A对
B错
大量偏心受压短柱的加荷破坏试验证明,当构件上作用的荷载偏心距较小时,构件全截面受压,由于砌体的弹塑性性能,压应力分布图呈()。
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偏心受拉构件正截面承载力计算时,与偏心受压一样要考虑纵向弯曲的影响。
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当构件上作用的荷载偏心距增大时,截面应力分布图出现较小的()区,破坏特征与全截面受压相似,但承载力有所降低。
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偏心受压构件中弯矩和轴力对构件的作用效应存在叠加和制约,在小偏心受压情况下,随轴向压力的增大,截面能承受的弯矩()
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偏心受压圬工构件承载能力必须考虑纵向力()的影响。
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对给定截面、材料强度和配筋的偏心受压构件,当弯矩固定时,轴力越大则越不利。
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钢筋混凝土非对称配筋矩形截面偏心受压构件强度复核计算中,大偏心受压应符合()。
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在偏心受压构件中,轴向压力对构件的斜截面受剪承载力其()作用;轴向拉力对构件的斜截面受剪承载力起()作用。
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偏心受压短柱随偏心距的增大,构件边缘最大压应变及最大压应力均()轴心受压构件,但截面应力分布(),以及部分截面受拉退出工作,其极限承载力较轴心受压构件明显()。
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