【电大作业代做】厦门一体化 00873 建筑结柳 网上在线形考作业

1.钢材的屈服强度是钢材设计强度的取值依据。(问答题)( )
对 错
【答案】:A

2.对于钢结构,应力集中是造成构件脆性破坏的主要原因之一。(问答题)( )
对 错
【答案】:A

3.规范按照房屋的屋盖和楼盖类别和横墙间距划分砌体结构的静力计算方案。(问答题)( )
对 错
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4.构件的高厚比是指构件的计算高度与其相应的边长的比值。(问答题)( )
对 错
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5.砌体结构房屋设计时,仅需满足墙柱的一般构造要求,不必进行墙、柱的承载力计算和高厚比的验算。(问答题)( )
对 错
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6.框架结构在水平荷载下表现出抗侧移刚度小,水平位移大的特点,属于柔性结构。(问答题)( )
对 错
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7.纵向框架承重有利于增加房屋横向刚度,但主梁截面尺寸较大。(问答题)( )
对 错
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8.其他条件均相同的情况下,后张法构件的预应力损失大于先张法构件的预应力损失。(问答题)( )
对 错
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9.在预应力混凝土构件中,可以采用高强度等级的钢筋和混凝土。(问答题)( )
对 错
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10.对于预应力混凝土构件,张拉控制应力越大越有利。(问答题)( )
对 错
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11.受压构件的长细比越大,稳定系数值越高。(问答题)( )
对 错
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12.当刀imgwidth=”71″height=”22″alt=””src=”/Attachment/Itembank/QuestionAttachments/20153/e144e40b-eeec-4332-b6a1-3df4a122a5a5/20153718205427.jpg”时,则该受压构件肯定是大偏压构件。(问答题)( )
对 错
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13.xi;le;xi;b时,可判别为大偏心受压构件。(问答题)( )
对 错
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14.大偏心受压构件破坏特征为受拉钢筋首先到达屈服,后压区混凝土被压碎,具有塑性破坏的性质。(问答题)( )
对 错
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15.小偏压构件中离轴力较远一侧的钢筋,破坏时,不论其受压或受拉,其应力一般都达不到屈服强度。(问答题)( )
对 错
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16.轴心受压构件的稳定系数主要与配筋率有关。(问答题)( )
对 错
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17.可以通过最小配箍率来防止剪压破坏的发生。(问答题)( )
对 错
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18.剪压破坏通常发生在剪跨比适中,配箍率适中时。(问答题)( )
对 错
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19.斜拉破坏多发生在剪跨比较大或腹筋配置过少时。(问答题)( )
对 错
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20.若imgwidth=”43″height=”20″alt=””src=”/Attachment/Itembank/QuestionAttachments/20153/0d4bb3b8-5c2c-4ef8-9de4-4d09812d906c/201537181758573.jpg”,表明梁发生的破坏为界限破坏,与此相应的纵向受拉钢筋的配筋率称为界限配筋率(最大配筋率)imgwidth=”33″height=”20″alt=””src=”/Attachment/Itembank/QuestionAttachm
对 错
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21.受弯构件的纵筋配筋率是钢筋截面面积与构件的有效截面面积之比。(问答题)( )
对 错
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22.在设计中可以通过限制最小截面尺寸来防止受弯构件斜拉破坏的发生。(问答题)( )
对 错
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23.受弯构件的配筋率是钢筋截面面积与构件的全截面面积之比。(问答题)( )
对 错
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24.剪压破坏是塑性破坏,斜拉破坏和斜压破坏是脆性破坏。(问答题)( )
对 错
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25.计算剪跨比为集中荷载作用点至支座的距离a和梁有效高度h0的比值。(问答题)( )
对 错
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26.剪跨比和配箍率是影响斜截面破坏形态的主要因素。(问答题)( )
对 错
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27.适筋梁的受力第三阶段为破坏阶段,此阶段末的应力状态可作为构件承载力计算的依据。(问答题)( )
对 错
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28.中和轴在翼缘范围内的为第一类T形截面;中和轴在翼缘范围外的则为第二类T形截面。(问答题)( )
对 错
