Maximale Scherfestigkeit Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Schiere Stärke = 10*Gesamtdicke der Wand*0.8*Horizontale Länge der Wand*sqrt(Spezifizierte 28-Tage-Druckfestigkeit von Beton)
Vn = 10*h*0.8*lw*sqrt(f'c)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 4 Variablen
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Schiere Stärke - (Gemessen in Pascal) - Die Scherfestigkeit ist die Festigkeit eines Materials oder einer Komponente gegen die Art des Fließens oder strukturellen Versagens, wenn das Material oder die Komponente durch Scherung versagt.
Gesamtdicke der Wand - (Gemessen in Meter) - Die Gesamtwandstärke ist die Wandstärke in Millimetern.
Horizontale Länge der Wand - (Gemessen in Meter) - Die horizontale Wandlänge ist die Länge einer Wand in horizontaler Richtung.
Spezifizierte 28-Tage-Druckfestigkeit von Beton - (Gemessen in Paskal) - Die angegebene 28-Tage-Druckfestigkeit von Beton ist die maximale Druckbelastung, der Beton nach der Bildung der Betonmischung standhalten kann.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gesamtdicke der Wand: 200 Millimeter --> 0.2 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Horizontale Länge der Wand: 3125 Millimeter --> 3.125 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Spezifizierte 28-Tage-Druckfestigkeit von Beton: 50 Megapascal --> 50000000 Paskal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vn = 10*h*0.8*lw*sqrt(f'c) --> 10*0.2*0.8*3.125*sqrt(50000000)
Auswerten ... ...
Vn = 35355.3390593274
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
35355.3390593274 Pascal -->0.0353553390593274 Megapascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0353553390593274 0.035355 Megapascal <-- Schiere Stärke
(Berechnung in 00.021 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BIT), Sindri
Suraj Kumar hat diesen Rechner und 2100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (BISSCHEN), Raipur
Himanshi Sharma hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

Scherwände Taschenrechner

Nennschubspannung
​ LaTeX ​ Gehen Nominale Scherspannung = (Gesamtscherung/(Kapazitätsreduzierungsfaktor*Gesamtdicke der Wand*Horizontale Länge des Designs))
Horizontale Wandlänge bei gegebener Nennschubspannung
​ LaTeX ​ Gehen Horizontale Länge des Designs = Gesamtscherung/(Gesamtdicke der Wand*Kapazitätsreduzierungsfaktor*Nominale Scherspannung)
Gesamtdicke der Wand bei Nennscherspannung
​ LaTeX ​ Gehen Gesamtdicke der Wand = Gesamtscherung/(Kapazitätsreduzierungsfaktor*Nominale Scherspannung*Horizontale Länge des Designs)
Gesamte Bemessungsscherkraft bei gegebener Nennscherspannung
​ LaTeX ​ Gehen Gesamtscherung = Nominale Scherspannung*Kapazitätsreduzierungsfaktor*Gesamtdicke der Wand*Horizontale Länge des Designs

Maximale Scherfestigkeit Formel

​LaTeX ​Gehen
Schiere Stärke = 10*Gesamtdicke der Wand*0.8*Horizontale Länge der Wand*sqrt(Spezifizierte 28-Tage-Druckfestigkeit von Beton)
Vn = 10*h*0.8*lw*sqrt(f'c)

Was ist Scherfestigkeit?

In der Technik ist die Scherfestigkeit die Festigkeit eines Materials oder einer Komponente gegen die Art der Streckgrenze oder des strukturellen Versagens, wenn das Material oder die Komponente bei der Scherung versagt. Eine Scherbelastung ist eine Kraft, die dazu neigt, ein Gleitversagen an einem Material entlang einer Ebene zu erzeugen, die parallel zur Richtung der Kraft ist.

Was ist die Druckfestigkeit?

Die charakteristische Festigkeit ist definiert als die Festigkeit des Betons, die voraussichtlich nicht mehr als 5 % der Prüfergebnisse unterschreitet. Aus Konstruktionsgründen wird dieser Druckfestigkeitswert durch Division mit einem Sicherheitsfaktor eingeschränkt, dessen Wert von der verwendeten Konstruktionsphilosophie abhängt.

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