Scherung bei gegebener Nenneinheit Scherspannung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Gesamtscherung = Strahlbreite für Nennscherung*Komprimierung bis Schwerpunktverstärkungsabstand*Nominale Scherspannung
V = bns*d'*Vn
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Gesamtscherung - (Gemessen in Newton) - Die Gesamtscherung ist definiert als die gesamte auf den Körper wirkende Scherkraft.
Strahlbreite für Nennscherung - (Gemessen in Meter) - Die Balkenbreite für die Nennscherung ist das kürzeste/kleinste Maß des Balkens.
Komprimierung bis Schwerpunktverstärkungsabstand - (Gemessen in Meter) - Der Abstand zwischen Kompression und Schwerpunktbewehrung ist der Abstand von der äußersten Kompressionsoberfläche zum Schwerpunkt der Kompressionsbewehrung.
Nominale Scherspannung - (Gemessen in Pascal) - Die nominale Scherspannung ist die Scherkraft, die aufgrund der auf eine bestimmte Querschnittsfläche ausgeübten Kraft auf die Struktur ausgeübt wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Strahlbreite für Nennscherung: 15 Millimeter --> 0.015 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Komprimierung bis Schwerpunktverstärkungsabstand: 10.1 Millimeter --> 0.0101 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Nominale Scherspannung: 20 Newton / Quadratmillimeter --> 20000000 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
V = bns*d'*Vn --> 0.015*0.0101*20000000
Auswerten ... ...
V = 3030
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3030 Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
3030 Newton <-- Gesamtscherung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (BISSCHEN), Raipur
Himanshi Sharma hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

13 Zulässige Scherung Taschenrechner

Steigbügelabstand gegebener Steigbügelschenkelbereich für eine Gruppe von Stäben, die in unterschiedlichen Abständen nach oben gebogen sind
​ Gehen Bügelabstand = (Steigbügelbereich*Zulässige Spannung im Steigbügelstahl*Komprimierung bis Schwerpunktverstärkungsabstand*(sin(Winkel, in dem der Steigbügel geneigt ist)+cos(Winkel, in dem der Steigbügel geneigt ist)))/(Überschüssige Scherung aufgrund der Bügelschenkelfläche für gebogene Stäbe)
Übermäßige Scherung im Bereich des Steigbügelbeins für eine Gruppe von Stäben, die in unterschiedlichen Abständen nach oben gebogen sind
​ Gehen Überschüssige Scherung aufgrund der Bügelschenkelfläche für gebogene Stäbe = (Steigbügelbereich*Zulässige Spannung im Steigbügelstahl*Komprimierung bis Schwerpunktverstärkungsabstand*(sin(Winkel, in dem der Steigbügel geneigt ist)+cos(Winkel, in dem der Steigbügel geneigt ist)))/(Bügelabstand)
Vertikaler Steigbügelbeinbereich, wenn die Stangengruppe in unterschiedlichen Abständen gebogen wird
​ Gehen Steigbügelbereich = (Überschüssige Scherung aufgrund der Bügelschenkelfläche für gebogene Stäbe*Bügelabstand)/(Zulässige Spannung im Steigbügelstahl*Komprimierung bis Schwerpunktverstärkungsabstand*(cos(Winkel, in dem der Steigbügel geneigt ist)+sin(Winkel, in dem der Steigbügel geneigt ist)))
Vertikaler Steigbügelschenkelbereich, wenn ein einzelner Stab im Winkel gebogen ist a
​ Gehen Steigbügelbereich = Übermäßige Scherung im vertikalen Steigbügelschenkelbereich/(Zulässige Spannung im Steigbügelstahl*sin(Winkel, in dem der Steigbügel geneigt ist))
Überschüssige Scherung aufgrund der vertikalen Bügelschenkelfläche für einen einzelnen, im Winkel gebogenen Stab a
​ Gehen Übermäßige Scherung im vertikalen Steigbügelschenkelbereich = Steigbügelbereich*Zulässige Spannung im Steigbügelstahl*sin(Winkel, in dem der Steigbügel geneigt ist)
Abstand von der extremen Kompression zum Schwerpunkt bei gegebener Fläche in den Beinen des vertikalen Steigbügels
​ Gehen Komprimierung bis Schwerpunktverstärkungsabstand = (Übermäßige Scherung*Bügelabstand)/(Zulässige Spannung im Steigbügelstahl*Steigbügelbereich)
Zulässige Spannung im Steigbügelstahl bei gegebener Fläche in den Beinen des vertikalen Steigbügels
​ Gehen Zulässige Spannung im Steigbügelstahl = (Übermäßige Scherung*Bügelabstand)/(Steigbügelbereich*Komprimierung bis Schwerpunktverstärkungsabstand)
Überschüssiger Scherbereich in den Beinen des vertikalen Steigbügels
​ Gehen Übermäßige Scherung = (Steigbügelbereich*Zulässige Spannung im Steigbügelstahl*Komprimierung bis Schwerpunktverstärkungsabstand)/(Bügelabstand)
Erforderliche Fläche in den Beinen des vertikalen Steigbügels
​ Gehen Steigbügelbereich = (Übermäßige Scherung*Bügelabstand)/(Zulässige Spannung im Steigbügelstahl*Komprimierung bis Schwerpunktverstärkungsabstand)
Steigbügelabstand unter Verwendung der Fläche in den Beinen des vertikalen Steigbügels
​ Gehen Bügelabstand = (Steigbügelbereich*Zulässige Spannung im Steigbügelstahl*Komprimierung bis Schwerpunktverstärkungsabstand)/Übermäßige Scherung
Abstand von der extremen Kompression zum Schwerpunkt bei gegebener nomineller Scherspannung
​ Gehen Komprimierung bis Schwerpunktverstärkungsabstand = Gesamtscherung/(Strahlbreite für Nennscherung*Nominale Scherspannung)
Nenneinheit Scherspannung
​ Gehen Nominale Scherspannung = Gesamtscherung/(Strahlbreite für Nennscherung*Komprimierung bis Schwerpunktverstärkungsabstand)
Scherung bei gegebener Nenneinheit Scherspannung
​ Gehen Gesamtscherung = Strahlbreite für Nennscherung*Komprimierung bis Schwerpunktverstärkungsabstand*Nominale Scherspannung

Scherung bei gegebener Nenneinheit Scherspannung Formel

Gesamtscherung = Strahlbreite für Nennscherung*Komprimierung bis Schwerpunktverstärkungsabstand*Nominale Scherspannung
V = bns*d'*Vn

Was ist die nominale Schubspannung?

Die nominale Einheitsschubspannung ist die Spannung, die Beton erzeugt, wenn die diagonale Rissbildung aus einer hohen Hauptzugspannung im Steg resultiert.

Was ist Scherspannung?

Scherspannung ist eine Kraft, die dazu neigt, die Verformung eines Materials durch Verrutschen entlang einer Ebene oder Ebenen parallel zur ausgeübten Spannung zu verursachen.

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