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29.一般情况下,永久荷载的分项系数取为1.2。(问答题)( )
对 错
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30.一般情况下,可变荷载的分项系数取为1.4。(问答题)( )
对 错
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31.在正常实用极限状态实用设计表达式中,不需考虑结构重要性系数。(问答题)( )
对 错
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32.在承载能力极限状态实用设计表达式中,荷载和材料强度均采用设计值。(问答题)( )
对 错
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33.强度等级越高的混凝土,其立方体抗压强度标准值越大。(问答题)( )
对 错
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34.钢筋的屈强比越大,强度储备越大,钢筋的利用程度越高。(问答题)( )
对 错
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35.混凝土的轴心抗压强度是确定混凝土强度等级的依据。(问答题)( )
对 错
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36.钢筋混凝土构件采用HRB335级钢筋时,混凝土强度等级不宜低于Cl5。(问答题)( )
对 错
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37.目前普通的钢筋混凝土构件中,常用的钢筋级别为HRB400和HPB235。(问答题)( )
对 错
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38.震级的大小是地震释放能量多少的尺度,一次地震只有一个震级。(问答题)( )
对 错
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39.我国抗震规范提出的“三水准”抗震设防目标是小震可修、中震不倒、大震不坏。(问答题)( )
对 错
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40.对于摩擦型高强度螺栓连接,外力仅依靠杆和螺孔之间的抗剪和承压来传力。(问答题)( )
对 错
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41.承压型高强度螺栓适用于直接或间接承受动力荷载的结构、构件的连接。(问答题)( )
对 错
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42.影响钢材力学性能的因素说法不正确的有()。含碳量提高,则钢材的强度提高,塑性韧性下降锰是有益元素,能显著提高钢材的强度而不过多降低塑性和韧性硫的存在降低了钢的冲击韧性磷、氧都是有害元素,会分别使钢材有热脆和冷脆现象
含碳量提高,则钢材的强度提高,塑性韧性下降 锰是有益元素,能显著提高钢材的强度而不过多降低塑性和韧性 硫的存在降低了钢的冲击韧性 磷、氧都是有害元素,会分别使钢材有热脆和冷脆现象
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43.在钢结构中钢材的牌号为Q235一Bb,则下列说法正确的有()Q235是表示其抗拉强度设计值为235N/mm2代表其为半镇静钢材代表其质量等级为B级按脱氧方法可以划分为沸腾钢镇静钢等
Q235是表示其抗拉强度设计值为235N/mm2 代表其为半镇静钢材 代表其质量等级为B级 按脱氧方法可以划分为沸腾钢镇静钢等
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44.作为刚性和刚弹性方案的横墙,必须满足的条件有()。横墙的洞口水平截面面积超过横墙截面面积的50%横墙的厚度可以小于l20mm单层房屋的横墙长度不宜小于其高度多层房屋的横墙长度不宜小于其高度
横墙的洞口水平截面面积超过横墙截面面积的50% 横墙的厚度可以小于l20mm 单层房屋的横墙长度不宜小于其高度 多层房屋的横墙长度不宜小于其高度
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45.当用水泥砂浆砌筑时,随各类砌体的强度设计值均要乘以调整系数,这是由于水泥砂浆()的原因。强度设计值较高密实性较好耐久性较差保水性、和易性较差
强度设计值较高 密实性较好 耐久性较差 保水性、和易性较差
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46.影响墙柱的允许高厚比因素中说法正确的是()。砂浆强度等级高,允许高厚比小承重墙体的允许高厚比应相应降低非承重墙体的允许高厚比应相应提高开有门窗洞口的墙体允许高厚比应乘以肚,予以折减
砂浆强度等级高,允许高厚比小 承重墙体的允许高厚比应相应降低 非承重墙体的允许高厚比应相应提高 开有门窗洞口的墙体允许高厚比应乘以肚,予以折减
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47.普通砖砌体结构,构件截面面积imgwidth=”69″height=”20″alt=””src=”/Attachment/Itembank/QuestionAttachments/20153/9ce5925b-a781-4e78-883e-eeda318fc852/20153718147442.jpg”时,其强度设计值应乘以调整系数()。0.750.890.75+A0.9
0.75 0.89 0.75+A 0.9
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48.()房屋的静力计算,可按楼盖(屋盖)与墙柱为铰接的考虑空间工作的平面排架或框架计算。刚性方案刚弹性方案弹性方案刚性和刚弹性方案
刚性方案 刚弹性方案 弹性方案 刚性和刚弹性方案
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49.普通砖砌体结构,采用水泥砂浆砌筑时,其强度设计值应乘以调整系数()。0.750.890.7+A0.9
0.75 0.89 0.7+A 0.9
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50.影响墙柱的允许高厚比因素中说法正确的是()。砂浆强度等级高,允许高厚比小采用组合砖砌体的允许高厚比可相应提高非承重墙体的允许高厚比应相应降低开有门窗洞口的墙体允许高厚比应乘以μ1予以折减
