Einige Formelzeichen stimmen nicht mit den aus der deutschen Normung gewohnten Zeichen überein. Beispiele sind:
α cr |
Vergrößerungsbeiwert für die Einwirkungen, um die ideale Verzweigungslast zu erreichen; |
F Ed |
Bemessungswert der Einwirkungen auf das Tragwerk; |
F cr |
ideale Verzweigungslast auf der Basis elastischer Anfangssteifigkeiten; |
H Ed |
Bemessungswert der gesamten horizontalen Last, einschließlich der vom Stockwerk übertragenen äquivalenten Kräfte (Stockwerksschub); |
V Ed |
Bemessungswert der gesamten vertikalen vom Stockwerk (Stockwerksdruck) übertragenen Last am Tragwerk; |
δ H,Ed |
Horizontalverschiebung der oberen Knoten gegenüber den unteren Knoten eines Stockwerks infolge H Ed; |
h |
Stockwerkshöhe; |
 |
Schlankheitsgrad; |
N Ed |
Bemessungswert der einwirkenden Normalkraft (Druck); |
ϕ |
Anfangsschiefstellung; |
ϕ 0 |
Ausgangswert der Anfangsschiefstellung; |
α h |
Abminderungsfaktor in Abhängigkeit der Stützenhöhe h ; |
h |
Tragwerkshöhe; |
α m |
Abminderungsfaktor in Abhängigkeit von der Anzahl der Stützen in einer Reihe; |
m |
Anzahl der Stützen in einer Reihe; |
e 0 |
Amplitude einer Bauteilimperfektion; |
L |
Bauteillänge; |
η init |
Form der geometrischen Vorimperfektion aus der Eigenfunktion η crbei der niedrigsten Verzweigungslast; |
η cr |
Eigenfunktion (Modale) für die Verschiebungen η bei Erreichen der niedrigsten Verzweigungslast; |
e 0,d |
Bemessungswert der Amplitude einer Bauteilimperfektion; |
M Rk |
charakteristischer Wert der Momententragfähigkeit eines Querschnitts; |
N Rk |
charakteristischer Wert der Normalkrafttragfähigkeit eines Querschnitts; |
α |
Imperfektionsbeiwert; |
EI η ″ cr |
Eigenfunktion (Modale) der Biegemomente EI η ″ bei Erreichen der niedrigsten Verzweigungslast; |
χ |
Abminderungsbeiwert entsprechend der maßgebenden Knicklinie; |
α ult,k |
Kleinster Vergrößerungsfaktor für die Bemessungswerte der Belastung, mit dem die charakteristische Tragfähigkeit der Bauteile mit Verformungen in der Tragwerksebene erreicht wird, ohne dass Knicken oder Biegedrillknicken aus der Ebene berücksichtigt wird. Dabei werden, wo erforderlich, alle Effekte aus Imperfektionen und Theorie 2. Ordnung in der Tragwerksebene berücksichtigt. In der Regel wird α ult,kdurch den Querschnittsnachweis am ungünstigsten Querschnitt des Tragwerks oder Teiltragwerks bestimmt. |
α cr |
Vergrößerungsbeiwert für die Einwirkungen, um die ideale Verzweigungslast bei Ausweichen aus der Ebene (siehe α ult,k) zu erreichen; |
q |
Ersatzkraft pro Längeneinheit auf ein stabilisierendes System äquivalent zur Wirkung von Imperfektionen; |
δ q |
Durchbiegung des stabilisierenden Systems unter der Ersatzkraft q ; |
q d |
Bemessungswert der Ersatzkraft q pro Längeneinheit; |
M Ed |
Bemessungswert des einwirkenden Biegemoments; |
k |
Beiwert für e 0,d; |
ε |
Dehnung; |
σ |
Normalspannung; |
σ com,Ed |
Bemessungswert der einwirkenden Druckspannung in einem Querschnittsteil; |
ℓ |
Länge; |
ε |
Faktor in Abhängigkeit von f y; |
c |
