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文档简介
钢筋混凝土结构课程复习题第一部分、单项选择题1五等跨连续梁,为使第三跨中出现最大弯矩,活荷载应布置在()2、下列情况将出现不完全的塑性内力重分布()附加箍筋或吊筋,这是为了()沿墙设板面附加筋,这是为了()B及的负弯矩,并减小裂缝宽度; ()。6.混凝土立方体抗压强度标准值按(cu■—1.645二1.645—Cfcufcu8.无明显流幅钢筋的强度设计值是按[]确定的。A、材料强度标准值X材料分项系数;9、下列()状态应按正常使用极限状态验算。BDD、材料强度标准值/(0.85X材料分项系数)。10、荷载代表值有荷载的标准值、组合值、频遇值和准永久值,其中()为荷载的基本代表值。A、组合值B、准永久值C、频遇值D、标准值11、对所有钢筋混凝土结构构件都应进行[]。BDABB3.2C、B=3.7D、3=4.2一二一3.5360+CJS227a+CJS22CA、立方体抗压强度达到30N/mm2的保证率为95%B、立方体抗压强度的平均值达到C、立方体抗压强度达到30N/mm2的保证率为5%D、立方体抗压强度设计值达到NmmA、达到混凝土实际的轴心抗拉强度C、达到混凝土轴心抗拉强度设计值B土轴心抗拉强度标准值18、有一根钢筋混凝土单筋矩形截面受弯构件,其截面宽度为b,截面高度为h,截面有效高度为ho,纵向受拉钢筋采用HRB400级,混凝土强度等级为C30,其配筋量使混凝土受压区高度x=0.8d,则其截面ic0ic0OORfcbhobA匀分布21、在进行钢筋混凝土双筋矩形截面受弯构件正截面承载力计算时,要求受压区高度x—2a$的原因是AB、为了保证不发生超筋破坏的简化B、纵向受力钢筋外边缘至混凝土表面的距离CD、纵向受力钢筋重心至混凝土表面的距离P间的关系是[]。是A、"愈大,正截面受弯承载力也愈大B、"愈大,正截面受弯承载力愈小opp一ppP°一axax24、有两根其它条件均相同的适筋受弯构件,仅正截面受拉区受拉钢筋的配筋率'不同,一根'大,一根是正截面受弯承载力,则'与/的关系是[]。是正截面受弯承载力,则'与/的关系是[]。cruM/cruP受拉钢筋的配筋率匸越大,极限弯矩Mu就越大,所以r小的Mcr/M口大。25.在梁的斜截面受剪承载力计算时,必须对梁的截面尺寸加以限制(不能过小),其目的是为了防止发生[]。26.受弯构件斜截面破坏的主要形态中,就抗剪承载能力而言[]。27.受弯构件斜截面破坏的主要形态中,就变形能力而言[]。28.连续梁在主要为集中荷载作用下,计算抗剪承载力时剪跨比可以使用[]。29.钢筋混凝土梁剪切破坏的剪压区多发生在[]。A、M=525kNmN=2050kNB、M=525kNmN=3060kNCM=525kNmN=3050kNDM=525kNmN=3070kN32•钢筋混凝土矩形截面大偏压构件截面设计当x:::2as时,受拉钢筋的计算截面面积As的求法是[]。D、按最小配筋率及构造要求确定。且在(M1,N1)作用下,柱将破坏,那么在(M2,N2)作用下[]。34.有一种偏压构件(不对称配筋),计算得As=-462mm2,则[]。 []。C37.偏压构件的抗弯承载力[]。A、随着轴向力的增加而增加;C、小偏受压时随着轴向力的增加而增加;38、某一钢筋混凝土柱,在(NsMiu)与 Miu,M2u的关系是(0AM1u'M2uBM1u=M2uCMjuM2uD.