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开放大学2026春水工钢筋混凝土结构基础形考任务满分参考答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1.在钢筋混凝土结构设计中,混凝土的主要作用是()。A.承受拉力B.承受压力和保护钢筋C.承受剪力和扭矩D.承受所有形式的力答案:B解析:混凝土抗压强度高而抗拉强度低,在结构中主要承担压力。同时,混凝土包裹钢筋,能起到保护钢筋防止锈蚀、与钢筋粘结共同工作以及提供耐火性的作用。2.我国《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)中,混凝土强度等级是按()确定的。A.圆柱体抗压强度标准值B.棱柱体抗压强度标准值C.立方体抗压强度标准值D.轴心抗压强度设计值答案:C解析:我国规范以边长为150mm的立方体试件,在标准条件下养护28天,用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度值作为混凝土的强度等级,用符号C表示。3.有明显屈服点的钢筋,其强度设计值依据()确定。A.极限抗拉强度B.屈服强度C.比例极限D.条件屈服强度答案:B解析:有明显屈服点的钢筋(如HRB400、HRB500),在结构设计中取其屈服强度作为强度设计值的依据,因为构件在钢筋屈服后将产生很大的塑性变形,导致构件出现不可恢复的裂缝和变形,视为承载能力极限状态。4.结构的功能要求概括为()。A.安全性、适用性、耐久性B.强度、刚度、稳定性C.承载力、变形、裂缝D.可靠、经济、美观答案:A解析:结构在规定设计使用年限内,在正常施工、正常使用和正常维护条件下,应满足安全性、适用性和耐久性三项基本功能要求。5.下列状态中,属于承载能力极限状态的是()。A.梁的挠度过大影响观瞻B.钢筋混凝土梁裂缝宽度超过限值C.结构因局部破坏而发生连续倒塌D.吊车梁振动影响正常使用答案:C解析:承载能力极限状态对应于结构或构件达到最大承载能力或不适于继续承载的变形,包括:结构或构件丧失稳定(如压屈)、整个结构或其一部分作为刚体失去平衡(如倾覆、滑移)、构件截面因材料强度被超过而破坏(包括疲劳破坏)、结构转变为机动体系、结构或构件丧失稳定(如柱的压屈)等。C选项属于结构整体或部分丧失稳定性的情况。A、B、D属于正常使用极限状态。6.钢筋混凝土受弯构件正截面承载力计算的基本假定中,不考虑混凝土的()。A.抗压强度B.抗拉强度C.变形协调D.应力-应变关系答案:B解析:由于混凝土抗拉强度低,且受拉区混凝土开裂后退出工作,拉力全部由钢筋承担,因此在正截面受弯承载力计算中,不考虑混凝土的抗拉强度。7.单筋矩形截面受弯构件,为防止发生超筋破坏,应满足的条件是()。A.相对受压区高度ξ≤ξbB.配筋率ρ≥ρminC.相对受压区高度ξ≥ξbD.配筋率ρ≤ρmax答案:A解析:相对受压区高度ξ=x/h0,其中x为混凝土受压区高度,h0为截面有效高度。ξb为界限相对受压区高度,当ξ>ξb时,受拉钢筋在受压区混凝土压碎时仍未屈服,属于脆性的超筋破坏。因此,为防止超筋破坏,需满足ξ≤ξb,这等价于ρ≤ρmax。8.在钢筋混凝土梁中,箍筋的主要作用不包括()。A.承受剪力B.固定纵向钢筋位置C.提高梁的受压承载力D.与纵向钢筋、架立筋形成骨架答案:C解析:箍筋的主要作用是:承受一部分剪力,防止斜截面剪切破坏;固定纵向受力钢筋的位置,与纵向钢筋、架立钢筋绑扎或焊接形成空间骨架;约束核心区混凝土,提高其延性。箍筋对梁的正截面受压承载力贡献很小,不是其主要作用。9.大偏心受压破坏(受拉破坏)的主要特征是()。A.受拉钢筋先屈服,然后受压区混凝土被压碎B.受压区混凝土先被压碎,受拉钢筋未屈服C.