Capacité de cisaillement pour les poutres avec raidisseurs transversaux Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Capacité de cisaillement = 0.58*Limite d'élasticité de l'acier*Profondeur de la section transversale*Étendue du Web*(Coefficient de flambement par cisaillement C+((1-Coefficient de flambement par cisaillement C)/((1.15*(1+(Distance libre entre les raidisseurs transversaux/Hauteur de la section transversale)^2)^0.5))))
Vu = 0.58*fy*d*bw*(C+((1-C)/((1.15*(1+(a/H)^2)^0.5))))
Cette formule utilise 7 Variables
Variables utilisées
Capacité de cisaillement - (Mesuré en Newton) - La capacité de cisaillement est la capacité de résister aux forces qui font glisser la structure interne du matériau contre elle-même. Il peut être mesuré dans le sens vertical ou horizontal.
Limite d'élasticité de l'acier - (Mesuré en Pascal) - La limite d'élasticité de l'acier est le niveau de contrainte qui correspond à la limite d'élasticité.
Profondeur de la section transversale - (Mesuré en Mètre) - La profondeur de la section transversale (hauteur), en (mm) définit la mesure géométrique de la tête aux pieds ou de la base au sommet de la section considérée.
Étendue du Web - (Mesuré en Mètre) - La largeur de l'âme (bw) est la largeur effective de l'élément pour la section à bride.
Coefficient de flambement par cisaillement C - Le coefficient de flambement par cisaillement C est une constante géométrique qui dépend du rapport h/tw.
Distance libre entre les raidisseurs transversaux - (Mesuré en Mètre) - La distance libre entre les raidisseurs transversaux est la distance qui correspond à la distance de portée libre entre les supports.
Hauteur de la section transversale - (Mesuré en Mètre) - La hauteur de la section transversale est la distance verticale entre le bas et le haut de la section 2D.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Limite d'élasticité de l'acier: 250 Mégapascal --> 250000000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
Profondeur de la section transversale: 200 Millimètre --> 0.2 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Étendue du Web: 300 Millimètre --> 0.3 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Coefficient de flambement par cisaillement C: 0.9 --> Aucune conversion requise
Distance libre entre les raidisseurs transversaux: 5000 Millimètre --> 5 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Hauteur de la section transversale: 5000 Millimètre --> 5 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vu = 0.58*fy*d*bw*(C+((1-C)/((1.15*(1+(a/H)^2)^0.5)))) --> 0.58*250000000*0.2*0.3*(0.9+((1-0.9)/((1.15*(1+(5/5)^2)^0.5))))
Évaluer ... ...
Vu = 8364941.65185417
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
8364941.65185417 Newton -->8364.94165185417 Kilonewton (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
8364.94165185417 8364.942 Kilonewton <-- Capacité de cisaillement
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Rithik Agrawal
Institut national de technologie du Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal a créé cette calculatrice et 1300+ autres calculatrices!
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Vérifié par Himanshi Sharma
Institut de technologie du Bhilai (BIT), Raipur
Himanshi Sharma a validé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!

Conception de la résistance au cisaillement des ponts Calculatrices

Capacité de cisaillement pour les poutres avec raidisseurs transversaux
​ LaTeX ​ Aller Capacité de cisaillement = 0.58*Limite d'élasticité de l'acier*Profondeur de la section transversale*Étendue du Web*(Coefficient de flambement par cisaillement C+((1-Coefficient de flambement par cisaillement C)/((1.15*(1+(Distance libre entre les raidisseurs transversaux/Hauteur de la section transversale)^2)^0.5))))
Capacité de cisaillement des éléments flexibles
​ LaTeX ​ Aller Capacité de cisaillement = 0.58*Limite d'élasticité de l'acier*Profondeur de la section transversale*Étendue du Web*Coefficient de flambement par cisaillement C

Résistance ultime au cisaillement des connecteurs dans les ponts Calculatrices

Épaisseur de l'âme du canal en fonction de la résistance ultime du connecteur de cisaillement pour les canaux
​ LaTeX ​ Aller Épaisseur de la bande = ((Contrainte ultime du connecteur de cisaillement/(17.4*Longueur du canal*sqrt(Résistance à la compression du béton à 28 jours)))-Épaisseur moyenne de la bride)*2
Longueur de canal donnée Résistance ultime du connecteur de cisaillement pour les canaux
​ LaTeX ​ Aller Longueur du canal = Contrainte ultime du connecteur de cisaillement/(17.4*sqrt(Résistance à la compression du béton à 28 jours)*(Épaisseur moyenne de la bride+Épaisseur de la bande/2))
Épaisseur moyenne de la semelle du canal compte tenu de la résistance ultime du connecteur au cisaillement pour les canaux
​ LaTeX ​ Aller Épaisseur moyenne de la bride = Contrainte ultime du connecteur de cisaillement/(17.4*Longueur du canal*((Résistance à la compression du béton à 28 jours)^0.5))-Épaisseur de la bande/2
Résistance ultime du connecteur au cisaillement pour les canaux
​ LaTeX ​ Aller Contrainte ultime du connecteur de cisaillement = 17.4*Longueur du canal*((Résistance à la compression du béton à 28 jours)^0.5)*(Épaisseur moyenne de la bride+Épaisseur de la bande/2)

Capacité de cisaillement pour les poutres avec raidisseurs transversaux Formule

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Capacité de cisaillement = 0.58*Limite d'élasticité de l'acier*Profondeur de la section transversale*Étendue du Web*(Coefficient de flambement par cisaillement C+((1-Coefficient de flambement par cisaillement C)/((1.15*(1+(Distance libre entre les raidisseurs transversaux/Hauteur de la section transversale)^2)^0.5))))
Vu = 0.58*fy*d*bw*(C+((1-C)/((1.15*(1+(a/H)^2)^0.5))))

Quelle est la capacité de cisaillement des poutres avec raidisseurs transversaux ?

La capacité de cisaillement pour les poutres avec des raidisseurs transversaux est un type de section construite, dont la capacité est améliorée en raison de l'application de raidisseurs transversaux et donc de supporter la charge et de résister à la rupture par cisaillement.

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