关系无法确定。无法显示。若N1u>N2u,贝Um1>m2 M1u,M2u的关系是(0AM1uM2uBM他=M2uCM他M2uD.关系无法确定。39.偏拉构件的抗弯承载力[]。度等级比原设计低一级,则[]。41.对于小偏拉构件当轴向拉力值一定时[]是正确的。《混凝土规范》对于剪扭构件所采用的计算模式是[]D、混凝土承载力考虑相关关系,钢筋承载力不考虑相关关系;44.剪扭构件计算当:t=1-0时[]。C、混凝土受扭承载力为纯扭时的一半;D凝土受剪承载力为纯剪时的一半。素混凝土构件的实际抗扭承载力是[]。BC于按弹性分析方法确定的;D性分析方法确定的而小于按塑性分析方法确定的。]。49.混凝土构件裂缝宽度的确定方法为[]。C、受拉钢筋外侧构件侧表面上混凝土的裂缝宽度;的方法来解决。D以等面积I级钢筋代替n级钢筋。第二部分、简答题钢筋混凝土受弯构件的正截面破坏形态可分三种:适筋截面的延性破坏,特点是受拉钢筋先屈服,而后受压区混凝土被压碎;超筋截面的脆性破坏,特点是受拉钢筋未屈服而受压混凝土先被压碎,其承载力取决于混凝土的抗压强度;少筋截面的脆性破坏,特点是受拉区一开裂受拉钢筋就屈服,甚至进入硬化阶段,而受压混凝土可能被压碎,也可能未被压碎,它的承载力取决于混凝土的抗拉强度。一类是纵向受力钢筋,包括纵向受压钢筋和纵向受拉钢筋;一类是构造钢筋,主要包括箍筋(对于梁抗剪,属于受力钢筋,对于抗弯,属于构造钢筋)、弯起钢筋、架立钢筋、梁侧纵向构造钢筋。在不变的应力长期持续作用下,混凝土的变形随时间而徐徐增长的现象称为徐变。影响徐变的主要因素:持续作用压应力的大小;在混凝土的组成成分中,水灰比越大,徐变也越大;外部环境(湿度、温度)对混凝土徐变也有很大影响。应变曲线的特点。在结构计算中,峰值应变和混凝土棱柱体试件在单向受压短期加载时应力-应变曲线的特点:曲线是非线性的;曲线可以分成两段,在应力达到fc下降段;上升段接近一直线峰值应变;。是均匀受压构件(如轴压构件)承载力计算的依据;极限压应变或偏压构件)承载力计算的依据。5.画出软钢和硬钢的受拉应力一应变曲线?并说明两种钢材应力一应变发展阶段和各自特点。软钢(有明显流幅的钢筋)和硬钢(无明显流幅的钢筋)---应变曲线略;各段特点:弹性阶段,应力与应变呈直线变化;屈服阶段,钢筋进入塑流,应力—应变关系接近于直线;强化阶段,钢筋应力有所增长,变形较快;破坏阶段,钢筋开始颈缩,进而拉断。对于硬钢受拉的应力---应变曲线特点:钢筋应力达到比例极限之前,应力---应变曲线呈直线变化,钢筋具有明显的弹性性质,超过比例极限之后,钢筋表现出一定的塑性性质,应力与应变均增长,没有明显对于细长的轴压构件中,以微小初始偏心作用在构件上的轴向压力将使构件朝与初始偏心相反的方向产生侧向弯曲,这时轴向压力的初始偏心(或称偶然偏心)对纵向弯曲的增长作用较小,所以,规范简化考虑,用稳定系数考虑对于偏压构件,考虑纵向弯曲的二阶弯矩对轴向压力偏心距的影响采用弯矩增大系数,这样可以确定考虑纵向弯b是如何确截面设计时,可采用下列条件判别大小偏压:当ei乞O.3ho时,按小偏压设计。对称配筋时,按下列条件进行判别:NNb=fcbhob是大偏压,否则是小偏压。9.对于偏心受压构件,轴向力对构件受剪承载力有何影响?原因何在?主要规律如何?