远离轴向力一侧的混凝土先被压坏D.破坏时全截面受压答案:A解析:大偏心受压破坏时,受拉钢筋首先达到屈服强度,随后受拉裂缝不断扩展,受压区高度减小,最后受压区混凝土达到极限压应变而被压碎,构件破坏。这种破坏有明显预兆,属于延性破坏。10.进行钢筋混凝土构件裂缝宽度验算时,荷载应采用()。A.设计值B.标准值C.组合值D.准永久值答案:B解析:裂缝宽度和变形验算属于正常使用极限状态的计算。与承载能力极限状态采用荷载设计值(考虑分项系数)不同,正常使用极限状态验算时,荷载效应采用标准组合、准永久组合或频遇组合,材料强度采用标准值。裂缝宽度验算通常采用荷载的标准组合。二、多项选择题(每题3分,共15分。每题至少有两个正确选项,多选、错选不得分,少选得1分)1.下列属于钢筋与混凝土能够共同工作的主要原因有()。A.钢筋和混凝土的温度线膨胀系数接近B.混凝土对钢筋具有良好的粘结力C.混凝土能有效保护内部的钢筋不生锈D.钢筋的抗拉强度和混凝土的抗压强度都很高E.混凝土的抗拉强度和钢筋的抗压强度都很高答案:ABC解析:钢筋与混凝土能共同工作的三个基本条件是:钢筋与混凝土之间存在良好的粘结力,能保证两者共同变形、协调受力;钢筋与混凝土的温度线膨胀系数相近(钢约为1.2×10^-5/℃,混凝土约为1.0×10^-5~1.5×10^-5/℃),避免温度变化时产生较大的相对变形和应力;混凝土包裹钢筋,为钢筋提供了良好的防锈(碳化环境、氯离子侵蚀)和防火保护。D、E选项描述的是两种材料各自的力学特性优势,并非它们能共同工作的直接原因。2.关于混凝土的徐变,以下说法正确的有()。A.混凝土在长期不变荷载作用下,应变随时间持续增长的现象B.徐变会增大构件的长期变形(如挠度)C.徐变会降低钢筋混凝土轴心受压柱的承载力D.加载时混凝土的龄期越早,徐变越大E.水灰比越大,养护环境湿度越低,徐变越小答案:ABD解析:徐变是混凝土在长期荷载作用下,应力不变而应变随时间增长的现象(A对)。徐变会使受弯构件的挠度增大(B对)。对于轴心受压构件,徐变会使混凝土应力减小,钢筋应力增大,但不会降低构件的最终承载力(C错)。加载时混凝土越年轻(龄期早),强度越低,徐变越大(D对)。水灰比大、水泥用量多、养护环境湿度低、构件尺寸小(表面积与体积比大)都会使徐变增大(E错,应为徐变越大)。3.在受弯构件正截面承载力计算中,采用等效矩形应力图形代替实际的曲线应力图形,等效的原则是()。A.保持受压区合力C的大小不变B.保持受压区合力C的作用点位置不变C.保持受压区高度不变D.保持混凝土的峰值应变不变E.保持钢筋的应力不变答案:AB解析:为简化计算,将复杂的曲线应力分布等效为矩形应力分布。等效的原则是:等效矩形应力图的合力大小应等于曲线应力图的合力大小(即总压力C不变);等效矩形应力图的合力作用点位置应与曲线应力图的合力作用点位置相同(即压力C的作用点位置不变)。等效后的矩形应力图高度(即等效受压区高度x)和应力值(α1*fc)是依据这两个原则推导出的。4.影响钢筋混凝土梁斜截面受剪承载力的主要因素有()。A.剪跨比λB.混凝土强度等级C.箍筋的配筋率(强度、数量)D.纵向钢筋的配筋率E.截面尺寸和形状答案:ABCDE解析:所有选项均正确。剪跨比λ反映了截面所受弯矩和剪力的相对比例,对斜截面破坏形态和承载力影响显著。混凝土强度等级越高,抗剪能力越强。箍筋的配箍率(包括强度fyv和数量Asv/s)直接贡献于抗剪承载力。纵向钢筋的配筋率通过销栓作用也能提供一定的抗剪能力。截面尺寸(特别是有效高度h0和宽度b)和形状(如T形、I形)直接影响混凝土的抗剪面积。5.下列措施中,有助于减小钢筋混凝土受弯构件挠度的有()。A.增大截面高度B.提高混凝土强度等级C.增加受拉钢筋的配筋面积D.采用预应力技术E.在施工时设置预拱度答案:ABCDE解析:所有选项均正确。增大截面高度是提高截面抗弯刚度(EI)最有效的措施。