专升本考试复习题.doc
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一、 单项选择题 1、 承载能力极限状态下结构处于失效状态时,其功能函数(C、小于零)。 2、 作用效应按其随时间的变化分类时,存在一种作用称为(D、偶然作用)。 3、 以下使结构进入承载能力极限状态的是(A、结构的一部分出现倾覆)。 4、 结构抗力指标(B、随结构抗力的离散性的增大而减小)。 5、 关于正态分布,以下说法正确的是(B、标准正态分布的密度函数只有一个)。 6、 钢筋和混凝土能结合在一起共同工作的原因之一是钢筋和混凝土之间有大致相同的(A、温度线膨胀系数)。 7、 钢筋被混凝土包住,可以保护钢筋免于生锈,保证结构的(D、耐久性)。 8、 混凝土的抗压强度与试件尺寸有关,立方体试件尺寸越(C、小)。摩阻力的影响越大。测得的强度越高。 9、 下列影响混凝土轴心受压应力应变曲线的主要因素中,(B、混凝土强度)愈高,应力应变曲线下降愈剧烈,延性愈差。 10、混凝土弹性模量的表示方法不包括下列(C、割线模量)。 11、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004 )规定,公路 桥梁钢筋混凝土构件的混凝土强度等级不应低于(B、C20)。 12、超筋梁的破坏属于(C、脆性破坏)。 13、钢筋混凝土梁内弯起钢筋与梁的中轴线一般成(D、45°)角。 14、在钢筋混凝土梁的支点处,应至少有两根或不少于主钢筋面积的(A、20%)的主钢筋通过。 15、钢筋混凝土适筋梁的破坏首先是(A、受拉钢筋)的应力达到屈服强度。 16、把配有纵向受力钢筋和腹筋的梁称为(D、有腹筋梁)。 17、在矩形截面梁中,主拉应力的数值是沿着某一条主拉应力轨迹线(A、自上向下)逐步增大的。 18、若纵向钢筋在受拉区弯起钢筋的起弯点设在按正截面抗弯承载力计算充分利用点以外不小于(B、ho/2)处,可不进行斜面抗弯承载力计算。 19、试验研究表明,随着剪跨比的变化,无腹筋简支梁沿斜截面破坏的主要形态不包括下列(C、剪拉破坏)。 20、钢筋混凝土T行和I行截面剪扭构件可分为矩形块计算,此时剪力由(D、腹板)承担。 21、钢筋混凝土构件抗扭性能的两个重要衡量指标是(C、构件的开裂扭矩和破坏扭矩)。 22、钢筋混凝土T行和I行截面剪扭构件可划分为矩形块计算,此时扭矩由(B、翼缘和腹板)承担。 23、钢筋混凝土纯扭构件的破坏类型不包括下列(A、部分少筋破坏)。 24、当荷载的合力作用线偏离构件形心的构件称之为(D、轴心受压构件)。 25、配有纵向钢筋及螺旋箍筋或焊环形箍筋的箍筋柱,称为(B、螺旋箍筋柱)。 26、螺旋箍筋柱截面形式一般多做成(A、圆形或多边形)。 27、构件的破坏是由于受压区混凝土达到其抗压强度而压碎,其破坏性质属于脆性破坏,这类构件称为(C、小偏心受压构件)。 28、受拉钢筋应力先达到屈服强度,最后使受压区混凝土应力达到弯曲抗压强度而破坏,这类构件称为(B、轴心受压构件)。 29、在钢筋混凝土双筋梁、大偏心受压和大偏心受拉构件的正截面承载力计算中,要求受压区高度X≥2a´s是为了(D、保证受压钢筋在构件破坏时能达到其抗压强度设计值)。 30、钢筋混凝土大偏心受压构件的破坏特征是(C、远离轴向力一侧的钢筋先受拉屈服,随后另一侧钢筋压屈,混凝土压碎)。 31、大偏心受压构件随N和M的变化,会发生下列(C、M不变时,N越大越危险)。 32、钢筋混凝土受压短柱在持续不变的轴向压力N的作用下,经过一段时间后,量测钢筋和混凝土的应力情况,会发现与加载时相比(A、钢筋的应力增加,混凝土的应力减小)。 33、某矩形截面短柱,截面尺寸为400mm×400mm,混凝土强度等级为C20,钢筋为HRB335级,对称配筋,在下列四种组合中,以(D、M=50kNgm,N=405kN)最为不利组合。 34、截面上同时承受轴心压力和弯矩的构件称为(A、压弯构件)。 35、钢筋混凝土偏心受压构件按长细比可分的类型不包括下列(B、中长柱)。 36、当纵向拉力作用与构件截面形心轴线相重合时,此构件为(B、轴心受拉构件)。 37、钢筋混凝土轴心受拉构件,在开裂以前,混凝土和钢筋共同负担拉力;当构件开裂后,全部拉力由(B、钢筋)承担。 38、轴心受拉构件的承载力与(C、纵向受拉钢筋)有关。 39、偏心受拉构件的破坏形态与(A、纵向力的作用位置)有关。 