混凝土结构复习题 含答案Word文件下载.docx
《混凝土结构复习题 含答案Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《混凝土结构复习题 含答案Word文件下载.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
B、承担未计及的负弯矩,并减小裂缝宽度;
C、承担板上局部荷载;
D、加强板与墙的连结。
A或B呼?
5.同一强度等级的混凝土,各种强度之间的关系是()。
A、B、
C、D、
6.混凝土立方体抗压强度标准值按()确定。
7.在保持不变的长期荷载作用下,钢筋混凝土轴心受压构件中,[]。
A、徐变使混凝土压应力减小;
B、混凝土及钢筋的压应力均不变;
C、徐变使混凝土压应力减小,钢筋压应力增大;
D、徐变使混凝土压应力增大,钢筋压应力减小。
8.无明显流幅钢筋的强度设计值是按[]确定的。
A、材料强度标准值×
材料分项系数;
B、材料强度标准值/材料分项系数;
C、0.85×
材料强度标准值/材料分项系数;
D、材料强度标准值/(0.85×
材料分项系数)。
B或C呼?
9、下列()状态应按正常使用极限状态验算。
A、结构作为刚体失去平衡B、影响耐久性能的局部损坏
C、因过度的塑性变形而不适于继续承载D、构件失去稳定。
10、荷载代表值有荷载的标准值、组合值、频遇值和准永久值,其中()为荷载的基本代表值。
A、组合值B、准永久值C、频遇值D、标准值
D
11、对所有钢筋混凝土结构构件都应进行[]。
A、抗裂度验算B、裂缝宽度验算
C、变形验算D、承载能力计算。
12、下列()项属于超出正常使用极限状态。
A、在荷载设计值作用下轴心受拉构件的钢筋已达到屈服强度
B、在荷载标准值作用下梁中裂缝宽度超出《混凝土规范》限值
C、吊车梁垫板下混凝土局部受压承载力不足。
D、构件失去稳定.
13、安全等级为二级的建筑结构的混凝土梁,当进行斜截面受剪承载力计算时,要求目标可靠指标β达到[]。
A、β=2.7B、β=3.2C、β=3.7D、β=4.2
14、设功能函数Z=R-S,结构抗力R和作用效应S均服从正态分布,平均值μR=120KN,μS=60KN,变异系数δR=0.12,δS=0.15,则[]。
A、β=2.56B、β=3.53C、β=10.6D、β=12.4
说明:
,则
15、某批混凝土经抽样,强度等级为C30,意味着该混凝土[]。
A、立方体抗压强度达到30N/mm2的保证率为95%B、立方体抗压强度的平均值达到30N/mm2
C、立方体抗压强度达到30N/mm2的保证率为5%D、立方体抗压强度设计值达到30N/mm2的保证率为95%
A
16、工程结构的可靠指标β与失效概率Pf之间存在下列[]关系。
A、β愈大,Pf愈大B、β与Pf呈反比关系
C、β与Pf呈正比关系D、β与Pf存在一一对应关系,β愈大,Pf愈小。
17、钢筋混凝土梁的受拉区边缘达到下述哪一种情况时,受拉区边缘混凝土开始出现裂缝?
()
A、达到混凝土实际的轴心抗拉强度B、达到混凝土轴心抗拉强度标准值
C、达到混凝土轴心抗拉强度设计值D、达到混凝土弯曲受拉时的极限拉应变值。
18、有一根钢筋混凝土单筋矩形截面受弯构件,其截面宽度为,截面高度为,截面有效高度为,纵向受拉钢筋采用HRB400级,混凝土强度等级为C30,其配筋量使混凝土受压区高度,则其截面所能承受的弯矩为()。
A、B、
19、在T形截面梁的正截面承载力计算中,假定在受压区翼缘计算宽度内,()。
A、压应力均匀分布B、压应力按抛物线型分布
C、压应力按三角形分布D、压应力部分均匀分布,部分非均匀分布。
20、在T形截面梁的正截面承载力计算中,当,则该截面属于()。
A、第一类T形截面B、第二类T形截面
C、第一、第二类T形截面的分界D、双筋截面。
21、在进行钢筋混凝土双筋矩形截面受弯构件正截面承载力计算时,要求受压区高度的原因是()。
A、为了保证计算简图的简化B、为了保证不发生超筋破坏
C、为了保证梁发生破坏时受压钢筋能够屈服D、为了保证梁发生破坏时受拉钢筋能够屈服。
22、混凝土保护层厚度指[]。
A、钢筋内边缘至混凝土表面的距离B、纵向受力钢筋外边缘至混凝土表面的距离
C、箍筋外边缘至混凝土构件外边缘的距离D、纵向受力钢筋重心至混凝土表面的距离
23、截面尺寸和材料强度等级确定后,受弯构件正截面受弯承载力与受拉区纵向钢筋配筋率之间的关系是[]。
A、愈大,正截面受弯承载力也愈大B、愈大,正截面受弯承载力愈小
C、当<
时,愈大,则正截面受弯承载力愈小
D、当≤≤时,愈大,正截面受弯承载力也愈大。
24、有两根其它条件均相同的适筋受弯构件,仅正截面受拉区受拉钢筋的配筋率不同,一根大,一根小。
设是正截面开裂弯矩,是正截面受弯承载力,则与/的关系是[]。
A、大的,/大B、小的,/大
C、两者的/相同D、无法比较。
B。
提示:
