联大学堂华北水利水电大学水工钢筋混凝土结构学网上考试答案
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( )。 |
A.400KN B.300KN C.500KN D.450KN |
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《混凝土结构设计规范》规定附加偏心距 的取值为:( ) |
A.h/30 B.20mm C.h/30和20mm中的较大值 D.h/30和20mm中的较小值 |
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钢筋混凝土轴心受压构件,稳定系数是考虑了( )。 |
A.初始偏心距的影响; B.荷载长期作用的影响; C.两端约束情况的影响; D.附加弯矩的影响。 |
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梁中钢筋的混凝土保护层厚度是指( )。 |
A.箍筋外表面至梁表面的距离 B.主筋外表面至梁表面的距离 C.主筋截面形心至梁表面的距离 D.主筋内表面至梁表面的距离 |
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五跨等跨连续梁,现求第三跨跨中最大弯矩,活荷载应布置在( ) |
A.1,2,3 B.1,2,4 C.2,4,5 D.1,3,5 |
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当截面和材料相同时,预应力混凝土受弯构件的承载力( )钢筋混凝土受弯构件。 [ ] |
A.大于 B.等于 C.小于 D.不可比较 |
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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( ) |
A.柱A=柱B B.柱A>柱B; C.柱A<柱B D.不确定 |
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当工业建筑楼面均布活荷载大于或等于4KN/m2时,取分项系数( )。 |
A.1 B.1.2 C.1.3 D.1.4 |
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在梁的斜截面受剪承载力计算中,梁的截面尺寸不能过小,其目的是为了防止发生 ( )。 |
A.斜拉破坏 B.剪压破坏 C.斜压破坏 D.弯曲破坏 |
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结构在规定时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率称为( )。 |
A.安全度 B.安全性 C.可靠度 D.可靠性 |
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关于预应力混凝土的论述,下列不正确的是( ) |
A.预应力混凝土可用来建造大跨度结构是由于有反拱,挠度小 B.软钢或中等强度钢筋不宜用做预应力钢筋是因为它的有效预应力低 C.对构件施加预应力是为了提高承载力 D.先张法适用于大型预应力构件施工 |
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与素混凝土梁相比,钢筋混凝土梁抵抗开裂的能力( )。 |
A.提高不多; B.提高许多; C.完全相同; D.不确定。 |
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在梁的配筋不变的条件下,梁高与梁宽相比,对正截面受弯承载力Mu |
A.梁高影响小 B.两者相当 C.梁高影响大 D.不一定 |
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与普通箍筋的柱相比,有间接钢筋的柱主要破坏特征是( )。 |
A.混凝土压碎,纵筋屈服 B.混凝土压碎,钢筋不屈服 C.保护层混凝土剥落 D.间接钢筋屈服,柱子才破坏 |
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一座教学楼属于( ) |
A.建设项目 B.单项工程 C.单位工程 D.分部工程 |
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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( )。 |
A.比钢筋快 B.线性增长 C.比钢筋慢; D.与钢筋相等 |
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不允许中断工作资源优化,资源分配的原则是:( ) |
A.按时差从大到小分配资源 B.非关键工作优先分配资源 C.非关键工作优先分配资源 D.按工作每日需要资源量大小分配资源 |
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当V<0.7ftbh0纵筋伸入梁简支座的锚固长度应不小于( ) |
A.4d B.5d C.6d D.7d |
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网络优化的实质就是在既定条件下,按某一衡量指标,利用( )来不断改善网络计划的最初方案: |
A.计划工期 B.时差 C.成本 D.组织逻辑关系 |
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偏心受压柱设计成对称配筋,是为了 |
A.方便施工 B.降低造价 C.节省计算工作量 D.节省钢筋 |
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A.A B.B C.C D.D |
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基本建设程序正确的是:( ) |
A.投资决策→设计→施工招投标→施工→竣工决算 B.投资决策→施工招投标→设计→施工→竣工决 C.设计→投资决策→施工招投标→施工→竣工决算 D.设计→施工招投标→投资决策→施工→竣工决算 |
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单层厂房排架柱内力组合时,一般不属于控制截面的是( )。 |
