Le stress dans l'acier pour les membres non scellés Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Contrainte de traction de l'acier = (Moment de charge mort pour le membre non étayé/Module de section d'une poutre en acier)+(Moment de charge en direct/Module de section de la section composite transformée)
fsteel stress = (MD(unshored)/Ss)+(ML/Str)
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Contrainte de traction de l'acier - (Mesuré en Pascal) - La contrainte de traction de l'acier est la contrainte développée dans l'acier (acier de traction).
Moment de charge mort pour le membre non étayé - (Mesuré en Newton-mètre) - Le moment de charge morte pour un membre non étayé est le moment généré en raison de la charge morte agissant sur un membre non étayé.
Module de section d'une poutre en acier - (Mesuré en Mètre cube) - Le module de section d'une poutre en acier est une propriété géométrique pour une section transversale donnée utilisée dans la conception de poutres en acier ou d'éléments de flexion.
Moment de charge en direct - (Mesuré en Newton-mètre) - Le moment de charge dynamique est le moment généré en raison de la charge morte agissant sur le membre.
Module de section de la section composite transformée - (Mesuré en Mètre cube) - Le module de section de la section composite transformée est une propriété géométrique influençant la contrainte dans l'acier.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Moment de charge mort pour le membre non étayé: 8931 Newton Millimètre --> 8.931 Newton-mètre (Vérifiez la conversion ici)
Module de section d'une poutre en acier: 150 Cubique Millimètre --> 1.5E-07 Mètre cube (Vérifiez la conversion ici)
Moment de charge en direct: 115 Newton Millimètre --> 0.115 Newton-mètre (Vérifiez la conversion ici)
Module de section de la section composite transformée: 250 Cubique Millimètre --> 2.5E-07 Mètre cube (Vérifiez la conversion ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
fsteel stress = (MD(unshored)/Ss)+(ML/Str) --> (8.931/1.5E-07)+(0.115/2.5E-07)
Évaluer ... ...
fsteel stress = 60000000
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
60000000 Pascal -->60 Newton / Square Millimeter (Vérifiez la conversion ici)
RÉPONSE FINALE
60 Newton / Square Millimeter <-- Contrainte de traction de l'acier
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Créé par Rithik Agrawal
Institut national de technologie du Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal a créé cette calculatrice et 1300+ autres calculatrices!
Vérifié par M Naveen
Institut national de technologie (LENTE), Warangal
M Naveen a validé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!

10+ Contraintes de flexion Calculatrices

Multiplicateur de contrainte admissible lorsque la contrainte de flexion de la bride est inférieure à la contrainte admissible
Aller Multiplicateur de stress admissible = 1-((1-Rapport entre la limite d'élasticité de l'âme et celle de la bride)^2*(Rapport entre l'âme et la bride*Rapport de distance de la bride à la profondeur)*(3-Rapport de distance de la bride à la profondeur+Rapport de distance de la bride à la profondeur*Rapport entre la limite d'élasticité de l'âme et celle de la bride))/(6+Rapport entre l'âme et la bride*Rapport de distance de la bride à la profondeur*(3-Rapport de distance de la bride à la profondeur))
Module de section de la section composite transformée compte tenu de la contrainte dans l'acier pour les éléments non étayés
Aller Module de section de la section composite transformée = Moment de charge en direct/(Contrainte de traction de l'acier-(Moment de charge mort pour le membre non étayé/Module de section d'une poutre en acier))
Module de section d'une poutre en acier compte tenu de la contrainte dans l'acier pour les éléments non étayés
Aller Module de section d'une poutre en acier = Moment de charge mort pour le membre non étayé/(Contrainte de traction de l'acier-(Moment de charge en direct/Module de section de la section composite transformée))
Moment de charge morte sous contrainte dans l'acier pour les éléments non étayés
Aller Moment de charge mort pour le membre non étayé = Module de section d'une poutre en acier*(Contrainte de traction de l'acier-(Moment de charge en direct/Module de section de la section composite transformée))
Le stress dans l'acier pour les membres non scellés
Aller Contrainte de traction de l'acier = (Moment de charge mort pour le membre non étayé/Module de section d'une poutre en acier)+(Moment de charge en direct/Module de section de la section composite transformée)
Moment de charge vive sous contrainte dans l'acier pour les éléments non étayés
Aller Moment de charge en direct = Module de section de la section composite transformée*(Contrainte de traction de l'acier-Moment de charge mort pour le membre non étayé/Module de section d'une poutre en acier)
Module de section de la section composite transformée compte tenu de la contrainte dans l'acier pour les éléments étayés
Aller Module de section de la section composite transformée = (Moment de charge mort pour la barre étayée+Moment de charge en direct)/Contrainte de traction de l'acier
Moment de charge permanente sous contrainte dans l'acier pour les éléments étayés
Aller Moment de charge mort pour la barre étayée = (Module de section de la section composite transformée*Contrainte de traction de l'acier)-Moment de charge en direct
Le stress dans l'acier pour les membres étayés
Aller Contrainte de traction de l'acier = (Moment de charge mort pour la barre étayée+Moment de charge en direct)/Module de section de la section composite transformée
Moment de charge vive sous contrainte dans l'acier pour les éléments étayés
Aller Moment de charge en direct = Module de section de la section composite transformée*Contrainte de traction de l'acier-Moment de charge mort pour la barre étayée

Le stress dans l'acier pour les membres non scellés Formule

Contrainte de traction de l'acier = (Moment de charge mort pour le membre non étayé/Module de section d'une poutre en acier)+(Moment de charge en direct/Module de section de la section composite transformée)
fsteel stress = (MD(unshored)/Ss)+(ML/Str)

Qu'est-ce que la contrainte dans l'acier ?

La contrainte dans l'acier est définie comme la force divisée par la zone sur laquelle elle est appliquée. La déformation est le changement de longueur divisé par la longueur initiale. Les courbes contrainte-déformation décrivent les propriétés élastiques et inélastiques des matériaux en montrant comment un matériau comme l'acier réagit à la force appliquée.

Qu'est-ce qu'une construction composite étayée ou non étayée ?

Il existe deux types distincts de construction de dalles composites : étayée et non étayée. Dans la construction non étayée, les poutres en acier ne sont pas étayées et sont conçues avec suffisamment de résistance et de rigidité dans la phase pré-composite (avant que le béton ne durcisse) pour supporter le poids du béton humide et toutes les charges de construction.

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