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混凝土结构设计原理选择判断题(打印).doc

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PAGE PAGE 3 钢筋混凝土结构设计 选择题 (C)属于超出承载能力极限状态。 C.结构或构件视为刚体失去平衡 15.螺旋箍筋柱较普通箍筋柱承载力提高的原因是(C )。C.螺旋筋约束了混凝土的横向变形 A 按第一类T形截面梁进行设计时,其判别式应为(B )。B. B 板中通常不配置箍筋,这是因为(B )。B.板内剪力较小,通常混凝土本身就足以承担 C 材料强度设计值是( B )。B.材料强度标准值除以分项系数 D 大偏心和小偏心受压破坏的本质区别在于(B )。B.受拉区的钢筋是否屈服 大偏压受压构件的破坏特征是 (B )。B.远离纵向力作用一侧的钢筋首先被拉屈,随后另一侧钢筋压屈、混凝土被压碎 大小偏心破坏的主要区别是( D )。D.截面破坏时受拉钢筋是否屈服 单筋矩形梁正截面承载力计算基本公式的适用条件是:( A )。A.和 当结构或构件出现(B)时,我们认为其超过了承载能力极限状态。B.结构转变为机动体系,或结构或构件丧失稳定 当其他条件完全相同,根据钢筋面积选择钢筋直径和根数时,对裂缝有利的选择是(C ) C.较细的变形钢筋 当其他条件相同时,预应力混凝土构件的延性通常比普通混凝土构件的延性(C)。C.小些 当适筋梁的受拉钢筋刚屈服时,梁正截面的承载能力(B )。B.接近最大值 对钢筋进行冷加工的目的是(A)。A.提高屈服强度 对无明显屈服点的钢筋,《混凝土结构设计规范》取用的条件屈服强度为( D)。D.极限抗拉强度的O.85倍 对于对称配筋的钢筋混凝土受压柱,大小偏心受压构件的判断条件是(C )C.时,为大偏心受压构件 对于钢筋混凝土受弯构件,提高混凝土等级与提高钢筋等级相比,对承载能力的影响为(A )。A.提高钢筋等级效果大 对于适筋梁,受拉钢筋刚屈服时, ( C)。C.受压边缘混凝土小于 G 钢筋和混凝土之间的粘接强度,( C)。 C.混凝土强度等级高时,其粘结强度大 钢筋混凝土超筋梁正截面破坏时,受拉钢筋应变、受压区边缘混凝土应变的大小关系为 ( C )C., 钢筋混凝土超配筋受弯构件的破坏特征为 ( B)。 B.受压区混凝土先压碎 钢筋混凝土梁的受拉区边缘达到(D)时,受拉区开始出现裂缝。D.混凝土弯曲时的极限拉应变 钢筋混凝土梁截面抗弯刚度随荷载的增加及持续时间增加而( A)A.逐渐减小 钢筋混凝土受弯构件的配筋量不同,依次为:1、少筋;2、适筋;3、超筋的三个正截面,当其他条件均相同时,它们的相对受压区高度为(A )。A. 钢筋混凝土轴心受拉构件的平均裂缝间距与纵向钢筋直径及配筋率的关系是( C )。C.直径越小,平均裂缝间距越小 钢筋混凝土柱发生大偏压破坏的条件是(D)。D.偏心距较大且受拉钢筋配置不过多 混凝土的极限压应变 (A )。 A.包括弹性应变和塑性应变,塑性部分越大,延性越好 混凝土的收缩变形 ( C)。 C.随水灰比的增加而增大 混凝土极限压应变随混凝土强度等级的提高而 ( B)。B.减小 混凝土强度等级C30表示( D )。D. 混凝土的立方体抗压强度达到的概率不小于95% J 计算钢筋混凝土梁的挠度时,荷载采用( B)。B.标准值 计算偏心受压构件,当(A)时,构件确定属于大偏心受压构件。A. 结构可靠度的定义中所提到的结构的规定时间一般应为(D )。D.50年 进行构件的裂缝宽度和变形验算的目的是(A )。A.使构件满足正常使用极限状态要求 矩形截面不对称配筋小偏拉构件在破坏时( B )。B.没有受压区,受拉不屈服 矩形截面对称配筋的小偏拉构件破坏时,(B )B.受拉不屈服 K 可变荷载有四种代表值,其中(A)为基本代表值,其余值可由它乘以相应的系数得到。A.标准值 L 梁内钢筋的混凝土保护层厚度是指( C )C.纵向受力钢筋的外表面到构件外表面的最小距离 梁斜截面破坏有多种形态,且均属脆性破坏,相比之下,脆性稍小一些的破坏形态是(B)。B.剪压破坏 梁在抗剪计算中要满足最小截面尺寸要求,其目的是 ( B )。B.防止出现斜压破坏 梁中的抗剪钢筋通常有箍筋和弯起钢筋,在实际工程中往往首先选用 (A )。A.垂直箍筋 梁中决定箍筋间距最大值的因素是 ( C )。 C.截面高度与剪力大小 梁中受力纵筋的保护层厚度主要由 ( C)决定 C.周围环境和混凝土的强度等级 螺旋箍筋柱较普通箍筋柱承载力提高的原因是( C )。C.螺旋筋约束了混凝土的横向变形 M 目前,建筑结构设计中所使用的材料强度是指 ( C )。C.具有一定保证率的材料强度值 P 偏心受压构件界限破

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