开裂弯矩大小取决于混凝土的抗拉强度,受拉钢筋的配筋率的大小对开裂弯矩的影响较小;
受拉钢筋的配筋率越大,极限弯矩就越大,所以小的大。
25.在梁的斜截面受剪承载力计算时,必须对梁的截面尺寸加以限制(不能过小),其目的是为了防止发生[]。
A斜拉破坏;
B剪压破坏;
C斜压破坏;
D斜截面弯曲破坏。
26.受弯构件斜截面破坏的主要形态中,就抗剪承载能力而言[]。
A斜拉破坏>
剪压破坏>
斜压破坏;
B剪压破坏>
斜拉破坏>
C斜压破坏>
斜拉破坏;
D剪压破坏>
斜压破坏>
斜拉破坏。
27.受弯构件斜截面破坏的主要形态中,就变形能力而言[]。
28.连续梁在主要为集中荷载作用下,计算抗剪承载力时剪跨比可以使用[]。
A、计算剪跨比;
B、广义剪跨比;
C、计算剪跨比和广义剪跨比的较大值;
D、计算剪跨比和广义剪跨比的较小值。
29.钢筋混凝土梁剪切破坏的剪压区多发生在[]。
A、弯矩最大截面;
B、剪力最大截面;
C、弯矩和剪力都较大截面;
D剪力较大,弯矩较小截面。
30.防止梁发生斜压破坏最有效的措施是:
[]。
A、增加箍筋;
B、增加弯起筋;
C、增加腹筋;
D、增加截面尺寸。
31.一小偏心受压柱,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?
[]
A、M=525kN·
mN=2050kNB、M=525kN·
mN=3060kN
C、M=525kN·
mN=3050kNDM=525kN·
mN=3070kN
32.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As的求法是[]。
A、对受压钢筋合力点取矩求得,即按计算;
B、按计算,再按=0计算,两者取大值;
错处
C、按计算;
D、按最小配筋率及构造要求确定。
33.一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况,已知M1<
M2,N1>
N2,且在(M1,N1)作用下,柱将破坏,那么在(M2,N2)作用下[]。
A、柱不会破坏;
B、不能判断是否会破坏;
C、柱将破坏;
D、柱会有一定变形,但不会破坏。
34.有一种偏压构件(不对称配筋),计算得As=-462mm2,则[]。
AAs按-462mm2配置;
BAs按受拉钢筋最小配筋率配置;
CAs按受压钢筋最小配筋率配置。
DAs可以不配置。
当时,说明截面不是大偏压情况,因所取,不可能不需要;
再者,若属于大偏压,必然不能为零,因此所做计算与实际情况不符,应按小偏压构件重新计算。
35.钢筋混凝土偏心受压构件,其大小偏心受压的根本区别是[]。
A、截面破坏时,受拉钢筋是否屈服;
B、截面破坏时,受压钢筋是否屈服;
C、偏心距的大小;
D、受压一侧混凝土是否达到极限压应变值。
36一对称配筋构件,经检验发现少放了20%的钢筋,则[]
A、对轴压承载力的影响比轴拉大;
B、.对轴压和轴拉承载力的影响程度相同;
C、对轴压承载力的影响比轴拉小;
D、对轴压和大小偏压界限状态轴力承载力的影响相同。
37.偏压构件的抗弯承载力[]。
A、随着轴向力的增加而增加;
B、随着轴向力的减少而增加;
C、小偏受压时随着轴向力的增加而增加;
D、大偏受压随着轴向力的增加而增加。
38、某一钢筋混凝土柱,在与作用下都发生了大偏压破坏,且,则的关系是(0
ABCD.关系无法确定。
符号无法显示。
若N1u>
N2u,则m1>
m2
38、某一钢筋混凝土柱,在与作用下都发生了小偏压破坏,且,则的关系是(0
N2u,则m1<
39.偏拉构件的抗弯承载力[]。
C、小偏心受拉时随着轴向力的增加而增加;
D、大偏心受拉时随着轴向力的增加而增加。
40.一对称配筋构件,经检验发现混凝土强度等级比原设计低一级,则[]。
A、对纯弯承载力没有影响;
B、对轴压和轴拉承载力的影响程度相同;
C、对轴压承载力没有影响;
D、对大小偏压界限状态轴力承载力没有影响。
41.对于小偏拉构件当轴向拉力值一定时[]是正确的。
A、若偏心距e0改变,则总用量不变;
B、若偏心距e0改变,则总用量改变;
C、若偏心距e0增大,则总用量增大;
D、若偏心距e0增大,则总用量减少。
42.下列关于钢筋混凝土受拉构件的叙述中,[]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As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”时,两侧纵向钢筋才会同时达到屈服强度。
43.《混凝土规范》对于剪扭构件所采用的计算模式是[]
A、混凝土承载力及钢筋承载力均考虑相关关系;
B、混凝土承载力及钢筋承载力都不考虑相关关系;
C、混凝土承载力不考虑相关关系,钢筋承载力考虑相关关系;
D、混凝土承载力考虑相关关系,钢筋承载力不考虑相关关系;
44.剪扭构件计算当时[]。
A、混凝土