Auf Zugstahl wirkende Kraft Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kraft auf Spannstahl = Gesamtkompression auf Beton+Kraft auf Druckstahl
FT = Cc+Cs'
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Kraft auf Spannstahl - (Gemessen in Newton) - Kraft auf Zugstahl ist die Kraft, die auf die Zugbewehrung wirkt.
Gesamtkompression auf Beton - (Gemessen in Newton) - Die Gesamtkompression auf Beton ist die gesamte Druckkraft, die auf den Abschnitt wirkt.
Kraft auf Druckstahl - (Gemessen in Newton) - Die Kraft auf Druckstahl ist die Gesamtkraft, die allein auf die Druckbewehrung im Abschnitt wirkt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gesamtkompression auf Beton: 750 Newton --> 750 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Kraft auf Druckstahl: 10.2 Newton --> 10.2 Newton Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
FT = Cc+Cs' --> 750+10.2
Auswerten ... ...
FT = 760.2
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
760.2 Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
760.2 Newton <-- Kraft auf Spannstahl
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 700+ weitere Rechner verifiziert!

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Spannung in extremer Druckfläche bei gegebenem Momentwiderstand
Gehen Spannung in extremer Kompressionsoberfläche = 2*Momentwiderstand bei Kompression/((Konstante j*Breite des Strahls*(Abstand zum Schwerpunkt des zugfesten Stahls^2))*(Konstante k+2*Modulares Verhältnis zur elastischen Verkürzung*Wert von ρ')*(1-(Abstand zum Schwerpunkt des Druckstahls/(Konstante k*Abstand zum Schwerpunkt des zugfesten Stahls))))
Momentwiderstand bei Kompression
Gehen Momentwiderstand bei Kompression = 0.5*(Spannung in extremer Kompressionsoberfläche*Konstante j*Breite des Strahls*(Abstand zum Schwerpunkt des zugfesten Stahls^2))*(Konstante k+2*Modulares Verhältnis zur elastischen Verkürzung*Wert von ρ'*(1-(Abstand zum Schwerpunkt des Druckstahls/(Konstante k*Abstand zum Schwerpunkt des zugfesten Stahls))))
Spannung in Zugstahl zu Spannung im Verhältnis extremer Druckfläche
Gehen Verhältnis von Zug- zu Druckspannung = (Verhältnis der Tiefe)/2*(Spannungsverstärkungsverhältnis-((Kompressionsverstärkungsverhältnis*(Abstand von der Kompressionsfaser zur NA-Effektive Abdeckung))/(Schwerpunktabstand der Zugbewehrung-Abstand von der Kompressionsfaser zur NA)))
Momententragfähigkeit von Druckstahl bei Belastung
Gehen Momentenwiderstand von Druckstahl = 2*Spannung in Druckstahl*Bereich der Druckverstärkung*(Abstand zum Schwerpunkt des zugfesten Stahls-Abstand zum Schwerpunkt des Druckstahls)
Momentenwiderstand von Zugstahl bei gegebener Fläche
Gehen Momentenwiderstand von Zugstahl = (Fläche aus Stahl erforderlich)*(Zugspannung in Stahl)*(Abstand zwischen Verstärkungen)
Gesamtdruckkraft auf den Balkenquerschnitt
Gehen Gesamtkompression am Balken = Gesamtkompression auf Beton+Kraft auf Druckstahl
Gesamtkompression auf Beton
Gehen Gesamtkompression am Balken = Kraft auf Druckstahl+Gesamtkompression auf Beton
Auf Druckstahl wirkende Kräfte
Gehen Kraft auf Druckstahl = Kraft auf Spannstahl-Gesamtkompression auf Beton
Auf Zugstahl wirkende Kraft
Gehen Kraft auf Spannstahl = Gesamtkompression auf Beton+Kraft auf Druckstahl

Auf Zugstahl wirkende Kraft Formel

Kraft auf Spannstahl = Gesamtkompression auf Beton+Kraft auf Druckstahl
FT = Cc+Cs'

Was ist Zugkraft?

Die Zugspannung ist eine Größe, die mit Dehnungs- oder Zugkräften verbunden ist. Es ist verantwortlich für die Dehnung des Materials entlang der Achse der aufgebrachten Last.

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