青书学堂黄淮学院混凝土结构课程设计(专升本)网上考试答案
用来防止( )。 |
| A:斜压破坏 B:斜拉破坏 C:剪压破坏 D:弯曲破坏 |
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| A:立方体抗压强度标准值 B:轴心抗压强度设计值 C:轴心抗压强度标准值 D:立方体抗压强度平均值 |
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| A:结构立即丧失其功能 B:可靠度减小 C:不失效 D:可靠度不变 |
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为( )。 |
| A:安全度 B:可靠度 C:可靠性 D:耐久性 |
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| A:基本地震烈度 B:大震烈度 C:众值烈度 D:罕遇烈度 |
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| A:柱的刚度大于梁的刚度 B:柱的截面尺寸大于梁的截面尺寸 C:柱的抗弯承载能力大于梁的抗弯承载能力 D:柱的抗剪承载能力大于梁的抗剪承载能力 |
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设计方法。其中第一阶段( ) |
| A:是根据小震(众值烈度)进行地震作用计算的 B:是根据中等地震(设防烈度)进行地震作用计算的 C:是根据大震(罕遇烈度)进行地震作用计算的 D:可不必进行地震作用计算,但要考虑相应的抗震构造措施 |
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| A:地基抗压承载力确定 B:地基抗剪承载力确定 C:基础抗冲切承载力确定 D:基础底板抗弯承载力确定 |
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| A:中央 B:两端 C:距两端的第二个柱距内 D:任意一端 |
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仅上层层高变小时,该层柱的反弯点位置( ) |
A:向上移动 B:向下移动 C:不变 D:向上移动至 层高处 |
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| A:取决于骨料抗压强度 B:取决于砂浆抗压强度 C:是裂缝积累并贯通造成的 D:是粗骨料和砂浆强度已耗尽造成的 |
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| A:比不面钢筋略有提高 B:取决于钢筋的直径大小 C:主要是钢筋表面凸出的肋的作用 |
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的转角不大于() |
| A:90度 B:120度 C:135度 D:180度 |
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| A:自重轻 B:耐火性好 C:施工不用模板 D:永不开裂 |
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设 为框架一剪力墙结构刚度特征值,若其他条件不变,将此结构增加几片剪力墙,其刚度特征值变为 ,则( ) |
A: gt; ,结构顶点侧移减小 B: lt; ,结构顶点侧移减小 C: gt; 结构顶点侧移增大 D: lt; ,结构顶点侧移增大 |
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已知某剪力墙墙肢为大偏压构件,在其他条件不变的情况下,随着轴向压力N的降低,注N lt;0.2 ( ) |
| A:正截面受弯承载力降低,斜截面受剪承载力提高 B:正截面受弯承载力降低,斜截面受剪承载力降低 C:正截面受弯承载力提高,斜截面受剪承载力提高 D:正截面受弯承载力提高,斜截面受剪承载力降低 |
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有4个单质点弹性体系,其质量与刚度分别为 =120t,K =6× kN/m; =180t, =9 kN/m. =240t, =12 kN/m; =300t, K =15× kN/m若它们的自振周期分别为 、 、 、 ,则自振周期之间的关系是( ) |
A: lt; lt; lt; B: gt; gt; gt; C: =   = D: = = = |
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| 当活荷载不为零时,短期荷载效应组合值SS与长期荷载效应组合值Sl的关系是( ) |
A: lt; B: gt; C: lt; D: gt; |
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盖,取中框架梁的截面惯性矩为( ) |
A: B:1.2 C:1.5 D:2.0 |
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结构可靠指标 与结构失效概率 的关系是( ) |
A: 与 呈线性递增关系 B: 与 呈线性递减关系 C: 越大, 越小 D: 增大, 不变 |
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结构可靠指标 与结构失效概率 的关系是( ) |
A: 与 呈线性递增关系 B: 与 呈线性递减关系 C: 越大, 越小 D: 增大, 不变 |
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| 当活荷载不为零时,短期荷载效应组合值SS与长期荷载效应组合值Sl的关系是( ) |
A: lt; B: gt; C: lt; D: gt; |