Breite oder Höhe eines Querschnittsteils; |
α |
Anteil eines Querschnittsteils unter Druckbeanspruchung; |
ψ |
Spannungs- oder Dehnungsverhältnis; |
k σ |
Beulfaktor; |
d |
Außendurchmesser runder Hohlquerschnitte. |
γ M0 |
Teilsicherheitsbeiwert für die Beanspruchbarkeit von Querschnitten (bei Anwendung von Querschnittsnachweisen); |
γ M1 |
Teilsicherheitsbeiwert für die Beanspruchbarkeit von Bauteilen bei Stabilitätsversagen (bei Anwendung von Bauteilnachweisen); |
γ M2 |
Teilsicherheitsbeiwert für die Beanspruchbarkeit von Querschnitten bei Bruchversagen infolge Zugbeanspruchung; |
σ x,Ed |
Bemessungswert der einwirkenden Normalspannung in Längsrichtung; |
σ z,Ed |
Bemessungswert der einwirkenden Normalspannung in Querrichtung; |
τ Ed |
Bemessungswert der einwirkenden Schubspannung; |
N Ed |
Bemessungswert der einwirkenden Normalkraft; |
M y,Ed |
Bemessungswert des einwirkenden Momentes um die y - y -Achse; |
M z,Ed |
Bemessungswert des einwirkenden Momentes um die z - z -Achse; |
N Rd |
Bemessungswert der Normalkrafttragfähigkeit; |
M y,Rd |
Bemessungswert der Momententragfähigkeit um die y - y -Achse; |
M z,Rd |
Bemessungswert der Momententragfähigkeit um die z - z -Achse; |
s |
Lochabstand bei versetzten Löchern gemessen als Abstand der Lochachsen in der Projektion parallel zur Bauteilachse; |
p |
Lochabstand bei versetzten Löchern gemessen als Abstand der Lochachsen in der Projektion senkrecht zur Bauteilachse; |
n |
Anzahl der Löcher längs einer kritischen Risslinie (in einer Diagonalen oder Zickzacklinie), die sich über den Querschnitt oder über Querschnittsteile erstreckt; |
d 0 |
Lochdurchmesser; |
e N |
Verschiebung der Hauptachse des wirksamen Querschnitts mit der Fläche A effbezogen auf die Hauptachse des Bruttoquerschnitts mit der Fläche A ; |
Δ M Ed |
Bemessungswert eines zusätzlichen einwirkenden Momentes infolge der Verschiebung e N; |
A eff |
wirksame Querschnittsfläche; |
N t,Rd |
Bemessungswert der Zugtragfähigkeit; |
N pl,Rd |
Bemessungswert der plastischen Normalkrafttragfähigkeit des Bruttoquerschnitts; |
N u,Rd |
Bemessungswert der Zugtragfähigkeit des Nettoquerschnitts längs der kritischen Risslinie durch die Löcher; |
A net |
Nettoquerschnittsfläche; |
N net,Rd |
Bemessungswert der plastischen Normalkrafttragfähigkeit des Nettoquerschnitts; |
N c,Rd |
Bemessungswert der Normalkrafttragfähigkeit bei Druck; |
M c,Rd |
Bemessungswert der Momententragfähigkeit bei Berücksichtigung von Löchern; |
W pl |
plastisches Widerstandsmoment; |
W el,min |
kleinstes elastisches Widerstandsmoment; |
W eff,min |
kleinstes wirksames elastisches Widerstandsmoment; |
A f |
Fläche des zugbeanspruchten Flansches; |
A f,net |
Nettofläche des zugbeanspruchten Flansches; |
V Ed |
Bemessungswert der einwirkenden Querkraft; |
V c,Rd |
Bemessungswert der Querkrafttragfähigkeit; |
V pl,Rd |
Bemessungswert der plastischen Querkrafttragfähigkeit; |
A v |
wirksame Schubfläche; |
η |
Beiwert für die wirksame Schubfläche; |
S |
Statisches Flächenmoment; |
I |
