混凝土结构
混凝土结构的概念

混凝土结构的概念混凝土结构是一种由水泥、骨料、水和掺合料混合而成的人工建筑材料,广泛应用于各类建筑结构工程中。
水泥是混凝土结构的主要黏结材料,骨料则是混凝土的填充物,水则是将水泥与骨料混合形成胶状物的介质,掺合料则有助于提高混凝土的性能。
混凝土结构的主要特点是强度高、耐久性好、施工方便、成本低廉。
混凝土结构可以根据构件的性质进行分类,主要分为梁、柱、墙、板等。
梁主要用于承受横向荷载,如楼板和屋面的承重构件;柱主要用于承受纵向荷载,如建筑物的立柱;墙主要用于分割空间并承受荷载,如外墙和隔墙;板主要用于承载重力荷载,如楼板和屋面。
这些构件通常由钢筋混凝土组成,即在混凝土中加入钢筋以增加其承载力和延性。
在混凝土结构中,水泥通过水化反应形成胶状物,从而将骨料粘结在一起。
水泥的水化反应是一个长期过程,通常需要几天或几周才能完全发生。
在水化过程中,水泥会释放出热量,称为水化热。
这种热量的释放是混凝土自身产生热应力、变形和开裂的重要原因之一。
因此,在混凝土的施工过程中,需要控制水泥的用量和水泥的水化速度,以减少混凝土的开裂风险。
为了提高混凝土的性能,常常在混凝土中加入掺合料。
掺合料可以改善混凝土的流动性、硬化时间和强度等性能。
常用的掺合料有粉煤灰、矿渣粉和硅灰等。
粉煤灰是燃烧煤炭时生成的一种细粉末,用于替代一部分水泥可以降低混凝土的成本和碳排放量。
矿渣粉是冶金过程中副产物的一种细粉末,用于替代一部分水泥可以提高混凝土的耐久性和抗裂性。
硅灰是一种细粉末,可以提高混凝土的强度、耐久性和抗裂性。
在混凝土结构中,钢筋的作用是增加混凝土的拉力承载能力。
混凝土具有较好的抗压性能,但在受拉状态下的抗力较低。
因此,在混凝土中加入钢筋可以解决这个问题。
钢筋通常被放置在混凝土的受拉区域中,以抵抗拉力。
当混凝土受到拉力时,钢筋会负责承担这部分力,从而提高混凝土的强度和延性。
钢筋与混凝土之间的黏结力是钢筋混凝土结构的关键性能之一。
黏结力的强弱直接影响钢筋与混凝土的受拉承载力,因此,需要采取适当的措施来增强钢筋与混凝土的黏结力。
混凝土结构

图1-1 简支梁受力破坏示意图
1.1.2 配筋的作用与要求
钢筋主要承受梁中和轴以下受拉区的拉力,混凝土主 要承受中和轴以上受压区的压力。由于钢筋的抗拉能力 和混凝土的抗压能力都很大,即使受拉区的混凝土开裂 后梁还能继续承受相当大的荷载,直到受拉钢筋达到屈 服强度,此后荷载还可略有增加,当受压区混凝土被压 碎,梁才破坏。破坏前,变形较大,有明显预兆,属于 延性破坏类型。 可见,与素混凝土梁相比,钢筋混凝土梁的承载能力和变 形能力都有很大提高,并且钢筋与混凝土两种材料的强 度都能得到较充分的利用。
1.1.2 配筋的作用与要求
(3)钢筋混凝土受压柱 如图1-1 (C)所示,在轴心受 压的柱子中通常也配置抗压强度 较高的钢筋协助混凝土承受压力, 以提高柱子的承载能力和变形能 力。由于钢筋的抗压强度比混凝 土的高,所以柱子的截面尺寸可 以小些。另外,配置了钢筋还能 改善受压构件破坏时的脆性,并 可以承受偶然因素产生的拉力。
§1.3 学习本课程要注意的问题
2.突出重点,并注意难点的学习 本课程的内容多、符号多、计算公式多、构造规定也多, 学习时要遵循教学大纲的要求,贯彻“少而精”的原则, 突出重点内容的学习。例如,第4章是上册中的重点内容, 把它学好了,就为后面各章的学习打下了好的基础。对 学习中的难点要找出它的根源,以利于化解。例如,上 册第5章中的抵抗弯矩图常是难点,如果知道了画抵抗弯 矩图的目的在于弯起、截断梁内纵向受力钢筋,难点也 就基本上化解了。
§1.1 混凝土结构的一般概念
1.1.1 砼结构的定义和分类 1.定义:以砼为主制作的结构统称为砼结构。 2.分类:素砼结构、钢筋砼结构、预应力砼结构。 素混凝土结构——由无筋或不配置受力钢筋的混凝土 制成的结构称为素混凝土结构。 钢筋混凝土结构—由配置受力的普通钢筋、钢筋网或 钢筋骨架的混凝土制成的结构称为钢筋混凝土结构; 预应力混凝土结构—由配置受力的预应力钢筋通过张 拉或其他方法建立预加应力的混凝土制成的结构称为预应 力混凝土结构。