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设 为框架一剪力墙结构刚度特征值,若其他条件不变,将此结构增加几片剪力墙,其刚度特征值变为 ,则( ) |
A: gt; ,结构顶点侧移减小 B: lt; ,结构顶点侧移减小 C: gt; ?结构顶点侧移增大 D: lt; ,结构顶点侧移增大 |
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盖,取中框架梁的截面惯性矩为( ) |
A: B:1.2 C:1.5 D:2.0 |
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已知某剪力墙墙肢为大偏压构件,在其他条件不变的情况下,随着轴向压力N的降低,注N lt;0.2 ( ) |
| A:正截面受弯承载力降低,斜截面受剪承载力提高 B:正截面受弯承载力降低,斜截面受剪承载力降低 C:正截面受弯承载力提高,斜截面受剪承载力提高 D:正截面受弯承载力提高,斜截面受剪承载力降低 |
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有4个单质点弹性体系,其质量与刚度分别为 =120t,K =6× kN/m; =180t, =9 kN/m. =240t, =12 kN/m; =300t, K =15× kN/m若它们的自振周期分别为 、 、 、 ,则自振周期之间的关系是( ) |
A: lt; lt; lt; B: gt; gt; gt; C: =   = D: = = = |
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已知某剪力墙墙肢为大偏压构件,在其他条件不变的情况下,随着轴向压力N的降低,注N<0.2 ( ) |
| A:正截面受弯承载力降低,斜截面受剪承载力提高 B:正截面受弯承载力降低,斜截面受剪承载力降低 C:正截面受弯承载力提高,斜截面受剪承载力提高 D:正截面受弯承载力提高,斜截面受剪承载力降低 |
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| A: 除底层外,其他各层柱的线刚度应折减 B: 除底层外,其他各层柱的线刚度应增加 C: 底层柱线刚度应折减,其他各层柱不变 D: 各层柱的线刚度均不变 |
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| A:钢筋强度越低 B:混凝土强度越高 C:钢筋越细 D:钢筋直径越大 |
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| A:采用边长200mm立方块的抗压强度取0.98 B:边长为100mm立方块的抗压强度取1.05 C:边长100mm立方块壁拉强度取0.90 D:边长为100mm立方块的抗压强度取0.95,若劈拉强度时取0.8 |
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| 计算受弯构件挠度时,荷载采用( ) |
| A:设计值 B:标准值 C:平均值 D:标准值和准永久值 |
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| 对称配筋的大偏心受压柱承受的4组内力中,最不利的一组内力为( ) |
| A:M=251kN*m,N=900kN B:M=251kN*m,N=300kN C:M=260kN*m,N=300kN D:M=-251kN*m,N=505kN |
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| 混凝土线性徐变是指( ) |
| A:徐变与荷载持续时间成正比 B:总应变与荷载持续时间成线性关系 C:徐变变形与初应变为线性关系 D:瞬时变形和徐变变形之和与初应力成线性关系 |
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| 一钢筋混凝土轴心受压短柱已承载多年,现卸去全部荷载,则( ) |
| A:①钢筋中应力恢复到零 B:②钢筋中残留有压应力,混凝土中残留有拉应力 C:③混凝土中应力恢复到零 D:④钢筋中残留有拉应力,混凝土中残留有压应力 |
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| 部分超筋的钢筋混凝土受扭构件的破坏属于( ) |
| A:延性破坏 B:受压脆性破坏 C:受拉脆性破坏 D:有一定的延性 |
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| 大偏心受压柱和小偏心受压柱破坏的根本区别是 ( ) |
| A:偏心距的大小 B:破坏时受压侧混凝土是否达到极限压应变 C:破坏时受压钢筋是否屈服 D:破坏时受拉钢筋是否屈服 |
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| 改善梁正截面受弯破坏时延性的有效措施之一是( ) |
A:增大 B:增大AS C:提高受拉钢筋强度等级 D:按 配筋 |
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| 全预应力混凝土梁在使用荷载下,构件截面混凝土( ) |
| A:不出现压应力 B:允许出现压应力 C:不出现拉应力 D:允许出现拉应力 |
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| 适当提高梁的配箍率可以( ) |
| A:显著提高斜裂缝开裂荷载 B:防止斜压破坏的出现 C:显著提高抗剪承载力 D:使斜压破坏转化为剪压破坏 |
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| 在长期荷载作用下,引起受弯构件挠度增大的主要原因是( ) |
| A:混凝土的徐变和收缩 B:钢筋与其周围混凝土之间滑移 C:裂缝宽度增大 D:构件中未设受压钢筋 |
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