5偏心受力构件正截面

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1、实用标准文案一、填空题1、偏心受压构件正截面破坏有受拉和受压破坏两种形态。当纵向压力N的相对偏心距较大,且不过多时发生受拉破坏,也称大偏心受压破坏。其特征为受拉钢筋首先屈服,而后受压区边缘混凝土达到极限压应变,受压钢筋应力达到屈服强度2、小偏心受压破坏特征是受压区混凝土被压坏,压应力较大一侧钢筋达到屈服,而另一侧钢筋受拉不屈服或者受压不屈服也可能受压屈服。3、界限破坏指受拉钢筋应力达到屈服强度的同时受压区边缘混凝土刚好达到极限压应变,此时受压区混凝土相对高度为。4、偏心受压长柱计算中,由于侧向挠度而引起的附加弯矩是通过η来加以考虑

2、的。5、钢筋混凝土偏心受压构件正截面承载力计算时,其大小偏压破坏的判断条件是:当为大偏压破坏;当为小偏压破坏6、钢筋混凝土偏心受压构件在纵向弯曲的影响下,其破坏特征有两种类型:1材料破坏;2失稳破坏。对于长柱、短柱和细长柱来说,短柱和长柱属于材料破坏;细长柱属于失稳破坏。7、柱截面尺寸(b小于h),计算长度为。当按偏心受压计算时,其长细比为;当按轴心受压计算时,其长细比为。8、由于工程中实际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,在偏心受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的附加偏心距a

3、,其值取为20mm和偏心方向截面最大尺寸的1/30两者中的较大值。9、钢筋混凝土大小偏心受拉构件的判断条件是:当轴向拉力作用在合力点及合力点以外时为大偏心受拉构件;当轴向拉力作用在合力点及合力点以内时为小偏心受拉构件。10、沿截面两侧均匀配置有纵筋的偏心受压构件其计算特点是要考虑腹部纵筋的作用,其他与一般配筋的偏心受压构件相同。11、偏心受压构件斜截面承载力随轴力的增加而提高,但要控制轴压比。12、偏心受拉构件指纵向拉力N作用线与构件截面形心线有偏离的构件。13、大偏心受压破坏与小偏心受压破坏的根本区别是远离轴力一侧的钢筋是否受拉

4、并屈服。精彩文档实用标准文案二、单项选择题1、钢筋混凝土大偏压构件的破坏特征是(A)A、远离纵向力作用一侧的钢筋拉屈,随后另一侧钢筋压屈,混凝土亦压碎;B、靠近纵向力作用一侧的钢筋拉屈,随后另一侧钢筋压屈,混凝土亦压碎;C、靠近纵向力作用一侧的钢筋和混凝土应力不定,而另一侧受拉钢筋拉屈;D、远离纵向力作用一侧的钢筋和混凝土应力不定,而另一侧受拉钢筋拉屈;2、对于对称配筋的钢筋混凝土受压柱,大小偏心受压构件的判断条件是(C)A、时,为大偏心受压构件;B、时,为大偏心受压构件;C、时,为大偏心受压构件;D、时,为大偏心受压构件。3、一

5、对称配筋的大偏心受压柱,承受的四组内力中,最不利的一组内力为(A)A、M=500kN·mN=200kNB、M=491kN·mN=304kNC、M=503kN·mN=398kND、M=-512kN·mN=506kN4、一小偏心受压柱,可能承受以下四组内力设计值,试确定按哪一组内力计算所得配筋量最大?(D)A、M=525kN·mN=2050kNB、M=525kN·mN=3060kNC、M=525kN·mN=3050KnD、M=525kN·mN=3070kN5、钢筋混凝土矩形截面大偏压构件截面设计当时,受拉钢筋的计算截面面积的求法是(A

6、)A、对受压钢筋合力点取矩求得,即按,计算;B、按计算,再按计算,两者取大值;C、按计算;D、按最小配筋率及构造要求确定。6、钢筋混凝土矩形截面对称配筋柱,下列说法错误的是(B)A、对大偏心受压,当轴向压力N值不变时,弯矩M值越大,所需纵向钢筋越多。B、对大偏心受压,当弯矩M值不变时,轴向压力N值越大,所需纵向钢筋越多。C、对小偏心受压,当轴向压力N值不变时,弯矩M值越大,所需纵向钢筋越多。D、对小偏心受压,当弯矩M值不变时,轴向压力N值越大,所需纵向钢筋越多。7、一矩形截面对称配筋柱,截面上作用两组内力,两组内力均为大偏心受压情

7、况,已知,,且在作用下,柱将破坏,那么在作用下(C)A、柱不会破坏B、不能判断是否破坏C、柱将破坏D、柱会有一定变形,但不会破坏。8、(混凝土)规定,当矩形截面偏心受压构件的长细比(C)时,可以取。A、B、C、D、9、下列关于钢筋混凝土受拉构件的叙述中,(C)是错误的。A、钢筋混凝土轴心受拉构件破坏时,混凝土已被拉裂,开裂截面全部外力由钢筋来承担。B、当轴向拉力N作用于合力点及合力点以内时,发生小偏心受拉破坏;C、破坏时,钢筋混凝土轴心受拉构件截面存在受压区;D、小偏心受拉构件破坏时,只有当纵向拉力N作用于钢筋截面面积的“塑性中心

8、”时,两侧纵向钢筋才会同时达到屈服强度。10、有一种偏压构件(不对称配筋),计算得,则(B)精彩文档实用标准文案A、按配置;B、按受拉钢筋最小配筋率配置;C、按受压钢筋最小配筋率配置;D、可以不配置。11、钢筋混凝土偏心受压构件,其大小偏心受压的根

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