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Berechnung der Belastung der Unterplatte des Tragelements unter dem Zug von Ankerbolzen oder Schrauben

2018-07-27View Original

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Wie berechnen Sie die Belastung der Unterplatte der Stütze unter dem Zug von Ankerbolzen oder Schrauben? Das Handbuch enthält nur die Berechnungsformeln für Druck auf Platten, nicht aber für Kräfte, die punktuell wirken.
Reply #22018-07-28
Ich habe es nicht verstanden. Was die Tragfähigkeit oder die vertikalen Lasten angeht, ist die Steifigkeit der Unterstützungen im Allgemeinen ausreichend.
Reply #32018-07-29
Wenn der Kippmoment groß ist und die Bolzen eine Zugkraft aufweisen, wird die Platte auf der Seite, die der Zugkraft ausgesetzt ist, von dieser Kraft belastet. Da die Kontaktfläche zwischen der Mutter und der Platte recht klein ist, halte ich es für notwendig, diese Stelle zu überprüfen.
Reply #42018-07-30
In der Dicke Richtung muss sie den Biegemomenten standhalten, die durch die Zugkräfte der Bolzen entstehen
Reply #52018-07-31
Das meine ich genau – aber es gibt keine Formel für diese Berechnung
Reply #62018-07-31
Sei faul und überprüfe einfach die maximale Zugkraft der Bolzen an der Stelle, an der die Bodenplatte mit der Senkrechten Platte verbunden ist – dadurch entsteht ein Biegemoment: lol
Reply #72018-07-31
Man muss auch den Spannungen Rechnung tragen, sowie der Deformation – muss man da wirklich nur Finite-Elemente verwenden? Warum erklärt die Vorschrift diese Situation nicht?
Reply #82020-12-22
Die Dicke der Belastungsplatte bei Stahlkonstruktionen beträgt δ ≥ (6 * T_Einzelbolzen * L_Cantilever / (Berechnungsbreite b) / f) ^ 0,5. Dieser Wert ergibt sich aus der Gleichung W = b * δ^2 / 6 = Mmax / f = Zugkraft_Einzelbolzen * L_Cantilever / f. Bei geschlossenen Trägern beträgt die Dicke der Belastungsplatte δ ≥ (6 * T_Einzelbolzen * Abstand_zwischenVerstärkungen / (Breite_Belastungsplatte b) / f / 4) ^ 0,5. Dabei gilt: W = b * δ^2 / 6 = Mmax / f = Zugkraft_Einzelbolzen * L_Abbstand_zwischenVerstärkungen / (f / 4). Der Wert für f beträgt 215 MPa. Einheitlich werden N/mm verwendet

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