Számítási feltételezések
A csavarásnak kitett vasbeton keresztmetszet viselkedése két kategóriára osztható – a repedések várható megjelenése előtt és után. Repedés előtt a keresztmetszet rugalmas anyagként viselkedik. A csavarási feszültség a következő képlettel fejezhető ki:
ahol Wt a csavarási keresztmetszeti modulus.
A vasalatlan szerkezeti elemben a főhúzó csavarási feszültség okozta repedések szintén végső határállapotot jelentenek. A csavarásnak kitett vasbeton keresztmetszet viselkedése vékonyfalú zárt szelvény alapján írható le, lásd az alábbi ábrát.

Számítási eljárás
A vasbeton csavarásra vonatkozó szabványellenőrzésének folyamata nagyon hasonló a nyírásra vonatkozó ellenőrzéshez. Először a beton ellenállását ellenőrizzük. Ha a beton szabványellenőrzése teljesül, a vasalás a szerkesztési szabályok alapján tervezhető. Ellenkező esetben a vasalás és a nyomott átlós ellenállást számítással kell igazolni.

Ellenállás
A vékonyfalú keresztmetszet falában csavarás hatására ébredő nyírási folyam a következőképpen fejezhető ki:
A vékonyfalú keresztmetszet falában ébredő nyíróerő a következőképpen fejezhető ki:
ahol
τ nyírási folyam a falban,
tef a hatékony falvastagság,
z a fal oldalhossza,
TEd a csavarónyomaték,
Ak a csatlakozó falak tengelyvonalai által bezárt terület, beleértve a belső üreges területeket.
A csavarási repedési nyomaték meghatározható úgy, hogy fctd értékét behelyettesítjük az előző kifejezésbe. Így megkapjuk a csavarási vasalás nélküli csavarási ellenállás kifejezését.
ahol fctd a beton tervezési tengelyes húzószilárdsága

A csavarási vasalással rendelkező szerkezeti elem ellenállása a nyomott beton átlók ellenállásából tevődik össze, amely szintén a rácsanalógia módszerén alapul. Az átlóban ébredő nyomófeszültség a vékonyfalú keresztmetszet vizsgált falfelületén ébredő nyíróerő segítségével fejezhető ki, azaz:
σc=σcwfcd és TEd=TRd,max behelyettesítésével, majd TRd,max kifejezésével megkapjuk a nyomott átló ellenállásának egyenletét:
ahol
ν = 0,6 ha fck ≤ 60MPa, illetve ha fck > 60MPa
αcw együttható, amely figyelembe veszi a nyomott öv nyomási feszültségállapotát
fcd a beton nyomószilárdságának méretezési értéke
a csavarásnak kitett nyírási vasalás ellenállása szintén a nyomott átlóban ébredő feszültségen alapul. A kengyelerő egyenlő a nyomott átlóban ébredő feszültséggel az adott kengyelsorhoz tartozó területen, azaz:
TEd=TRd,s behelyettesítésével és TRd,s kifejezésével megkapjuk az egyenletet:
Ha a hosszirányú és nyírási vasalás mennyisége ismert, a θ szög a következő kifejezéssel határozható meg:
TRd,s behelyettesítésével megkapjuk:
ahol
Asw nyírási vasalás területe
s a nyírási vasalás kengyelei közötti sugárirányú távolság
fywd a nyírási vasalás hatékony méretezési szilárdsága
Asl hosszirányú vasalás területe
uk a keresztmetszet külső kerülete
fywd a hosszirányú vasalás hatékony méretezési szilárdsága
A hosszirányú vasalásban ébredő erő levezethető a tiszta csavarónyomatéknak kitett szelvény falában ébredő nyíróerőből, amely a következőképpen adható meg:
Ez az erő hosszirányba transzformálva a következőt adja:
A θ szög megengedett értéktartománya hasonló a nyírás ellenőrzéséhez, azaz 1 < cot θ < 2,5. Az ellenállások közötti összefüggés az alábbi ábrán látható. Az ábra mutatja, hogy a θ szög növekedésével a TRd,max ellenállás nő, a TRd.s ellenállás csökken, a TRd,c ellenállás pedig állandó marad, mivel az nem a rácsanalógia módszerén alapul.

A csavaráshoz szükséges keresztmetszeti jellemzők számítása
A keresztmetszet csavarásra való ellenőrzéséhez szükséges egy úgynevezett egyenértékű vékonyfalú zárt szelvény meghatározása. Az egyenértékű vékonyfalú keresztmetszet méreteit téglalap alakot feltételezve határozzuk meg. A téglalap valódi területe A = b×h, kerülete u =2 (b +h). E két egyenlet segítségével meghatározható az eredeti keresztmetszet területével és kerületével egyenértékű vékony téglalap alakú szelvény. Két egyenlet két ismeretlennel megoldva a következőt kapjuk:
A hatékony keresztmetszet falvastagsága a kerületből és a szelvényterületből a következőképpen határozható meg:
Ezután a hatékony keresztmetszet tengelyvonala által meghatározott terület és kerület:
Ezzel a módszerrel problémát jelent a széles lemezzel rendelkező T keresztmetszet, ahol a méretek számításához a teljes területet és kerületet veszik figyelembe (beleértve a lemezt is). Az IDEA RCS program jövőbeli verzióiban lehetővé válik a legmasszívabb keresztmetszeti rész kiválasztása, amelyet a csavarás ellenőrzéséhez fognak alkalmazni.