Contrainte unitaire dans l'acier d'armature compressif Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Contrainte unitaire dans l'acier d'armature en compression = 2*Rapport d'élasticité de l'acier au béton*Moment de flexion de la section considérée*Distance neutre à l'acier d'armature en compression/Moment d'inertie de la poutre
fsc = 2*n*BM*csc/IA
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Contrainte unitaire dans l'acier d'armature en compression - (Mesuré en Pascal) - La contrainte unitaire dans l'acier d'armature compressif est la force totale agissant sur la surface unitaire du corps.
Rapport d'élasticité de l'acier au béton - Le rapport d'élasticité de l'acier au béton est le rapport entre le module d'élasticité de l'acier et le module d'élasticité du béton.
Moment de flexion de la section considérée - (Mesuré en Newton-mètre) - Le moment de flexion de la section considérée est défini comme la somme des moments de toutes les forces agissant sur un côté de la poutre ou de la section.
Distance neutre à l'acier d'armature en compression - (Mesuré en Mètre) - La distance neutre à l'acier d'armature compressif est la longueur entre l'axe neutre et l'acier d'armature compressif.
Moment d'inertie de la poutre - (Mesuré en Compteur ^ 4) - Le moment d'inertie de la poutre est un moment autour de l'axe centroïdal sans tenir compte de la masse.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Rapport d'élasticité de l'acier au béton: 0.34 --> Aucune conversion requise
Moment de flexion de la section considérée: 49.5 Mètre de kilonewton --> 49500 Newton-mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Distance neutre à l'acier d'armature en compression: 25.22 Millimètre --> 0.02522 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Moment d'inertie de la poutre: 100000000 Millimètre ^ 4 --> 0.0001 Compteur ^ 4 (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
fsc = 2*n*BM*csc/IA --> 2*0.34*49500*0.02522/0.0001
Évaluer ... ...
fsc = 8489052
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
8489052 Pascal -->8.489052 Mégapascal (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
8.489052 Mégapascal <-- Contrainte unitaire dans l'acier d'armature en compression
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Kethavath Srinath
Université d'Osmania (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath a créé cette calculatrice et 1000+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Mridul Sharma
Institut indien de technologie de l'information (IIIT), Bhopal
Mridul Sharma a validé cette calculatrice et 1700+ autres calculatrices!

9 Vérifier la contrainte dans les poutres Calculatrices

Moment d'inertie de la section de poutre transformée
​ Aller Moment d'inertie de la poutre transformée = (0.5*Largeur du faisceau*(Distance entre la fibre de compression et NA^2))+2*(Rapport modulaire pour le raccourcissement élastique-1)*Zone de renforcement de compression*(Distance neutre à l'acier d'armature en compression^2)+Rapport modulaire pour le raccourcissement élastique*(Distance neutre à l'acier d'armature en traction^2)*Zone de renforcement de tension
Distance entre l'axe neutre et l'acier d'armature compressif
​ Aller Distance neutre à l'acier d'armature en compression = Contrainte unitaire dans l'acier d'armature en compression*Moment d'inertie de la poutre/(2*Rapport d'élasticité de l'acier au béton*Moment de flexion de la section considérée)
Contrainte unitaire dans l'acier d'armature compressif
​ Aller Contrainte unitaire dans l'acier d'armature en compression = 2*Rapport d'élasticité de l'acier au béton*Moment de flexion de la section considérée*Distance neutre à l'acier d'armature en compression/Moment d'inertie de la poutre
Distance entre l'axe neutre et l'acier d'armature de traction
​ Aller Distance neutre à l'acier d'armature en traction = Contrainte unitaire dans l'acier d'armature de traction*Moment d'inertie de la poutre/(Rapport d'élasticité de l'acier au béton*Moment de flexion de la section considérée)
Contrainte unitaire dans l'acier d'armature de traction
​ Aller Contrainte unitaire dans l'acier d'armature de traction = Rapport d'élasticité de l'acier au béton*Moment de flexion de la section considérée*Distance neutre à l'acier d'armature en traction/Moment d'inertie de la poutre
Moment de flexion total compte tenu de la contrainte unitaire dans l'acier d'armature de traction
​ Aller Moment de flexion = Contrainte unitaire dans l'acier d'armature de traction*Moment d'inertie de la poutre/(Rapport d'élasticité de l'acier au béton*Distance neutre à l'acier d'armature en traction)
Moment de flexion total compte tenu de la contrainte unitaire dans la fibre extrême du béton
​ Aller Moment de flexion de la section considérée = Contrainte unitaire dans la fibre de béton*Moment d'inertie de la poutre/Distance entre la fibre de compression et NA
Contrainte unitaire dans la fibre extrême de béton
​ Aller Contrainte unitaire dans la fibre de béton = Moment de flexion de la section considérée*Distance entre la fibre de compression et NA/Moment d'inertie de la poutre
Distance de l'axe neutre à la face du béton
​ Aller Distance entre la fibre de compression et NA = Contrainte unitaire dans la fibre de béton*Moment d'inertie de la poutre/Moment de flexion de la section considérée

Contrainte unitaire dans l'acier d'armature compressif Formule

Contrainte unitaire dans l'acier d'armature en compression = 2*Rapport d'élasticité de l'acier au béton*Moment de flexion de la section considérée*Distance neutre à l'acier d'armature en compression/Moment d'inertie de la poutre
fsc = 2*n*BM*csc/IA

Définir le stress?

En mécanique continue, la contrainte est une grandeur physique qui exprime les forces internes que les particules voisines d'un matériau continu exercent les unes sur les autres, tandis que la déformation est la mesure de la déformation du matériau.

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