40、对钢筋混凝土受弯构件第II工作阶段计算的基本假定不包括(D、塑性体假定)。 41、当用吊机(吊车)行驶于桥梁上进行安装时,应对已安装的构件进行验算,吊机应乘以(D、1.15)的荷载系数。 42、下列(A、无滑移理论)认为裂缝宽度随着离钢筋距离的增大而增大,钢筋的混凝土保护层厚度是影响裂缝宽度的主要因素。 43、下列不是引起碱集料反应条件的是(B、干燥)。 44、特定荷载作用下的受弯构件,弯矩大的截面刚度(C、小)。 45、混凝土构件在局部承压区中部的(D、横向拉应力)可使混凝土产生裂缝。 46、局部承压试件的抗压强度(A、远高于)同样承压面积的棱柱体抗压强度。 47、对于局部承压面积对称布置于构件端面上的轴心局部承压,其破坏形态不包括下列(B、先开裂后下陷)。 48、当试件截面积与局部承压面积相比较大时,试件(C、一开裂既破坏)。 49、当试件截面积与局部承压面积相比较接近时,试件(D、先裂开后破坏)。 50、梁的计算跨径1与梁的高度h之比1/h≤2的简支梁和1/h≤2.5的连续梁定义为(A、深梁)。 51、梁的计算跨径1与梁的高度h之比2<1/h≤5的简支梁和2.5<1/h≤5的连续梁定义为(B、短梁)。 52、简支梁的主要破坏形态不包括下列(C、拉伸破坏)。 53、深梁在斜裂缝发展时,支座附近的纵向受拉钢筋应力迅速增加,因此,深梁支座处容易发生纵向钢筋(D、锚固破坏)。 54、集中荷载作用于钢筋混凝土短梁的试验与分析表明,当剪跨比小于1时,一般发生(A、斜压破坏)。 55、集中荷载作用于钢筋混凝土短梁的试验与分析表明,当剪跨比为1~2.5时,一般发生(B、剪压破坏)。 56、1970年国际预应力混凝土协会-欧洲混凝土委员会建议,将配筋混凝土按预加应力的大小划分为(C、四级)。 57、根据国内配筋混凝土结构的分类,下列(D、全预应力混凝土构件)在作用短期效应组合下控制的正截面受拉边缘不允许出现拉应力。 58、根据国内配筋混凝土结构的分类,下列(A、部分预应力混凝土构件)在作用短期效应组合下控制的正截面受拉边缘出现拉应力或出现不超过规定宽度的裂缝。 59、在使用阶段,永存预应力与施工阶段的有效预应力值相比(B、小)。 60、预应力混凝土受弯构件从预加应力到承受外荷载,直至最后破坏,其主要阶段不包括下列(C、检验阶段)。 61、在施工阶段,从预加应力开始至预加应力结束(即传力锚固)为止的受力阶段是(D、预加应力阶段)。 62、在预加应力阶段的设计计算要求包括控制预应力筋的(A、最大张拉应力)。 63、由于各种因素的影响,预应力钢筋中的预拉应力将产生部分损失,通常把扣除应力损失后的预应力筋中实际存在余的预应力称为本阶段的(B、有效预应力)。 64、钢筋松弛与温度变化的关系是(C、随温度升高而增加)。 65、全预应力混凝土结构的优点不包括下列(D、主梁的反拱变形小)。 66、全预应力混凝土结构的预应力度λ(A、λ≥1)。 67、部分预应力混凝土结构的预应力度λ(B、0<λ<1)。 68、于(C、1962年)首先提出了将全预应力混凝土和钢筋混凝土之间的中间状态连贯起来似的设计思想。 69、对于需防止渗漏的压力容器、水下结构或处于高度腐蚀环境的结构,适宜采用(B、全预应力混凝土结构)。 70、对于中、小跨径的桥梁,其主梁适宜采用(A、部分预应力混凝土结构)。 71、为了实现部分预应力,可行的方法有多种,其中包括将全部预应力钢筋都张拉到一个(D、较低的)的应力水平。 72、无粘结预应力筋的概念是于(A、20世纪20年代)提出的,并取得了专利。 73、下列(B、无粘结部分预应力混凝土梁)是指其受力主筋采用无粘结预应力钢筋和适当数量非预应力有粘结钢筋的混合配筋梁。 74、相同弯矩下无粘结筋的应力增量比有粘结筋的应力增量小,在直线布筋情况下,无粘结钢筋的应力增量是有粘结筋的(C、2/3)。 75、相同弯矩下无粘结筋的应力增量比有粘结筋的应力增量小,在抛物线线布筋情况下,无粘结筋的应力增量是有粘结筋的(D、8/15)。 76、块料的共同特点不包括下列(A、抗拉强度高)。 77、桥涵圬工结构的材料不包括下列(B、沙粒)。 78、由一定比例的水泥、石灰和砂加水配制而成的砂浆,称为(C、有塑性掺料的混合砂浆)。 79、由一定比例的水泥和砂加水配制而成的砂浆称为(A、无塑性掺料的混合砂浆)。 