轴向力N对柱的斜截面抗剪是有利的。
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钢筋混凝土梁的斜截面抗剪承载力的计算位置是()。
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位于设防烈度8度,Ⅲ类场地,高58m的丙类钢筋混凝土框架-剪力墙结构房屋。在重力荷载代表值,水平风荷载及水平地震作用下第四层边柱的轴向力标准值分别为NG=4200kN,NW=1200kN,NEh=500kN;柱截面为600mm×800mm,混凝土C40,fc=19.1N/mm2。第四层层高3.60m,横梁高600mm。经计算知剪力墙部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%较多。则该柱轴压比验算结果正确的是()。
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某钢筋混凝土柱的截面尺寸300mm×500mm,柱计算长度l0=6m,轴向力设计值N=1300kN,弯矩设计值M=253kN·m。采用混凝土强度等级为C20,纵向受力钢筋采用HRB335级。若设计成对称配筋,相对受压区高度ξ应为()。
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钢筋混凝土梁的斜截面破坏形态主要由哪几种,影响斜截面抗剪承载力的主要因素有哪些?
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复杂截面极件静载强度计算中,如果极件同时受弯矩M和轴向力N,且τm和τN方向相同,则合成应力τ合与它们的关系是()
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轴向压力的存在对于偏心受压构件的斜截面抗剪能力是有提高的,但是不是无限制的。
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已知某公共建筑底层门厅内现浇钢筋混凝土圆柱,承受轴心压力设计值N=5200kN,该柱的截面尺寸d=550mm,柱的计算长度l0=5.2m,混凝土强度等级为C30(fc=14.3N/mm2),柱中纵筋用HRB335级(fy′=300N/mm2),箍筋用HPB235级(fyv=210N/mm2)。若已知s=40mm,则柱的轴向力设计值Nu为()kN。
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框架柱的四种最不利内力组合为(1)();(2)();(3)最大轴向力Nmax及相应的M,V;(4)最小轴向力Nmin及相应的M,V。
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轴向压力N对构件斜截面受剪承载力总是有利的。()
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下列各条因素中,哪一项与梁的斜截面抗剪承载力无关()?
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某钢筋混凝土柱的截面尺寸300mm×500mm,柱计算长度l0=6m,轴向力设计值N=1300kN,弯矩设计值M=253kN·m。采用混凝土强度等级为C20,纵向受力钢筋采用HRB335级。若已知ξ=0.829,对称配筋,则As应为()mm2。
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在钢筋混凝土偏心受拉构件中,当轴向力N作用在As的外侧时,截面虽开裂,但仍然有压区存在,这类情况称为大。
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梁的斜截面抗剪承载力计算时,其计算位置()是不正确的。
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抗震墙的斜截面受剪承载力包括( )的影响等三方面的抗剪作用。
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某设防烈度8度、Ⅱ类场地上的框架一剪力墙丙类高层建筑,高度58m。在重力荷载代表值、水平风荷载及水平地震作用下,第四层边柱的轴向力标准值分别是NG=4120kN,NW=1010kN及NEh=520kN,柱截面为600ram×800rnm,混凝土强度等级C30,fc=15N/mm2。第四层层高3.6m。框架柱底部截面承受的地震剪力小于结构底部总地震剪力的20%,以下为该柱轴压力验算结果,何项正确?()
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设考虑地震效应组合后的柱的轴向压力设计值N=550kN,弯矩设计值M=75kN·m,比值系数a=0.441,则全部纵向钢筋的截面面积As与()项数值最为接近。
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某钢筋混凝土柱的截面尺寸300mm×500mm,柱计算长度l<sub>0</sub>=6m,轴向力设计值N=1300kN,弯矩设计值M=253kN·m。采用混凝土强度等级为C20,纵向受力钢筋采用HRB335级。若已知ξ=0.829,对称配筋,则A<sub>s</sub>应为()mm<sup>2</sup>。
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钢筋混凝土矩形截面对称配筋柱,对大偏心受压,当弯矩M值不变时,轴向力N值越大,所需纵向钢筋越多。
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2、大偏心受压构件随弯距M的增加,截面承受轴向力N的能力() A. 增加 B. 降低 C. 保持不便 D.当M不大时为降低,当M 达到一定值时为增大
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12、轴向压力的存在使偏心受压构件的斜截面抗剪能力有所提高,但不是无限制的
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当柱的总高、分段截面尺寸和配筋均对应相同,对柱进行编号时,应()
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某钢筋混凝土柱的截面尺寸300mm×500mm,柱计算长度l0 =6m,轴向力设计值N=1300kN,弯矩设计值M=253kN· m。采用混凝土强度等级为C20,纵向受力钢筋采用 HRB335级。偏心距增大系数η应为()
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位于设防烈度8度,Ⅲ类场地,高58m,丙类的钢筋混凝土框架一剪力墙结构房屋。在重力荷载代表值,水平风荷载及水平地震作用下第四层边柱的轴向力标准值分别为NG=4200kN,Nw=1200kN,nEb=500kN;柱截面为600mm×800mm,混凝土C40,fe=19.1N/ mm2。第四层层高3.60m,横梁高600mm。经计算知剪力墙部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%较多。则该