Streckgrenze bei zulässiger Spannung im Flansch Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Streckgrenze von Stahl = Zulässige Lagerspannung/0.66
Fy = Fp/0.66
Diese formel verwendet 2 Variablen
Verwendete Variablen
Streckgrenze von Stahl - (Gemessen in Paskal) - Die Streckgrenze von Stahl ist die Spannung, bei der sich das Material plastisch zu verformen beginnt, was bedeutet, dass es nicht in seine ursprüngliche Form zurückkehrt, wenn die ausgeübte Kraft entfernt wird.
Zulässige Lagerspannung - (Gemessen in Pascal) - Die zulässige Lagerspannung ist die maximale Belastungsgrenze, die für die Lagerung auf Beton oder Mauerwerk zulässig ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Zulässige Lagerspannung: 165 Megapascal --> 165000000 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Fy = Fp/0.66 --> 165000000/0.66
Auswerten ... ...
Fy = 250000000
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
250000000 Paskal -->250 Megapascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
250 Megapascal <-- Streckgrenze von Stahl
(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 Mridul Sharma
Indisches Institut für Informationstechnologie (IIIT), Bhopal
Mridul Sharma hat diesen Rechner und 1700+ weitere Rechner verifiziert!

13 Verbundbauweise in Gebäuden Taschenrechner

Nutzlastmoment bei maximaler Einheitsspannung in Stahl
​ Gehen Live-Lastmoment = (Maximaler Stress-(Totlastmoment/Abschnittsmodul eines Stahlträgers))*Abschnittsmodul des transformierten Abschnitts
Totlastmoment bei maximaler Einheitsspannung in Stahl
​ Gehen Totlastmoment = (Maximaler Stress-(Live-Lastmoment/Abschnittsmodul des transformierten Abschnitts))*Abschnittsmodul eines Stahlträgers
Maximale Einheitsspannung in Stahl
​ Gehen Maximaler Stress = (Totlastmoment/Abschnittsmodul eines Stahlträgers)+(Live-Lastmoment/Abschnittsmodul des transformierten Abschnitts)
Querschnittsmodul des transformierten Verbundquerschnitts bei maximaler Spannung im unteren Flansch
​ Gehen Abschnittsmodul des transformierten Abschnitts = (Totlastmoment+Live-Lastmoment)/Maximaler Stress
Nutzlastmoment bei maximaler Spannung im unteren Flansch
​ Gehen Live-Lastmoment = (Maximaler Stress*Abschnittsmodul des transformierten Abschnitts)-Totlastmoment
Totlastmoment bei maximaler Spannung im unteren Flansch
​ Gehen Totlastmoment = (Maximaler Stress*Abschnittsmodul des transformierten Abschnitts)-Live-Lastmoment
Maximale Spannung im unteren Flansch
​ Gehen Maximaler Stress = (Totlastmoment+Live-Lastmoment)/Abschnittsmodul des transformierten Abschnitts
Abschnittsmodul eines Stahlträgers bei maximaler Stahlspannung gemäß AISC-Spezifikationen
​ Gehen Abschnittsmodul eines Stahlträgers = (Totlastmoment+Live-Lastmoment)/Maximaler Stress
Eigenlastmoment bei maximaler Stahlspannung gemäß AISC-Spezifikationen
​ Gehen Totlastmoment = (Maximaler Stress*Abschnittsmodul eines Stahlträgers)-Live-Lastmoment
Nutzlastmoment bei maximaler Stahlspannung gemäß AISC-Spezifikationen
​ Gehen Live-Lastmoment = (Maximaler Stress*Abschnittsmodul eines Stahlträgers)-Totlastmoment
Maximale Stahlspannung gemäß AISC-Spezifikationen
​ Gehen Maximaler Stress = (Totlastmoment+Live-Lastmoment)/Abschnittsmodul eines Stahlträgers
Streckgrenze bei zulässiger Spannung im Flansch
​ Gehen Streckgrenze von Stahl = Zulässige Lagerspannung/0.66
Zulässige Spannung in Flanschen
​ Gehen Zulässige Lagerspannung = 0.66*Streckgrenze von Stahl

Streckgrenze bei zulässiger Spannung im Flansch Formel

Streckgrenze von Stahl = Zulässige Lagerspannung/0.66
Fy = Fp/0.66

Was ist zulässiger Stress?

Zulässige Spannungen werden weiter modifiziert, um die Lastdauer zu berücksichtigen (um den Gesamtsicherheitsfaktor bei kurzer Lastdauer zu verringern).

Was ist Streckgrenze?

Die Streckgrenze ist die Größe der Spannung, bei der ein Gegenstand seine Elastizität verliert und sich in einen plastischen Zustand umwandelt.

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