砂浆强度等级高,允许高厚比小 采用组合砖砌体的允许高厚比可相应提高 非承重墙体的允许高厚比应相应降低 开有门窗洞口的墙体允许高厚比应乘以μ1予以折减
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51.混合结构房屋的空间刚度与()有关。屋盖(楼盖)类别和横墙间距横墙间距、有无山墙有无山墙、施工质量屋盖(楼盖)类别、施工质量
屋盖(楼盖)类别和横墙间距 横墙间距、有无山墙 有无山墙、施工质量 屋盖(楼盖)类别、施工质量
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52.影响砌体抗压强度的因素有()。块材和砂浆的强度等级砂浆的品种砌筑质量以上三项
块材和砂浆的强度等级 砂浆的品种 砌筑质量 以上三项
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53.单层刚性方案承重墙内力计算时,其计算简图为()。墙体上端与屋盖铰接,下端与基础固结,屋盖为墙体的不动铰支座墙体上端与屋盖铰接,下端与基础铰结,屋盖为墙体的不动铰支座墙体上端与屋盖固接,下端与基础铰结,屋盖为墙体的不动铰支座墙体上端与屋盖固接,下端与基础固结,屋盖为墙体的不动铰支座
墙体上端与屋盖铰接,下端与基础固结,屋盖为墙体的不动铰支座 墙体上端与屋盖铰接,下端与基础铰结,屋盖为墙体的不动铰支座 墙体上端与屋盖固接,下端与基础铰结,屋盖为墙体的不动铰支座 墙体上端与屋盖固接,下端与基础固结,屋盖为墙体的不动铰支座
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54.影响砖砌体抗压强度的因素有()。砂浆的强度等级是影响砌体抗压强度的主要因素砂浆的品种对砌体的抗压强度没有影响提高砖的厚度可以提高砌体的抗压强度砌筑质量好坏对砌体强度没有影响
砂浆的强度等级是影响砌体抗压强度的主要因素 砂浆的品种对砌体的抗压强度没有影响 提高砖的厚度可以提高砌体的抗压强度 砌筑质量好坏对砌体强度没有影响
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55.()房屋在静力计算时,墙、柱可作为以屋盖(楼盖)为不动铰支座的竖向构件计算。刚性方案弹性方案刚弹性方案塑性方案
刚性方案 弹性方案 刚弹性方案 塑性方案
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56.()结构体系既有结构布置灵活、使用方便的优点,又有较大的刚度和较强的抗震能力,因而广泛的应用与高层办公楼及宾馆建筑。框架剪力墙框架-剪力墙框架-筒体
框架 剪力墙 框架-剪力墙 框架-筒体
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57.()在水平荷载下表现出抗侧刚度小、水平位移大的特点,故属于柔性结构,此类房屋一般不超过15层。框架结构剪力墙结构砌体结构筒体结构
框架结构 剪力墙结构 砌体结构 筒体结构
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58.()是指梁、柱、楼盖均为现浇钢筋混凝土,目前应用最广泛。全现浇式框架半现浇式框架装配式框架装配整体式框架
全现浇式框架 半现浇式框架 装配式框架 装配整体式框架
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59.下列关于多层与高层房屋结构荷载的说法,错误的是()主要包括竖向荷载、水平荷载和温度作用对结构影响较大的是竖向荷载和水平荷载水平荷载不随房屋高度的增加而变化对于超高层房屋,水平荷载有可能对结构设计起绝对控制作用
主要包括竖向荷载、水平荷载和温度作用 对结构影响较大的是竖向荷载和水平荷载 水平荷载不随房屋高度的增加而变化 对于超高层房屋,水平荷载有可能对结构设计起绝对控制作用
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60.框架结构与剪力墙结构相比()。框架结构延性好但抗侧力刚度差框架结构延性差但抗侧力刚度好框架结构延性和抗侧力刚度都好框架结构延性和抗侧力刚度都差
框架结构延性好但抗侧力刚度差 框架结构延性差但抗侧力刚度好 框架结构延性和抗侧力刚度都好 框架结构延性和抗侧力刚度都差
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61.抗风柱的连接一般采用(),有时根据具体情况也采用与屋架上、下弦同时铰接。与基础铰接,与屋架上弦铰接与基础铰接,与屋架上弦刚接与基础刚接,与屋架上弦铰接与基础刚接,与屋架上弦刚接
与基础铰接,与屋架上弦铰接 与基础铰接,与屋架上弦刚接 与基础刚接,与屋架上弦铰接 与基础刚接,与屋架上弦刚接
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62.屋盖结构分无檩屋盖和有檩屋盖两种,无檩屋盖由()组成。大型屋面板、檩条、屋架(包括屋盖支撑)小型屋面板、檩条、屋架(包括屋盖支撑)大型屋面板、屋面梁或屋架(包括屋盖支撑)小型屋面板、屋面梁或屋架(包括屋盖支撑)
大型屋面板、檩条、屋架(包括屋盖支撑) 小型屋面板、檩条、屋架(包括屋盖支撑) 大型屋面板、屋面梁或屋架(包括屋盖支撑) 小型屋面板、屋面梁或屋架(包括屋盖支撑)
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63.在排架结构中,上柱柱间支撑和下柱柱间支撑的设置位置合理的是()。上柱柱间支撑设在伸缩缝区段中部的柱间上柱柱间支撑设在伸缩缝区段中部和两端的柱间下柱柱间支撑设在伸缩缝区段的两端柱间下柱柱间支撑设置在伸缩缝区段的中部和两端的柱问
上柱柱间支撑设在伸缩缝区段中部的柱间 上柱柱间支撑设在伸缩缝区段中部和两端的柱间 下柱柱间支撑设在伸缩缝区段的两端柱间 下柱柱间支撑设置在伸缩缝区段的中部和两端的柱问
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64.作用在厂房结构上的大部分荷载都是通过()传给基础、再传到地基中去。屋面板牛腿托架横向排架
屋面板 牛腿 托架 横向排架
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65.在下列()情况下应考虑设置下弦横向水平支撑。抗风柱与屋架下弦连接抗风柱与屋架上弦连接设有天窗有纵向运行的吊车
抗风柱与屋架下弦连接 抗风柱与屋架上弦连接 设有天窗 有纵向运行的吊车
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66.对构件施加预应力的目的是()检验构件的承载力提高构件的承载力提高构件的承载力和抗裂度提高构件的抗裂度