80、用于浸水或气候潮湿地区(年平均相对湿度平均值大于80%的地区)的受力结构的石材,软化系数不应低于(D、0.8)。 81、从砌体开始加载到个别单块块材内第一批裂缝出现的阶段为(B、整体工作阶段)。 82、下列不是砌体受压弹性模量的表示方法是(C、端点弹性模量)。 83、受压构件按轴向压力在截面上作用位置的不同可以分为几类,下列(D、纵向受压)不包括在其中。 84、理想的轴向受压构件在轴心力作用下截面产生(D、均匀的)压应力。 85、偏心受压构件截面上同时存在轴压应力和(A、弯曲应力)。 86、钢结构的优点不包括系列(C、耐火性较好)。 87、钢结构的优点包括(D、韧性好)。 88、钢结构设计规范推荐使用的承重结构钢材是下列(B、Q235、Q390、Q345)。 89、承重结构所用钢材应保证的基本力学性能内容应是(B、抗拉强度、屈服强度、伸长率)。 90、结构钢的三项主要力学(机械)性能指标是下列(B、抗拉强度、屈服强度、伸长率)。 91、下列关于常用结构钢材的叙述,正确的是(D、确普通碳素钢按脱氧程度分为沸腾钢、镇静钢、半镇静钢三种)。 92、钢结构所取钢材,按含碳量划分应属于下列(C、低碳钢)。 93、在(D、450~600℃),钢结构会失去承载力,产生很大的变形。 94、在钢材的化学成分中,下列(C、P、N)会使钢材转向冷脆。 95、我国规范对焊接结构规定了严格的含碳量标准,即要求含碳量不大于(C、0.2%)。 96、工字钢I20a中的数字20表示(A、工字钢截面高度200mm)。 97、镇静钢采用的脱氧剂是下列(D、硅)。 98、钢结构的主要缺点之一是(C、不耐火、易锈蚀)。 99、随着钢材的厚度增大,下列说法正确的是(A、抗拉、抗弯、抗剪强度值减小)。 100、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ 025-86)所采用的钢结构设计方法是下列(B、容许应力法)。 101、设计承重结构或构件时,承载能力极限状态设计的计算内容有(D、强度、稳定性)。 102、钢材的力学性能通常是指钢材试件在标准试验条件下均匀拉伸、冷弯和冲击等(B、单独作用)。 103、一般来讲,钢材的屈强比最好保持在(A、0.06~0.75)。 104、做钢材的冲击韧性试验时,我国常用的特定缺口的标准试件是(D、V行缺口试件)。 105、钢材的冶炼方法有多种,下列(C、顶吹氧气转炉炼钢法)冶炼方法具有投资少、生产效率高、原材料适应性大等优点。 106、下列关于钢材规格的叙述,不正确的是(C、I25b代表工字钢,高度为250mm,字母b表示工字钢翼缘宽度类型)。 107、钢材的种类可按不同的方法进行区分,按用途分类时不包括(A、普通钢)。 108、根据《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ 025-86)规定,高强度螺栓的承压型连接适用于下列(D、承受静力荷载及间接承受动力荷载的连接)情况。 109、抗剪连接中,高强度摩擦型螺栓教C级普通螺栓有下列( C、连接变形小)特点。 110、依《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ 025-86)的规定,下列(B、螺栓杆的直径)因素影响高强度螺栓的预拉力P。 111、普通螺栓受剪连接的破坏形式可能有五种,即①螺栓杆被剪断;②孔壁挤压破坏;③螺栓杆弯曲;④板端被剪断;⑤钢板被拉断。其中需要通过计算保证的是下列(B、①,②,⑤)。 112、根据《钢结构设计规范》的规定,影响高强度螺栓摩擦系数的是下列(A、连接表面的处理方法)因素。 113、具有构造简单、节约钢材、加工方便、易于自动化操作的连接方法是(A、焊接连接)。 114、下列(C、埋弧焊)是电弧在焊剂下燃烧的一种电弧焊。 115、箱型截面由两块翼缘板和(D、两个)腹板组成。 116、轴心受拉构件的刚度通常用长细比来衡量,长细比越小,表示构件刚度(A、越大)。 117、在选择实腹式轴心受压构件的截面时,应考虑的原则不包括下列(B、异稳定性)。 118、从用钢量来说,跨度超过(C、40m)时,采用钢板梁将不经济,宜采用钢桁架梁。 119、下列关于钢一混凝土组合梁的优点,不正确的是(D、梁的刚度不大)。 120、钢管混凝土的应用可以追溯到(D、19世纪80年代)。 