混凝土結(jié)構(gòu)的彎剪承載力計(jì)算分析_第1頁(yè)
混凝土結(jié)構(gòu)的彎剪承載力計(jì)算分析_第2頁(yè)
混凝土結(jié)構(gòu)的彎剪承載力計(jì)算分析_第3頁(yè)
混凝土結(jié)構(gòu)的彎剪承載力計(jì)算分析_第4頁(yè)
混凝土結(jié)構(gòu)的彎剪承載力計(jì)算分析_第5頁(yè)
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1、混凝土結(jié)構(gòu)的彎剪承載力計(jì)算分析混凝土結(jié)構(gòu)的基本原理是作為一個(gè)土木工程技術(shù)人員必須掌握的一門專業(yè)知識(shí),本科的時(shí)候已經(jīng)學(xué)習(xí)過(guò)鋼筋混凝土基本構(gòu)件和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面的課程,對(duì)于鋼筋混凝土的特點(diǎn)和設(shè)計(jì)方法已經(jīng)有了一定的了解。研究生階段經(jīng)過(guò)半年的學(xué)習(xí),對(duì)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的原理又有了進(jìn)一步的理解,許多知識(shí)從過(guò)去“知其然”的程度漸漸到了“知其所以然”的程度。在對(duì)教材全面學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上,針對(duì)自己上課時(shí)所講解的彎剪承載力一部分的內(nèi)容再作以討論,加深對(duì)此內(nèi)容的掌握程度。在地震災(zāi)害作用下,建筑結(jié)構(gòu)的破壞大都由壓、彎、扭、剪的不同組合引起。即使在靜力作用下,鋼筋混凝土構(gòu)件也會(huì)由于上述荷載的組合而產(chǎn)生壓彎、彎扭和彎剪扭等受力狀態(tài)

2、。而目前的許多研究,大多是建立在試驗(yàn)回歸的基礎(chǔ)上,沒(méi)有利用塑性力學(xué)、斷裂力學(xué)和組合材料力學(xué)的研究成果,而一個(gè)成熟的理論應(yīng)該是理論統(tǒng)一、形式簡(jiǎn)單,比如說(shuō)鋼結(jié)構(gòu)。因此,鋼筋混凝土的理論還不是很成熟。鋼筋混凝土構(gòu)件的受剪破壞一般是指構(gòu)件在外力作用下沿斜裂縫發(fā)生的破壞,也稱為斜截面破壞。斜裂縫由于出現(xiàn)的位置不同可分成兩類,即斜裂縫由于已出現(xiàn)的彎曲裂縫延伸而成的彎剪裂縫和在梁腹中部出現(xiàn)的腹剪裂縫。許多的斜截面破壞是在縱筋尚未屈服的條件下發(fā)生的,這種鋼筋混凝土梁的破壞屬于脆性破壞。但在有些情況下,會(huì)出現(xiàn)縱筋先屈服,然后混凝土才被剪斷的現(xiàn)象,這時(shí)梁的宏觀破壞形態(tài)雖然與剪切破壞是一樣的,但是在破壞時(shí)由于縱筋的

3、屈服,梁已經(jīng)有較大的變形。以圖1中受對(duì)稱集中荷載的鋼筋混凝土梁為例,討論三種破壞模式。隨著剪跨比由大到小,可以分為三種不同的破壞模式:斜拉破壞、剪壓破壞、斜壓破壞。如圖2所示為三種破壞模式的宏觀表現(xiàn)以及加載的曲線。下面從破壞機(jī)理上對(duì)三種破壞模式進(jìn)行具體的分析:A)斜拉破壞(一般出現(xiàn)在的情況下)在剪跨比較大時(shí),隨著荷載的加大,首先沿著主壓應(yīng)力跡線形成斜裂縫,當(dāng)荷載增大到一定程度,形成臨界斜裂縫,此時(shí)破壞機(jī)構(gòu)形成,接著在荷載不變或增加很小的情況下就會(huì)達(dá)到極限荷載強(qiáng)度而發(fā)生破壞。此時(shí),臨界斜裂縫一出現(xiàn)就將穿過(guò)壓區(qū)混凝土而直通梁頂,如圖2(a)中,臨界斜裂縫出現(xiàn)的b點(diǎn)與強(qiáng)度最大值c點(diǎn)幾乎重合。所以這種

