Ultimative Schubverbindungsfestigkeit bei gegebener Anzahl von Verbindungen in Brücken Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Ultimative Scherverbindungsspannung = Plattenkraft/(Anzahl der Anschlüsse in der Brücke*Reduktionsfaktor)
Sultimate = Pon slab/(N*Φ)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Ultimative Scherverbindungsspannung - (Gemessen in Newton) - Die ultimative Schubverbindungsspannung ist die maximale Scherfestigkeit.
Plattenkraft - (Gemessen in Newton) - Plattenkraft bei maximalen positiven Momenten.
Anzahl der Anschlüsse in der Brücke - Die Anzahl der Anschlüsse in der Brücke ist die Gesamtzahl der Verbindungen.
Reduktionsfaktor - Der Reduktionsfaktor ist ein konstanter Term, der als Faktor für die Lastberechnung verwendet wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Plattenkraft: 245 Kilonewton --> 245000 Newton (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Anzahl der Anschlüsse in der Brücke: 15 --> Keine Konvertierung erforderlich
Reduktionsfaktor: 0.85 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Sultimate = Pon slab/(N*Φ) --> 245000/(15*0.85)
Auswerten ... ...
Sultimate = 19215.6862745098
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
19215.6862745098 Newton -->19.2156862745098 Kilonewton (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
19.2156862745098 19.21569 Kilonewton <-- Ultimative Scherverbindungsspannung
(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 Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 700+ 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
​ Gehen Bereich der Stahlbewehrung = Plattenkraft/Streckgrenze von Stahl
Stahlstreckgrenze bei gegebener Gesamtfläche des Stahlprofils
​ Gehen Streckgrenze von Stahl = Plattenkraft/Bereich der Stahlbewehrung

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​ Gehen Plattenkraft = Bereich der Stahlbewehrung*Streckgrenze von Stahl
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Ultimative Schubverbindungsfestigkeit bei gegebener Anzahl von Verbindungen in Brücken Formel

Ultimative Scherverbindungsspannung = Plattenkraft/(Anzahl der Anschlüsse in der Brücke*Reduktionsfaktor)
Sultimate = Pon slab/(N*Φ)

Was versteht man unter Scherfestigkeit?

Die Scherfestigkeit ist eine Materialeigenschaft, die den Widerstand eines Materials gegen eine Scherbelastung beschreibt, bevor das Bauteil beim Scheren versagt. Die durch die Scherfestigkeit beschriebene Scherwirkung oder Gleitstörung tritt parallel zur Richtung der auf eine Ebene wirkenden Kraft auf.

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