二、名词解释 1、混凝土徐变:在荷载的长期作用下,混凝土的变形将随时间而增加,亦即在应力不变的情况下,混凝土的应变随时间继续增长,这种现象被称为混凝土徐变。 2、混凝土收缩:在混凝土凝结和硬化地物理化学工程中体积随时间推移而减小的现象称为收缩。 3、极限状态:是指整个结构构件的一部分或全部超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求时,此特定状态为该功能的极限状态。 4、结构可靠度:是指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。 5、作用效应:是指结构对受作用后所产生的反应。 6、整体现浇板:在工地现场搭支架,立摸板、配置钢筋,然后就地浇筑混凝土的板。 7、配筋率:是指所配置的钢筋截面面积与规定的混凝土截面面积的比值。 8、绑扎骨架:是将纵向钢筋与横向钢筋通过绑扎而成的空间钢筋骨架。 9、剪跨比:是一个无量纲常数,用m=M/Qho来表示,此处M和Q分别为剪弯区段中某个竖直截面的弯矩和剪力,为截面有效高度。 10、轴心受压构件:当构件受到位于截面形心的轴向压力作用时,称为轴心受压构件。 11、稳定系数:是指长柱失稳破坏时的临界承载力与短柱压坏时的轴心力的比值,表示长柱承载力降低的程度。 12、偏心受压构件:当轴向压力的作用线偏离受压构件的轴线时,称为偏心受压构件。 13、偏心距:压力的作用点离构件截面形心的距离称为偏心距。 14、压弯构件:截面上同时承受轴心压力和弯矩的构件称为压弯构件。 15、轴心受拉构件:当纵向拉力作用线与构件截面形心轴线相重合时,此构件为轴心受拉构件。 16、偏心受拉构件:当纵向拉力作用线偏离构件截面形心轴线时,或者构件上即作用有拉力,同时又作用有弯矩时,则为偏心受拉构件。 17、全截面换算截面:是混凝土全截面面积和钢筋的换算面积所组成的截面。 18、裂缝宽度:是指混凝土构件裂缝的横向尺寸。 19、抗弯刚度:是指构件截面抵抗弯曲变形的能力。 20、混凝土结构耐久性:是指混凝土结构在自然环境、使用环境及材料内部因素的作用下,在设计要求的目标使用期内,不需要花费大量资金加固处理而保持安全、使用功能和外观要求的能力。 21、局部承压:是指在构件的表面仅有部分面积承受压力的受力状态。 22、深受弯构件:是指跨度与其截面高度之比较小的梁,按照《公路桥规》的规定,梁的计算跨径1与梁的高度h之比1/h≤5的受弯构件称为深受弯构件。 23、预应力混凝土:就是事先人为地在混凝土或钢筋混凝土中引入内部应力,且其数值和分布恰好能将使用荷载产生的应力抵消到一个合适程度的配筋混凝土。 24、预应力混凝土构件:由配置预应力钢筋再通过张拉或其他方法建立预应力的构件,就称为预应力混凝土构件。 25、预应力度:由预加应力大小确定的消压弯矩与外荷载产生的弯矩的比值。 26、有效预应力:通常把扣除应力损失后的预应力筋中实际存余的预应力称为本阶段的有效预应力。 27、预应力损失:预应力钢筋的预应力随着张拉、锚固过程和时间推移而降低的现象。 28、张拉控制应力:是指预应力钢筋锚固前张拉钢筋的千斤顶所显示的总拉力除以预应力钢筋截面积所求得的钢筋应力值。 29、无粘结预应力钢筋:是指由单根或多根高强钢丝、钢绞线或粗钢筋,沿其全长涂有防腐油脂涂料层和有外包层,使之与周围混凝土不建立粘结力,张拉时可沿纵向发生相对滑动的预应力钢筋。 30、全预应力混凝土结构:是指结构在作用短期效应组合下控制的正截面的受拉边缘不出现拉应力的预应力混凝土结构。 31、部分预应力混凝土结构:是指构件在作用短期效应组合下控制的正截面的受拉边缘可出现拉应力的预应力混凝土结构。 32、石材:石材是无明显风化的天然岩石经过人工开采和加工后外形规则的建筑用材。 33、无粘结预应力混凝土梁:是指配置的主筋为无粘结预应力钢筋的后张法预应力混凝土梁。 34、混凝土构件:用砂浆砌筑混凝土预制块、整体浇筑的混凝土或片石混凝土等构成的结构,成为混凝土结构。 35、砖石结构:以砖、石材作为建筑材料,通过将其与砂浆或小石子混凝土砌筑而成的砌体所建成的结构成为砖石结构。 36、砂浆:砂浆是由一定比例的胶结料(水泥、石灰等)、细集料(砂)及水配制而成的砌筑材料。 37、干缩变形:是指砌体在不承受应力的情况下,因体积变化而产生的变形。 38、组合截面:构件截面由两种或两种以上强度或弹性模量不同的材料所组成的截面。 39、钢结构:钢结构是由型钢和钢板并采用焊接或螺栓连接方法制作成基本构件,按照设计构造要求连接组成的承重结构。 