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二、选择题 1.钢筋混凝土大偏心受压构件的破坏特征是()。 (A)远离轴向力一侧的钢筋拉屈,随后另一侧钢筋压屈,混凝土被压碎 (B)远离轴向力一侧的钢筋应力不变。而另一侧钢筋压屈。混凝土被压碎。 (C)靠近轴向力一侧的钢筋和混凝土应力不定,而另一侧受拉钢筋受压屈服。 答案:【A】 2.大偏心受拉构件的截面计算中。如果计算出的As<0时。A s 可安构造要求配置。,而后在计算As. 若此时计算出现as=[?dNe-fyAs(h0-a)]/(fcbh02的情况时,说明( )。 (A)As的应力达不到屈服强度。 (B)As地应力达不到屈服强度。 (C)As过多,需要减少。 答案:【A】 3.均布荷载作用下的弯剪扭复合受力构件。当满足( )时,可忽略剪力的影响。 (A)YdT≦0.175ft (B)Ydv≦ 0.07fcbh0 (C)Ydv≦ 0.035fcbh0 答案:【C】 4.大偏心受拉构件设计时。若已知As, 计算出§§b,则表明(B) (A)As 过多 (B)As 过少 (C)As 过少 答案:【B】 5.均匀荷载作用下的弯剪扭复合受理构件当满足(A)时可忽略扭距的影响 (A)Ydt≤0.175ftwt (B)Y dt≤0.35ftwt (C)Y dt≤0.035fcbh0 答案:【A】 6.大偏心受压柱,如果分别作用两组荷载,已知,M1M2,N1N2,若M1,N1作用时柱将破坏,那么M2 、N2作用时( )。 A 柱破坏 B 柱有可能破坏 C 柱不破坏 答案:【A】 7.在小偏心受拉构件设计中,如果遇到若干组不同的内力组台(M.N)时,计算钢筋面积时应该( )。 A 按最大N与最大M的内力组合计算As和As B 按最大N与最小M的内力组合计算AS,而最大N与最小M的内力组合计算AS C 按最大N与最大M的内力组合计算AS,而最大N与最小M的内力组合计算AS 答案:【C】 8.矩形截面小偏心,受压构件截面设计认识,可按最小配筋率及构造要求配置这是为了()。A 构件破坏时,AS得应力能达到屈服强度,以充分利用钢筋的FY,抗拉作用. B 保持构件破坏而不是从AS的一侧,被,压坏引起。 C 节约钢材,因为构件破坏时AS,的应力?S,一般达不到屈服强度. 答案:【C】 9.矩形截面大偏心受压构件界面设计时要令这是为了()。 A 保证不发生小偏心受压破坏 B 使钢筋用量最少 C 保证破坏时,远离轴向内侧的钢筋应力能达到屈服强度。 答案:【B】 10.在小偏心受拉构件设计中,,计算出的钢筋用量为()。 A ASA.S B ASA.S C AS=A.S 答案:【A】 三 、判断题 1、受压构件的承载力主要控制混泥土受压,所以取较用高强度的混泥土是经济合理的。 (√) 2、对于轴心受压柱,为了减少钢筋在施工中产生纵向弯曲,宜选用较粗的钢筋。 (√) 3、受压构件中若轴向力的偏心距较大,则构件一定发生打偏心受压破坏。 (×) 4、在偏心受压构件中,若偏心距较大,但此时配置了很多受拉钢筋时 会受压破坏。 (√) 5.大、小偏心构件破坏的共同点是破坏是受压区边缘混泥土都达到极限压应变,不论大偏心受压构件还是小偏心受压构件,受压钢筋总是屈服的。(×) 6.为了提高受压构件的承载力,受压钢筋可采取高强钢筋。 (×) 7.增加箍筋的数量或者配置螺旋箍筋可以提高钢筋混泥土柱的延性。 (√) 8.在偏心构件中,若偏心距较大,且受拉钢筋配置不太多时会发生受拉破坏。 (√) 9.受压构件内不易配置钢筋较高的钢筋,因为刚进的拉压强度最多只能发挥360~400N/mm2。 (√) 10.偏心受压构件中远离轴向力一侧的纵向钢筋总是受拉的。 (× ) 四、简述题 1.试分析大偏心受压构件破坏的破坏特征? 答:大偏心受压构件在轴向力的作用下,截面部分受拉部分受压,首先受拉区出现垂直轴线横向裂缝,随着逐项力的不断增大,受拉钢筋的应力首先达到屈服强度钢筋屈服后的塑性变形,将使裂缝明显加宽并进一步,向受压一侧延伸从而导致受压区面积减小,受压区混凝土的压应变逐渐增大,最后混凝土压印,便达到极限压应变,而被你压碎构件破坏。 2.钢筋混凝土柱中配置箍筋的主要作用是什么? 答:箍筋的主要作用是为了防止纵向受压钢筋压屈,导致混凝土保护层脱落,当箍筋配置将历史,还能提高混凝土的延伸性,防止受压混凝土过早地发生脆性破坏。 3.受扭构件的受扭纵筋钢筋有哪些构造要求? 答:抗扭纵筋应沿截面周边对称布置,且截面四角处必须放置,其间距不应大于300mm,也不应大于截面宽度b,抗扭纵筋的两端应伸入支座,并蛮子锚固长度的要求。 4.矩形截面小偏心受压构件截面设计时,原理轴向力一侧的钢筋As为什么可按最小配筋率及构造要求配筋? 答:由于小偏心受压构件破坏
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