A.上柱柱顶截面 B.上柱柱底截面 C.下柱柱顶截面 D.下柱柱底截面 |
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钢筋混凝土轴心受压构件,两端约束情况越好,则稳定系数( )。 |
A.越大 B.越小 C.不变 D.变化趋势不定 |
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混凝土强度等级是根据 150 mm×150 mm×150 mm的立方体抗压试验,按: ( ) |
A.平均值μfcu确定 B.μfcu-1.645σ确定 C.μfcu-2σ确定 D.μfcu-σ确定 |
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施工平面图设计首要考虑的因素是:( ) |
A.布置运输道路 B.布置水电管网 C.确定搅拌站及构件堆场等位置 D.确定起重机械的位置 |
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下列有关轴心受压构件纵筋的作用,错误的是 |
A.帮助混凝土承受压力 B.增强构件的延性; C.纵筋能减小混凝土的徐变变形 D.纵筋强度越高,越能增加构件承载力 |
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计算受弯构件的变形和裂缝宽度的应力阶段是 |
A.第Ⅰa 阶段 B.第Ⅱ阶段 C.第Ⅱa 阶段 D.第Ⅲ阶段; |
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四个截面仅形式不同:1、矩形;2、倒T形;3、T形;4、I形,它们的梁宽(或肋宽)b相 同、梁高h相等,受压翼缘宽度fbb和受拉翼缘宽度fb相同,在相同的正弯距M作用下,配筋量As[ ] |
A.As1=As2>As3=As4; B.As1>As2>As3>As4; C.As1>As2=As3>As4 D.As2>As1>As3>As4 |
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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( )。 |
A.低 B.高 C.相等 D.不确定 |
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适量配筋的钢筋混凝土梁与素混凝土梁相比,其承载力和抵抗开裂的能力 ( ) |
A.均提高很多 B.承载力提高很多,抗裂提高不多 C.承载力提高不多,抗裂提高很多 D.相同 |
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《规范》验算的裂缝宽度是指 |
A.钢筋表面的裂缝宽度 B.钢筋水平处构件侧表面的裂缝宽度 C.构件底面的裂缝宽度 D.钢筋合力作用点的裂缝宽度; |
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当V>0.25fcbh0时,应采取的措施是( )。 |
A.增大箍筋直径或减少箍筋间距。 B.增大压区翼缘,形成T形梁。 C.提高箍筋抗拉强度或加配弯起钢筋。 D.增大截面尺寸 |
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一般板不作抗剪计算,主要因为 ( ) |
A.板内不便配箍筋 B.板的宽度大于高度 C.板一般承受均布荷载 D.一般板的受剪承载力大于受弯承载力; |
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一组流水中,划分的施工段数属于( ) |
A.工艺参数 B.空间参数 C.时间参数 D.力学参数 |
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受扭构件的配筋方式可为( ) |
A.仅配置抗扭箍筋 B.配置抗扭箍筋和抗扭纵筋 C.仅配置抗扭纵筋 D.仅配置与裂缝方向垂直的45~方向的螺旋状钢筋 |
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在双筋梁计算中满足2a'≤x≤ξbho时,表明 ( ) |
A.拉筋不屈服,压筋屈服 B.拉筋屈服,压筋不屈服 C.拉压筋均不屈服 D.拉压钢筋均屈服 |
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连续梁采用弯矩调幅法时,要求0.1≤ξ≤0.35,以保证( ) |
A.正常使用 B.足够的承载力 C.塑性铰的转动能力和正常使用 D.发生适筋破坏 |
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层高2.2米的仓库应如何计算建筑面积?( ) |
A.按建筑物外墙勒脚以上的外围面积的1/4计算 B.按建筑物外墙勒脚以上的外围面积的1/2计算 C.按建筑物外墙勒脚以上的外围面积计算 D.不用计算 |
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轴心受压构件的稳定系数主要与( )有关 |
A.长细比 B.配筋率 C.混凝土强度 D.荷载 |
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钢筋混凝土梁在正常使用荷载下( ) |
A.通常是带裂缝工作的 B.一旦出现裂缝,沿全长混凝土与钢筋间的粘结力消失殆尽 C.一旦出现裂缝,裂缝贯通全截面 D.不会出现裂缝 |
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下列各项中( )达到承载力使用极限状态 |
A.轴心受压柱因达到临界荷载而丧失稳定性 B.影响外观的变形 C.令人不适的振动 D.影响耐久性能的局部损坏 |
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钢筋与混凝土能够共同工作的基础,以下说法不正确的是( )。 |
A.混凝土硬化后与钢筋之间有良好的粘结力 B.钢筋与混凝土的线膨胀系数十分接近 C.钢筋与混凝土的强度很接近 D.能够充分发挥混凝土抗压、钢筋抗拉的特点 |
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单向板楼盖设计时,主梁设计时一般采用()计算。 |