检验构件的承载力 提高构件的承载力 提高构件的承载力和抗裂度 提高构件的抗裂度
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67.下列各项预应力损失类型中,不属于后张法预应力损失的是()。锚固回缩损失摩擦损失温差损失应力松弛损失
锚固回缩损失 摩擦损失 温差损失 应力松弛损失
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68.全预应力混凝土和部分预应力混凝土()在设计荷载作用下,两者都不容许混凝土出现拉应力在设计荷载作用下,两者都不容许出现混凝土开裂在设计荷载作用下,前者允许混凝土全截面参加工作,后者不容许在设计荷载作用下,前者不容许混凝土出现拉应力,后者容许
在设计荷载作用下,两者都不容许混凝土出现拉应力 在设计荷载作用下,两者都不容许出现混凝土开裂 在设计荷载作用下,前者允许混凝土全截面参加工作,后者不容许 在设计荷载作用下,前者不容许混凝土出现拉应力,后者容许
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69.通过对钢筋预拉,对混凝土施加预压应力,则构件()承载力提高变形减小承载力提高,变形也减小变形增大
承载力提高 变形减小 承载力提高,变形也减小 变形增大
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70.预应力混凝土的优点有()。提高承载力提高承载力和抗裂性提高抗裂性和减小变形提高承载力和减小变形
提高承载力 提高承载力和抗裂性 提高抗裂性和减小变形 提高承载力和减小变形
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71.下列钢材中,不宜用作预应力钢筋的是()热处理钢筋热轧钢筋钢丝钢绞线
热处理钢筋 热轧钢筋 钢丝 钢绞线
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72.钢筋砼柱发生大偏压破坏的条件是()。偏心距较大;偏心距较大,且受拉钢筋配置较多;偏心距较大,且受压钢筋配置不过多;偏心距较大,且受拉钢筋配置不过多。
偏心距较大; 偏心距较大,且受拉钢筋配置较多; 偏心距较大,且受压钢筋配置不过多; 偏心距较大,且受拉钢筋配置不过多。
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73.偏心受压构件中截面受拉钢筋As不断增加,可能发生()受拉破坏变为受压破坏受压破坏变为受拉破坏保持受拉破坏材料破坏变为失稳破坏
受拉破坏变为受压破坏 受压破坏变为受拉破坏 保持受拉破坏 材料破坏变为失稳破坏
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74.大小偏心受压构件破坏的根本区别在于,当截面破坏时()。受压钢筋是否能达到钢筋的抗压强度受拉钢筋能否达到钢筋的抗拉强度受压区混凝土是否被压碎受拉区混凝土是否破坏
受压钢筋是否能达到钢筋的抗压强度 受拉钢筋能否达到钢筋的抗拉强度 受压区混凝土是否被压碎 受拉区混凝土是否破坏
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75.下列说法正确的是()。随着配筋率的增加,构件的正截面承载力增加偏心距的大小为大小偏心受压构件唯一的判别依据受压构件的轴力越大时,其斜截面承载力越小当剪跨比在一定范围内时,斜截面承载力随着剪跨比增加而减小
随着配筋率的增加,构件的正截面承载力增加 偏心距的大小为大小偏心受压构件唯一的判别依据 受压构件的轴力越大时,其斜截面承载力越小 当剪跨比在一定范围内时,斜截面承载力随着剪跨比增加而减小
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76.钢筋混凝土大偏心受压构件的破坏特征是()远离纵向压力一侧的钢筋受拉屈服,随后另一侧钢筋受压屈服,砼被压碎远离纵向压力一侧的钢筋应力不定,而另一侧钢筋受压屈服,砼被压碎靠近纵向压力一侧的钢筋受拉屈服,随后另一侧钢筋受压屈服,砼被压碎靠近纵向压力一侧的钢筋应力不定,而另一侧钢筋受压屈服,砼被压碎
远离纵向压力一侧的钢筋受拉屈服,随后另一侧钢筋受压屈服,砼被压碎 远离纵向压力一侧的钢筋应力不定,而另一侧钢筋受压屈服,砼被压碎 靠近纵向压力一侧的钢筋受拉屈服,随后另一侧钢筋受压屈服,砼被压碎 靠近纵向压力一侧的钢筋应力不定,而另一侧钢筋受压屈服,砼被压碎
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77.关于钢筋混凝土偏心受压构件的破坏,下列说法中正确的是()大、小偏心受压均为脆性破坏大、小偏心受压均为延性破坏大偏心受压为延性破坏,小偏心受压为脆性破坏大偏心受压为脆性破坏,小偏心受压为延性破坏
大、小偏心受压均为脆性破坏 大、小偏心受压均为延性破坏 大偏心受压为延性破坏,小偏心受压为脆性破坏 大偏心受压为脆性破坏,小偏心受压为延性破坏
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78.混凝土规范规定,当矩形截面偏心受压构件的长细比l0/h()时,可以取eta;=1le;8le;l7.5le;5le;6
le;8 le;l7.5 le;5 le;6
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79.偏心受压构件中,构件的破坏首先为受压区混凝土压碎的是()小偏心受压破坏大偏心受压破坏受压破坏界限破坏
小偏心受压破坏 大偏心受压破坏 受压破坏 界限破坏
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80.混凝土轴心受压构件,稳定系数φ是考虑()初始偏心矩的影响荷载长期作用的影响柱长细比的影响附加弯矩的影响
初始偏心矩的影响 荷载长期作用的影响 柱长细比的影响 附加弯矩的影响
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81.混凝土受弯构件适筋截面破坏形态是()。受拉钢筋屈服前,混凝土压碎引起的破坏破坏前梁的挠度和裂缝宽度不超过设计限值受拉钢筋屈服后,混凝土压碎引起的破坏受拉钢筋屈服与混凝土压碎同时发生
受拉钢筋屈服前,混凝土压碎引起的破坏 破坏前梁的挠度和裂缝宽度不超过设计限值 受拉钢筋屈服后,混凝土压碎引起的破坏 受拉钢筋屈服与混凝土压碎同时发生
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82.受弯构件中,对受拉纵筋达到屈服强度,受压区边缘混凝土也同时达到极限压应变的情况,称为()适筋破坏超筋破坏少筋破坏界限破坏
适筋破坏 超筋破坏 少筋破坏 界限破坏