4、破壞模式破壞機(jī)構(gòu)的形成與壓區(qū)混凝土達(dá)到強(qiáng)度破壞幾乎是同時(shí)發(fā)生,荷載作用點(diǎn)下方局部壓應(yīng)力的影響很小(可以忽略),此時(shí)壓區(qū)混凝土的應(yīng)力狀態(tài)如圖2(a)中所示。破壞時(shí)最終壓區(qū)混凝土在正應(yīng)力和剪應(yīng)力共同作用下的主拉應(yīng)力達(dá)到而破壞,即斜拉破壞的本質(zhì)是拉壞,決定斜拉破壞強(qiáng)度的是混凝土的單軸抗拉強(qiáng)度。圖1 鋼筋混凝土梁在對(duì)稱集中荷載作用下的情況 圖2 三種破壞模式及其所對(duì)應(yīng)的P2f曲線B)剪壓破壞(一般出現(xiàn)在的情況下)當(dāng)中等剪跨比的時(shí)候,在荷載的作用下,首先在剪彎段內(nèi)沿主壓應(yīng)力跡線出現(xiàn)斜裂縫,當(dāng)臨界斜裂縫形成以后整個(gè)梁就形成了一個(gè)破壞機(jī)構(gòu)(圖2(b)中到達(dá)b點(diǎn)),當(dāng)荷載繼續(xù)增大到某一定值后(圖2(b)中到達(dá)

5、c點(diǎn)),剪壓區(qū)的混凝土才達(dá)到剪壓強(qiáng)度而破壞。這種破壞模式在破壞機(jī)構(gòu)形成以后,構(gòu)件還可以繼續(xù)承載,破壞機(jī)構(gòu)的形成與壓區(qū)混凝土達(dá)到復(fù)合強(qiáng)度破壞兩者之間有明顯的區(qū)分,這也是這種破壞模式與斜拉破壞的最根本的區(qū)別。在剪跨比不大的情況下,由于彎矩所產(chǎn)生不大,而且破壞機(jī)構(gòu)的形成與構(gòu)件的最終破壞之間還是可以繼續(xù)承受荷載作用的,在這段時(shí)間里荷載作用點(diǎn)下的局部壓應(yīng)力的影響則比較重要,它會(huì)引起應(yīng)力的重分布,阻止斜裂縫的開展,從而提高抗剪強(qiáng)度,所以剪壓破壞的抗剪強(qiáng)度比斜拉破壞高。所以,這種破壞模式是、的共同作用下剪壞,決定它的強(qiáng)度的是混凝土的壓剪復(fù)合強(qiáng)度。C)斜壓破壞(一般出現(xiàn)在的情況下)在剪跨比幾乎為零時(shí),也就是集

6、中荷載幾乎就作用于支座上方,此時(shí)力直接通過(guò)荷載作用點(diǎn)與支座之間的混凝土傳遞,這部分混凝土就相當(dāng)于是一個(gè)軸心受壓的短柱,最終這個(gè)短柱在的作用下破壞。當(dāng)剪跨比略有增大(仍滿足時(shí)),它的破壞模式仍然相同,只是這個(gè)受壓短柱傾斜了而已,最終的破壞都是由于受壓短柱的破壞。這時(shí)裂縫的出現(xiàn)仍是沿著主壓應(yīng)力線而產(chǎn)生的,只不過(guò)這時(shí)在荷載作用點(diǎn)與支座之間的主壓應(yīng)力線比較密集,構(gòu)件的最終破壞就類似于軸壓柱。綜上所述,劃分三種破壞模式的實(shí)質(zhì)是截面上正應(yīng)力與剪應(yīng)力之間的相對(duì)大小,而剪跨比是其外部表現(xiàn)。無(wú)腹筋梁的彎剪承載力有限,若不足以抵御荷載產(chǎn)生的剪力的時(shí)候,設(shè)置橫向的箍筋是很有效的措施。本科階段對(duì)于箍筋配置的計(jì)算也已經(jīng)