提高混凝土强度等级,其弹性模量Ec相应提高,从而增大刚度。在适筋范围内增加受拉钢筋面积As,可以提高截面抵抗矩,减小长期荷载下的应力,从而减小挠度。预应力技术通过预加应力使构件产生反拱,可以抵消部分荷载引起的挠度。施工时按预计挠度反向设置预拱度,是一种构造补偿措施,可以保证构件在使用时的外观平直。三、填空题(每空1分,共15分)1.钢筋的力学性能指标主要包括屈服强度、极限抗拉强度、伸长率和______。答案:冷弯性能解析:冷弯性能是检验钢筋塑性变形能力和内部质量的重要指标。2.结构的设计使用年限是指规定的结构或结构构件不需进行______即可按其预定目的使用的时期。答案:大修解析:设计使用年限是结构在正常设计、施工、使用和维护下所应达到的使用年限,在此年限内结构只需正常维护(包括小修)而不需大修。3.钢筋混凝土构件的承载力极限状态计算采用以______理论为基础的极限状态设计法,并用分项系数表达。答案:概率解析:我国现行规范采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,用可靠度指标度量结构构件的可靠度,采用分项系数的设计表达式进行设计。4.双筋矩形截面受弯构件中,受压钢筋的抗压强度设计值得到充分利用的条件是______。答案:x≥2as‘解析:为保证受压钢筋在构件破坏时能达到其抗压强度设计值fy‘,要求混凝土受压区高度x不小于2倍受压钢筋合力点至截面受压边缘的距离as‘,否则受压钢筋应力可能达不到fy‘。5.T形截面受弯构件按受压区高度不同可分为两类:第一类T形截面的判别条件是______。答案:x≤hf‘(或α1*fc*bf‘*hf‘≥fy*As)解析:第一类T形截面,中和轴在翼缘内(x≤hf‘),受压区为矩形,按宽度为bf‘的矩形截面计算。其物理意义是翼缘混凝土足以抵抗全部拉力。6.在斜截面受剪承载力计算公式中,V≤0.7*βh*ft*b*h0+fyv*(Asv/s)*h0,其中βh是______影响系数。答案:截面高度解析:βh为截面高度影响系数,当h0<800mm时取800mm,h0>2000mm时取2000mm,用以考虑截面尺寸效应对无腹筋梁受剪承载力的影响。7.钢筋混凝土轴心受压构件中,采用高强度钢筋作为受力钢筋时,其抗压强度设计值的取值不应超过______N/mm²。答案:400解析:由于混凝土的极限压应变约为0.002,此时对应的钢筋应力为Es*εs≈2.0×10^5×0.002=400N/mm²。因此,在钢筋混凝土轴压构件中,即使采用高强度钢筋,其抗压强度设计值最多也只能发挥到400N/mm²。8.偏心受压构件中,由于侧向挠曲变形(二阶效应)引起附加弯矩的程度,主要与构件的______有关。答案:长细比(或slendernessratio)解析:构件的长细比(lo/i或lo/h)是影响偏心受压构件二阶效应(P-Δ效应)大小的关键参数。长细比越大,由轴向力在变形后位置产生的附加弯矩越大。9.钢筋混凝土矩形截面受扭构件中,抗扭纵筋与抗扭箍筋的配筋强度比ζ应满足______的要求。答案:0.6≤ζ≤1.7解析:ζ=(fy*Astl*s)/(fyv*Ast1*u_cor)。试验表明,当ζ在0.6~1.7范围内时,受扭破坏时纵筋和箍筋基本都能达到屈服强度。规范为此范围给出了限制,通常设计时取ζ=1.0~1.3。10.预应力混凝土结构按施工方法可分为先张法预应力混凝土和______预应力混凝土。答案:后张法解析:先张法是在浇筑混凝土前张拉预应力筋,靠粘结力传力;后张法是在混凝土结硬后在构件上张拉预应力筋,靠锚具传力。11.混凝土结构的耐久性设计应根据结构的设计使用年限、结构所处的______及结构设计使用年限内可能发生的变化进行。答案:环境类别解析:规范将混凝土结构所处的环境分为一至五类,针对不同的环境类别和作用等级,采取相应的混凝土材料、保护层厚度、裂缝控制等耐久性措施。