A.弹性理论 B.B塑性理论 C.弹塑性理论均可 D.D弹塑性理论 |
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下面关于配筋砖砌体的说法哪种是正确的( )。 |
A.轴向力的偏心距超过规定限值时宜采用网状配筋砖砌体 B.网状配筋砖砌体抗压强度较无筋砌体提高的主要原因是由于砌体中配有钢筋的强度较高可与砌体共同承担压力; C.网状配筋砖砌体在轴向压力作用下砖砌体纵向受压钢筋弹性模量大变形小阻止砌体受压时横向变形的发展间接提高了受压承载力; D.网状配筋砖砌体的配筋率越大砌体强度越高应尽量增大配筋率。 |
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受扭纵筋与箍筋的配筋强度比 在0.6~1.7之间时,( )。 |
A.均布纵筋、部分箍筋屈服 B.均布纵筋、箍筋均屈服 C.仅箍筋屈服 D.不对称纵筋、箍筋均屈服。 |
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当V>0.25fcbh0时,应( ) |
A.增加配箍 B.增大截面积 C.减少弯筋 D.增大剪跨 |
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钢筋混凝土梁在正常使用情况下( )。 |
A.通常是带裂缝工作的; B.一旦出现裂缝,裂缝贯通全截面; C.一旦出现裂缝,沿全长混凝土与钢筋间的粘结力丧尽; D.通常是无裂缝的。 |
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表上作业法计算的工作最迟时间过程或次序:( ) |
A.从开始结点顺箭杆至结束结点 B.从结束结点逆箭杆方向至开始结点 C.先计算工作时间,再计算结点时间 D.先计算时差再计算结点时间 |
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混凝土的弹性系数反映了混凝土的弹塑性质,定义( )为弹性系数。 |
A.弹性应变与总应变的比值 B.塑性应变与总应变的比值 C.弹性应变与塑性应变的比值 D.塑性应变与弹性应变的比值 |
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受集中荷载的连续与广义剪跨比相同的简支梁相比,受剪能力要低,其主要原因不包括 |
A.反弯点的存在导致两临界斜裂缝间上下纵筋均受拉,受压和受剪截面积减小。 B.同(a)原因,但上下纵筋均受压 C.剪跨段内弯矩一般较大。 D.都不是 |
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下列关于混凝土变形模量的说法,不正确的是( ) |
A.应力与塑性应变的比值 B.应力与总应变的比值 C.应力应变曲线切线的斜率 D.应力应变曲线原点切线的斜率 |
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对长细比大于12的柱不宜采用螺旋箍筋,其原因不包括 |
A.这种柱的承载力较高 B.施工难度大 C.抗震性能不好 D.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; |
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下列钢筋中,( )对限制梁的斜裂缝宽度无效 |
A.纵向钢筋 B.弯起钢筋 C.箍筋 D.架立筋 |
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尺寸相同的受弯构件在出现斜裂缝后,承载能力最高的不会发生( )的结构。 |
A.斜拉破坏 B.斜压破坏 C.剪压破坏 D.脆性破坏 |
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在受压构件中,不宜采用( )作受压钢筋。 |
A.高能强钢筋 B.冷拉钢筋。 C.RRB400、HRB400、HRB335、HPB235级钢筋 D.热处理钢筋。 |
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腹筋配置适中的有腹筋梁大部分不会发生 |
A.剪压破坏 B.斜拉破坏 C.斜压破坏 D.脆性破坏 |
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下列钢筋中一般用于钢筋混凝土结构中的主要受力钢筋,而且是低合金钢的是( ) |
A.HPB235 B.HRB335 C.HRB400 D.RRB400 |
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下列情况套箍作用明显 |
A.长细比较大 B.间接钢筋换算截面面积大于纵筋全面面积肥的25%。 C.混凝土保护层剥落。 D.都不是 |
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为了提高钢筋混凝土轴心受压构件的极限应变,应该( )。 |
A.采用高强混凝土 B.采用高强钢筋 C.采用螺旋配筋 D.加大构件截面尺寸 |
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什么是抗扭计算的变角空间桁架理论? |
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框架柱控制截面最不利内力组合的种类? |
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结构的可靠性包括哪些方面的功能要求? |
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附加偏心距的物理意义是什么?如何取值? |
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预应力损失包括哪些?如何减少各项预应力损失值? |
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为什么弯起筋的设计强度取? |
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为什么预应力混凝土构件所选用的材料都要求有较高的强度? |
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《混凝土结构设计规范》中普通钢筋的牌号有哪些,其屈服强度标准值分别是多少? |