Flächenträgheitsmoment des Gesamtquerschnitts; |
A |
Querschnittsfläche; |
A w |
Fläche des Stegbleches; |
A f |
Fläche eines Flansches; |
T Ed |
Bemessungswert des einwirkenden Torsionsmomentes; |
T Rd |
Bemessungswert der Torsionstragfähigkeit; |
T t,Ed |
Bemessungswert des einwirkenden St. Venant’schen Torsionsmoments; |
T w,Ed |
Bemessungswert des einwirkenden Wölbtorsionsmoments; |
τ t,Ed |
Bemessungswert der einwirkenden Schubspannung infolge St. Venant’scher (primärer) Torsion; |
τ w,Ed |
Bemessungswert der einwirkenden Schubspannung infolge Wölbkrafttorsion; |
σ w,Ed |
Bemessungswert der einwirkenden Normalspannungen infolge des Bimomentes B Ed; |
B Ed |
Bemessungswert des einwirkenden Bimoments; |
V pl,T,Rd |
Bemessungswert der Querkrafttragfägkeit abgemindert infolge T Ed; |
ρ |
Abminderungsbeiwert zur Bestimmung des Bemessungswerts der Momententragfähigkeit unter Berücksichtigung von V Ed; |
M V,Rd |
Bemessungswert der Momententragfähigkeit abgemindert infolge V Ed; |
M N,Rd |
Bemessungswert der Momententragfähigkeit abgemindert infolge N Ed; |
n |
Verhältnis von N Edzu N pl,Rd; |
a |
Verhältnis der Stegfläche zur Bruttoquerschnittsfläche; |
α |
Parameter für den Querschnittsnachweis bei Biegung um beide Hauptachsen; |
β |
Parameter für den Querschnittsnachweis bei Biegung um beide Hauptachsen; |
e N,y |
Verschiebung der Hauptachse y - y des wirksamen Querschnitts mit der Fläche A effbezogen auf die Hauptachse des Bruttoquerschnitts mit der Fläche A ; |
e N,z |
Verschiebung der Hauptachse z - z des wirksamen Querschnitts mit der Fläche A effbezogen auf die Hauptachse des Bruttoquerschnitts mit der Fläche A ; |
W eff,min |
kleinstes wirksames elastisches Widerstandsmoment; |
N b,Rd |
Bemessungswert der Biegeknicktragfähigkeit von Bauteilen unter planmäßig zentrischem Druck; |
χ |
Abminderungsbeiwert entsprechend der maßgebenden Knickkurve; |
Φ |
Funktion zur Bestimmung des Abminderungsbeiwertes χ ; |
a 0, a, b, c, d |
Klassenbezeichnungen der Knicklinien; |
N cr |
ideale Verzweigungslast für den maßgebenden Knickfall bezogen auf den Bruttoquerschnitt; |
i |
Trägheitsradius für die maßgebende Knickebene bezogen auf den Bruttoquerschnitt; |
λ 1 |
Schlankheit zur Bestimmung des Schlankheitsgrads; |
 |
Schlankheitsgrad für Drillknicken oder Biegedrillknicken; |
N cr,TF |
ideale Verzweigungslast für Biegedrillknicken; |
N cr,T |
ideale Verzweigungslast für Drillknicken; |
M b,Rd |
Bemessungswert der Momententragfähigkeit bei Biegedrillknicken; |
χ LT |
Abminderungsbeiwert für Biegedrillknicken; |
Φ LT |
Funktion zur Bestimmung des Abminderungsbeiwertes χ LT; |
α LT |
Imperfektionsbeiwert für die maßgebende Biegedrillknicklinie; |
 |
Schlankheitsgrad für Biegedrillknicken; |
M cr |
ideales Verzweigungsmoment bei Biegedrillknicken; |
 |
Plateaulänge der Biegedrillknicklinie für gewalzte und geschweißte Querschnitte; |
β |
Korrekturfaktor der Biegedrillknicklinie für gewalzte und geschweißte Querschnitte; |
χ LT,mod |
modifizierter Abminderungsbeiwert für Biegedrillknicken; |
