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时间:2019-09-19
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1、1、钢筋与混凝土之所以能共同工作,主要是由于:两者问有良好的粘结力、相近的温度线膨胀系数和混凝上对钢筋的保护作用。P52、我国国家标准中规定的混凝土立方体抗压强度试验条件是:边长为150mm立方体试件、在20°C±2°C的温度、相对湿度在95%以上的潮湿空气中、养护28天、按标准制作方法和试验方法测得。P63、在实际工程中,边长为2()()mm和边长为lOOmm的混凝土立方体试件,应分别乘以换舁系数1.05和0.95,以考虑试件和试验机Z间的接触摩阻力的影响。试件的养护环境、加载速率、试件尺寸和试件与加憑板之间是否有润滑剂都将会彩响试件的测试结果。P64、
2、混凝土的强度指标佇混凝七的立方体强度,泯凝土轴心抗压强度和混凝土抗拉强度。P6-75、箜朵应力作用下混凝上强度的变化特点:当双向受压时,一向的混凝E强度随着另一向压应力的增加而增加,当双向受拉时,双向受拉的混凝±抗拉强度均接近于单向抗拉强度,当一向受拉、一向受压时,混凝土的强度均低F单向(受拉或受压时)的强度。P8-96、徐变:在应力不变的情况下,混凝土的应变随时间继续增长的现彫响因索有:长期荷载作用下产生的应力大小、加载时混凝土的龄期、混凝土的组成成分和配介比、养护及使用条件下的温度与湿度。发生徐变的原因在于长期荷载作用下,混凝土凝胶体中的水份逐渐压出,
3、水泥石逐渐粘性流动,微细空隙逐渐闭合,细晶体内部逐渐滑动,微细裂缝逐渐发生等各种因索的综合结果。P12-137、收缩:在混凝上凝结和硬化的物理化学过程中体积随时间而减小的现象。引起的原因:初期是水泥石在水化凝固结硬过程中产生的体积变化:后期左要是混凝土内口由水分蒸化引起干缩。PI48、光面钢筋与混凝土之间的粘结力由:化学胶着力、摩擦力和机械咬合力组成。P199、结构的可旅度:结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率。结构的安全性、适用性和耐久性总称为结构的可靠性。P2510、极限状态是指当整个结构或结构的一部分超过某一持定状态而不能满足设计规
4、定的某一功能耍求时,则此特定状态称这该功能的极限状态。P2511、承载能力极限状态:是指结构或结构构件达到最人承载力或不适于极限承载的变形或变位的状态。四个农现特征:(1〉整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡,如滑动、倾按等;(2)结构构件或连接处因超过材料强度而破坏(包括疲劳破坏),或因过度的塑性变形而不能继续承载;(3)结构转变成机动体系:(4)结构或结构构件丧失稳定,如柱的压屈失稳等。P2612、正常使用极限状态:是指结构或结构构件达到正常使用或耐久性能的某项限值的状态。川个表现特征:(1)影响正常使用或外观的变形:(2〉形响正常使用或耐久性能的局
5、部损坏;(3)影响正常使用的振动:(4)影响正常使用的其它特定状态。P2613、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,主要进行应力计算,变形验算、裂缝宽度验算等三个方面的验算。P3414、芈握各种荷载的准确定义、荷载的代表值、标准值与设计值之间的关系和荷载纽合情况。P38-3915、板中分布钢筋的作用是:将板面上的荷载作用更均匀地传布给受力钢筋,同时在施工中可以固定受力钢筋位置,而且用它來分担'混凝土收缩和温度变化引起的应力。P4316、钢筋混凝土梁的受弯构件的破坏形态主要冇少筋破坏、适筋破坏和超筋破坏,其中只要适筋破坏为延性破坏,其余为脆
6、性破坏。P48-4917、当配筋率减少,混凝土的开裂弯矩等于拉区钢筋屈服时的弯矩时,裂缝一旦出现,应力立即达到屈服强度,这时的配筋率称为最小配筋率。P4918、在进行双筋矩形正截面承载力计算时,需进行x>2as,X<§/()的验算。P63】9、T形截面按受压区渦度的不同可分为两类:第一类T形截而和第二类T形截面。计算时,翼缘宽度的确定应综合考虑以下因素:简支梁的计算跨度、相邻梁的平均间距、受压翼缘的厚度和受压翼缘的实际宽度。P6720、对于无腹筋梁,斜裂缝出现前,剪力由梁全截面抵抗•但斜裂缝出现后,剪力仅宙西压血抵抗,后者的面积远小于前者。所以斜裂缝出现后
7、,剪压区的剪应力显著増大;同时,剪压区的压应力也要増大.这是斜裂缝出现后应力邀分布的一个表现。斜裂缝出现前,截面纵筋拉应力由截面处的弯矩所决定,其值较小。在斜裂缝出现后,截面处的纵筋拉应力则由剪压面处弯矩决定。后者远大于前者,故纵筋拉应力显善増大,这是应力重分布的另一个表现。P7721、钢筋混凝土梁的受剪构件的破坏形态主耍有斜拉破坏、剪压破坏和斜压破坏,均为脆性破坏。P78-7922、在斜裂缝出现后,腹筋的作用表现在:(1)把开裂拱体向上拉住,使沿纵向钢筋的撕裂裂缝不发生,从而使纵筋的销栓作用得以发挥,这样,开裂拱体就能更名地传递主压应力。(2)腹筋将开裂
8、拱体传递过來的主压应力,传到基本拱体上断面尺寸较大还有潜力的部位上
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