什么是混凝土结构

1.什么是混凝土结构?包括哪些类型?凡是以混凝土为主要材料制作的结构称为混凝土结构。
包括:素混凝土结构,钢筋混凝土结构,劲性钢筋混凝土结构,预应力钢筋混凝土结构2.什么是钢结构?以钢板、型钢、薄壁型钢制成的构件或元件通过焊接、铆接、螺栓连接等方式而组成的结构。
3.什么是建筑结构的功能?安全性、适用性、耐久性4.《建筑结构荷载规范》将结构上的和在分为哪几类?分为三类:(1)恒荷载在结构使用期间,其值不随时间变化或变化与其平均值相比可忽略。
(2)活荷载:在结构使用时间,其值随时间变化,且变化与平均值相比不可忽略。
(3)偶然荷载:在结构使用期间不一定出现,一旦出现,其值很大且持续时间很短的荷载。
5.荷载的代表值有哪些?荷载的标准值、荷载准永久值Qq、荷载频遇值Qf、荷载组合值Qc6.建筑结构有那两种极限状态?承载能力极限状态;正常使用极限状态7.如何划分结构的安全等级?分几级?应根据破坏可能产生的各种后果的严重性,对不同建筑结构采用不同的安全等级,我国规定为三级。
8.荷载的分项系数如何取值?(1)恒荷载分项系数的确定:①对由可变荷载控制的组合,当其效应对结果不利时,取1.2,有利时取1.0;对抗倾覆和滑移验算时取0.9;②对有恒载效应控制的组合,取1.352(2)可变荷载分项系数γq的确定:一般情况下取1.4;对标准值大于4kn/m2的工业房屋楼面结构的活荷载取1.3.9.结构的重要性系数如何取值?对安全等级为123级的结构构件应分别取1.1 1 0.9 10.为提高结构可靠度结构设计时,从哪3方面给予保证?考虑结构重要性系数,荷载分项系数,材料分项系数,11.什么叫混凝土立方强度?按标准方法制作,养护的边长为150毫米的立方体试块,在28天龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度,作为立方体的抗压强度的标准强度。
以fcu,k表示12.测定混凝土的立方强度标准试块的尺寸为多少?标准试块尺寸为:边长为150毫米的立方体。
混凝土结构

混凝土考试大纲:(开卷)判断10个简答4个计算3个(单筋双筋T型梁第二种)1.11以混凝土结构为主制成的结构成为混凝土结构,包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。
由配置受力的普通钢筋、钢筋网或钢筋骨架的混凝土制成的结构称为钢筋混凝土结构:由配置受力的预应力钢筋通过张拉或其他方法建立预加应力的混凝土制成的结构称为预应力混凝土结构。
1.12在混凝土中配置适量的受力钢筋,并使得混凝土重要承受压力,钢筋主要承受拉力,就能起到充分利用材料,提高结构承载能力和变形能力的作用。
1.2《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)1.31建筑结构的功能包括安全性、适用性和耐久性三个方面,简称三性。
1.32结构的极限状态可以分为承载能力极限状态和正常使用极限状态两类。
1.33荷载值基本上不随时间而变化的荷载,称为永久荷载或恒荷载,用G或g表示。
荷载值随时间而变化的荷载,称为可变荷载或活荷载,用Q或q表示。
荷载的标准值是荷载的基本代表值,用下表K表示。
恒荷载的荷载分项系数γg一般取为1.2,活荷载的荷载分项系数γQ一般取为1.4.1.4一类环境是指室内正常环境条件;二类环境主要是指处于露天或室内潮湿环境;三类环境主要指严寒、近海海风、盐渍土及使用除冰盐的环境条件;四类和五类环境分别指海水环境和侵蚀性环境。
2.11我国《混凝土结构设计规范》规定以边长为150mm的立方体为标准试件,标准立方体试件在(20±3)℃的温度和相对湿度90%以上的潮湿空气中养护28d,按照标准试验方法测得的抗压强度作为混凝土的立方体抗压强度,单位为N/mm2。
《混凝土结构设计规范》规定混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定,用符号fcu,k表示,强度等级共14个等级,C50~C80属于高强度混凝土范畴。
我国规定的标准试验方法是不涂润滑剂的。