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83.在其他条件不变的情况下,钢筋混凝土适筋梁随纵向受拉钢筋配筋率的提高,()正截面受弯承载力提高,破坏阶段的变形能力降低正截面受弯承载力提高,破坏阶段的变形能力提高正截面受弯承载力降低,破坏阶段的变形能力提高正截面受弯承载力降低,破坏阶段的变形能力降低
正截面受弯承载力提高,破坏阶段的变形能力降低 正截面受弯承载力提高,破坏阶段的变形能力提高 正截面受弯承载力降低,破坏阶段的变形能力提高 正截面受弯承载力降低,破坏阶段的变形能力降低
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84.一钢筋混凝土矩形截面梁,混凝土强度等级为C35,imgalt=””width=”144″height=”30″src=”/Attachment/Itembank/QuestionAttachments/20153/8d907fc4-3f9b-4ab0-99d9-806699ec34d9/201537174116151.jpg”,钢筋采用HRB400级,imgalt=””width=”145″height=”30″src=”/Attachment/Itembank/QuestionAttachments/2
0.20% 0.24% 0.21% 0.25%
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85.在其他条件不变的情况下,为了减小钢筋混凝土受弯构件的裂缝宽度,以下措施中正确的是()提高纵向受拉钢筋强度改用直径较大的纵向受拉钢筋改用直径较小的纵向受拉钢筋增大混凝土保护层厚度
提高纵向受拉钢筋强度 改用直径较大的纵向受拉钢筋 改用直径较小的纵向受拉钢筋 增大混凝土保护层厚度
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86.钢筋混凝土受弯构件截面配筋过小,将发生_____破坏。()一开裂即断裂受拉纵筋屈服前,压区混凝土压碎混凝土无裂缝,混凝土已压碎受拉纵筋屈服后,压区混凝土压碎
一开裂即断裂 受拉纵筋屈服前,压区混凝土压碎 混凝土无裂缝,混凝土已压碎 受拉纵筋屈服后,压区混凝土压碎
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87.计算简支梁跨中最大弯距和支座最大剪力时()均用计算跨度弯矩计算用净跨,剪力计算用计算跨度均用净跨剪力计算用净跨,弯矩计算用计算跨度
均用计算跨度 弯矩计算用净跨,剪力计算用计算跨度 均用净跨 剪力计算用净跨,弯矩计算用计算跨度
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88.下列哪一项因素对钢筋混凝土梁斜截面受剪承载能力没有影响()混凝土强度剪跨度钢筋直径纵向受拉钢筋配筋率
混凝土强度 剪跨度 钢筋直径 纵向受拉钢筋配筋率
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89.()是塑性破坏,在工程设计中通过计算来防止其发生。小偏压破坏剪压破坏斜拉破坏适筋破坏
小偏压破坏 剪压破坏 斜拉破坏 适筋破坏
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90.高钢筋混凝土受弯构件弯曲刚度最有效的措施是()增加构件的截面宽度增加受拉钢筋载面面积提高混凝土强度等级增加构件的截面高度
增加构件的截面宽度 增加受拉钢筋载面面积 提高混凝土强度等级 增加构件的截面高度
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91.在使用荷载作用下,钢筋混凝土梁截面弯曲刚度B随弯矩的增加()逐渐增加逐渐减小先减小后增加先增加后减小
逐渐增加 逐渐减小 先减小后增加 先增加后减小
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92.钢筋混凝土受弯构件截面配筋适中,将发生()破坏。受拉纵筋屈服前,压区混凝土压碎一开裂即断裂受拉纵筋屈服后,压区混凝土压碎混凝土无裂缝,混凝土已压碎
受拉纵筋屈服前,压区混凝土压碎 一开裂即断裂 受拉纵筋屈服后,压区混凝土压碎 混凝土无裂缝,混凝土已压碎
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93.混凝土保护层是从()箍筋外表面算起纵向钢筋外边缘算起纵向钢筋形心算起纵向钢筋合力点算起
箍筋外表面算起 纵向钢筋外边缘算起 纵向钢筋形心算起 纵向钢筋合力点算起
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94.某矩形截面梁,b*h=200*500mm,混凝土强度等级为C25,imgstyle=”width:21px;height:23px”alt=””src=”/Attachment/Itembank/QuestionAttachments/20153/20333a6c-a713-4ce2-ac46-fe4d29f18e3b/20153717515491.jpg”=1.27N/mm2,受拉区配置有4根直径为20mm的HRB335钢筋(imgstyle=”width:113px;height:22px”alt=”
少筋破坏 适筋破坏 超筋破坏 界限破坏
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95.在受弯构件正截面承载力保持不变的前提下,以细钢筋代替粗钢筋,荷载作用下梁的裂缝宽度将()。保持不变采用细钢筋时裂缝宽度小采用细钢筋时裂缝宽度大不一定
保持不变 采用细钢筋时裂缝宽度小 采用细钢筋时裂缝宽度大 不一定
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96.梁受剪承载力公式是根据何破坏形态建立的()斜压破坏剪压破坏斜拉破坏锚固破坏
斜压破坏 剪压破坏 斜拉破坏 锚固破坏
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97.受弯构件挠度验算时出现fgt;[f],最有效的措施是()提高混凝土强度等级加大构件截面高度增加构件纵向受拉钢筋量改用抗拉强度设计值高的钢筋
提高混凝土强度等级 加大构件截面高度 增加构件纵向受拉钢筋量 改用抗拉强度设计值高的钢筋
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98.在一类环境类别下,梁的保护层的最小厚度规定为()。不小于钢筋直径和20mm不小于钢筋直径和25mm不小于钢筋直径和30mm不小于钢筋直径和40mm
不小于钢筋直径和20mm 不小于钢筋直径和25mm 不小于钢筋直径和30mm 不小于钢筋直径和40mm
