青书学堂河南科技大学混凝土结构设计原理(专升本)网上考试答案
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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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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受弯构件正截面受弯承载力计算公式是依据何种破坏形态建立的( ) |
A:适筋破坏 B:剪压破坏 C:超筋破坏 D:锚固破坏 |
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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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受弯构件正截面受弯破坏时( )的延性最好。 |
A: B: C: D: |
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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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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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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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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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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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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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偶然作用发生的概率很小,持续的概率很短,所以对结构造成的危害也很小。 |
A:true B:false |
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两个轴心受压柱,A为正确配置箍筋的普通箍筋柱,B为其它条件与A相同的正确配置螺旋筋的柱。A柱和B柱比较,破坏时,B的延性好于A。( ) |
A:true B:false |
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混凝土的立方体尺寸越大,量测的抗压强度越高 |
A:true B:false |
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混凝土双向受压时强度低于单项受压时的强度 |
A:true B:false |
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少筋梁无带裂缝工作阶段;超筋梁无第三应力阶段。 |
A:true B:false |
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在受弯构件截面受压区配置一定数量的钢筋,对改善构件破坏时的延性没有作用。 |
A:true B:false |
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梁的破坏特征与实际承受的荷载值大小有关 |
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只要严格按照规范进行设计,就能绝对保证结构的可靠性(即失效概率为0)。 |
A:true B:false |
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受弯构件按最大配筋率 配筋,梁破坏时的延性最好。 |
A:true B:false |
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普通钢筋混凝土构件不适宜采用过高强度的钢筋。 |
A:true B:false |
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T 形截面梁的配筋应满足 |
A:true B:false |
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双筋 截面梁的配筋应满足 |
A:true B:false |
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适当加密箍筋间距S,可以使斜压破坏转化为剪压破坏。 |
A:true B:false |
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减小混凝土保护层厚度c,受弯构件受拉区表面最大裂缝宽度Wmax随之减小。所以,混凝土保护层厚度c越小,钢筋越不容易锈蚀,结构耐久性越好。 |
A:true B:false |
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与普通钢筋混凝土相比,预应力混凝土梁能够更加有效地利用混凝土强度。 |
A:true B:false |
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预应力构件张拉控制应力越高,构件性能越好。 |
A:true B:false |
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预应力最初作用时,预应力混凝土梁将向上反拱。随时间延续,预应力损失导致预应力逐渐减小,所以,梁在预压力作用下向上的挠度一般会随时间减小。 |
A:true B:false |
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其它条件相同时,预应力构件的延性通常比非预应力构件延性好一些。 |
A:true B:false |
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梁斜截面抗剪承载力计算中,“截面限制条件”是为了防止梁发生斜压破坏 |
A:true B:false |
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轴心受压构件中的纵向钢筋和箍筋分别起什么作用? |
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偏心受压构件正截面破坏特征与哪些因素有关?如何判断属于受压还是受拉破坏?偏心距较大时为什么也会发生受压破坏? |
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