
受弯承载能力
The Formula of ultimate flexural capacity is given according to Plastic Principle.
通过塑性铰理论,推导了加固后梁的承载力计算公式。
Subsequently, the effect of the end restraint on the flexural capacity is analyzed.
本文还分析了配筋砌块砌体剪力墙端部约束对其抗弯承载力的影响。
Shear connection degree has an effect on the flexural capacity and deflection of composite beams.
部分剪力连接对组合梁的受弯极限承载力和变形均有影响。
The experimental results indicate that the flexural capacity and stiffness of the strengthened beam are evidently improved.
试验结果表明,加固梁的承载力和刚度提高明显。
The experiments show that PCSPs have excellent flexural behavior, stiffness and flexural capacity, which satisfy the requirements of codes.
试验研究表明,预应力混凝土夹芯板具有很好的抗弯性能,刚度和承载力均能满足规范要求。
flexural capacity(抗弯承载力) 是土木工程和结构设计中的核心概念,特指结构构件(如梁、板)在弯曲荷载作用下,达到破坏前所能承受的最大弯矩(Bending Moment)。它反映了构件抵抗弯曲变形的能力,是确保结构安全的关键设计参数。
其详细含义可从以下三方面理解:
力学本质与破坏模式
当构件受弯时,截面一侧受拉,另一侧受压。抗弯承载力取决于材料强度(混凝土抗压强度、钢筋屈服强度)和截面几何特性(尺寸、钢筋配筋率、位置)。破坏通常发生在两种模式:受拉区钢筋先屈服(延性破坏,较理想),或受压区混凝土先压碎(脆性破坏,需避免)。抗弯承载力即对应于这两种极限状态的最大弯矩值 。
设计计算依据
抗弯承载力的计算基于结构力学和材料力学原理,并遵循国家或行业设计规范(如中国的《混凝土结构设计规范》GB 50010、美国的ACI 318)。计算公式通常考虑截面平衡条件(内力与外力矩平衡)和材料本构关系(如混凝土的应力-应变曲线、钢筋的理想弹塑性模型)。设计时要求构件的设计弯矩(由荷载产生)小于其抗弯承载力,并留有一定的安全储备 。
工程应用与重要性
抗弯承载力是梁、板等受弯构件截面设计的直接目标。工程师通过计算所需的抗弯承载力来确定所需的混凝土截面尺寸和钢筋配置(数量、直径、位置)。它是评估既有结构安全性能、进行加固改造的关键指标。足够的抗弯承载力保证了结构在正常使用和极端荷载(如地震、风荷载)下不发生弯曲失效,保障生命财产安全 。
权威参考来源:
flexural capacity 是工程和材料科学领域的专业术语,指材料或结构在承受弯曲负荷时能够抵抗破坏的最大承载能力。以下是详细解析:
flexural capacity 表示材料或构件在弯曲应力作用下,达到破坏前所能承受的最大弯矩或荷载。例如,钢筋混凝土梁的受弯承载力需通过计算或实验确定,以确保结构安全。
在工程中,若 flexural capacity 不足,可能导致结构变形过大或断裂。例如,梁的设计需确保其承载能力大于实际荷载,并考虑安全系数。
如需更详细的测试标准或公式,可参考工程手册或材料力学教材。
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