Durchmesser des Kerns bei gegebenem Volumen der spiralförmigen Verstärkung in einer Schleife Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Durchmesser des Kerns = ((Volumen der spiralförmigen Verstärkung)/(pi*Bereich der Stahlbewehrung))+Durchmesser der Spiralverstärkung
dc = ((Vh)/(pi*Ast))+Φ
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 4 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Durchmesser des Kerns - (Gemessen in Millimeter) - Der Kerndurchmesser ist der Durchmesser des Kerns einer gegebenen Spiralbewehrung.
Volumen der spiralförmigen Verstärkung - (Gemessen in Kubikmeter) - Das Volumen der Helixverstärkung ist definiert als das Volumen der gegebenen Helixstruktur.
Bereich der Stahlbewehrung - (Gemessen in Quadratmillimeter) - Der Bereich der Stahlbewehrung für Stützen oder Balken ist der Bereich der vertikalen Bewehrung, der zur Aufnahme der Biegezugspannungen in Längsrichtung vorgesehen ist.
Durchmesser der Spiralverstärkung - (Gemessen in Millimeter) - Der Durchmesser der Spiralbewehrung ist der Durchmesser der gegebenen spiralförmig verstärkten Struktur.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Volumen der spiralförmigen Verstärkung: 191700 Kubikmeter --> 191700 Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Bereich der Stahlbewehrung: 452 Quadratmillimeter --> 452 Quadratmillimeter Keine Konvertierung erforderlich
Durchmesser der Spiralverstärkung: 15 Millimeter --> 15 Millimeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
dc = ((Vh)/(pi*Ast))+Φ --> ((191700)/(pi*452))+15
Auswerten ... ...
dc = 150.000011463347
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.150000011463347 Meter -->150.000011463347 Millimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
150.000011463347 150 Millimeter <-- Durchmesser des Kerns
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Pranav Mehr
Vellore Institut für Technologie, Vellore (VIT, Vellore), Vellore
Pranav Mehr hat diesen Rechner und 10+ 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!

Kurze axial belastete Säulen mit spiralförmigen Bindungen Taschenrechner

Charakteristische Festigkeit der Druckbewehrung bei faktorisierter Belastung in Spiralstützen
​ LaTeX ​ Gehen Charakteristische Festigkeit der Stahlbewehrung = ((Faktorisierte Last/1.05)-(0.4*Charakteristische Druckfestigkeit*Bereich aus Beton))/(0.67*Bereich der Stahlbewehrung)
Charakteristische Druckfestigkeit von Beton bei faktorisierter Axiallast in Spiralstützen
​ LaTeX ​ Gehen Charakteristische Druckfestigkeit = ((Faktorisierte Last/1.05)-0.67*Charakteristische Festigkeit der Stahlbewehrung*Bereich der Stahlbewehrung)/(0.4*Bereich aus Beton)
Betonfläche bei gegebener faktorisierter Axiallast
​ LaTeX ​ Gehen Bereich aus Beton = ((Faktorisierte Last/1.05)-0.67*Charakteristische Festigkeit der Stahlbewehrung*Bereich der Stahlbewehrung)/(0.4*Charakteristische Druckfestigkeit)
Berücksichtigte axiale Belastung des Elements der Spiralsäulen
​ LaTeX ​ Gehen Faktorisierte Last = 1.05*(0.4*Charakteristische Druckfestigkeit*Bereich aus Beton+0.67*Charakteristische Festigkeit der Stahlbewehrung*Bereich der Stahlbewehrung)

Durchmesser des Kerns bei gegebenem Volumen der spiralförmigen Verstärkung in einer Schleife Formel

​LaTeX ​Gehen
Durchmesser des Kerns = ((Volumen der spiralförmigen Verstärkung)/(pi*Bereich der Stahlbewehrung))+Durchmesser der Spiralverstärkung
dc = ((Vh)/(pi*Ast))+Φ

Was ist eine Spiralverstärkung?

Eine Bewehrungseinheit wird spiralförmig um den Hauptlängsbewehrungsstab in einem Pfahl oder einer Säule gewickelt, um ein Knicken zu verhindern. Es dient auch zur Aufnahme von Scherkräften und Spannungen sowie zur Befestigung von Sehnen, die der Berstwirkung standhalten sollen.

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