f |
Modifikationsfaktor für χ LT; |
k c |
Korrekturbeiwert zur Berücksichtigung der Momentenverteilung; |
ψ |
Momentenverhältnis in einem Bauteilabschnitt; |
L c |
Abstand zwischen seitlichen Stützpunkten; |
 |
Schlankheitsgrad des druckbeanspruchten Flansches; |
i f,z |
Trägheitsradius des druckbeanspruchten Flansches um die schwache Querschnittsachse; |
I eff,f |
wirksames Flächenträgheitsmoment des druckbeanspruchten Flansches um die schwache Querschnittsachse; |
A eff,f |
wirksame Fläche des druckbeanspruchten Flansches; |
A eff, w,c |
wirksame Fläche des druckbeanspruchten Teils des Stegblechs; |
 |
Grenzschlankheitsgrad; |
k fℓ |
Anpassungsfaktor; |
Δ M y,Ed |
Momente infolge Verschiebung e Nyder Querschnittsachsen; |
Δ M z,Ed |
Momente infolge Verschiebung e Nzder Querschnittsachsen; |
χ y |
Abminderungsbeiwert für Biegeknicken ( y - y -Achse); |
χ z |
Abminderungsbeiwert für Biegeknicken ( z - z -Achse); |
k yy |
Interaktionsfaktor; |
k yz |
Interaktionsfaktor; |
k zy |
Interaktionsfaktor; |
k zz |
Interaktionsfaktor; |
 |
globaler Schlankheitsgrad eines Bauteils oder einer Bauteilkomponente zur Berücksichtigung von Stabilitätsverhalten aus der Ebene; |
χ op |
Abminderungsbeiwert in Abhängigkeit von ; |
α ult,k |
Vergrößerungsbeiwert für die Einwirkungen, um den charakteristischen Wert der Tragfähigkeit bei Unterdrückung von Verformungen aus der Ebene zu erreichen; |
α cr,op |
Vergrößerungsbeiwert für die Einwirkungen, um die Verzweigungslast bei Ausweichen aus der Ebene (siehe α ult,k) zu erreichen; |
N Rk |
charakteristischer Wert der Normalkrafttragfähigkeit; |
M y,Rk |
charakteristischer Wert der Momententragfähigkeit ( y - y -Achse); |
M z,Rk |
charakteristischer Wert der Momententragfähigkeit ( z - z -Achse); |
Q m |
lokale Ersatzkraft auf stabilisierende Bauteile im Bereich von Fließgelenken; |
L stable |
Mindestabstand von Abstützmaßnahmen; |
L ch |
Knicklänge eines Gurtstabs; |
h 0 |
Abstand zwischen den Schwerachsen der Gurtstäbe; |
a |
Bindeblechabstand; |
α |
Winkel zwischen den Schwerachsen von Gitterstäben und Gurtstäben; |
i min |
kleinster Trägheitsradius von Einzelwinkeln; |
A ch |
Querschnittsfläche eines Gurtstabes; |
N ch,Ed |
Bemessungswert der einwirkenden Normalkraft im Gurtstab eines mehrteiligen Bauteils; |
 |
Bemessungswert des maximal einwirkenden Moments für ein mehrteiliges Bauteils; |
I eff |
effektives Flächenträgheitsmoment eines mehrteiligen Bauteils; |
S v |
Schubsteifigkeit infolge der Verformungen der Gitterstäbe und Bindebleche; |
n |
Anzahl der Ebenen der Gitterstäbe oder Bindebleche; |
A d |
Querschnittsfläche eines Gitterstabes einer Gitterstütze; |
d |
Länge eines Gitterstabes einer Gitterstütze; |
A V |
Querschnittsfläche eines Bindeblechs (oder horizontalen Bauteils) einer Gitterstütze; |
I ch |
Flächenträgheitsmoment eines Gurtstabes in der Nachweisebene; |
I b |
Flächenträgheitsmoment eines Bindebleches in der Nachweisebene; |
μ |
Wirkungsgrad; |
i y |
Trägheitsradius ( y - y -Achse). |