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99.只要按受剪承载力公式计算并配置箍筋后,则()。肯定不会发生剪切破坏肯定不会发生斜压破坏只可能发生受弯破坏不会发生斜拉破坏
肯定不会发生剪切破坏 肯定不会发生斜压破坏 只可能发生受弯破坏 不会发生斜拉破坏
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100.下列说法正确的是()。随着简跨比的增加,构件的斜截面承载力增加偏心距的大小为大小偏心受压构件唯一的判别依据钢筋混凝土板需要通过斜截面承载力计算来配置箍筋当剪跨比在一定范围内时,斜截面承载力随着剪跨比增加而减小
随着简跨比的增加,构件的斜截面承载力增加 偏心距的大小为大小偏心受压构件唯一的判别依据 钢筋混凝土板需要通过斜截面承载力计算来配置箍筋 当剪跨比在一定范围内时,斜截面承载力随着剪跨比增加而减小
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101.计算钢筋混凝土受弯构件斜截面受剪承载力的,以下不作为计算截面的是()弯起钢筋弯起点处的斜截面距支座边缘0.5h0处的斜截面腹板宽度改变处的斜截面箍筋直径或间距改变处的斜截面
弯起钢筋弯起点处的斜截面 距支座边缘0.5h0处的斜截面 腹板宽度改变处的斜截面 箍筋直径或间距改变处的斜截面
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102.应用基本公式计算钢筋混凝土双筋矩形截面梁正截面受弯承载力时,要求满足x≥2as′的目的是()防止发生超筋破坏保证受拉钢筋的应力达到抗拉强度设计值防止发生少筋破坏保证受压钢筋的应力达到抗压强度设计值
防止发生超筋破坏 保证受拉钢筋的应力达到抗拉强度设计值 防止发生少筋破坏 保证受压钢筋的应力达到抗压强度设计值
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103.适筋梁的破坏特征是()。破坏前无明显的预兆受压钢筋先屈服,后压区混凝土被压碎是脆性破坏受压钢筋未屈服,压区混凝土被压碎
破坏前无明显的预兆 受压钢筋先屈服,后压区混凝土被压碎 是脆性破坏 受压钢筋未屈服,压区混凝土被压碎
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104.在钢筋混凝土梁中,减少裂缝宽度的方法有()选用带肋钢筋和采用直径较细的钢筋控制高跨比采用直径较粗的钢筋以上都不是
选用带肋钢筋和采用直径较细的钢筋 控制高跨比 采用直径较粗的钢筋 以上都不是
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105.在钢筋混凝土受弯构件中,要求弯起钢筋的弯起点设置在按正截面受弯承载力计算的充分利用截面h0/2以外处,其目的是()保证正载面受弯承载力保证斜截面受剪承载力保证斜截面受弯承载力限制斜裂缝宽度
保证正载面受弯承载力 保证斜截面受剪承载力 保证斜截面受弯承载力 限制斜裂缝宽度
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106.混凝土受弯构件配置受压纵筋后()只能减少构件混凝土徐变不影响构件混凝土徐变只能提高构件正截面承载力既能提高构件正截面承载力,又能减少构件混凝土徐变
只能减少构件混凝土徐变 不影响构件混凝土徐变 只能提高构件正截面承载力 既能提高构件正截面承载力,又能减少构件混凝土徐变
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107.受弯构件的抗裂度计算是哪个阶段作为计算依据的()ⅠaⅡⅡaⅢa
Ⅰa Ⅱ Ⅱa Ⅲa
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108.钢筋混凝土受弯构件纵向受拉钢筋弯起需满足()要求。保证正截面受弯承载力保证斜截面受弯承载力保证斜截面受剪承载力以上三项
保证正截面受弯承载力 保证斜截面受弯承载力 保证斜截面受剪承载力 以上三项
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109.钢筋混凝土受弯构件从加载到破坏经历了三个阶段,验算使用阶段裂缝宽度和挠度所对应的阶段是()Ⅰa阶段Ⅱa阶段Ⅲ阶段Ⅲa阶段
Ⅰa阶段 Ⅱa阶段 Ⅲ阶段 Ⅲa阶段
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110.受弯混凝土构件,若其纵筋配筋率小于最小配筋率,我们一般称之为()。适筋梁少筋梁超筋梁无腹筋梁
适筋梁 少筋梁 超筋梁 无腹筋梁
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111.截面尺寸和材料强度一定时,钢筋混凝土受弯构件正截面承载力与受拉区纵筋配筋率的关系是()。当配筋率在某一范围内时,配筋率越大,正截面承载力越大配筋率越大,正截面承载力越小配筋率越久,正截面承载力越大没有关系
当配筋率在某一范围内时,配筋率越大,正截面承载力越大 配筋率越大,正截面承载力越小 配筋率越久,正截面承载力越大 没有关系
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112.对于受弯的梁类构件,其一侧纵向受拉钢筋力的配筋百分率不应小于()。45ft/fy0.245ft/fy和0.2中较小者45ft/fy和0.2中较大者
45ft/fy 0.2 45ft/fy和0.2中较小者 45ft/fy和0.2中较大者
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113.无腹筋梁的三种斜截面破坏形态的性质为()都属于脆性破坏斜压和斜拉属于脆性,剪压属于延性斜拉属于脆性,斜压、剪压属于延性斜压属于脆性,斜拉、剪压属于延性
都属于脆性破坏 斜压和斜拉属于脆性,剪压属于延性 斜拉属于脆性,斜压、剪压属于延性 斜压属于脆性,斜拉、剪压属于延性
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114.梁的正截面破坏形态有适筋截面破坏、少筋截面破坏、超筋截面破坏,它们的破坏性质是()。都属于延性破坏都属于脆性破坏适筋截面破坏、超筋截面破坏属脆性破坏,少筋截面破坏属延性破坏适筋截面破坏属延性破坏,超筋截面破坏、少筋截面破坏属脆性破坏
都属于延性破坏 都属于脆性破坏 适筋截面破坏、超筋截面破坏属脆性破坏,少筋截面破坏属延性破坏 适筋截面破坏属延性破坏,超筋截面破坏、少筋截面破坏属脆性破坏
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115.钢筋混凝土受弯构件的刚度随受荷载时间的延续而()。逐渐增加逐渐减少保持不变先增加后减少