12.在荷载长期作用下,钢筋混凝土受弯构件的挠度会随时间而增大,其主要原因是混凝土的______和收缩。答案:徐变解析:在长期荷载(特别是恒载)作用下,混凝土的徐变会使应变增加,导致截面曲率增大,从而引起构件挠度随时间增长。混凝土收缩引起的不均匀应变也会导致挠度增加。13.钢筋的锚固长度la是指钢筋伸入支座或通过受力所需要的长度,其基本值与钢筋的______、混凝土的抗拉强度及钢筋的外形有关。答案:抗拉强度设计值(或直径)解析:根据公式la=α*(fy/ft)*d,锚固长度基本值与钢筋的抗拉强度设计值fy、混凝土轴心抗拉强度设计值ft以及钢筋的公称直径d和外形系数α有关。14.当现浇钢筋混凝土板的跨厚比满足:单向板不大于______,双向板不大于40时,宜对其挠度进行验算。答案:30解析:这是规范给出的经验界限。跨厚比小于这些限值时,板的刚度通常较大,在正常使用条件下挠度能满足要求,可不进行挠度验算,但需满足其他构造要求。15.结构构件正截面的裂缝控制等级分为三级,其中一级为______控制。答案:严格要求不出现裂缝解析:裂缝控制等级分为三级:一级——严格要求不出现裂缝的构件,按荷载标准组合计算时,构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力;二级——一般要求不出现裂缝的构件,按荷载标准组合计算时,构件受拉边缘混凝土拉应力不应大于混凝土抗拉强度标准值;三级——允许出现裂缝的构件,按荷载准永久组合并考虑长期作用影响计算时,构件的最大裂缝宽度不应超过规范限值。四、简答题(每题6分,共30分)1.简述钢筋混凝土适筋梁从加载到破坏的三个阶段及其受力特点。答案:适筋梁的受弯过程可分为三个阶段:第Ⅰ阶段:弹性工作阶段(整体工作阶段)。从开始加载到受拉区混凝土即将开裂。此阶段混凝土应力-应变呈线性关系,受压区和受拉区混凝土应力分布均为三角形。截面中和轴位置基本不变。弯矩-曲率(M-φ)关系为直线。该阶段的终点Ia为抗裂计算的依据。第Ⅱ阶段:带裂缝工作阶段。受拉区混凝土开裂后至受拉钢筋屈服前。受拉区混凝土大部分退出工作,拉力主要由钢筋承担,裂缝不断开展。受压区混凝土应力呈曲线分布,塑性变形发展。中和轴逐渐上移。刚度降低,M-φ关系为曲线。该阶段是正常使用极限状态(变形和裂缝宽度)验算的基础。第Ⅲ阶段:破坏阶段。从受拉钢筋屈服到受压区混凝土被压碎。钢筋屈服后应力保持不变,应变急剧增大,裂缝宽度和挠度迅速增加。中和轴快速上移,受压区高度减小,混凝土压力增大,应力图形更丰满。最终,受压区边缘混凝土达到极限压应变εcu,构件破坏。该阶段末(IIIa)是承载能力极限状态计算的依据。解析:此问题是理解钢筋混凝土受弯构件工作性能的基础。三个阶段分别对应了不同的极限状态和设计计算内容。2.什么是界限相对受压区高度ξb?写出其计算公式,并说明其在设计中的意义。答案:界限相对受压区高度ξb是指在受弯构件正截面破坏时,受拉钢筋屈服(εs=fy/Es)与受压区边缘混凝土达到极限压应变(εcu)同时发生的相对受压区高度,即ξb=xb/h0。计算公式:ξb=β1*εcu/(εcu+εy)=β1*εcu/[εcu+(fy/Es)]。其中,β1为混凝土受压区等效矩形应力图形系数(当混凝土强度等级不超过C50时取0.8),εcu为非均匀受压时混凝土极限压应变(一般取0.0033),εy为钢筋的屈服应变,fy为钢筋抗拉强度设计值,Es为钢筋弹性模量。在设计中的意义:ξb是区分适筋破坏与超筋破坏的界限。当实际相对受压区高度ξ≤ξb时,为适筋破坏(受拉钢筋先屈服);当ξ>ξb时,为超筋破坏(受压混凝土先压碎)。因此,为防止发生脆性的超筋破坏,设计时必须满足ξ≤ξb的条件,这同时也限制了最大配筋率ρmax。