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学起plus混凝土结构设计,混凝土结构设计原理作业答案
混凝土结构设计,混凝土结构设计原理
学校: 无
平台: 学起plus
题目如下:
1. 对于钢筋混凝土偏心受拉构件,下面说法错误的是( )。
A. 如果,说明是小偏心受拉破坏;
B. 小偏心受拉构件破坏时,混凝土完全退出工作,全部拉力由钢筋承担;
C. 大偏心构件存在混凝土受压区;
D. 大、小偏心受拉构件的判断是依据纵向拉力N的作用点的位置。
答案: 如果,说明是小偏心受拉破坏;
2. 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( )。
A. 规定最小配筋率;
B. 规定最大配筋率;
C. 规定最小截面尺寸限制;
D. 规定最小配箍率。
答案: 规定最小配箍率。
3. 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( )。
A. 受压钢筋配置过多;
B. 受压钢筋配置过少;
C. 梁发生破坏时受压钢筋早已屈服;
D. 截面尺寸过大。
答案: 受压钢筋配置过多;
4. 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( )。
A. 少筋破坏;
B. 适筋破坏;
C. 超筋破坏;
D. 界限破坏。
答案: 适筋破坏;
5. 混凝土保护层厚度是指( )。
A. 纵向钢筋内表面到混凝土表面的距离;
B. 纵向钢筋外表面到混凝土表面的距离;
C. 箍筋外表面到混凝土表面的距离;
D. 纵向钢筋重心到混凝土表面的距离。
答案: 纵向钢筋外表面到混凝土表面的距离;
6. 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。
答案: 提高不多;
7. 梁在斜截面设计中,要求箍筋间矩s≤smax,其目的是: ( )。
A. 防止发生斜拉破坏;
B. 防止发生斜压破坏;
C. 保证箍筋发挥作用;
D. 避免斜裂缝过宽。
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8. 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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9. 钢筋的屈服强度是指( )。
A. 比例极限;
B. 弹性极限;
C. 屈服上限;
D. 屈服下限。
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10. 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( )。
A. 均匀分布;
B. 按抛物线形分布;
C. 按三角形分布;
D. 部分均匀,部分不均匀分布。
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11. 钢筋混凝土构件的裂缝间距主要与 ( )。
A. 混凝土抗拉强度有关;
B. 混凝土极限拉应变有关;
C. 混凝土与钢筋间的粘结强度有关;
D. 混凝土回缩及钢筋伸长量有关。
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12. 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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13. 钢筋混凝土梁截面抗弯刚度随荷载的增加以及持续时间增加而( )
A. 逐渐增加
B. 逐渐减少
C. 保持不变
D. 先增加后减少
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14. 受拉钢筋应变不均匀系数ψ愈大,表明 ( )。
A. 裂缝间受拉混凝土参加工作程度愈大;
B. 裂缝间受拉混凝土参加工作程度愈小;
C. 裂缝间钢筋平均应变愈小;
D. 与裂缝间受拉混凝土参加工作的程度无关。
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15. 下列哪个条件不能用来判断适筋破坏与超筋破坏的界限( )。
A.
B.
C.
D.
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16. 配置受压钢筋的梁的长期刚度大一些,主要原因是 ( )。
A. 可减少混凝土收缩和徐变对挠度的影响;
B. 减小了受压区高度;
C. 增加了配筋率;
D. 增加了延性。
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17. 《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( )。
A. 0.3h0;
B. 0.4h0;
C. 0.5h0;
D. 0.6h0.
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18. 钢材的含碳量越低,则( )。
A. 屈服台阶越短,伸长率也越短,塑性越差;
B. 屈服台阶越长,伸长率越大,塑性越好;
C. 强度越高,塑性越好;
D. 强度越低,塑性越差。
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19. 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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20. MR 图必须包住M 图,才能保证梁的( )。
A. 正截面抗弯承载力;
B. 斜截面抗弯承载力;
C. 斜截面抗剪承载力;
D. 正、斜截面抗弯承载力。
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21. 螺旋箍筋柱既能提高轴心受压构件的承载力,又能提高柱的稳定性。
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22. 轴心受压构件计算中,考虑受压时纵筋容易压曲,所以钢筋的抗压强度设计值最大取为500N/mm2 。
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23. 偏压构件的抗弯承载力随着轴向力的增加而增加。
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24. 冷拉钢筋不宜用作受压钢筋。 渝粤文库
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25. 混凝土受拉时的弹性模量与受压时相同。
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26. 界限破坏时,正截面受弯承载力达到最大值。
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27. 钢筋混凝土大偏压构件的破坏特征是远侧钢筋受拉屈服,随后近侧钢筋受压屈服,混凝土也压碎;
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28. 浮筋不能作为梁的受剪钢筋。
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29. 正常使用条件下的钢筋混凝土梁处于梁工作的第Ⅲ阶段。
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30. 轴心受压构件纵向受压钢筋配置越多越好。
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31. 一对称配筋的小偏心受压构件,承受的四组内力中,最不利的一组内力为:( )。
A.