7、有所學(xué)習(xí),但根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)的作者研究發(fā)現(xiàn),現(xiàn)行混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50010-2002)(以下簡(jiǎn)稱規(guī)范)針對(duì)受彎、剪、扭構(gòu)件,為防止發(fā)生少筋脆性破壞,在規(guī)范第10.2.12條規(guī)定:在彎剪扭構(gòu)件中,箍筋的配箍率。但規(guī)范中未對(duì)在此情況下的取值進(jìn)行說(shuō)明,導(dǎo)致的取值模糊不清。因此,對(duì)彎剪扭構(gòu)件中的取值,一些文獻(xiàn)資料中,人們的理解為 (這里,n為箍筋肢數(shù);為抗剪單肢箍筋截面面積;為抗扭單肢箍筋截面面積;s為箍筋間距;和分別為彎、剪、扭復(fù)合受力下的配箍率和箍筋截面面積;b為梁寬)。文獻(xiàn)3作者通過(guò)對(duì)鋼筋混凝土構(gòu)件抗剪及抗扭的試驗(yàn)破壞過(guò)程及承載力極限狀態(tài)計(jì)算公式的分析,針對(duì)的取值在教科書中欠妥甚至是錯(cuò)誤之處

8、提出問(wèn)題,求得混凝土受彎、剪、扭構(gòu)件在復(fù)合受力下箍筋配筋率的取值,得到了合理的參數(shù)值?;炷翗?gòu)件在的取值,對(duì)于混凝土受剪構(gòu)件,實(shí)驗(yàn)構(gòu)件如下圖:圖3 實(shí)驗(yàn)結(jié)構(gòu)示意圖這個(gè)圖形的簡(jiǎn)支梁的破壞過(guò)程我們前面已經(jīng)進(jìn)行了詳細(xì)的說(shuō)明,其斜截面抗剪承載力極限狀態(tài)計(jì)算公式如下:一般情況下, (1)集中力為主時(shí): (2)式中,n為同一截面內(nèi)箍筋的肢數(shù);為單肢箍筋的截面面積;s為箍筋間距;為同一截面內(nèi)所有各肢箍筋的截面面積之和。從式(1)和式(2)中可知,即鋼筋混凝土受剪構(gòu)件整個(gè)垂直截面上的箍筋均能承受拉力。對(duì)于混凝土純扭構(gòu)件,一根矩形梁,當(dāng)其受扭時(shí),第一條裂縫出現(xiàn)在構(gòu)件的一側(cè)長(zhǎng)邊(側(cè)面)中點(diǎn),與構(gòu)件軸線成45度角方

9、向,斜裂縫出現(xiàn)后,隨著荷載的增加逐漸變寬并以螺旋形發(fā)展到構(gòu)件頂面和底面,形成三面受拉開裂,一面受壓破壞的空間斜曲面。注意:此時(shí)裂縫僅出現(xiàn)在梁的一個(gè)側(cè)面和上下底面,另一個(gè)側(cè)面是受壓面。此時(shí),如在梁內(nèi)配置抗扭箍筋時(shí)僅有一側(cè)箍筋承受拉力,而另一側(cè)箍筋受壓,不能承受拉應(yīng)力,即鋼筋混凝土純扭構(gòu)件整個(gè)垂直截面上的箍筋僅有一側(cè)箍筋能承受拉力。其破壞承載力極限狀態(tài)計(jì)算公式: 式中,為純扭構(gòu)件中單肢箍筋截面面積,即鋼筋混凝土純扭構(gòu)件整個(gè)垂直截面上的箍筋僅有一側(cè)箍筋能承受拉力。從上述兩點(diǎn)可知, 對(duì)于混凝土受彎、剪、扭構(gòu)件,在彎、剪、扭共同作用下的鋼筋混凝土構(gòu)件,可能因彎矩、剪力、扭矩的相對(duì)大小不同而出現(xiàn)彎型、扭型

10、和剪扭型三種破壞形式,即構(gòu)件的受彎、受剪、受扭承載力是相互影響的。由于構(gòu)件受彎、受剪、受扭承載力之間的相互影響過(guò)于復(fù)雜,為簡(jiǎn)化計(jì)算,規(guī)范對(duì)彎、剪、扭構(gòu)件的計(jì)算采用了對(duì)混凝土提供的抗力(抗剪、扭部分)考慮其相關(guān)性,而對(duì)提供抗力的鋼筋截面面積采用疊加的方法。即,箍筋截面面積抗剪箍筋截面面積抗扭箍筋截面面積箍筋最小配箍率抗剪箍筋最小配箍率抗扭箍筋最小配箍率由此得到了混凝土構(gòu)件在彎、剪、扭復(fù)合受力下的箍筋配箍的取值。而其合理的原因可以歸納如下:(1)從前面的受力分析中可知,在彎、剪、扭構(gòu)件中,參與抗剪計(jì)算的抗拉箍筋為同一截面內(nèi)所有各肢箍筋的截面面積,而參與抗扭計(jì)算的抗拉箍筋僅為一側(cè)箍筋截面面積。(2)

