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1混凝土的强度指标有混凝土的立方体强度 混凝土轴心抗压强度混 凝土抗拉强度 2混凝土的变形可分为两类受力变形 体积变形 3影响钢筋混凝之间粘结强度的因素很多,其中主要为混凝土强度 浇筑位置 保护层厚度 钢筋净间距等 4国际上一般将结构的极限状态分为三类承载能力极限状态 正常使用极限状态 破坏一安全极限状态 5正常使用极限状态的计算,是以弹性理论或塑性理论为基础,主要进行以下三个方面的验算应力计算 裂缝宽度验 算 变形验算 6公路桥涵设计中所采用的荷载有如下几类 永久荷载 可边荷载 偶然荷载 7钢筋混凝土受弯构件常用的截面型式有矩形 T形 箱形 8只在梁(板)的受拉区配置纵向受拉钢筋,此种构件称为单筋受弯构件,如果同时在截面受压区也配置受力钢筋,此种构件称为双筋受弯构件 9梁内的钢筋常常采用骨架形式,一般分为绑扎钢筋骨架和焊接钢筋骨架两种形式 10钢筋混凝土构件破坏有两种类型塑性破坏和脆性破坏 11受压钢筋的存在可以提高截面的延性,并可减小长期荷载作用下的变形 12 T形截面按受压区高度的不同可分为两类第一类T形截面和第二类T形截面 13 一般把箍筋和弯起(斜)钢筋统称为梁的腹筋,把配有纵向受力钢筋和腹筋的梁称为有腹筋梁. 14 钢筋混凝土沿斜截面的主要破坏形态有斜压 剪压和斜拉等 15 影响有腹筋梁斜截面抗剪能力的主要因素有剪跨比 混凝土强度 纵向受拉钢筋率和箍筋数量及强度. 16 钢筋混凝土构件抗扭性能的两个重要衡量指标是构件的开裂扭矩和构件的破坏扭矩 17 实际工程中通常都采用由箍筋和纵向钢筋组成的空间骨架来承担扭矩,并尽可能地在保证必要的保护层厚度下,沿截面周边布置钢筋,以增强抗扭能力 18 在抗扭钢筋骨架中,箍筋的作用是直接抵抗主拉应力,限制裂缝的发展,纵筋用来平衡构件中的纵向分力 19 根据配筋率的多少,钢筋混凝土矩形截面受扭构件的破坏形态一般分为以下几种:少筋破坏 适筋破坏 超筋破坏 部分超筋破坏 20 钢筋混凝土轴心受压构件按照箍筋的功能和配置方式的不同可分为两种普通箍筋柱和螺旋箍筋柱 21 在长柱破坏前,横向挠度增加得很快,使长柱的破坏来得比较突然,导致失衡破坏 22 纵向弯曲系数主要与构件的长细比有关 23 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,有以下两种主要破坏形态大偏心受压破坏和小偏心受压破坏 24可用受压区界限高度或受压区高度界限系数来判别两种不同偏心受压破坏形态 25 钢筋混凝土偏心受压构件按长细比可分为短柱 长柱和细长柱 26 对于所有的钢筋混凝土构件都要求进行强度计算,而对某些构件,还要根据使用条件进行正常使用阶段计算 27 预加应力的主要方法有先张法和后张法 28 预应力混凝土受弯构件,从预加应力到承受外荷载,直至最后破坏,主要可分为两个阶段,即施工阶段和使用阶段 29 摩擦损失,只要由于管道的弯曲和管道的位置偏差两个部分影响所产生 30 主拉应力的验算实际上是斜截面抗裂性的验算 31 无粘结预应力混凝土梁,一般分为纯无粘结预应力混凝土梁和无粘结部分预应力混凝土梁 32 从理论上讲,双预应力混凝土梁在全部恒载作用下,梁截面可能处于无正应力,而梁截面的抗力仅用于抵抗弯矩 33 与普通的预应力混凝土梁相比,双预应力混凝土梁有下述特点梁的建筑高度小 梁的自重减轻 造型上易获得轻盈美观 协调流畅的景观效果 34 圬工材料的共同特点是抗压强度大 抗拉 抗剪性能较差 35 砖主要有普通粘土砖 灰砂砖 硅酸盐砖 36 钢材的破坏形式有两种塑性破坏 脆性破坏 37 用于钢结构的钢材通常为普通碳素钢和低合金钢 38高强螺栓主要是靠被连接构件接触面之间的摩擦力来传递内力 判断: 1 素混凝土的承载能力是由混凝土的抗压强度控制的.(×) 2 混凝土强度愈高,应力应变曲线下降愈剧烈,延性就愈好(×) 3 钢筋中含有碳愈高,钢筋的强度就愈高,但钢筋的塑性和可焊性就愈差(√) 4 判断一个截面在计算时是否属于T形截面,不是看截面本身形关,而是要看其翼缘板是否能参加抗压作用.(√) 5 当承受正弯矩时,分布钢筋应放置在受力钢筋的上侧.(×) 6 在斜裂缝出现前,箍筋中的应力就是很大,斜裂缝出现后,与斜裂缝相交的箍筋中的应力突然减小,起到抵抗梁剪切破坏的作用(×) 7 梁的抗剪承载力随弯筋面积的加大而提高,两者呈线性关系(√) 8 弯筋不宜单独使用,而总是也箍筋联合使用(√) 9 试验证明,梁的抗剪能力随纵向钢筋配筋率的提高而减小(×) 10 T形截面可以看成是由简单矩形截面所组成的复杂截面,受扭时各个矩形截面的扭转角不同(×) 11 当扭剪比较大时,出现剪型破坏(×) 12 抗扭钢筋越少,裂缝出现引起的钢筋的应力突变就越小(×) 13 长柱的承载能力要大于相同截面、配筋、材料的短柱的承载能力(×) 1
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