解析:界限相对受压区高度是一个关键的设计参数,它将材料的本构关系与截面的破坏形态联系起来,是控制构件延性和保证安全的重要指标。3.简述钢筋混凝土轴心受压构件中,普通箍筋和螺旋式(或焊接环式)箍筋的作用有何不同。答案:在钢筋混凝土轴心受压构件中,普通箍筋和螺旋式(或焊接环式)箍筋的作用有显著区别:普通箍筋的作用:(1)与纵向钢筋形成骨架,便于施工,固定纵筋位置。(2)防止纵筋在受压后过早压屈外凸。(3)承担构件中可能存在的少量弯矩或剪力。(4)对核心混凝土有一定的约束作用,但效果有限。螺旋式(或焊接环式)箍筋的作用:(1)同样具有形成骨架、固定纵筋、防止纵筋压屈的作用。(2)核心作用:对核心混凝土形成强有力的横向约束。当混凝土纵向受压发生横向膨胀时,螺旋箍筋像环箍一样紧紧约束核心混凝土,使其处于三向受压状态,从而显著提高核心混凝土的抗压强度和极限压应变。(3)由于对混凝土约束效果的增强,配置螺旋箍筋的轴心受压构件(间接配筋构件)比配置普通箍筋的构件(直接配筋构件)具有更高的承载力和更好的延性(变形能力)。因此,在计算公式中,螺旋箍筋柱的承载力考虑了箍筋约束混凝土提高的贡献。解析:此题考察对两种箍筋约束机理的深入理解。螺旋箍筋通过主动的侧向约束,改变了核心混凝土的受力状态,这是其与普通箍筋的本质区别。4.说明大偏心受压构件和小偏心受压构件的破坏特征和根本区别。答案:大偏心受压构件(受拉破坏)破坏特征:受拉钢筋首先达到屈服强度,随后受拉裂缝不断扩展,受压区高度减小,最后受压区边缘混凝土达到极限压应变εcu而被压碎,构件破坏。破坏时,受拉钢筋屈服,受压钢筋一般也能屈服。破坏过程有明显预兆,属于延性破坏。小偏心受压构件(受压破坏)破坏特征:破坏通常始于靠近轴向压力一侧的受压区边缘混凝土达到极限压应变εcu被压碎。该侧的受压钢筋一般能达到屈服强度。而远离轴向力一侧的钢筋(As)可能受拉也可能受压,但应力通常小于屈服强度(受拉不屈服或受压)。破坏时,受拉区裂缝可能不明显或开展很小。破坏具有脆性性质。根本区别:两者的根本区别在于破坏时远离轴向力一侧的钢筋As是否屈服。大偏心受压破坏时,As受拉且屈服;小偏心受压破坏时,As可能受拉不屈服或受压。这取决于截面相对受压区高度ξ与界限相对受压区高度ξb的关系:当ξ≤ξb时,为大偏心受压;当ξ>ξb时,为小偏心受压。解析:掌握两种偏心受压破坏的本质区别(As是否屈服)以及其对应的力学条件(ξ与ξb的关系)是正确进行偏心受压构件设计和判断的关键。5.什么是结构的耐久性?影响混凝土结构耐久性的主要因素有哪些?答案:结构的耐久性是指在预定设计使用年限内,在正常维护条件下,结构抵抗环境作用(物理、化学、生物作用)而不需要花费大量资金进行维修加固,仍能保持其安全性和适用性的能力。影响混凝土结构耐久性的主要因素包括:(1)环境因素(外部因素):环境类别和作用等级,如碳化环境、氯离子侵蚀环境、冻融环境、化学腐蚀环境、盐结晶环境、磨损环境等。环境的温湿度、干湿交替、盐分浓度等。(2)材料因素(内部因素):混凝土的密实性(水胶比、胶凝材料用量、施工质量)、混凝土的强度等级、水泥品种与用量、掺合料种类与用量、骨料质量与级配、混凝土的碱含量等。(3)构造与设计因素:混凝土保护层厚度、裂缝宽度控制、结构的形状与排水措施、钢筋的品种与直径、是否采用防护措施(如涂层、阻锈剂)等。(4)使用与维护因素:使用荷载水平、是否接触侵蚀性介质、定期检查与维护情况等。解析:耐久性是一个综合性问题,需要从环境、材料、设计、施工、维护等多个环节进行控制。规范通过规定环境类别、材料最低强度等级、最小保护层厚度、最大水胶比等指标来保证耐久性。五、计算题(第1题10分,第2题10分,共20分)1.已知某钢筋混凝土矩形截面简支梁,截面尺寸b×h=250mm×500mm,混凝土强度等级C30(fc=14.3N/mm²,ft=1.43N/mm²),采用HRB400级钢筋(fy=360N/mm²),承受弯矩设计值M=200kN·m。