工程结构考试必备

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1、第一章1.结构的功能要求:安全性、适用性、耐久性。2、作用:指施加在结构上的集中力和分布力以及引起结构外加变形或约束变形的原因按时间的变异分类:永久作用、可变作用和偶然作用。3、作用效应:由作用引起的结构或结构构件的反应,如内力、变形和裂缝等,也包括荷载引起的结构的内力和变形。4抗力:结构或结构构件承受作用效应的能力。影响结构抗力的因素是结构的结构参数和所用材料的性能。5、结构的可靠性:指结构在规定的时间内、规定的条件下完成预定功能的能力。这种能力既取决于结构的作用和作用效应,也取决于结构的抗力。结构的可靠度:结构在规定的时间内、规定的条件下完成预定功能的概率6、结构的功能函数7、极限状态

2、:整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,这种特定状态为该功能的极限状态。承载能力极限状态:结构和结构构件达到最大承载力、疲劳状态或者达不到不适于继续承载的变形时,称该结构或结构构件达到承载能力极限状态。正常使用极限状态:极限状态对应于结构和结构构件达到正常使用或耐久性能的某项规定值。8、裂缝控制等级:一级构件严格要求不出现裂缝,二级时一般要求不出现裂缝,三级十允许出现裂缝,但裂缝最大值不超过极值。第二章9、无明显屈服点钢筋的应力-应变曲线与有明显屈服点钢筋的应力-应变曲线的区别?答:有明显屈服点钢筋,在拉伸的初始阶段,应力与应变按比例增加,两者成直线关系

3、,符合虎克定律,且当荷载全部去除时,完全恢复原状,该阶段为弹性阶段,其最大盈利为比例极限。当应力超过应力极限后应变的增长速度大于应力的增长速度,应变急剧增加,而应力基本不变,刚才发生显著的、不可恢复的塑性变形,此为屈服阶段,相应于屈服下限的应力称为屈服强度,当钢材屈服塑流到一定程度后,应力-应变曲线又呈上升形状,曲线最高点的应力称为抗拉强度,此阶段为强化阶段。当刚才达到抗拉强度后,试件薄弱断面显著变小,发生颈缩现象,应变迅速增加,应力随之下降,直至拉断。无明显屈服点钢筋,抗拉强度很高,但变形很小,通常去永久变形为0.2%时的应力为屈服强度。10、钢材的屈服强度、抗拉强度、拉伸率和冷弯性能是

4、检验有明显屈服点的四项主要质量指标,对于无明显屈服点的则只测定后三项。11、冷拉是将钢筋拉伸至超过其屈服强度的某一应力,然后卸载以提高钢筋强度的方法。冷拔是用强力将钢筋拔过比其直径略小的硬质合金拔丝模,钢筋收到纵向拉力和横向挤压力的作用,界面变小而长度伸长,内部结构发生变化,以提高强度的方法,冷拉只能提高钢筋的抗拉强度,而不能提高抗压强度。冷拔可以同时提高抗拉强度和抗压强度。12、钢筋与混凝土共同工作的原因答:1混凝土结硬后,能与钢筋牢固的粘接,互相传递应力、共同变形,二者的占杰里是共同工作的基础。2钢筋和混凝土具有相似的线膨胀系数。3混凝土提供的碱性环境能保护钢筋避免腐蚀。13、混凝土结

5、构对钢筋的性能要求:强度,塑形,可焊性,与混凝土的粘接力。14、徐变:混凝土除产生瞬时压应变外,在维持其应力不变的情况下,其应变随时间而增长的现象。影响混凝土徐变大小的因素:盈利的大小和时间的长短,还与混凝土所处的环境和混凝土的组成有关:混凝土的养护条件越好、周围环境越潮湿、受荷载的龄期越长,徐变越小,反之亦然。15、混凝土和钢筋的共同工作基础是粘接力,粘接力主要有三部分组成:一是由于混凝土的收缩将钢筋紧紧握住而产生的摩擦力,二是混凝土颗粒的化学作用而产生的胶合力,三是钢筋表面凹凸不平与混凝土之间产生的机械咬合力。第四章:钢筋混凝土轴心受力构件(1)轴心受压构件的纵向钢筋作用:除了与混凝土

6、共同承担轴向压力外,还能承担由于初始偏心或其偶然因素引起的附加弯矩在构建中产生的拉力。在配置普通箍筋的轴心受压构件中,箍筋可以防止纵向钢筋在混凝土压碎之前屈服,保证纵筋与混凝土共同受力直到构件破坏;箍筋对核芯混凝土的约束作用可以在一定程度上改善构件最终可能发生突然破坏的脆性性质。螺旋形箍筋对混凝土有较强的环向约束,因而能够提高购建的承载力和延性。(2)为什么不能采用高强钢筋?对于高强度钢筋,在构建破坏时可能达不到屈服,钢筋的强度不能被充分利用。总之在轴心受压短柱中,不论受压钢筋在构件破坏时是否屈服,构件的最终承载力都由混凝土压碎来控制。在临近破坏时,短柱四周出现明显的纵向裂缝,箍筋间的纵向

7、钢筋压曲外鼓,呈灯笼状,以混凝土压碎而告破坏。(3)降低系数&:反应这种承载力随长细比增大而降低的现象,并称之为‘稳定系数(4)纵向受力钢筋直径d不宜小于12mm。第五章:钢筋混凝土受弯构件(5)板的分布钢筋应布置在受力钢筋内侧,与受力钢筋互相垂直,并在交点处绑扎或焊接。(6)分布钢筋作用:分布钢筋除固定手里刚进的位置外,还可以抵抗混凝土因温度变化及收缩产生的拉应力,并且将荷载均匀分布给受力钢筋。(7)混凝土保护层:从受

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