Rechner verifiziert!

12 Bemessung von Versteifungen unter Last Taschenrechner

Abstand zwischen der Außenfläche des Stützenflansches und der Stegspitze bei gegebener Querschnittsfläche
​ Gehen Abstand zwischen Flansch und Steg = (((Berechnete Kraft-(Querschnittsplattenfläche*Streckgrenze der Steifigkeit))/(Säulenfließspannung*Spaltennetzdicke))-Flanschdicke)/5
Dicke des Stützenstegs bei gegebener Querschnittsfläche der Stützenstegversteifungen
​ Gehen Spaltennetzdicke = (Berechnete Kraft-(Querschnittsplattenfläche*Streckgrenze der Steifigkeit))/(Säulenfließspannung*(Flanschdicke+5*Abstand zwischen Flansch und Steg))
Stützenfließspannung bei gegebener Querschnittsfläche der Stützenstegversteifungen
​ Gehen Säulenfließspannung = (Berechnete Kraft-(Querschnittsplattenfläche*Streckgrenze der Steifigkeit))/(Spaltennetzdicke*(Flanschdicke+5*Abstand zwischen Flansch und Steg))
Berechnete Last bei gegebener Querschnittsfläche der Stützenstegversteifungen
​ Gehen Berechnete Kraft = (Querschnittsplattenfläche*Streckgrenze der Steifigkeit)+(Säulenfließspannung*Spaltennetzdicke*(Flanschdicke+5*Abstand zwischen Flansch und Steg))
Steifen-Streckgrenze bei gegebener Querschnittsfläche von Stützenstegsteifen
​ Gehen Streckgrenze der Steifigkeit = (Berechnete Kraft-Säulenfließspannung*Spaltennetzdicke*(Flanschdicke+5*Abstand zwischen Flansch und Steg))/Querschnittsplattenfläche
Querschnittsfläche der Säulenbahnversteifungen
​ Gehen Querschnittsplattenfläche = (Berechnete Kraft-Säulenfließspannung*Spaltennetzdicke*(Flanschdicke+5*Abstand zwischen Flansch und Steg))/Streckgrenze der Steifigkeit
Dicke des Stützstegs bei gegebener Stützstegtiefe ohne Rundungen
​ Gehen Spaltennetzdicke = ((Webtiefe*Berechnete Kraft)/(4100*sqrt(Säulenfließspannung)))^(1/3)
Berechnete Kraft für die Stützenstegtiefe von Verrundungen
​ Gehen Berechnete Kraft = (4100*Spaltennetzdicke^3*sqrt(Säulenfließspannung))/Webtiefe
Stützenstegtiefe frei von Verrundungen
​ Gehen Webtiefe = (4100*Spaltennetzdicke^3*sqrt(Säulenfließspannung))/Berechnete Kraft
Dicke des Säulenflansches
​ Gehen Flanschdicke = 0.4*sqrt(Berechnete Kraft/Säulenfließspannung)
Zugfestigkeit des verbundenen Teils unter Verwendung der zulässigen Lagerspannung
​ Gehen Zugfestigkeit MPA = Zulässige Lagerspannung/1.2
Zulässige Lagerbelastung des projizierten Bereichs der Befestigungselemente
​ Gehen Zulässige Lagerspannung = 1.2*Zugfestigkeit MPA

Querschnittsfläche der Säulenbahnversteifungen Formel

Querschnittsplattenfläche = (Berechnete Kraft-Säulenfließspannung*Spaltennetzdicke*(Flanschdicke+5*Abstand zwischen Flansch und Steg))/Streckgrenze der Steifigkeit
Acs = (Pbf-Fyc*twc*(tf+5*K))/Fyst

Was ist berechnete Kraft?

Die berechnete Kraft ist definiert als die Kraft, die von einem Flansch der Momentenverbindungsplatte ausgeübt wird, wenn die Versteifungen unter Last stehen.

Was ist die zulässige Lagerspannung?

Die zulässige Lagerspannung ist definiert als die maximale Belastung, die das Fundament bei angemessenen Sicherheitsfaktoren ohne Ausfall tragen kann.

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