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混凝土结构设计原理
混凝土结构设计原理
201
可靠度指标越大,失效概率越(1个字);同样安全等级条件下,延性破坏的目标可靠度指标(2个字)脆性破坏。
202
对于梁构件来说,正常使用极限状态验算一般是指验算构件(2个字)和(2个字),其中前者又分为三个控制等级,常规构件为(1个字)级。
203
按随时间的变异性可以将作用分为(2个字)作用(最基本的作用)、(2个字)作用和(2个字)作用,其中最后一种作用时间短但后果较为严重。
204
建筑的柱距和跨度一般以()为模数。
205
分布在板跨中底部的主受力钢筋和次受力钢筋(分布钢筋),()位于下层。
206
针对梁构件,h称为(),h0称为(),b称为()。
207
针对梁构件,Mcr是指()弯矩,My是指()弯矩,Mu是指()弯矩。
208
()是结构抗裂计算的依据。
209
()是裂缝、刚度计算的依据。
210
()是承载力计算的依据。
211
以下哪个系数是结构抗震设计中不涉及到的()。
212
结构中使用T形截面梁的目的主要是()。
213
针对当前工程设计中,以下说法正确的是()。
214
IIa状态是构件裂缝和刚度计算的依据。()
215
适筋梁的破坏顺序是,受——(1个字)区边缘——(3个字)先达到极限拉应变使得构件开裂,然后受——(1个字)区——(2个字)应力达到屈服强度使得构件挠度和曲率变大(裂缝迅速展开),最后受——(2个字)区——(3个字)达到极限压应变被压碎,构件最终破坏。
216
梁的最小配筋率是()。
217
相对受压区高度界限相对受压区高度,构件()。
218
梁跨中截面的as如何确定?()。其中c为混凝土保护层,dv为箍筋直径,d为纵筋直径。
219
适筋梁最小配筋率是由()计算得到的。
220
以下()不是单筋矩形截面受弯构件正截面受弯承载力计算的条件。
221
相对界限受压区高度的等效条件为()。
222
截面设计时当截面出现超筋时,可以采取的改善设计措施包括()。
223
截面设计时当截面出现少筋时,可以采取的改善设计措施包括()。
224
当最小配筋率配筋率最大配筋率时,梁发生适筋破坏。()
225
当配筋率小于最小配筋率时,梁发生少筋破坏。()
226
正常设计的受弯构件正截面的破坏形态为(2个字)破坏,如果设计不当,可能发生(2个字)破坏和(2个字)破坏,其中前者适用于相对受压区高度大于界限相对受压区高度实况。
227
正截面受弯承载力计算四条基本假定:(2个字)保持平截面;(1个字)考虑混凝土的抗拉强度;给出混凝土的受压应力应变关系曲线,其中峰值压应变最小值为(填数字,微应变),极限压应变最大值为(填数字,微应变);给出钢筋的应力应变关系曲线,受拉钢筋的极限拉应变取(填数字,微应变)。
228
目前工程中常用钢筋和混凝土材料对应的相对界限受压区高度为(填数字)。
229
纵向受压钢筋取屈服强度的前提条件是()?
230
双筋梁截面设计时两个方程三个未知数,加上1个补充条件的依据是()?
231
双筋梁截面设计时两个方程三个未知数,需要加入的1个补充条件是()?
232
双筋梁计算公式的适用条件为(),注意区别不是问为何要用双筋?
233
双筋截面适用以下()?
234
当b时,主要的解决方案包含()?
235
保证受压钢筋不被压屈的构造条件包括()?
236
保证受拉钢筋达到屈服强度fy的条件是x大于等于2as。()
237
保证受拉钢筋达到屈服强度fy的条件是x小于等于2as。()
238
双筋截面的含义就是截面受压区有钢筋的截面。()
239
当钢筋配置合适时,双筋梁的破坏特征为受(1个字)钢筋先屈服,然后受(1个字)边缘混凝土达到极限压应变,一般受(1个字)钢筋也认为达到屈服。(每空1个字)
240
受(1个字)钢筋取得fy的构造条件是其位置不(1个字)于(3个字)的矩形受压应力图形的重心。
241
双筋梁计算简图和计算公式的分解中,(3个字)截面部分的受弯承载力与混凝土无关。
242
斜截面抗剪承载力是通过()来满足的。
243
斜截面抗弯承载力是通过()来满足的。
244
()抑制斜裂缝开展的效果相对更好。
245
()形状为中间宽、两头细、呈枣核形,常见于()中。
246
()形状为下宽上细,工程中最为常见。
247
剪跨比小于1时,梁构件斜截面发生()破坏。
248
剪跨比大于3时,梁构件斜截面发生()破坏。
249
剪跨比大于等于1并且小于等于3时,梁构件斜截面发生()破坏。
250
满足最小截面尺寸限制条件是为了避免构件发生()破坏。
251
规定最小配箍率、箍筋间距等构造条件是为了避免构件发生()破坏。
252
斜截面破坏情况主要包含()破坏。
253
腹筋包含()。
254
以下说法()是正确的。
255
以下影响梁斜截面抗剪承载力因素中()是正确的。
256
以下属于脆性破坏的是()?