11、配箍率中箍筋截面面積應(yīng)采用同一截面內(nèi)起作用的箍筋截面面積,而不應(yīng)為同一截面內(nèi)所有各肢的箍筋截面面積。這從正截面抗彎的配筋率(如單筋截面中,僅考慮受拉筋而不考慮受壓筋)計(jì)算公式中也可反映。對(duì)于一些截面較大的梁,跨中彎矩所需的縱筋數(shù)量多,除了一部分鋼筋必須伸進(jìn)支座錨固外,其余鋼筋可以根據(jù)彎矩包絡(luò)圖的形狀,在不需要的地方切斷或者彎起到截面的上部,作為連續(xù)梁的抗負(fù)彎矩主筋。但是當(dāng)配置彎起鋼筋用于抗剪時(shí),按照傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法,計(jì)算過(guò)程比較繁瑣?;炷两Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范(GBJ50010-2002)規(guī)定,在計(jì)算斜截面的受剪承載力時(shí),其剪力設(shè)計(jì)值的計(jì)算截面應(yīng)按下列規(guī)定采用:支座邊緣處截面;受拉區(qū)彎起鋼筋彎起點(diǎn)處的截

12、面;箍筋截面面積或間距改變處的截面;腹板寬度改變處的截面。根據(jù)上述規(guī)定,當(dāng)配置彎起鋼筋用于斜截面抗剪時(shí),傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法首先要驗(yàn)算第一排(對(duì)支座而言)彎起鋼筋彎起點(diǎn)處簡(jiǎn)力設(shè)計(jì)值是否滿足 (指構(gòu)件斜截面上混凝土和箍筋的受彎承載力設(shè)計(jì)值),若不滿足則需要配置第二排彎起鋼筋,然后驗(yàn)算第二排彎起鋼筋彎起點(diǎn)處剪力設(shè)計(jì)值是否滿足,若不滿足則需要配置第三排彎起鋼筋,然后再驗(yàn)算第三排彎起鋼筋彎起點(diǎn)處剪力設(shè)計(jì)值是否滿足,循環(huán)前述過(guò)程,直至為止。整個(gè)設(shè)計(jì)過(guò)程比較繁瑣。文獻(xiàn)2作者提出了一種改進(jìn)的設(shè)計(jì)方法。由于設(shè)計(jì)剪力圖比較直觀,同時(shí)考慮到一般情況下每排彎起筋的根數(shù)及直徑相同,采用如下簡(jiǎn)便方法求得所需配置彎起鋼筋的排數(shù)

13、:首先找出在剪力圖中對(duì)應(yīng)的點(diǎn),并求出該點(diǎn)到支座邊緣的距離,然后將此距離除以第一排彎起鋼筋彎起點(diǎn)到支座邊緣的距離,將該值加1后取整所得數(shù)字n即為所需配置彎起鋼筋的排數(shù)。即(中括號(hào)表示對(duì)數(shù)值取整)算例比較 已知一矩形截面鋼筋混凝土簡(jiǎn)支梁,截面尺寸為200mm600mm,計(jì)算簡(jiǎn)圖和剪力圖如下圖所示,混凝土采用C25級(jí)(=11.9N/mm2, =1.27N/mm2),箍筋采用HPB235級(jí)(fyv=210N/mm2),縱筋采用HRB335級(jí)(=300N/mm2)。已根據(jù)構(gòu)造要求配置雙肢箍6150,試配置彎起鋼筋。圖4 計(jì)算簡(jiǎn)圖 圖5 剪力圖解法一傳統(tǒng)方法支座邊緣剪力設(shè)計(jì)值 (1)驗(yàn)算截面尺寸 ,截面尺

14、寸滿足要求。(2)驗(yàn)算是否滿足最小配箍率,,滿足要求。(3)計(jì)算僅配箍筋截面的抗剪承載力集中荷載在支座邊緣處產(chǎn)生的剪力為150kN,占支座總剪力171kN的87.7%,大于75%,因而應(yīng)考慮剪跨比的影響。,取3 (4)計(jì)算第一排彎起鋼筋截面面積采用118(=254.5mm2)縱筋彎起,彎起角度為450。(5)驗(yàn)算是否需要配置第二排彎起鋼筋根據(jù)構(gòu)造要求取第一排彎起鋼筋彎起點(diǎn)至支座邊距離=650mm,該處剪力 故需要配置第二排彎起鋼筋??紤]到剪力變化不大,為簡(jiǎn)化計(jì)算,彎起鋼筋仍采用118,彎起角度450,取第二排彎起鋼筋彎起點(diǎn)至第一排彎起鋼筋彎起點(diǎn)距離為650mm。(6)驗(yàn)算是否需要配置第三排彎起