逐渐增加 逐渐减少 保持不变 先增加后减少
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116.一般受弯构件当imgwidth=”88″height=”30″alt=””src=”/Attachment/Itembank/QuestionAttachments/20153/668fc97a-10c5-4fab-8ac2-2bc577cf862a/20153718237902.jpg”时()。可直接按最小配箍率配箍直接按规范构造要求的最大箍筋间距和最小箍筋直径配箍按箍筋的最大间距和最小直径配筋,并验算最小配箍率按计算配箍
可直接按最小配箍率配箍 直接按规范构造要求的最大箍筋间距和最小箍筋直径配箍 按箍筋的最大间距和最小直径配筋,并验算最小配箍率 按计算配箍
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117.()是结构按极限状态设计时采用的荷载基本代表值,是现行国家标准《建筑结构荷载规范》中对各类荷载规定的设计取值。荷载标准值荷载组合值荷载频遇值荷载准永久值
荷载标准值 荷载组合值 荷载频遇值 荷载准永久值
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118.一类环境类别下梁中的纵向受力钢筋直径为22mm,则保护层最小厚度为()。20mm25mm22mm30mm
20mm 25mm 22mm 30mm
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119.下列情况()属于正常使用极限状态。雨蓬倾倒连续梁中间支座产生塑性铰结构或构件视为刚体失去平衡裂缝宽度超过规范限值
雨蓬倾倒 连续梁中间支座产生塑性铰 结构或构件视为刚体失去平衡 裂缝宽度超过规范限值
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120.一般情况下,可变荷载分项系数imgstyle=”width:24px;height:15px”alt=””src=”/Attachment/Itembank/QuestionAttachments/20153/3c5d2c42-c553-4ca1-bd8d-af4932e534e7/20153717265401.jpg”应取()0.91.21.31.4
0.9 1.2 1.3 1.4
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121.下列哪种状态应按正常使用极限状态设计?()结构作为刚体失去平衡;因过度的塑性变形而不适于继续承载;影响耐久性能的局部损坏;构件丧失稳定。
结构作为刚体失去平衡; 因过度的塑性变形而不适于继续承载; 影响耐久性能的局部损坏; 构件丧失稳定。
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122.对荷载的标准值和设计值关系描述正确的是()。荷载的设计值=标准值×荷载的分项系数荷载的设计值=标准值÷荷载的分项系数荷载的标准值=设计值×荷载的分项系数荷载的设计值=标准值×结构重要性系数
荷载的设计值=标准值×荷载的分项系数 荷载的设计值=标准值÷荷载的分项系数 荷载的标准值=设计值×荷载的分项系数 荷载的设计值=标准值×结构重要性系数
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123.建筑结构的安全等级分为()级。二三四五
二 三 四 五
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124.荷载的基本代表值是()平均值标准值组合值准永久值
平均值 标准值 组合值 准永久值
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125.正常使用极限状态与承载能力极限状态相比()允许出现的概率高些出现概率相同失效概率小些视具体情况而定
允许出现的概率高些 出现概率相同 失效概率小些 视具体情况而定
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126.我国建筑结构的设计基准期为()年。5255070
5 25 50 70
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127.下列哪项()不是超过了承载能力极限状态结构作为刚体失去平衡结构变为机动体系结构构件丧失稳定结构局部受压破坏
结构作为刚体失去平衡 结构变为机动体系 结构构件丧失稳定 结构局部受压破坏
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128.若结构或构件超过正常使用极限状态,将会损害其()安全性或适用性经济性或耐久性适用性或耐久性安全性或经济性
安全性或适用性 经济性或耐久性 适用性或耐久性 安全性或经济性
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129.结构的可靠性包括()强度,变形,稳定实用,经济,美观安全性,适用性和耐久性承载能力,正常使用
强度,变形,稳定 实用,经济,美观 安全性,适用性和耐久性 承载能力,正常使用
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130.下列情况()属于承载能力极限状态。裂缝宽度超过规范限值挠度超过规范限值结构或构件视为刚体失去平衡楼梯在行人走动中振动较大
裂缝宽度超过规范限值 挠度超过规范限值 结构或构件视为刚体失去平衡 楼梯在行人走动中振动较大
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131.以下哪个值不是荷载的代表值()。标准值组合值准永久值偶然荷载
标准值 组合值 准永久值 偶然荷载
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132.结构的功能包括()强度,变形,稳定实用,经济,美观安全性,适用性和耐久性承载能力,正常使用
强度,变形,稳定 实用,经济,美观 安全性,适用性和耐久性 承载能力,正常使用
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133.用螺旋箍筋约束混凝土,使混凝土柱()强度和延性均提高强度能提高,延性并不能提高延性可以提高,强度不能提高强度和延性钧不能提高
强度和延性均提高 强度能提高,延性并不能提高 延性可以提高,强度不能提高 强度和延性钧不能提高
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134.下列哪个因素使得混凝土与钢筋之间的黏结强度下降()震捣密实反复加载采用带肋钢筋增加保护层厚度