257
箍筋的作用包括()?
258
配筋相同情况下,剪压破坏的承载力最高,因此设计中通过计算来保证不发生剪压破坏。
259
梁斜截面三种破坏情况中,通过计算来防止构件发生剪压破坏。
260
承受集中荷载的简支梁中,最外侧集中力到临近支座的距离称为(2个字)。
261
承受集中荷载的简支梁中,最外侧集中力到临近支座的距离与梁截面有效高度的比值称为计算截面的狭义——(3个字)。
262
——(3个字)在一定程度上反映了截面上弯矩和剪力的相对比值。
263
常规情况下柱的最小截面尺寸为()。
264
配备HRB400钢筋柱的全部纵向钢筋的最小配筋率是()。
265
柱一侧纵向钢筋的配筋率为()。
266
柱全部纵筋的最大配筋率不宜大于()。
267
纵向受力钢筋的根数构造要求:矩形截面不得少于()根;圆形截面不宜少于()根,不应少于()根。
268
轴心受压短柱的破坏模式是()破坏,相同情况下长柱的破坏模式是()破坏。
269
同普通箍筋柱相比,相同条件下螺旋箍筋柱最大的优点是()。
270
相同条件下正截面受压承载力中()的承载力最大。
271
柱中规定最小配筋率的原因()。
272
柱中纵筋的作用包含()。
273
柱中箍筋的作用包含()。
274
相同截面尺寸及配筋的短柱承载力小于长柱。()
275
柱几何高度H,材料力学中理想支承下两端铰接柱计算长度为H(填数字),一端铰支一端固定柱计算长度为H(填数字),两端固定柱计算长度为H(填数字),一端固定一端自由柱计算长度为H(填数字)。
276
(3个字)是区分轴心受压短柱和长柱的主要参数。
277
目前工程中常用钢筋混凝土柱的材料强度:纵向钢筋为(填标号),混凝土(填标号)。
278
以下()是大偏心受压构件的真实判据。
279
以下()是小偏心受压构件的真实判据。
280
以下()是大偏心受压构件的近似判据。
281
以下()是小偏心受压构件的近似判据。
282
大偏心受压构件计算简图中假定远端钢筋受(),实际受()。
283
小偏心受压构件计算简图中假定远端钢筋受(),实际受()。
284
实际工程中,柱子一般按照()配筋
285
竖向偏心荷载作用下,关于柱的破坏形式,以下说法正确的是()。
286
当满足如下()条件时,短柱发生大偏心受压破坏。
287
关于大小偏心破坏,以下说法正确的是()。
288
以下()因素会使受压构件产生附加偏心距。
289
大偏心计算时,以下正确的是()?
290
当满足如下()条件时,短柱发生小偏心受压破坏。
291
大偏心受压破坏也可以称为受拉破坏。()
292
小偏心受压破坏也可以称为受拉破坏。()
293
长柱轴向承载力高于于相同情况下短柱的承载力。
294
影响大小偏心破坏形态的主要因素是(3个字)和纵筋的(3个字)。
295
大偏心的破坏特征与(2个字)梁相似,小偏心的破坏特征与(2个字)梁相似。
296
附加偏心距取h/(填数字)和(填数字)mm中的较大值。
297
偏心距e0等于——(2个字)除以——(2个字),本题填写文字。
298
偏心受压长柱承载力计算中要考虑无侧移的(2个字)二阶效应,而在结构整体计算中考虑(2个字)二阶效应。
299
同时满足、和(均为3个字)三个条件后可以不考虑轴向压力对受压构件产生的二阶效应。其中空格1与柱两端弯矩有关,空格3与柱子的稳定性有关。
300
小偏心远端钢筋应力如果不能屈服,一般转化为关于未知数(1个字或符号)的表达式
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