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在复杂应力状态下,如何对构件进行强度校核

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构件横截面积  外力  构件自身强度  构件自身刚度  
钢筋在低应力状态下的变形  钢筋在高应力状态下的变形  钢筋在超应力状态下的弹性变形  钢筋在高温下的弹性变形  
主应力达到fy  最大剪应力达到fv  折算应力达到fy  最大拉应力或最大压应力达到fy  
同一含水状态下的每组试验试件的数量不宜少于5个  侧压力值可按等比级数进行选择  首先以0.05MPa的速率施加侧向压力到预定值,然后再施加轴向压力  用库仑一莫尔强强度理论确定岩石三轴应力状态下的强度参数  
同一含水状态下的每组试验试件的数量不宜少于5个   侧压力值可按等比级数进行选择   首先以0.05MPa的速率施加侧向压力到预定值,然后再施加轴向压力   用库仑—莫尔强强度理论确定岩石三轴应力状态下的强度参数  
构件横截面积  作用在构件上的力  构件自身强度  构件自身刚度  
构件横截面面积  作用在构件上的力  构件自身强度  构件自身刚度  
最大主拉应力σ1;  最大剪应力τ1;  最大主压应力σ3;  折算应力σeq。  
钢筋在低应力状态下的变形  钢筋在高应力状态下的变形  钢筋在超应力状态下的弹性变形  钢筋在高温下的弹性变形  
在剪拉应力状态下,随着拉应力绝对值的增加,混凝土的抗剪强度降低,当混凝土受拉开裂时,其抗剪强度降低到零  在剪拉应力状态下,随着拉应力绝对值的增加,混凝土抗剪强度略有提高,但不明显  在剪压应力状态下,压应力越大,混凝土的抗剪强度越大  在剪压应力状态下,随着压应力的增大,混凝土的抗剪强度逐渐增大,当压应力超过某一数值后,混凝土抗剪强度随着压应力的增大逐渐下降  
压应力越大,混凝土抗剪强度越大  压应力越大,混凝土抗剪强度越小  压应力与混凝土强度无关  压应力较小时,抗剪强度随压应力的增大而增大  压应力较小时,抗剪强度随压应力的增大而减小  
在不同方向的截面上应力不同,因而,需要建立一个理论来分析应力这种变化  难以完全用实验方法来确定材料在各种应力状态下的极限应力,因而提出理论,以便利用简单应力状态下的实验结果,来建立复杂应力状态的强度条件  为了比较不同材料的强度,需要一种理论,以便确定新材料的强度指标  为了比较构件内点与点之间应力状态的差别  
双向受拉   两向受压   三向受压   一拉一压  
预应力混凝土结构构件,除应根据设计状况进行承载力计算及正常使用极限状态验算外,尚应对施工阶段进行验算  预应力混凝土结构构件承载能力极限状态计算时,其支座截面最大负弯矩设计值不应进行调幅  计算先张法预应力混凝土构件端部锚固区的正截面和斜截面受弯承载力时,锚固长度范围内的预应力筋抗拉强度设计值在锚固起点处应取为零  后张预应力混凝土构件外露金属锚具,应采取可靠的防腐及防火措施,采用混凝土封闭时,其强度等级宜与构件混凝土强度等级一致,且不应低于C30  
材料吸水饱和状态下的抗拉强度除以材料干燥状态下的抗拉强度  材料干燥状态下的抗拉强度除以材料潮湿状态下的抗拉强度  材料干燥状态下的抗压强度除以材料饱和吸水状态下的抗压强度  材料饱和吸水状态下的抗压强度除以材料干燥状态下的抗压强度  

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