Abstand geschlossener Bügel für Torsion Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Bügelabstand = (Bereich eines Beins des geschlossenen Steigbügels*Kapazitätsreduzierungsfaktor*Streckgrenze von Stahl*Kürzere Dimension zwischen den Beinen des geschlossenen Steigbügels*Längere Schenkel des geschlossenen Steigbügels)/(Ultimatives Design-Torsionsmoment-Kapazitätsreduzierungsfaktor*Maximale Betontorsion)
s = (At*φ*fy*xstirrup*y1)/(Tu-φ*Tc)
Diese formel verwendet 8 Variablen
Verwendete Variablen
Bügelabstand - (Gemessen in Meter) - Der Bügelabstand ist der ungefähre Mindestabstand zwischen zwei Stäben in einem Abschnitt.
Bereich eines Beins des geschlossenen Steigbügels - (Gemessen in Quadratmeter) - Area of One Leg of Closed Steigbügel befasst sich mit den Steigbügeln, die das Bein und den Fuß in einer gewünschten Position halten.
Kapazitätsreduzierungsfaktor - Der Kapazitätsreduktionsfaktor ist ein Sicherheitsfaktor zur Berücksichtigung von Unsicherheiten in der Materialfestigkeit.
Streckgrenze von Stahl - (Gemessen in Paskal) - Die Streckgrenze von Stahl ist das Spannungsniveau, das der Streckgrenze entspricht.
Kürzere Dimension zwischen den Beinen des geschlossenen Steigbügels - (Gemessen in Meter) - Kürzere Dimension zwischen den Beinen des geschlossenen Steigbügels, dessen Hauptfunktion darin besteht, die gegebene RCC-Struktur an ihrer Position zu halten.
Längere Schenkel des geschlossenen Steigbügels - (Gemessen in Meter) - Längere Beine des geschlossenen Steigbügels sind die vertikale Länge der gebogenen Stahlstangen, die im Stahlbetonbau verwendet werden.
Ultimatives Design-Torsionsmoment - (Gemessen in Newtonmeter) - Ultimate Design Torsionsmoment, Torsion ist die Verdrehung eines Balkens unter der Wirkung eines Drehmoments (Verdrehmoment).
Maximale Betontorsion - (Gemessen in Pascal) - Die maximale Betontorsion ist der Punkt, an dem ein Betonbauelement seinen maximalen Widerstand gegenüber Verdrehungen oder Torsionskräften erreicht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Bereich eines Beins des geschlossenen Steigbügels: 0.9 Quadratmillimeter --> 9E-07 Quadratmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Kapazitätsreduzierungsfaktor: 0.85 --> Keine Konvertierung erforderlich
Streckgrenze von Stahl: 250 Megapascal --> 250000000 Paskal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Kürzere Dimension zwischen den Beinen des geschlossenen Steigbügels: 200 Millimeter --> 0.2 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Längere Schenkel des geschlossenen Steigbügels: 500.0001 Millimeter --> 0.5000001 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Ultimatives Design-Torsionsmoment: 330 Newtonmeter --> 330 Newtonmeter Keine Konvertierung erforderlich
Maximale Betontorsion: 100.00012 Newton / Quadratmeter --> 100.00012 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
s = (At*φ*fy*xstirrup*y1)/(Tu-φ*Tc) --> (9E-07*0.85*250000000*0.2*0.5000001)/(330-0.85*100.00012)
Auswerten ... ...
s = 0.0780612726010196
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0780612726010196 Meter -->78.0612726010196 Millimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
78.0612726010196 78.06127 Millimeter <-- Bügelabstand
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev hat diesen Rechner und 1700+ weitere Rechner verifiziert!

Ultimatives Festigkeitsdesign für Torsion Taschenrechner

Abstand geschlossener Bügel für Torsion
​ LaTeX ​ Gehen Bügelabstand = (Bereich eines Beins des geschlossenen Steigbügels*Kapazitätsreduzierungsfaktor*Streckgrenze von Stahl*Kürzere Dimension zwischen den Beinen des geschlossenen Steigbügels*Längere Schenkel des geschlossenen Steigbügels)/(Ultimatives Design-Torsionsmoment-Kapazitätsreduzierungsfaktor*Maximale Betontorsion)
Maximale ultimative Torsion für Torsionseffekte
​ LaTeX ​ Gehen Ultimatives Design-Torsionsmoment = Kapazitätsreduzierungsfaktor*(0.5*sqrt(Spezifizierte 28-Tage-Druckfestigkeit von Beton)*Summe der Komponentenrechtecke für den Querschnitt)
Fläche eines Beins eines geschlossenen Steigbügels bei gegebener Schubbewehrungsfläche
​ LaTeX ​ Gehen Bereich eines Beins des geschlossenen Steigbügels = ((50*Breite des Trägerstegs*Bügelabstand/Streckgrenze von Stahl)-Schubverstärkungsbereich)/2
Ultimatives Design-Torsionsmoment
​ LaTeX ​ Gehen Ultimatives Design-Torsionsmoment = 0.85*5*sqrt(Spezifizierte 28-Tage-Druckfestigkeit von Beton)*Summe für Komponentenrechtecke des Abschnitts

Abstand geschlossener Bügel für Torsion Formel

​LaTeX ​Gehen
Bügelabstand = (Bereich eines Beins des geschlossenen Steigbügels*Kapazitätsreduzierungsfaktor*Streckgrenze von Stahl*Kürzere Dimension zwischen den Beinen des geschlossenen Steigbügels*Längere Schenkel des geschlossenen Steigbügels)/(Ultimatives Design-Torsionsmoment-Kapazitätsreduzierungsfaktor*Maximale Betontorsion)
s = (At*φ*fy*xstirrup*y1)/(Tu-φ*Tc)

Was ist ein geschlossener Steigbügel?

Geschlossene Bügel werden verwendet, wenn Betonträger so ausgelegt sind, dass sie einer erheblichen Torsion im Abschnitt widerstehen.

Was ist Torsion?

Torsionskraft ist eine Last, die durch ein Drehmoment auf ein Material ausgeübt wird. Das aufgebrachte Drehmoment erzeugt eine Schubspannung. Wenn eine Torsionskraft groß genug ist, kann sie dazu führen, dass ein Material bei elastischer und plastischer Verformung eine Torsionsbewegung erfährt.

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