震捣密实 反复加载 采用带肋钢筋 增加保护层厚度
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135.混凝土在双向应力下()双向受压的强度基本等于单向受压双向受压下,一向的抗压强度随另一向拉应力的增加而提高双向受压下,一向的抗压强度随另一向拉应力的增加而下降双向受压下,一向的抗压强度随另一向压应力的增加而提高
双向受压的强度基本等于单向受压 双向受压下,一向的抗压强度随另一向拉应力的增加而提高 双向受压下,一向的抗压强度随另一向拉应力的增加而下降 双向受压下,一向的抗压强度随另一向压应力的增加而提高
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136.混凝土的强度等级是按其()决定的轴心抗拉强度轴心抗压强度立方体抗压强度三向受力状态下的抗压强度
轴心抗拉强度 轴心抗压强度 立方体抗压强度 三向受力状态下的抗压强度
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137.对于有明显流幅的钢筋,其设计强度取值的依据一般是()。最大应变对应的应力极限抗拉强度屈服强度比例极限
最大应变对应的应力 极限抗拉强度 屈服强度 比例极限
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138.混凝土的强度等级为C30,则下列说法正确的是()。其立方体抗压强度标准值达到了30N/mm2其轴心抗压强度达到了30N/mm2其立方体抗压强度达到了30N/mm2其轴心抗压强度标准值达到了30N/mm2
其立方体抗压强度标准值达到了30N/mm2 其轴心抗压强度达到了30N/mm2 其立方体抗压强度达到了30N/mm2 其轴心抗压强度标准值达到了30N/mm2
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139.由混凝土的应力应变曲线可以看出,高强度混凝土的(),说明其耐受变形的能力较差。下降段斜率较大,残余应力较高下降段斜率较大,残余应力较低下降段斜率较小,残余应力较高下降段斜率较小,残余应力较低
下降段斜率较大,残余应力较高 下降段斜率较大,残余应力较低 下降段斜率较小,残余应力较高 下降段斜率较小,残余应力较低
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140.钢筋的伸长率是反映钢筋()强度的指标塑性的指标可焊性的指标与混凝土粘结性的指标
强度的指标 塑性的指标 可焊性的指标 与混凝土粘结性的指标
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141.混凝土受到侧向约束后,()轴心抗压强度提高,变形能力降低轴心抗压强度提高,变形能力提高轴心抗压强度降低,变形能力提高轴心抗压强度降低,变形能力不变
轴心抗压强度提高,变形能力降低 轴心抗压强度提高,变形能力提高 轴心抗压强度降低,变形能力提高 轴心抗压强度降低,变形能力不变
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142.规范中,混凝土各种强度指标的基本代表值是()。立方体抗压强度代表值轴心抗压强度标准值轴心抗压强度设计值抗拉强度标准值
立方体抗压强度代表值 轴心抗压强度标准值 轴心抗压强度设计值 抗拉强度标准值
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143.规范规定的纵筋向钢筋锚固长度()随混凝土强度等级的提高而增大随钢筋登记提高而降低随混凝土等级提高而减少,随钢筋等级提高而增大混凝土及钢筋等级提高而减少
随混凝土强度等级的提高而增大 随钢筋登记提高而降低 随混凝土等级提高而减少,随钢筋等级提高而增大 混凝土及钢筋等级提高而减少
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144.我国混凝土结构设计规范规定:对无明显流幅的钢筋,在构件承载力设计时,取极限抗拉强度的()作为条件屈服点。75%80%85%70%
75% 80% 85% 70%
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145.对于无明显屈服点的钢筋(硬钢),其强度标准值取值的依据是()最大应变对于的应力极限抗拉强度0.9倍极限抗拉强度条件屈服强度
最大应变对于的应力 极限抗拉强度 0.9倍极限抗拉强度 条件屈服强度
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146.确定混凝土强度等级的依据是()立方体抗压强度标准值轴心抗压强度标准值立方体抗压强度平均值轴心抗压强度平均值
立方体抗压强度标准值 轴心抗压强度标准值 立方体抗压强度平均值 轴心抗压强度平均值
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147.下列关于混凝土徐变的说法中,正确的是()。周围环境越潮湿,混凝土徐变越大水泥用量越多,混凝土徐变越小水灰比越大,混凝土徐变越大初始压应力越大,混凝土徐变越小
周围环境越潮湿,混凝土徐变越大 水泥用量越多,混凝土徐变越小 水灰比越大,混凝土徐变越大 初始压应力越大,混凝土徐变越小
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148.相同等级的混凝土,其三个强度的相对大小关系正确的为()。imgwidth=”127″height=”31″alt=””src=”/Attachment/Itembank/QuestionAttachments/20153/ca1001f7-2347-4ca1-a839-15ce7bd7c4e5/201537171559134.jpg”imgwidth=”88″height=”31″alt=””src=”/Attachment/Itembank/QuestionAttachments/20153/ca100
imgwidth=”127″height=”31″alt=””src=”/Attachment/Itembank/QuestionAttachments/20153/ca1001f7-2347-4ca1-a839-15ce7bd7c4e5/201537171559134.jpg” imgwidth=”88″height=”31″alt=””src=”/Attachment/Itembank/QuestionAttachments/20153/ca1001f7-2347-4ca1-a839-15ce7bd
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