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解释HRB400的含义?解释C30混凝土的含义? |
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局部受压砌体的破坏形态有哪几种?为什么砌体局部受压的抗压强度会有所提高? |
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预应力轴心受拉构件,在施工阶段计算预加应力产生的混凝土法向应力时,为什么先张法构件用 ,而后张法用 ?荷载作用阶段时都采用 ?先张法和后张法的 、如何计算? |
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预应力混凝土受弯构件的变形是如何进行计算的?与钢筋混凝土受弯构件的变形相比有何异同? |
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什么是张拉控制应力?为何先张法的张拉控制应力略高于后张法? |
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对轴心受压的螺旋箍筋柱,在什么情况下不考虑螺旋箍筋的作用? |
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混凝土强度等级是如何划分的?C30的含义是什么? |
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偏心受拉构件划分大、小偏心的条件是什么?大、小偏心破坏的受力特点和破坏特征各有何不同? |
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如何区分长柱和短柱? |
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什么是张拉控制应力?写出预应力损失类型中的任意三种? |
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预应力的概念?预应力混凝土结构的优缺点是什么? |
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简述钢筋与混凝土为什么能够共同工作? |
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简述工程造价管理的目的。 |
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论述预应力钢筋的张拉控制应力为什么后张法比先张法要低 |
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简述影响混凝土收缩的因素。 |
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试说明大、小偏心受压情况的破坏条件、破坏特征及破坏性质。 |
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论述界限相对受压区高度bb的意义是什么? |
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刚性和弹性方案房屋的横墙应满足哪些要求? |
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简述影响无腹筋梁抗剪强度的因素 |
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试说明混凝土弹性系数的定义及其与弹性模量和变形模量的关系 |
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论述结构的可靠性包括哪些方面的功能要求? |
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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限制 |
A.正确 B.错误 |
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小偏心受压破坏的特点是,混凝土先被压碎,远端钢筋没有受拉屈服。( ) |
A.正确 B.错误 |
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结构抗力R是指结构或构件承受作用效应的能力,如构件的强度、刚度、抗裂度等。 |
A.正确 B.错误 |
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当梁的正截面受弯承载力得到保证时,梁还可能由于斜裂缝截面承载力和受弯承载力不足而发生破坏。 |
A.正确 B.错误 |
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:《规范》规定当V>0.7ftbh0时,截断点到该钢筋充分利用截面的延伸长度ld不应小于1.2la+h0,且距该钢筋理论断点的距离不小于h0和20d中的较大值。 |
A.正确 B.错误 |
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《规范》规定当V≤0.7ftbh0时,截断点到该钢筋充分利用截面的延伸长度ld不应小于1.2la,且距该钢筋理论断点的距离不小于20d。 |
A.正确 B.错误 |
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极限弯矩计算方法是为了简化设计采用将压区混凝土应力图形化为等效矩形应力图块的实用计算方法。 |
A.正确 B.错误 |
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与理想的铰不同,塑性铰不是集中在一个截面,而是具有一定的长度。( ) |
A.正确 B.错误 |
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整个结构或其中的一部分作为刚体失去平衡的情况已经超过了承载力极限状态。 |
A.正确 B.错误 |