混凝土的轴心抗压强度采用棱柱体150x150x300,(棱柱体比立方体能更好地反映混凝土的实际抗压能力)。
什么是砼结构——即混凝土结构

什么是砼结构就是混凝土结构混凝土结构(concrete structure)以混凝土为主制作的结构。
包括素混凝结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。
“砼”(音tóng),与“混凝土”同义,可并用,但在同一技术文件、图纸、书刊中,两者不宜混用。
1.混凝土是由胶凝材料(水泥)、水和粗、细骨料按适当比例配合,拌制成拌合物,经一定时间硬化而成的人造石材。
普通混凝土干表观密度为1900~2500kg/m↑3,是由天然砂、石作骨料制成的。
当构件的配筋率小于钢筋混凝土中纵向受力钢筋最小配筋百分率时,应视为素混凝土结构。
这种材料具有较高的抗压强度,而抗拉强度却很低,故一般在以受压为主的结构构件中采用,如柱墩、基础墙等。
2.当在混凝土中配以适量的钢筋,则为钢筋混凝土。
钢筋和混凝土这种物理、力学性能很不相同的材料之所以能有效地结合在一起共同工作,主要靠两者之间存在粘结力,受荷后协调变形。
再者这两种材料温度线膨胀系数接近,此外钢筋至混凝土边缘之间的混凝土,作为钢筋的保护层,使钢筋不受锈蚀并提高构件的防火性能。
由于钢筋混凝土结构合理地利用了钢筋和混凝土两者性能特点,可形成强度较高,刚度较大的结构,其耐久性和防火性能好,可模性好,结构造型灵活,以及整体性、延性好,适用于抗震结构等特点,因而在建筑结构及其他土木工程中得到广泛应用。
3.预应力混凝土是在混凝土结构构件承受荷载之前,利用张拉配在混凝土中的高强度预应力钢筋而使混凝土受到挤压,所产生的预压应力可以抵销外荷载所引起的大部分或全部拉应力,也就提高了结构构件的抗裂度。
这样的预应力混凝土一方面由于不出现裂缝或裂缝宽度较小,所以它比相应的普通钢筋混凝土的截面刚度要大,变形要小;另一方面预应力使构件或结构产生的变形与外荷载产生的变形方向相反(习惯称为“反拱”),因而可抵销后者一部分变形,使之容易满足结构对变形的要求,故预应力混凝土适宜于建造大跨度结构。
混凝土和预应力钢筋强度越高,可建立的预应力值越大,则构件的抗裂性越好。
混凝土结构、组成及特点

混凝土结构、组成及特点
水化硅酸钙形态主要为结晶差的纤维状、 针棒状、网状和内核状的凝胶胶粒,均在 μm级内,粒子间主要靠范德华力作用,是 水泥石强度的主要来源。
混凝土结构、组成及特点
六方片状的Ca(OH)2晶体
混凝土结构、组成及特点
混凝土结构、组成及特点
• 非毛细孔是指孔径比毛细孔孔径大的孔, 通常又称气孔。气孔一般呈球形,孔径较 大,存在于粗集料间。包含引气剂带入的 微细气泡和拌和过程中引入的气泡,这些 气孔影响着水泥石的强度、密实度和耐久 性。
混凝土结构、组成及特点
对混凝土的强度而言,孔径D 在20nm(纳米)以下为无害孔, 在20-50nm为少害孔, 在50-200nm为有害孔, 大于200nm为多害孔。
• 混凝土是集料颗粒分散在水泥浆基体中所 组成的两相材料。这一观点忽略了界面性 能和孔结构等因素对混凝土性能的影响。
•
这是对混凝土最传统的认识。
混凝土结构、组成及特点
2 混凝土的微观结构
混凝土结构、组成及特点
混凝土的微观结构
混凝土的微结构是由三部分(相)组成 Байду номын сангаас1)骨料相 (2)浆体相 (3)界面过渡区
混凝土结构、组成及特点
• 人工砂为经过除土处理的机制砂和混合砂
的统称。机制砂是由机械破碎、筛分制成
的,粒径小于5mm的岩石颗粒,但不包括软
质岩、风化岩石的颗粒。机制砂单纯由矿
石、卵石或尾矿加工而成。其颗粒尖锐,
有棱角,较洁净,但片状颗粒及细粉含量
较多,成本较高。混合砂是由机制砂和天
然砂混合制成的。它执行人工砂的技术要
混凝土结构名词解释
混凝土结构名词解释混凝土结构是指由混凝土作为主要材料构建起来的建筑结构。
混凝土是一种常用的建筑材料,由水泥、骨料、矿物掺合料和水按一定比例混合而成。
混凝土结构具有承载能力强、耐久性好、施工方便等优点,因此广泛应用于建筑领域。