15、鋼筋第二排彎起鋼筋彎起點(diǎn)處剪力為故需要配置第三排彎起鋼筋。(7)驗(yàn)算是否需要配置第四排彎起鋼筋第三排彎起鋼筋彎起點(diǎn)距支座邊緣距離=3650=1950mm1800mm,說(shuō)明第三排彎起鋼筋彎起點(diǎn)在CD段,故不需配置第四排彎起鋼筋。解法二改進(jìn)方法步驟(1)(4)同傳統(tǒng)方法(5)需要配置幾排彎起鋼筋由剪力圖可以直觀地看出,在CD段,各截面剪力設(shè)計(jì)值均小于,故CD段僅配置箍筋即可滿足斜截面抗剪要求。AC段及DB段各截面剪力均大于,故在AC段及DB段各截面均應(yīng)配置彎起鋼筋。根據(jù)構(gòu)造要求,第一排彎起鋼筋彎起點(diǎn)至支座邊緣的距離以及第i排彎起鋼筋彎起點(diǎn)距第i-1排彎起鋼筋彎起點(diǎn)的距離均取650mm,則需配置彎起

16、鋼筋的排數(shù)為:從以上算例可以看出,對(duì)配置彎起鋼筋用于斜截面抗剪的設(shè)計(jì),用改進(jìn)方法與傳統(tǒng)方法相比,其優(yōu)勢(shì)在于:步驟少,簡(jiǎn)便直觀,不易出錯(cuò)。無(wú)論是均布荷載作用的構(gòu)件還是以集中荷載作用為主的構(gòu)件均可采用,尤其是對(duì)于承受集中荷載為主或是需要配置多排彎起鋼筋用于斜截面抗剪的情況,簡(jiǎn)化效果更為顯著。前面介紹的是梁的相關(guān)內(nèi)容,而對(duì)于柱,同樣也會(huì)發(fā)生剪切破壞。鋼筋混凝土框架柱作為多高層房屋建筑的主要承重構(gòu)件,地震作用下同時(shí)承受軸力、彎矩和剪力。歷次地震中框架柱剪切破壞現(xiàn)象比較常見,脆性剪切破壞嚴(yán)重削弱了結(jié)構(gòu)抗震能力,造成結(jié)構(gòu)的嚴(yán)重?fù)p壞甚至倒塌,故框架結(jié)構(gòu)的抗震設(shè)計(jì)必須使結(jié)構(gòu)具有足夠的強(qiáng)度和良好的延性,以保證框

17、架柱在一定性條件下具有足夠的抗剪強(qiáng)度。鋼筋棍凝土框架柱的剪切破壞形式大致可以分為以下三類:剪切斜拉(壓)破壞隨著荷載逐漸增大,在構(gòu)件端部?jī)啥说膶?duì)角線上,產(chǎn)生剪切對(duì)角斜拉裂縫(圖la)。構(gòu)件延性極差。斜裂縫一出現(xiàn),構(gòu)件即失去承載能力。當(dāng)抗剪鋼筋不足時(shí),易產(chǎn)生剪切斜拉破壞;若箍筋過(guò)多,則發(fā)生剪切斜壓破剪切受拉破壞。剪切受拉破壞在受拉鋼筋屈服且受壓區(qū)混凝土未壓碎時(shí),塑性鉸區(qū)的變形發(fā)展到一定程度,剪切裂縫突然明顯開展(或形成新的臨界剪切裂縫)。箍筋拉斷而造成強(qiáng)度急劇下降。當(dāng)軸力較小且抗剪鋼筋不足時(shí)易發(fā)生剪切受拉破壞。(a)剪切斜拉破壞 (b)剪切受拉破壞 (c)剪切受壓破壞圖6剪切破壞形態(tài)剪切受壓破壞

