Contrainte dans le béton Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Contrainte dans le béton = 2*Moment de flexion/(Constante k*Constante j*Largeur du faisceau*Profondeur du faisceau^2)
fconcrete = 2*MbR/(K*j*Wb*DB^2)
Cette formule utilise 6 Variables
Variables utilisées
Contrainte dans le béton - (Mesuré en Mégapascal) - La contrainte dans le béton est la force par unité de surface de la section de béton considérée.
Moment de flexion - (Mesuré en Newton-mètre) - Le moment de flexion est la réaction induite dans un élément structurel lorsqu'une force ou un moment externe est appliqué à l'élément, provoquant la flexion de l'élément.
Constante k - La constante k est le rapport entre la profondeur de la zone de compression et la profondeur d.
Constante j - La constante j est le rapport de la distance entre le centre de gravité de compression et le centre de gravité de traction à la profondeur d.
Largeur du faisceau - (Mesuré en Mètre) - La largeur de la poutre est la mesure horizontale prise perpendiculairement à la longueur de la poutre.
Profondeur du faisceau - (Mesuré en Mètre) - La profondeur de la poutre est la profondeur totale de la section transversale de la poutre perpendiculaire à l'axe de la poutre.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Moment de flexion: 53 Newton-mètre --> 53 Newton-mètre Aucune conversion requise
Constante k: 0.65 --> Aucune conversion requise
Constante j: 0.8 --> Aucune conversion requise
Largeur du faisceau: 18 Millimètre --> 0.018 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Profondeur du faisceau: 2.7 Mètre --> 2.7 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
fconcrete = 2*MbR/(K*j*Wb*DB^2) --> 2*53/(0.65*0.8*0.018*2.7^2)
Évaluer ... ...
fconcrete = 1553.46863165793
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1553468631.65793 Pascal -->1553.46863165793 Mégapascal (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
1553.46863165793 1553.469 Mégapascal <-- Contrainte dans le béton
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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

Sections rectangulaires simplement renforcées Calculatrices

Contrainte dans l'acier compte tenu du rapport entre la zone de traction de renforcement de la section transversale et la zone de la poutre
​ LaTeX ​ Aller Contrainte dans l'acier compressif = Moment de flexion/(Rapport modulaire pour le raccourcissement élastique*Constante j*Largeur du faisceau*Profondeur du faisceau^2)
Contrainte dans le béton
​ LaTeX ​ Aller Contrainte dans le béton = 2*Moment de flexion/(Constante k*Constante j*Largeur du faisceau*Profondeur du faisceau^2)
Stress dans l'acier
​ LaTeX ​ Aller Contrainte dans l'acier compressif = Moment dans les structures/(Zone de renforcement de tension*Constante j*Profondeur du faisceau)
Moment de flexion sous contrainte dans le béton
​ LaTeX ​ Aller Moment de flexion = (Contrainte dans le béton*Constante k*Largeur du faisceau*Profondeur du faisceau^2)/2

Contrainte dans le béton Formule

​LaTeX ​Aller
Contrainte dans le béton = 2*Moment de flexion/(Constante k*Constante j*Largeur du faisceau*Profondeur du faisceau^2)
fconcrete = 2*MbR/(K*j*Wb*DB^2)

Définir le stress?

En physique, la contrainte est la force agissant sur l'aire unitaire d'un matériau. L'effet du stress sur un corps est appelé souche. Le stress peut déformer le corps. La quantité d'expérience matérielle de force peut être mesurée à l'aide d'unités de contrainte.

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