40、钢材力学性能:是指钢材试件在标准试验条件下均匀拉伸、冷弯和冲击等单独作用下表现出的各种力学性能。 41、伸长率:是指试件拉断后标距长度的伸长量与原标距长度的比值。 42、屈强比:钢材屈服强度与极限抗拉强度之比。 43、钢材冲击韧性:是指钢材在冲击荷载作用下吸收机械能的一种能力。 44、钢材可焊性:是指一定的工艺和结构条件下,钢材经过焊接后能够获得良好的焊接接头性能。 45、时效硬化:钢材随时间的进展使屈服强度和抗拉强度提高,伸长率和冲击韧性降低的现象,称为时效硬化。 46、疲劳破坏:钢材在连续反复荷载作用下,其应力虽然没有达到抗拉强度,甚至还低于屈服强度,也可能发生突发破坏,这种现象称为疲劳破坏。 47、焊缝连接:是以手工弧焊或自动、半自动埋弧焊作为连接手段并用金属焊条或焊丝作为材料将钢材料和部件连接成整体的方法。 48、应力循环特征值:循环中绝对值最小的峰值应力与绝对值最大的峰值之比。 49、焊缝缺陷:焊接接头产生不符合设计或工艺要求的现象称为焊缝缺陷。 50、角焊缝:是指两焊件形成一定角度相交面上的焊缝。 三、 填空题 1、我国钢材按化学成分可以分为(碳素钢)和普通低合金钢两大类。 2、在钢筋混凝土构件中钢筋的作用是替混凝土受拉和(协助混凝土受压)。 3、混凝土的强度指标有混凝土的立方体强度、(混凝土抗拉强度)和混凝土轴心抗压强度。 4、混凝土的变形可分为受力变形和(体积变形)。 5、钢筋被混凝土包住,可以保护钢筋免于生锈,保证结构的(耐久性)。 6、公路桥涵设计中所采用的荷载有永久荷载、可变荷载和(偶然荷载)。 7、当永久作用的效应对结构安全不利时,其作用分项系数取(1.2)。 8、当结构的状态函数Z服从正太分布时,其可靠指标与Z的(平均值)成正比。 9、容许应力是以平截面和(弹性体)的假定为基础。 10、近几十年来钢筋混凝土结构计算理论的发展,主要是由容许应力法向(极限状态法)发展。 11、钢筋混凝土受弯构件常用的截面形式有矩形、(箱形)和T形等。 12、钢筋混凝土板可分为整体现浇板和(预制板)。 13、混凝土保护层是具有足够厚度的混凝土层,它是取钢筋边缘至构件截面表面之间的(最短距离)。 14、肋板式桥的桥面板可分为周边支承板和(悬臂板)。 15、梁内的钢筋常常采用骨架形式,一般分为绑扎钢筋骨架和(焊接钢筋骨架)两种形式。 16、为了避免少筋梁破坏,必须确定钢筋混凝土受弯构件的(最小配筋率)。 17、受弯构件在荷载作用下,各截面上除产生弯矩外,一般同时还有(剪力)。 18、把配有纵向受力钢筋和腹筋的梁称为(有腹钢筋)。 19、在矩形截面梁中,主拉应力的数值是沿着某一条主拉应力轨迹线(自上而下)逐步增大的。 20、随着剪跨比的变化,无腹筋简支梁沿斜截面破坏的主要形态有斜拉破坏、斜压破坏和(剪压破坏)。 21、当主拉应力超过混凝土的抗拉强度时,构件便会(开裂)。 22、钢筋混凝土构件抗扭性能有两个重要衡量指标,它们分别是是构件的开裂扭矩和构件的(破坏扭矩)。 23、根据抗扭配筋率的多少,钢筋混凝土矩形截面受扭构件的破坏形态一般可分为少筋破坏、(适筋破坏)、超筋破坏和部分超筋破坏。 24、在纯扭作用下,构件的裂缝总是与构件纵轴成(45°)方向发展。 25、扭矩和抗扭刚度的大小在很大程度上取决于(抗扭钢筋)的数量。 26、普通箍筋的作用是防止纵向钢筋(局部压屈),并与纵向钢筋形成钢筋骨架,便于施工。 27、螺旋箍筋的作用是使截面中间部分混凝土称为(约束混凝土),从而提高构件的承载力和延性。 28、按照构件的长细比不同,轴心受压构件可分为(长柱和短柱)两种。 29、在长柱破坏前,(横向挠度)增加得很快,使长柱的破坏来得比较突然,导致失稳破坏。 30、当钢筋混凝土螺旋箍筋柱承受轴心压力时,核心部分的混凝土将处于(三向受力)的工作状态。 31、钢筋混凝土偏心受压构件随着偏心距的大小及纵向钢筋配筋情况不同,有两种主要破坏形态,分别是手拉破坏和(受压破坏)。 32、可用受压区高度界限系数或(受压区界限高度)来判别两种不同偏心受压破坏形态。 33、钢筋混凝土偏心受压构件按长细比可分为短柱、长柱和(细长柱)。 34、实际工程中最常遇到的是长柱,由于最终破坏是材料破坏,因此在设计计算中需考虑由于构件侧向挠度而引起的(二阶弯矩)的影响。 35、试验研究表明,钢筋混凝土圆形截面偏心受压构件的破坏最终表现为(受压区混凝土压碎)。 