Elastizitätsmodul von vorgespanntem Stahl bei gegebener Druckkraft Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Vorgespannter Elastizitätsmodul = Gesamtkompression auf Beton/(Bereich Spannstahl*Beanspruchung)
Ep = Cc/(As*ε)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Vorgespannter Elastizitätsmodul - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Der vorgespannte Elastizitätsmodul ist im Wesentlichen die Steifigkeit eines Materials oder wie leicht es sich in vorgespannten Elementen biegen oder dehnen lässt.
Gesamtkompression auf Beton - (Gemessen in Newton) - Die Gesamtkompression auf Beton ist die gesamte Druckkraft, die auf den Abschnitt wirkt.
Bereich Spannstahl - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Fläche des Spannstahls ist die Gesamtquerschnittsfläche der Spannglieder.
Beanspruchung - Die Dehnung ist einfach das Maß dafür, wie stark ein Objekt gedehnt oder verformt wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gesamtkompression auf Beton: 750 Newton --> 750 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Bereich Spannstahl: 20.2 Quadratmillimeter --> 2.02E-05 Quadratmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Beanspruchung: 1.0001 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Ep = Cc/(As*ε) --> 750/(2.02E-05*1.0001)
Auswerten ... ...
Ep = 37125000.37125
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
37125000.37125 Kilogramm pro Kubikmeter -->37.12500037125 Kilogramm pro Kubikzentimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
37.12500037125 37.125 Kilogramm pro Kubikzentimeter <-- Vorgespannter Elastizitätsmodul
(Berechnung in 00.004 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!

13 Bewertung der durchschnittlichen Dehnung und der Tiefe der neutralen Achse Taschenrechner

Höhe der Rissbreite an der Untersicht bei durchschnittlicher Dehnung
​ Gehen Höhe des Risses = (((Belastung auf ausgewähltem Niveau-Durchschnittliche Belastung)*(3*Elastizitätsmodul der Stahlbewehrung*Bereich der Verstärkung*(Effektive Verstärkungstiefe-Tiefe der neutralen Achse)))/(Rissbreite*(Abstand von der Kompression zur Rissbreite-Tiefe der neutralen Achse)))+Tiefe der neutralen Achse
Dehnung bei ausgewähltem Niveau bei durchschnittlicher Dehnung unter Spannung
​ Gehen Belastung auf ausgewähltem Niveau = Durchschnittliche Belastung+(Rissbreite*(Höhe des Risses-Tiefe der neutralen Achse)*(Abstand von der Kompression zur Rissbreite-Tiefe der neutralen Achse))/(3*Elastizitätsmodul der Stahlbewehrung*Bereich der Verstärkung*(Effektive Länge-Tiefe der neutralen Achse))
Durchschnittliche Dehnung unter Spannung
​ Gehen Durchschnittliche Belastung = Belastung auf ausgewähltem Niveau-(Rissbreite*(Höhe des Risses-Tiefe der neutralen Achse)*(Abstand von der Kompression zur Rissbreite-Tiefe der neutralen Achse))/(3*Elastizitätsmodul der Stahlbewehrung*Bereich der Verstärkung*(Effektive Länge-Tiefe der neutralen Achse))
Tiefe der neutralen Achse bei gegebener Paarkraft des Querschnitts
​ Gehen Tiefe der neutralen Achse = Paarkraft/(0.5*Elastizitätsmodul von Beton*Belastung in Beton*Rissbreite)
Elastizitätsmodul von Beton bei gegebener Querschnittskraft
​ Gehen Elastizitätsmodul von Beton = Paarkraft/(0.5*Belastung in Beton*Tiefe der neutralen Achse*Rissbreite)
Dehnung bei gegebener Querschnittskraft
​ Gehen Belastung in Beton = Paarkraft/(0.5*Elastizitätsmodul von Beton*Tiefe der neutralen Achse*Rissbreite)
Paar Kraft des Querschnitts
​ Gehen Paarkraft = 0.5*Elastizitätsmodul von Beton*Belastung in Beton*Tiefe der neutralen Achse*Rissbreite
Breite des Abschnitts bei gegebener Paarkraft des Querschnitts
​ Gehen Rissbreite = Paarkraft/(0.5*Elastizitätsmodul von Beton*Beanspruchung*Tiefe der neutralen Achse)
Elastizitätsmodul von vorgespanntem Stahl bei gegebener Druckkraft
​ Gehen Vorgespannter Elastizitätsmodul = Gesamtkompression auf Beton/(Bereich Spannstahl*Beanspruchung)
Dehnung der Längsbewehrung bei Zugkraft
​ Gehen Dehnung in Längsbewehrung = Vorspannkraft/(Bereich der Verstärkung*Elastizitätsmodul von Stahl)
Druckkraft für vorgespannten Abschnitt
​ Gehen Gesamtkompression auf Beton = Bereich Spannstahl*Vorgespannter Elastizitätsmodul*Beanspruchung
Dehnung in vorgespanntem Stahl bei gegebener Zugkraft
​ Gehen Beanspruchung = Vorspannkraft/(Bereich Spannstahl*Vorgespannter Elastizitätsmodul)
Fläche des Spannstahls bei gegebener Zugkraft
​ Gehen Bereich Spannstahl = Vorspannkraft/(Vorgespannter Elastizitätsmodul*Beanspruchung)

Elastizitätsmodul von vorgespanntem Stahl bei gegebener Druckkraft Formel

Vorgespannter Elastizitätsmodul = Gesamtkompression auf Beton/(Bereich Spannstahl*Beanspruchung)
Ep = Cc/(As*ε)

Was bedeutet Kompressionskraft?

Die Druckkraft (Tp) für einen vorgespannten Querschnitt wird in Spannbeton entweder durch Vorspannen oder Vorspannen der Stahlbewehrung eingeleitet. Beim Vorspannen wird der Stahl vor dem Einbringen des Betons gedehnt. Kompressionskraft (oder Kompressionskraft) tritt auf, wenn eine physikalische Kraft nach innen auf ein Objekt drückt, wodurch es kompaktiert wird. Je nach Richtung oder Position auf dem Objekt, auf die die Druckkraft ausgeübt wird, kann es auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.

Was sind vorgespannte Elemente?

In einem Spannbetonbauteil werden die Eigenspannungen gezielt eingebracht, so dass den Spannungen aus den überlagerten Lasten im gewünschten Maße entgegengewirkt wird. Das Prinzip von Spannbeton besteht darin, dass Druckspannungen, die durch hochfeste Stahlspannglieder in einem Betonbauteil induziert werden, bevor Lasten aufgebracht werden, die im Bauteil während des Betriebs ausgeübten Zugspannungen ausgleichen.

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