B.
C.
D.
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32. 受弯构件斜截面承载力计算公式的建立是依据( )破坏形态建立的。
A. 斜压破坏 ;
B. 剪压破坏;
C. 斜拉破坏;
D. 弯曲破坏。
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33. 偏压构件的抗弯承载力( )。
A. 随着轴向力的增加而增加;
B. 随着轴向力的减少而增加;
C. 小偏压时随着轴向力的增加而增加;
D. 大偏压时随着轴向力的增加而增加。
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34.
A. 150 mm;
B. 200 mm;
C. 100mm;
D. 250 mm。
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35. 配螺旋箍筋的钢筋混凝土柱,其核心混凝土抗压强度高于单轴混凝土抗压强度是因为( )
A. 螺旋箍筋参与混凝土受压
B. 螺旋箍筋使混凝土密实
C. 螺旋箍筋横向约束了混凝土
D. 螺旋箍筋使纵向钢筋参与受压更强
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36. 混凝土在空气中结硬时其体积( )
A. 膨胀
B. 收缩
C. 不变
D. 先膨胀后收缩
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37. 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( )。
A. 规定最小配筋率;
B. 规定最大配筋率;
C. 规定最小截面尺寸限制;
D. 规定最小配箍率。
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38. 对长细比大于12的柱不宜采用螺旋箍筋,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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39. 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( )。
A. 计算公式建立的基本原理不同;
B. 受拉区与受压区截面形状不同;
C. 破坏形态不同;
D. 混凝土受压区的形状不同。
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40. 判别大偏心受压破坏的本质条件是:( )。
A.
B.
C.
D.
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41. 对于无腹筋梁,当时,常发生什么破坏( )。
A. 斜压破坏;
B. 剪压破坏;
C. 斜拉破坏;
D. 弯曲破坏。
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42. 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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43. 混凝土若处于三向应力作用下,当( )。
A. 横向受拉,纵向受压,可提高抗压强度;
B. 横向受压,纵向受拉,可提高抗压强度;
C. 三向受压会降低抗压程度;
D. 三向受压能提高抗压强度。
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44. 边长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( )
A. 1.05
B. 1.0
C. 0.95
D. 0.90
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45. ( )作为受弯构件正截面承载力计算的依据。
A. Ⅰa状态;
B. Ⅱa状态;
C. Ⅲa状态;
D. 第Ⅱ阶段。
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46. 钢筋混凝土T形和I形截面剪扭构件可划分为矩形块计算,此时( )。
A. 腹板承受全部的剪力和扭矩;
B. 翼缘承受全部的剪力和扭矩;
C. 剪力由腹板承受,扭矩由腹板和翼缘共同承受;
D. 扭矩由腹板承受,剪力由腹板和翼缘共同承受;
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47. 提高受弯构件的抗弯刚度的最有效办法是 ( )。
A. 增大配筋面积;
B. 增大截面有效高度;
C. 提高混凝土强度等级;
D. 提高钢筋强度等级。
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48. 受弯构件的裂缝会一直发展,直到构件的破坏。
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49. 混凝土强度等级愈高,胶结力也愈大。
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50. 混凝土受压破坏是由于内部微裂缝扩展的结果。
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51. 少筋破坏的特征是破坏始自于受拉钢筋的屈服,然后混凝土受压破坏。
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52. 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。
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53. 混凝土抗拉强度随着混凝土强度等级提高而增大。
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54. 适筋破坏的特征是破坏始自于受拉钢筋的屈服,然后混凝土受压破坏。
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55. 混凝土收缩、徐变与时间有关,且互相影响。
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56. 对于梁的斜截面承载力,混凝土与箍筋的抗剪作用是彼此独立的。
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