36、当纵向拉力作用线与构件截面形心轴线相重合时,此构件为(轴心受拉构件)。 37、对受拉构件施加一定的(预应力),可以改善受拉构件的抗裂性能。 38、偏心受拉构件的破坏形态只与(纵向力的作用位置)有关。 39、钢筋混凝土轴心受拉构件开裂荷载的大小受(混凝土的轴心受拉强度)影响最大。 40、偏心受拉构件的破坏特征与(偏心距)的大小有关。 41、钢筋混凝土受弯构件的第II工作阶段又可称为(开裂后弹性阶段)。 42、混凝土的抗拉能力很低,在不大的拉应力作用下就可能出现(裂缝)。 43、对于钢筋锈蚀裂缝,由于它的出现将影响结构的(使用寿命),危害性较大,故必须防止其出现。 44、对于钢筋混凝土受弯构件第II工作阶段计算的基本假定有(弹性体假定)、平截面假定、受拉区混凝土完全不能承受拉应力。 45、在使用阶段,钢筋混凝土受弯构件是(带裂缝)工作的。 46、对于钢筋混凝土梁式桥,梁的变形是由结构重力和(可变荷载)两部分荷载作用产生的。 47、对于结构重力引起的变形是长期性的变形,一般采用(设置预拱度)予以消除。 48、局部承压试件的抗压强度(远高于)同样承压面积的棱柱体抗压强度。 49、混凝土构件在局部承压区中部的(横向拉应力)可使混凝土产生裂缝。 50、对于局部承压面积对称布置于构件断面上的轴心局部承压,其破坏形态包括先开裂后破坏、(一开裂既破坏)和局部混凝土下陷。 51、关于混凝土局部承压的工作机理,主要有(套箍理论)和剪切理论两种理论。 52、深受弯构件又可分为短梁和(深梁)。 53、梁的计算跨径1与梁的高度h之比2<1/h≤5的简支梁和2.5<1/h≤5的连续梁称为(短梁)。 54、简支梁的主要破坏形态包括弯曲破坏、(剪切破坏)局部承压破坏和锚固破坏。 55、短梁发生弯曲破坏时,随其纵向钢筋配筋率不同,会发生超筋破坏、适筋破坏和(少筋破坏)。 56、根据斜裂缝发展的特征,钢筋混凝土短梁会发生斜压破坏、(剪压破坏)和斜拉破坏的剪切破坏形态。 57、预加应力的主要方法有先张法和(后张法)。 58、锚具按其传力锚固的受力原理,可分为依靠摩阻力锚固的锚具、依靠承压锚固的锚具和依靠(粘结力)锚固的锚具。 59、锥形锚主要用于钢丝束的锚固,它由(锚圈)和锚塞两部分组成。 60、夹片锚具体系主要作为(锚固钢绞线)之用。 61、预应力混凝土受弯构件从预加应力到承受荷载,直至最后破坏,可分为三个主要阶段,即施工阶段、(使用阶段)和破坏阶段。 62、在预加应力阶段的设计计算要求包括控制预应力筋的(最大张拉应力)。 63、通常把扣除应力损失后的预应力筋中实际存余的预应力称为本阶段的(有效预应力)。 64、在使用阶段,预应力混凝土梁基本处于(弹性)工作状态。 65、预应力钢筋的 随着张拉、锚固过程和时间推移而降低的现象称为(预应力损失)。 66、摩擦损失主要由管道的弯曲和(管道位置)偏差引起的。 67、混凝土收缩、徐变会使预应力混凝土构件缩短,因而引起(应力损失)。 68、消压弯矩即使构件抗裂边缘预压应力抵消到(零)时的弯矩值。 69、为了充分理解部分预应力混凝土梁的性能,需要观察不同预应力程度条件下梁的(荷载-挠度)曲线。 70、部分预应力混凝土结构的优点包括节省预应力钢筋与锚具、(改善结构性能)。 71、为了实现部分预应力,可行的方法有多种,其中包括将全部预应力钢筋都张拉到一个(较低的)应力水平。 72、无粘结预应力混凝土梁,一般分为无粘结(部分预应力)混凝土梁和纯无粘结预应力混凝土梁。 73、相同弯矩下无粘结筋的应力增量比有粘结筋的应力增量小,在直线布筋情况下,无粘结筋的应力增量是有粘结筋的(2/3)。 74、非预应力钢筋直径不宜超过(20mm)。 75、通常把(砖石结构)和混凝土的结构统称为圬工结构。 76、圬工结构中的石及混凝土预制块等称为(块材)。 77、桥涵圬工结构的材料主要有石材、混凝土、砂浆和(小石子混凝土)。 78、对砌体所用砂浆的基本要求主要是强度、可塑性和(保水性)。 79、抗冻性指标系指材料在含水饱和状态下经过-15℃的冻结和20℃融化的(循环次数)。 80、试验研究发现,砌体从荷载作用开始受压到破坏大致分为整体工作阶段、(带裂缝工作阶段)和破坏阶段。 81、砂浆的弹性模量越大,相应砌体的强度(越高)。 82、砌体沿竖向砌缝和块材破坏,其强度主要取决于块材的(抗拉强度)。 83、砌体的受压弹性模量一般有三种表示方法,即初始弹性模量、割线模量和(切线模量)。 