研究表明,偏压构件的受剪承载力随轴压比N/(fcbh)的增大而增大,当N/(fcbh)约在0.4〜0.5时,受剪承载力达到最大值;若轴压比值更大,则受剪承载力会随着轴压比的增大而降低。当轴压比更大时,则发生小偏压破坏,不原因分析:轴向压力对构件受剪承载力起有利作用,是因为轴向压力能阻滞斜裂缝的岀现和开展,增加了混凝土剪压区高度,从而提高了构件的受剪承载力。由于实际工程中存在着荷载作用位置的不定性、混凝土质量的不均匀性及施工的偏差等因素,在偏压构件的正截面承载力计算中,应计入轴向压力在偏心方向存在的附加偏心距。这种由于加载后构件的变形而引起的内力的增大,称为二阶效应。对于短柱,二阶效应很小,可以忽略不计,对于长柱,通过偏心距增大系数ns来考虑。第三部分、解答题。承载能力极限状态设计表达式为解释略规范将极限状态方程转化为以基本变量标准值和分项系数形式表达的极限状态设计表达式。即设计表达式中的各分项系数是根据结构构件基本变量的统计特性,以结构可靠度的概率分析为基础经优选确定的,它们起着相当于设计可靠度指标[订的作用。为防止岀现斜拉破坏,梁内应配置一定数量箍筋,且箍筋间距不能过大,以保证可能岀现的斜裂缝与之相交,对于弯起钢筋间距不能太大,原因也是如此。对于箍筋最小直径的规定,主要是防止箍筋过细,容易屈服,起不到限制斜裂缝的作用。当箍筋满足最小直径和最大间距要求时,只是满足了构造要求,其数量不一定满足箍筋最小配箍率的要求,需要计算。影响混凝土结构耐久性的主要因素为:1)混凝土碳化;2)钢筋锈蚀;3)混凝土的冻融破坏;4)混凝土的碱集料反应;5)侵蚀性介质的腐蚀。《混凝土结构设计规范》采用的是耐久性概念设计,即根据混凝土结构所处的环境类别和设计使用年限,采取不同的技术措施和构造要求保证结构的耐久性。混凝土结构耐久性的设计内容包括:确定结构所处的环境类别;提岀混凝土材料的耐久性基本要求;确定构件中钢筋的混凝土保护层厚度;不同环境条件下的耐久性技术措施;提岀结构使用阶段的检测与维护要求。建立钢筋混凝土受弯构件刚度Bs公式的基本思路和方法:根据钢筋混凝土纯弯段内各截面应变及裂缝分布,按照平均应变分布的平截面假定、混凝土和钢筋的应力…应变关系、截面受力平衡条件推导了受弯构件刚度Bs的计算公式。该式分母第1项代表受拉区混凝土参与受力对刚度的影响,它随截面上作用的弯矩大小而变化;分母第2项截面应力的非线性分布特征以及裂缝的影响。所以等截面钢筋混凝土梁实际上是变刚度梁。 (a)图和(c)属于单向板; (b)和(d)属于双向板。3⑹。混凝土构件正截面抗弯承载力计算的基本假定是:1)截面应变分布符合平截面假定;2)截面受拉区的拉力全部由钢筋承担,不考虑混凝土的抗拉作用;3)混凝土和钢筋的应力…应变关系如图;4)纵向受拉钢筋的极限拉应变取为0.01。受弯梁的正截面抗弯承载力与压弯构件正截面抗弯承载力计算的假定的不同之处:受压混凝土的极限压应变在偏压构件中随偏心程度的大小而有所变化,不像在受弯构件中那样基本不变。为了保持正截面抗弯计算的统一性和便于应用,规范对偏压构件正截面抗弯计算仍采用了与受弯构件正截面计算一样的基本假定,包括取统一的混凝土极限压应变以及采用与受弯构件一样的混凝土应力-应变曲线。由此带来的计算误差由采用适当的附加偏心距等方法加以补偿,所得的计算结果与试验结果的一致性能满足工程计算的要求。时截面应力计算图形如下:矩形截面小
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