Gesamtfläche des Stahlquerschnitts bei gegebener Kraft in der Platte 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 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rithik Agrawal
Nationales Institut für Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal hat diesen Rechner und 1300+ 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!

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
Ultimative Schubverbindungsfestigkeit bei gegebener Anzahl von Verbindungen in Brücken
​ Gehen Ultimative Scherverbindungsspannung = Plattenkraft/(Anzahl der Anschlüsse in der Brücke*Reduktionsfaktor)
Reduktionsfaktor bei gegebener Anzahl von Anschlüssen in Brücken
​ Gehen Reduktionsfaktor = Plattenkraft/(Anzahl der Anschlüsse in der Brücke*Ultimative Scherverbindungsspannung)
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
Streckgrenze von Betonstahl bei gegebener Kraft in der Platte bei maximalen negativen Momenten
​ 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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​ Gehen Effektive Betonfläche = Plattenkraft/(0.85*28 Tage Druckfestigkeit von Beton)
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Streckgrenze von Betonstahl bei gegebener Kraft in der Platte bei maximalen negativen Momenten
​ 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
​ Gehen Bereich der Stahlbewehrung = Plattenkraft/Streckgrenze von Stahl
Stahlstreckgrenze bei gegebener Gesamtfläche des Stahlprofils
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Gesamtfläche des Stahlquerschnitts bei gegebener Kraft in der Platte 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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