84、受压构件按轴向压力在截面上作用位置的不同可以分为轴向受压、(单向偏压)和双向偏压。 85、理想的轴向受压构件咋轴心力作用下截面产生(均匀的)压应力。 86、偏心受压构件截面上同时存在轴压应力和(弯曲应力)。 87、对于砌体细长构件,不论是轴向受压还是偏心受压,构件长细比的变化将影响砌体的(承载能力)。 88、拱桥的(拱圈)是等截面或变截面的偏心受压构件。 89、钢结构的主要缺点有耐火性差、(耐腐蚀性差)。 90、结构计算的目的是保证结构构件在(使用荷载)作用下能安全可靠地工作,既要满足使用要求,又要符合经济要求。 91、结构的(安全度)是保证工程筑物在一定使用条件下,连续正常工作的安全储备。 92、钢材存在两种可能的破坏形式,即塑性破坏和(脆性破坏)。 93、钢材的力学性能通常是指钢材试件在标准试验条件下均匀拉伸、冷弯和冲击等(单独作用下)表现出的各种力学性能。 94、钢材的拉伸试验通常是用规定形态和尺寸的标准试件,在常温下以规定的应力或(应变速度)施加荷载进行的。 95、伸长率越大,表示钢材破断前产生的永久塑性变形和吸收能量的能力(越强)。 96、一般来讲,钢材的屈强比最好保持在(0.60~0.75)之间。 97、钢材的冲击韧性是指钢材在冲击荷载作用下吸收(机械能)的一种能力。 98、钢材的冲击韧性通常采用有特别缺口的标准试件,常用的有梅式U形缺口试件和(厦比V形缺口试件)。 99、钢结构或构件的脆性断裂常常是从(应力集中)处开始的。 100、钢材的可焊性可分为施工上的可焊性和(使用性能上)的可焊性。 101、钢材的冶炼方法主要有(碱性平炉炼钢法)、顶吹氧气转炉炼钢法和碱性侧吹转炉炼钢法。 102、钢液出炉后在钢罐中铸成钢锭,为排除氧化铁等杂质,通常在钢罐中加入(脱氧剂)。 103、根据脱氧程度的不同,钢可分为沸腾钢、镇静钢、半镇静钢和(特殊镇静钢)。 104、钢材的疲劳破坏属于反复荷载作用下的(脆性破坏)。 105、钢结构常用的钢材主要为热轧成型的钢板和(型钢)两大类。 106、钢结构的连接方式可分为焊接连接、螺栓连接和(铆钉连接)三种。 107、电弧焊是钢结构焊接方法之一,它又可分为共电弧焊、埋弧焊以及(气体保护焊)。 108、焊缝按构造可分为对接焊缝和(角焊缝)两种形式。 109、直角角焊缝的截面形式有普通焊缝、平坡焊缝和(深熔焊缝)。 110、焊接残余应力包括纵向应力、横向应力和(构件厚度方向)的应力。 111、位于钢桁架梁桥中部的横向连接系简称为(中间横梁)。 112、构件在桁架平面外的计算长度应取(侧向支撑点)之间的距离。 113、格构式轴心受压构件的分肢通常槽钢和(工字钢),构件截面具有对称性。 114、单向压弯构件的整体失稳分为弯矩作用平面内失稳和弯矩作用(平面外失稳)两种情况。 115、钢桁架节点的杆件交汇的地方,各杆件的内力是通过(节点板)来平衡的。 116、钢板梁桥的主要承重结构是多片工字形截面的钢板梁,称为钢板的(主梁)。 117、当车辆荷载通过桥梁时,钢板梁截面中性轴以下部分将承受数值变动的(拉应力)。 118、为提高钢梁板的抗弯强度、刚度和整体稳定性,翼缘和腹板宜选用宽而薄的钢板以增大截面的(惯性矩)。 119、两种或多种不同材料结合成整体而共同工作的构件称为(组合构件)。 120、钢管混凝土的特点包括其耐锈蚀性能与(耐火性能)比钢结构好。 四、判断题 1、混凝土强度愈高,应力应变曲线下降愈剧烈,延性就愈好。(错) 2、线性徐变在加荷初期增长很快,一般在两年左右趋于稳定,三年左右徐变即告基本终止。 (对) 3、钢筋中含碳量愈高,钢筋的强度愈高,但钢筋的朔性和可焊性就愈差。(对) 4、水泥的用量越多,水灰比较大,收缩就越小。(错) 5、结构设计的目的,就是要使所设计的结构,在规定的时间内能够在具有足够可靠性的前提下,完成全部功能的要求。(对) 6、结构工作状态是处于可靠还是失效的标志用极限状态来衡量。(对) 7、机构转变为机动体系和裂缝过大都属于正常使用极限状态。(错) 8、钢筋混凝土构件的抗力与其上的作用值大小也有关。(错) 9、在简支板的跨中和连续板的支点处,板内主钢筋间距不大于200mm。(对) 10、单向板内主钢筋沿板的跨度方向(短边方向)布置在板内地受压区,钢筋数量由计算决定。(错) 11、水平纵向钢筋可以在梁侧面发生裂缝后,减小混凝土裂缝宽度。(对) 12、少筋梁破坏是属于朔性破坏。