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( )的应力水平。
A、较高的
B、适中的 D、较低的
C、尽量高的
106.无粘结预应力筋的概念是于( )提出的,井取得了专利。 A、20世纪20年代 B、20世纪10年代 C、20世纪30年代 D、20~40年代
107.下列( )是指其受力主筋采用无粘结预应力钢筋和适当数量非预应力有粘结钢筋的混合配筋梁。
A、部分预应力混凝土梁 C、无粘结混凝土梁
B、无粘结部分预应力混凝土梁 D、纯无粘结预应力混凝土梁
108.相同弯矩下无粘结筋的应力增量比有粘结筋的应力增量小,在直线布筋情况下,无粘结筋的应力增量是有粘结筋的( )。
A、1/3 B、1/2 C、2/3 D、3/4
109.相同弯矩下无粘结筋的应力增量比有粘结筋的应力增量小,在抛物线线布筋情况下,无粘结筋的应力增量是有粘结筋的( )。
A、8/12 B、7/12 C、7/15 D、8/15
110.块材的共同特点不包括下列( )。
A、抗拉强度高 B、抗压强度高 C、抗剪强度低 D、抗拉强度低 111.桥涵圬工结构的材料不包括下列( )。
A、石材 C、混凝土
B、沙粒 D、砂浆
112.由一定比例的水泥、石灰和砂加水配制而成的砂浆,称为( )。
A、无塑性掺料的水泥砂浆 B、石灰砂浆C
C、有塑性掺料的混合砂浆 D、无塑性掺料的混合砂浆
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113.由一定比例的水泥和砂加水配制而成的砂浆称为( )。
A、无塑性掺料的水泥砂浆 B、石灰砂浆 C、有塑性掺料的混合砂浆 D、石膏砂浆
114.用于浸水或气候潮湿地区(年平均相对湿度平均值大于80%的地区)的受力结构的石材,软化系数不应低于( )。
A、0.5 B、0.6 C、0.9 D、0.8
115.从砌体开始加载到个别单块块材内第一批裂缝出现的阶段为( )。A、带裂缝工作阶段 B、整体工作阶段 C 、破坏阶段
D、使用阶段
116.下列不是砌体受压弹性模量的表示方法是( )。
A、原点弹性模量 B、割线模量 C、端点弹性模量 D、切线模量
117.受压构件按轴向压力在截面上作用位置的不同可以分为几类,下列(中。
A、轴向受压 B、单向偏压 C 、双向偏压
D、纵向受压
118.理想的轴向受压构件在轴心力作用下截面产生( )压应力。
A、偏大的 B、非均匀的 C、偏小的 D、均匀的
119.偏心受压构件截面上同时存在轴压应力和( )。
A、弯曲应力 B、轴拉应力 C、剪力
D、纵向压应力
二.填空题:
1.我国钢材按化学成分可以分为 、普通低合金钢两大类。 2.在钢筋混凝土构件中钢筋的作用是替混凝土受拉和 。
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)不包括在其
3.混凝土的强度指标有混凝土的立方体强度、 和混凝土轴心抗压强度。 4.混凝土的变形可分为受力变形和 。
5.钢筋被混凝土包住,可以保护钢筋免于生锈,保证结构的 。 6.公路桥涵设计中所采用的荷载有永久荷载、可变荷载和 。 7.当永久作用的效应对结构安全不利时,其作用分项系数取 。 8.当结构的状态函数Z服从正态分布时,其可靠指标与Z的 成正比。 9.容许应力是以平截面和 的假定为基础。
10.近几十年来钢筋混凝土结构计算理论的发展,主要是由容许应力法向 发展。 11.钢筋混凝土受弯构件常用的截面形式有矩形、 和T形等。 12.钢筋混凝土板可分为整体现浇板和 。
13.混凝土保护层是具有足够厚度的混凝土层,它是取钢筋边缘至构件截面表面之间的 。
14.肋板式桥的桥面板可分为周边支承板和 。
15.梁内的钢筋常常采用骨架形式,一般分为绑扎钢筋骨架和 两种形式。 16.为了避免少筋梁破坏,必须确定钢筋混凝土受弯构件的 。 17.受弯构件在荷载作用下,各截面上除产生弯矩外,一般同时还有 。 18.把配有纵向受力钢筋和腹筋的梁称为 。
19.在矩形截面梁中,主拉应力的数值是沿着某一条主拉应力轨迹线 逐步增大的。 20.随着剪跨比的变化,无腹筋简支梁沿斜截面破坏的主要形态有斜拉破坏、斜压破坏和 。
21.当主拉应力超过混凝土的抗拉强度时,构件便会 。
22.钢筋混凝土构件抗扭性能有两个重要衡量指标,它们分别是构件的开裂扭矩和构件的 。
23.根据抗扭配筋率的多少,钢筋混凝土矩形截面受扭构件的破坏形态一般可分为少筋破坏、 、超筋破坏和部分超筋破坏。
24.在纯扭作用下,构件的裂缝总是与构件纵轴成 方向发展。 25.扭矩和抗扭刚度的大小在很大程度上取决于 的数量。
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26.普通箍筋的作用是防止纵向钢筋 ,并与纵向钢筋形成钢筋骨架,便于施工。 27.轴压柱中,螺旋箍筋的作用是使截面中间部分混凝土成为 ,从而提高构件的承载力和延性。
28.按照构件的长细比不同,轴心受压构件可分为 两种。
29.在长柱破坏前, 增加得很快,使长柱的破坏来得比较突然,导致失稳破坏。 30.当钢筋混凝土螺旋箍筋柱承受轴心压力时,核心部分的混凝土将处于 的工作状态。
31.钢筋混凝土偏心受压构件随着偏心距的大小及纵向钢筋配筋情况不同,有两种主要破坏形态,分别是受拉破坏和 。
32.可用受压区高度界限系数或 来判别两种不同偏心受压破坏形态。 33.钢筋混凝土偏心受压构件按长细比可分为短柱、长柱和 。
34.实际工程中最常遇到的是长柱,由于最终破坏是材料破坏,因此在设计计算中需考虑由于构件侧向挠度而引起的 的影响。
35.试验研究表明,钢筋混凝土圆形截面偏心受压构件的破坏最终表现为 。 36.当纵向拉力作用线与构件截面形心轴线相重合时,此构件为 。 37.对受拉构件施加一定的 ,可以改善受拉构件的抗裂性能。 38.偏心受拉构件的破坏形态只与 有关。
39.钢筋混凝土轴心受拉构件开裂荷载的大小受 影响最大。 40.偏心受拉构件的破坏特征与 的大小有关。 41.钢筋混凝土受弯构件的第Ⅱ工作阶段又可称为 。
42.混凝土的抗拉能力很低,在不大的拉应力作用下就可能出现 。
43.对于钢筋锈蚀裂缝,由于它的出现将影响结构的 ,危害性较大,故必须防止其出现。
44.对于钢筋混凝土受弯构件第Ⅱ工作阶段计算的基本假定有 、平截面假定、受拉区混凝土完全不能承受拉应力。
45.在使用阶段,钢筋混凝土受弯构件是 工作的。
46.对于钢筋混凝土梁式桥,梁的变形是由结构重力和 两部分荷载作用产生的。
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