18、當(dāng)配有足夠的抗剪鋼筋時(shí),雖產(chǎn)生明顯的剪切裂縫,但斜裂縫寬度并不開展,也不會(huì)貫通到受壓邊緣。隨著荷載(變形)的進(jìn)一步增大,強(qiáng)度逐漸下降。此時(shí)箍筋若配置適當(dāng),可以屈服。在較大的剪跨比、配箍率和軸力條件下,一般會(huì)發(fā)生剪切受壓破壞。以上破壞形態(tài)中構(gòu)件延性以剪切受壓破壞最好,剪切受拉破壞其次,剪切斜拉(壓)破壞最差。后二者因延性太差,十分不利于抗震設(shè)計(jì),故應(yīng)通過(guò)一定的措施(如規(guī)定最小配箍特征值、限制軸壓比等)避免在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中出現(xiàn)??蚣苤诘椭芊磸?fù)荷載作用下的抗剪承載力與靜力荷載下的類似,即主要由混凝土(拱作用)、橫向鋼筋及軸向的荷載影響效應(yīng),三部分組成。但在不同受力階段,構(gòu)件的抗剪機(jī)理及抗剪承載力各組成

19、部分不斷改變。加載初期,混凝土承擔(dān)絕大部分剪力,箍筋受力很小。但隨著構(gòu)件交叉斜裂縫的形成和發(fā)展,混凝土作用逐漸下降,箍筋逐漸起主導(dǎo)作用。這是因?yàn)椋磸?fù)加載次數(shù)增加,使核心區(qū)混凝土裂縫大大開展,從而削弱了剪壓區(qū)混凝土的抗剪能力;因裂縫反復(fù)擴(kuò)張、閉合導(dǎo)致剪切咬合面的粗糙程度減弱而削弱了骨料咬合作用;受壓區(qū)混凝土保護(hù)層剝落及塑性鉸區(qū)較大的非彈性變形,加速斜裂縫發(fā)展,使受壓區(qū)高度減少,從而削弱了混凝土抗剪能力(退化效應(yīng))。試驗(yàn)表明,這些退化效應(yīng)隨所要求的延性系數(shù)的增大而加劇,即與構(gòu)件非彈性變形量及循環(huán)加載次數(shù)有關(guān)。圖7為一典型試件塑性鉸區(qū)混凝土及箍筋抗剪強(qiáng)度變化曲線,隨著延性系數(shù)的增大,不斷減小,則不

20、斷增大,但總的抗剪強(qiáng)度減小。若箍筋配置不足,在不斷下降,迫使不斷增大的過(guò)程中,構(gòu)件因與斜裂縫相交的箍筋屈服或拉斷,斜裂縫迅速貫穿受壓邊緣而發(fā)生剪切受壓破壞;若箍筋配置足夠,當(dāng)荷載增大到使箍筋屈服時(shí),可保持在屈服值上;隨著斜裂縫繼續(xù)發(fā)展,受壓區(qū)混凝土不斷減少,構(gòu)件因剪壓區(qū)混凝土受剪應(yīng)力與壓應(yīng)力的共同作用而破壞。圖7 塑性鉸區(qū)混凝土與箍筋抗剪能力變化在實(shí)際的工程中,不都是簡(jiǎn)單的矩形等截面構(gòu)件,也不全是簡(jiǎn)支梁,承受的荷載情況也復(fù)雜的多,像一些異形梁、柱,變截面梁、柱等等,但掌握了基本的理論,實(shí)際運(yùn)用中解決具體的問(wèn)題的時(shí)候加以拓展變化便可以。在今后的工作和學(xué)習(xí)中,對(duì)于鋼筋混凝土理論的不斷的完善、發(fā)展,使之更加統(tǒng)一化系統(tǒng)化,仍是我們的艱巨任務(wù)。參考文獻(xiàn):1 過(guò)鎮(zhèn)海,時(shí)旭東. 鋼筋混凝土原理分析.清華大學(xué)出版社,北京:20032 霍錦鋒,劉西拉. 鋼筋混凝土構(gòu)件統(tǒng)一理論研究的發(fā)展.建筑技術(shù)開發(fā),2004,31(6):1-383 趙華瑋, 蔡麗朋. 對(duì)配置彎起鋼筋用于斜截面抗剪設(shè)計(jì)方法的探討.河南科學(xué),2005,23(4):571-5734 王宜軍. 關(guān)于混凝土構(gòu)件在彎、剪、扭復(fù)合受力下箍筋配箍率Asv/(bs)取值的討論.建筑科學(xué),2005,21(5):99-1015 管品武,鄒銀生,劉立新. 反復(fù)荷載下鋼筋混凝土框架柱抗剪承載力分

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