(错) 13、一般把箍筋和弯起钢筋统称为梁的腹筋。(对) 14、在矩形截面梁中,主拉应力的数值是沿着某一条主拉应力轨迹自下而上逐步增大的。(错) 15、一般采用截面限制条件和一定的结构措施解决斜压和斜拉破坏。(对) 16、试验表明,梁的抗剪能力随纵向钢筋配筋率的提高而减小。(错) 17、连续梁的抗剪强度比相同广义剪跨比的简支梁抗剪强度要低。(对) 18、对于弯、剪、扭共同作用下的构件配筋率计算,采取先按弯矩、剪力的扭矩各自单独作用下进行配筋率计算,然后按纵筋和箍筋叠加进行截面设计的办法。(对) 19、T性截面可以看成是简单矩形截面所组成的复杂截面,受扭时各个矩形截面的扭转角不同。(错) 20、当扭剪比较大时,会出现剪性破坏。(错) 21、对不同的配筋强度比,少筋和适筋、超筋的界限位置相同。(错) 22、钢筋混凝土受扭构件在开裂前钢筋中的应力较小,钢筋对开裂扭矩的影响不大,可以忽略钢筋对开裂扭矩的影响。(对) 23、抗扭钢筋越少,裂缝出现引起的钢筋应力突变就越小。(错) 24、钢筋混凝土短柱的破坏是材料破坏,即混凝土压碎破坏。(对) 25、相同截面的螺旋箍筋柱比普通箍筋柱的承载能力高。(对) 26、长柱的承载能力要大于相同截面、配筋、材料的短柱的承载能力。(错) 27、在轴心受压构件配筋设计中,纵向受压钢筋的配筋率越大越好。(错) 28、钢筋锈蚀裂缝是沿钢筋长度方向劈裂的纵向裂缝。(对) 29、当纵向偏心压力偏心距很小时,构件截面将全部受压,中性轴会位于截面以外。(对) 30、偏心受压构件在荷载作用下,构件截面上只存在轴心压力。(错) 31、大偏心受压破坏又称为受压破坏。(错) 32、小偏心受压构件破坏时,受压钢筋和受拉钢筋同时屈服。(错) 33、当纵向拉力作用线与构件截面形心轴线重合时,此构件称为轴心受拉构件。(对) 34、对受拉构件施加一定的预应力而形成预应力混凝土受拉构件,可以改善受拉构件的抗裂性能。(对) 35、钢筋混凝土轴心受拉构件,在开裂以前,混凝土和钢筋共同负担拉力;当构件开裂后,全部拉力由钢筋负责。(对) 36、对于钢筋混凝土受弯构件施工阶段的应力计算,可按第Ⅱ阶段进行。(对) 37、对于钢筋的应力计算,一般仅需验算最内排受拉钢筋的应力。(错) 38,在钢筋混凝土偏心受压构件中,布置纵向受力钢筋和箍筋。对于圆形截面,纵向受力钢筋常采用沿截面周边均匀配筋的方式。(对) 39、钢筋混凝土构件在荷载作用下产生的裂缝宽度,主要通过设计计算进行验算和构造措施上加以控制。(对) 40、耐久性问题的外部不利因素要大于内部不利因素。(错) 41、在使用阶段,钢筋混凝土受弯构件是不带裂缝工作的。(错) 42、设置预拱度的目的是为了线性美观。(错) 43、局部承压时至在构件的表面上仅有部分面积承受压力的受力状态。(对) 44、混凝土构件在局部承压区中部的横向拉应力可使混凝土产生裂缝。(对) 45、局部承压试件的抗压强度远高于同样承压面积的棱柱体抗压强度。(对) 46、混凝土局部承压的破坏形态主要与局部承压面积/试件截面面积以及局部承压面积在表面上的位置有关。(对) 47、构件混凝土深受弯构件是指跨度与其截面高度值比较小的梁。(对) 48、梁的计算跨径1与梁的高度h之比1/h≤2的简支梁和1/h≤2.5的连续梁定义为短梁。(错) 49、梁的计算跨径1与梁的高度h之比1/h≤2的简支梁和1/h≤2.5的连续梁定义为深梁。(对) 50、深梁的支座处于竖向压应力与纵向受拉钢筋锚固区应力组合的复合应力作用区,局部应力不是很大。(错) 51、国内通常把全预应力混凝土、部分预应力混凝土结构总称为配筋混凝土结构系列。(错) 52、施工阶段依预应力混凝土受弯构件的受力条件不同,又可分为预应力阶段和运输、安装阶段等。(对) 53、预应力钢筋的预应力随着张拉、锚固过程和时间推移而降低的现象称为预应力的损失。(对) 54、预应力混凝土梁斜截面的抗裂性验算是可以通过梁体混凝土主拉应力验算来控制的。(对) 55、预应力混凝土梁的破坏弯矩主要与是否在受拉钢筋中施加预应力有关。(错) 56、张拉控制应力一般宜定在钢筋的比例额极限之下。(对) 57、对于一次张拉完成的后张法构件,混凝土弹性压缩也会引起盈利损失。(错) 58、构件预加应力能在一定程度上提高其抗剪强度。(对) 59、- 配套讲稿:
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