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钢筋混凝土纯扭构件裂缝出现前处于弹性阶段工作,构件的变形很小,钢筋的应力也很小,因次可忽略钢筋对开裂扭矩的影响,按素混凝土构件计算 |
A.正确 B.错误 |
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钢筋与混凝土能共同工作的主要原因是( )。 |
A.防火、防锈; B.混凝土对钢筋的握裹及保护; C.混凝土与钢筋有足够的粘结力,两者线膨胀系数接近 D.钢筋抗拉而混凝土抗压。 |
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承受均布荷载作用的混凝土连续梁,考虑塑性内力重分布时,梁的弯矩( )。 |
A.支座弯矩和跨中弯矩都增大 B.跨中弯矩增大,支座弯矩减小 C.支座弯矩和跨中弯矩都减小 D.跨中弯矩减小,支座弯矩增大 |
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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( )。 |
A.抵抗剪力 B.约束核心混凝土; C.形成钢筋骨架,约束纵筋,防止纵筋压曲外凸 D.以上三项作用均有 |
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框架梁设置水平加腋,是因为梁柱中心线之间的偏心距大于该方向柱宽的( )。 |
A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.1/5 |
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与普通钢筋混凝土相比,预应力混凝土的优点不包括( )。 |
A.增大了构件的刚度 B.提高了构件的抗裂能力 C.可用于大跨构件 D.提高了构件的延性和变形能力 |
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平整场地是指原地面与设计室外地坪标高平均相差( )厘米以内的原上找平。 |
A.30 B.35 C.10 D.20 |
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轴心受压螺旋箍筋柱中螺旋箍筋的主要作用时( )。 |
A.提高轴心受压柱的抗剪能力 B.提高混凝土的抗压强度 C.提高混凝土的抗拉强度 D.延缓混凝土斜裂缝的开展 |
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我国建筑结构设计规范采用 |
A.以概率理论为基础的极限状态设计方法 B.以单一安全系数表达的极限状态设计方法 C.容许应力法 D.承载能力极限状态 |
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双筋梁设置适用条件≥的目的是( )。 |
A.使钢筋总用量最少 B.保证受压钢筋屈服 C.保证受拉钢筋屈服 D.防止受压区混凝土压碎 |
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剪扭构件计算 βt=1.0时( ) |
A.混凝土受扭承载力不变 B.混凝土受剪承载力不变 C.混凝土受扭承载力为纯扭时的一半 D.混凝土受扭和受剪承载力均降低 |
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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( )。 |
A.在正常使用阶段外层混凝土不致脱落 B.不发生脆性破坏 C.限制截面尺寸 D.保证构件的延性 |
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减混土徐变采用的措有:( ) |
A.增加水泥用量; B.蒸汽养护混凝土 C.蒸汽养护混凝土 D.增加水用量 |
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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( )。 |
A.均提高很多; B.承载力提高很多,抗裂提高不多; C.抗裂提高很多,承载力提高不多; D.均提高不多; |
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受扭纵筋与箍筋的配筋强度比ζ在0.6~1.7之间时( ) |
A.均布纵筋、箍筋部分屈服 B.均布纵筋、箍筋均屈服 C.仅箍筋屈服 D.不对称纵筋、箍筋均屈服 |
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螺旋筋柱的核心区混凝土抗压强度高于fc是因为( )。 |
A.螺旋筋参与受压 B.螺旋筋使核心区混凝土密实 C.螺旋筋约束了核心区混凝土的横向变形 D.螺旋筋使核心区混凝土中不出现内裂缝 |
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关于反弯点法,下列说法中不正确的是( )。 |
A.假定横梁的抗弯刚度无限大 B.假定各层柱的反弯点均在柱高的中点 C.假定梁柱节点转角为零 D.其适用条件是梁柱线刚度比大于3 |
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对于高度、截面尺寸、配筋完全相同的柱,以支承条件为( )时,其轴心受压承载力最大 |
A.两端嵌固; B.一端嵌固,一端不动铰支; C.两端不动铰支; D.一端嵌固,一端自由; |
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关于双代号网络图构成说法正确的是:( ) |
A.工作线路 B.工作和节点 C.节点、工作和线路 D.节点和线路 |
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均布荷载作用下的一般受弯构件,当0.1≥V/fcbh0>0.07时,( )。 |
A.可直接按最小配筋率配箍 B.可直接按箍筋的最大间距和最小直径配箍。 C.可按公式计算结果配箍。 D.按箍筋的最大间距和最小直径配箍,并验算最小配箍率。 |
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整浇肋梁楼盖中的单向板,中间区格板的弯矩可折减20%,主要是因考虑 |