环境类别为一类,as=40mm。试计算该梁所需纵向受拉钢筋截面面积As,并选配钢筋。答案:(1)确定基本参数h0=h-as=500-40=460mmC30混凝土,α1=1.0,β1=0.8HRB400钢筋,ξb=0.518(或根据公式计算:εcu=0.0033,fy/Es=360/2.0×10^5=0.0018,ξb=β1*εcu/(εcu+fy/Es)=0.8*0.0033/(0.0033+0.0018)=0.8*0.0033/0.0051≈0.5176)(2)计算受压区高度x,并判断是否超筋由单筋矩形截面正截面受弯承载力公式:M≤α1*fc*b*x*(h0-x/2)代入数据:200×10^6=1.0×14.3×250×x×(460-x/2)整理得:200×10^6=3575x*(460-0.5x)=1644500x-1787.5x²即:1787.5x²-1644500x+200×10^6=0解一元二次方程:判别式Δ=(-1644500)²-4×1787.5×200×10^6=2.704×10^12-1.43×10^12=1.274×10^12x=[1644500±√(1.274×10^12)]/(2×1787.5)=(1644500±1128800)/3575取合理根(较小值):x=(1644500-1128800)/3575=515700/3575≈144.3mm(3)验算适用条件①防止超筋:ξ=x/h0=144.3/460≈0.314<ξb=0.518,满足。②计算As:由力的平衡α1*fc*b*x=fy*AsAs=(α1*fc*b*x)/fy=(1.0×14.3×250×144.3)/360=(14.3×250×144.3)/360=(515872.5)/360≈1433mm²③防止少筋:查表或计算,ρmin取0.2%和0.45ft/fy中的较大值。0.45ft/fy=0.45×1.43/360=0.001788=0.1788%<0.2%,故ρmin=0.2%As,min=ρmin*b*h=0.002×250×500=250mm²<As=1433mm²,满足。(4)选配钢筋可选4Φ22(As=1520mm²,略大于计算值1433mm²,可接受)或3Φ25(As=1473mm²,更接近)。钢筋净距验算:若按一排布置4Φ22,钢筋中心距s=(250-2×25-4×22)/3≈(250-50-88)/3=112/3≈37.3mm>25mm且大于钢筋直径22mm,满足构造要求。最终选配:4Φ22(As=1520mm²)解析:本题为典型的单筋矩形截面受弯构件配筋计算。解题步骤清晰:确定参数→解方程求x→验算ξ防止超筋→计算As→验算最小配筋率→选配钢筋。注意单位统一(N,mm),以及解一元二次方程时取合理根(x应小于h0)。2.某钢筋混凝土矩形截面简支梁,截面尺寸b×h=200mm×450mm,as=40mm。混凝土强度等级C25(fc=11.9N/mm²,ft=1.27N/mm²),箍筋采用HPB300级钢筋(fyv=270N/mm²)。该梁承受的最大剪力设计值V=150kN。环境类别为一类。试仅配置箍筋(不设弯起钢筋),求所需箍筋的用量(采用双肢箍,直径8mm)。答案:(1)确定计算参数h0=h-as=450-40=410mmhw=h0=410mm(矩形截面)对于C25混凝土,βc=1.0(当混凝土强度等级不超过C50时)截面高度影响系数βh:因h0=410mm<800mm,取βh=1.0。HPB300钢筋,fyv=270N/mm²。(2)复核截面尺寸限制条件(防止斜压破坏)hw/b=410/200=2.05<4,属于一般梁。由公式V
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