钢筋混凝土选择题库.doc

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钢筋混凝土选择题库

与素混凝土梁相比,钢筋混凝上梁承载能力(提高许多)。 与素混凝土梁相比,钢筋混凝土梁抵抗开裂的能力(提高不多) 与素混凝土梁相比,适量配筋的钢混凝土梁的承载力和抵抗开裂的能力(承载力提高很多,抗裂提高不多) 钢筋混凝土梁在正常使用情况下(通常是带裂缝工作的) 钢筋与混凝土能共同工作的主要原因是(.混凝土与钢筋有足够的粘结力,两者线膨胀系数接近) 混凝土若处于三向应力作用下,当(.三向受压能提高抗压强度) 混凝土的弹性模量是指(.原点弹性模量) 混凝土强度等级由150mm立方体抗压试验,按( )确定 规范规定的受拉钢筋锚固长度为(随混凝土等级提高而减少,随钢筋等级提高而增大) 属于有明显屈服点的钢筋有(冷拉钢筋 ) 钢材的含碳量越低,则(屈服台阶越长,伸长率越大,塑性越好 ) 钢筋的屈服强度是指(屈服下限) 边长为100mm的非标准立方体试块的强度换算成标准试块的强度,则需乘以换算系数( 1.0 ) 钢筋混凝土轴心受压构件,稳定系数是考虑了(附加弯矩的影响 ) 对于高度、截面尺寸、配筋完全相同的柱,以支承条件为(两端嵌固 )时,其轴心受压承载力最大。 钢筋混凝土轴心受压构件,两端约束情况越好,则稳定系数(越大 ) 一般来讲,其它条件相同的情况下,配有螺旋箍筋的钢筋混凝土柱同配有普通箍筋的钢筋混凝土柱相比,前者的承载力比后者的承载力(.高) 对长细比大于12的柱不宜采用螺旋箍筋,其原因是(这种柱的强度将由于纵向弯曲而降低,螺旋箍筋作用不能发挥 ) 轴心受压短柱,在钢筋屈服前,随着压力而增加,混凝土压应力的增长速率(比钢筋慢) 两个仅配筋率不同的轴压柱,若混凝土的徐变值相同,柱A配筋率大于柱B,则引起的应力重分布程度是(柱A柱B )。 与普通箍筋的柱相比,有间接钢筋的柱主要破坏特征是(间接钢筋屈服,柱子才破坏 ) 螺旋筋柱的核心区混凝土抗压强度高于fc是因为(螺旋筋约束了核心区混凝土的横向变形) 为了提高钢筋混凝土轴心受压构件的极限应变,应该(采用螺旋配筋) 规范规定:按螺旋箍筋柱计算的承载力不得超过普通柱的1.5倍,这是为(在正常使用阶段外层混凝土不致脱落 ) 一圆形截面螺旋箍筋柱,若按普通钢筋混凝土柱计算,其承载力为300KN,若按螺旋箍筋柱计算,其承载力为500KN,则该柱的承载力应示为(450KN ) 配有普通箍筋的钢筋混凝土轴心受压构件中,箍筋的作用主要是(形成钢筋骨架,约束纵筋,防止纵筋压曲外凸 )。 (Ⅲa状态 )作为受弯构件正截面承载力计算的依据 ( Ⅰa状态 )作为受弯构件抗裂计算的依据 ( 第Ⅱ阶段 )作为受弯构件变形和裂缝验算的依据。 受弯构件正截面承载力计算基本公式的建立是依据哪种破坏形态建立的(适筋破坏) 下列那个条件不能用来判断适筋破坏与超筋破坏的界限( ) 受弯构件正截面承载力计算中,截面抵抗矩系数取值为:() 受弯构件正截面承载力中,对于双筋截面,下面哪个条件可以满足受压钢筋的屈服( ) 受弯构件正截面承载力中,T形截面划分为两类截面的依据是(混凝土受压区的形状不同 ) 提高受弯构件正截面受弯能力最有效的方法是(增加截面高度) 在T形截面梁的正截面承载力计算中,假定在受压区翼缘计算宽度范围内混凝土的压应力分布是( 均匀分布 ) 混凝土保护层厚度是指(纵向钢筋外表面到混凝土表面的距离) 在进行钢筋混凝土矩形截面双筋梁正截面承载力计算中,若,则说明(受压钢筋配置过多) 对于无腹筋梁,当时,常发生什么破坏(.剪压破坏) 对于无腹筋梁,当时,常发生什么破坏(斜压破坏) 对于无腹筋梁,当时,常发生什么破坏(斜拉破坏) 受弯构件斜截面承载力计算公式的建立是依据(剪压破坏)破坏形态建立的 为了避免斜压破坏,在受弯构件斜截面承载力计算中,通过规定下面哪个条件来限制(规定最小截面尺寸限制)。 为了避免斜拉破坏,在受弯构件斜截面承载力计算中,通过规定下面哪个条件来限制( 规定最小配箍率 ) 图必须包住图,才能保证梁的(正截面抗弯承载力 ) 《混凝土结构设计规范》规定,纵向钢筋弯起点的位置与按计算充分利用该钢筋截面之间的距离,不应小于(.0.5) 《混凝土结构设计规范》规定,位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率,对于梁、板类构件,不宜大于(.25% ) 《混凝土结构设计规范》规定,位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率,对于柱类构件,不宜大于( 50%) .钢筋混凝土受扭构件中受扭纵筋和箍筋的配筋强度比说明,当构件破坏时,(纵筋和箍筋都能达到屈服)。 在钢筋混凝土受扭构件设计时,《混凝土结构设计规范》要求,受扭纵筋和箍筋的配筋强度比应(不受纵筋和箍筋都能达到屈服限制 ) 《混凝土结构设计规范》对于剪扭构件承载力计算采用的计算模式是:(混凝土考虑相关关系,钢筋不考虑相关关系

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