A.板的内拱作用 B.板上荷载实际上也向长跨方向传递一部分 C.板上活载满布的可能性较小 D.节约材料; |
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以下哪一项措施可以减少预应力钢筋松弛引起的预应力损失。 ( ) |
A.一端张拉 B.两端张拉 C.一端张拉,另一端补拉 D.D超张拉 |
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当钢筋混凝土梁宽小于或等于400mm,且一层内的纵向受压钢筋不多于4根时,可设置 [ ] |
A.复合箍筋 B.封闭箍筋 C.开口箍筋 D.双肢箍筋 |
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双代号网络图绘制时除了考虑工艺顺序和组织逻辑关系,还应注意编号顺序:( ) |
A.自由向左编号 B.自左向右编号 C.自中间向两边编号 D.从大到小编号 |
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钢筋混凝土偏心受压构件中,其大小偏压破坏的根本区别是( )。 |
A.截面破坏时,受拉钢筋是否屈服 B.截面破坏时,受压钢筋是否屈服 C.偏心距的大小 D.受压一侧混凝土是否达到极限压应变 |
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梁的剪跨比减小时,受剪承载力 ( ) |
A.减小 B.增加 C.无影响 D.不一定 |
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梁内弯起多排钢筋时,相邻上下弯点间距应≤Smax,其目的是保证 |
A.斜截面受剪能力 B.斜截面受弯能力 C.正截面受弯能力 D.正截面受剪能力 |
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下列正确的是() |
A.受拉纵筋越多,受弯构件的开裂弯矩越大 B.混凝土强度等级越高,受弯构件的开裂弯矩越大 C.截面相同时,T形比┴形截面的开裂弯矩大 D.肋宽相同时,┴形比□形截面的开裂弯矩小 |
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钢筋混凝土塑性铰与普通铰的区别是( )。 |
A.塑性铰可任意转动,普通铰只能单向转动。 B.塑性铰转动幅度受限制,但可任意转动。 C.塑性铰转动幅度受限制,其塑性区域为无限大 D.塑性铰只能单向转动,且能承受定值的弯矩。 |
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对长细比大于12的柱宜采用螺旋箍筋,其原因是( )。 |
A.这种柱的承载力较高 B.施工难度大; C.抗震性能不好 D.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 |
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在梁的斜截面受剪承载力计算中,梁的截面尺寸不能过小,其目的是为了防止发生 ( )。 |
A.斜拉破坏 B.剪压破坏 C.斜压破坏 D.弯曲破坏 |
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确定施工流向时,除了满足用户需要和适应施工组织的分区分段外,还应适应:( ) |
A.工艺流程合理计划分 B.施工过程的合理划分 C.主导工程的合理施工顺序 D.主导工程的组织原则 |
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为了提高钢筋混凝土轴心受压构件的极限应变,应该( )。 |
A.采用高强混凝土 B.采用高强钢筋 C.采用螺旋配筋 D.加大构件截面尺寸 |
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下列哪个不是受弯构件斜截面的破坏形态( ) |
A.斜压破坏 B.剪压破坏 C.斜拉破坏 D.剪拉破坏 |
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对于热轧钢筋(如HRB335),其强度标准值取值的依据是:() |
A.弹性极限强度 B.屈服极限强度; C.屈服极限强度; D.断裂强度 |
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墙体设计中,构造柱的最小截面尺寸为( ) |
A.180mmⅹ180mm B.180mmⅹ240mm C.240mmⅹ240mm D.370mmⅹ370mm |
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30°元宝钢筋长度计算,其斜边增加值按梁高(板厚)乘系数( )。 |
A.0.4 B.0.414 C.0.73 D.0.58 |
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计算等截面受弯构件挠度时,应采用() |
A.取同号弯矩区段内最大刚度 B.取同号弯矩区段内最大弯矩截面的刚度 C.平均刚度 D.构件各截面的实际刚度 |
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钢筋混凝土梁的截面尺寸和材料品种确定后( )。 |
A.梁裂缝出现前瞬间受拉钢筋应力与配筋率无关。 B.梁开裂后的受拉钢筋应力与配筋率无关。 C.配筋率越大,正截面抗弯强度也越大。 D.当满足条件ρmin≤ρ≤ρmax时,配筋率越大,正截面抗弯强度也越大。 |
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影响钢筋与混凝土的粘结轻度因素有。 |
A.钢筋外形特征 B.混凝土强度 C.保护层厚度及钢筋净间距 D.横向钢筋 |
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结构可靠度定义中所说的规定条件是指() |
A.正常设计 B.正常施工 C.正常使用 D.不考虑人为的过失 |
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梁的截面尺寸要满足( )的要求。 |
A.承载力 B.刚度 C.稳定性 D.抗裂性 |
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