以下是混凝土结构中常用的名词的解释。
1. 混凝土:由水泥、骨料、矿物掺合料和水按一定比例混合而成的坚固材料。
具有可塑性、耐久性和强度高的特点。
2. 预应力混凝土:在混凝土浇筑前,通过施加预应力,使混凝土在其工作过程中能够克服自身的拉应力,以提高其受力性能和承载能力。
3. 钢筋混凝土:在混凝土中加入钢筋,使混凝土和钢筋形成协同工作的结构体。
混凝土具有抗压性能,而钢筋具有抗拉性能,在受力时相互协力,提高了结构的整体性能。
4. 施工节点:混凝土结构中的连接点,通常是两个或多个构件的交接处。
施工节点的设计和施工质量对于结构的安全性和耐久性具有重要影响。
5. 梁:混凝土结构中承受弯矩作用的构件,一般为矩形截面。
梁用于支撑楼板和屋顶,使其能够承受上部荷载,并将荷载安全地传递给柱子或其他支撑结构。
6. 柱:混凝土结构中承受垂直荷载并将其传递给地基的竖向构件。
柱子通常具有矩形、圆形或多边形的截面,其设计和布置对于结构的稳定性和承载能力至关重要。
7. 基础:混凝土结构的支撑部分,通常位于建筑物的底部。
基础的作用是将建筑物的荷载传递给地基,保证建筑物的稳定性。
8. 楼板:混凝土结构中连接柱子和梁的平面构件,用于承载和分散来自楼层上重量的荷载。
楼板可以是预制板或浇筑成形的。
9. 壁板:混凝土结构中用于将墙体连续成一体的立面构件,提供结构的稳定性和抗侧倾能力。
10. 异型构件:指形状或尺寸与常规构件不同的混凝土构件。
异型构件的设计和制作通常需要更多的工程技术和施工工艺。
总之,混凝土结构是一种以混凝土为主要材料构建起来的建筑结构,具有广泛的应用领域。
通过对混凝土结构中常用名词的解释,可以更好地理解混凝土结构的基本构成和工作原理。
第5章 混凝土结构
分级: 分级: C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50, C55, C60,C65,C70,C75,C80 (高强混凝土) 高强混凝土) 高强混凝土 个等级。 共14个等级。 个等级 C—Concrete, 单位: 单位:N/mm2或MPa。 。
轴心抗压强度
b
b
1.0
fck fcu,k
收缩 定义: 定义: 混凝土在空气中结硬时体积减小的现象。 混凝土在空气中结硬时体积减小的现象。 收缩率: × 收缩=凝缩 凝缩+干缩 收缩率:3×10-4。收缩 凝缩 干缩 特点:早期快,可延续 ~ 年 特点:早期快,可延续1~2年。
影响因素: 影响因素: 混凝土的组成及配合比,尤其是水灰比; 混凝土的组成及配合比,尤其是水灰比; 养护条件;使用时的温度与湿度。 养护条件;使用时的温度与湿度。 收缩对结构的影响: 收缩对结构的影响: 当收缩受到约束时,引起构件开裂。 当收缩受到约束时,引起构件开裂。 减少收缩的措施: 减少收缩的措施: 限制水泥用量;减小水灰比;加强振捣和养护; 限制水泥用量;减小水灰比;加强振捣和养护; 构造钢筋数量加强;设置变形缝;掺膨胀剂。 构造钢筋数量加强;设置变形缝;掺膨胀剂。
冷弯是检验钢筋局部变形能力的指标。 冷弯是检验钢筋局部变形能力的指标。 钢筋塑性愈好,构件破坏前预兆愈明显。 钢筋塑性愈好,构件破坏前预兆愈明显。
可加工性好
焊接
弯折
与混凝土粘结锚固性好
光面
变形
变形钢筋比光面钢筋好
钢筋保护层厚度 纵向钢筋外表面到混凝土表面的厚度
§5.1.2
混凝土
1.组成及特点 组成及特点
钢筋强度 标准值:具有95%保证率。 保证率。 标准值:具有 保证率 设计值:分项系数普通钢筋 、 设计值:分项系数普通钢筋1.1、预应力钢 筋1.2 钢筋变形 弹性模量
混凝土结构分类
混凝土结构分类
混凝土结构分类
混凝土结构是现代建筑领域中最基本的结构形式之一,其构造简单,耐用,并能够承受大量的重量和风力。
混凝土结构可以根据其用途和设计形式进行分类,下面将按类划分这些结构类型。
一、混凝土坝结构
混凝土坝结构是为了蓄水或防止洪水而建造的。
它们可以采用各种形式(例如拱形坝或重力坝)来承受水压力,其中大型混凝土坝结构通常具有可调节混凝土坝门,以便在发生气候和环境变化时可以调整水位。
二、混凝土框架结构
混凝土框架结构最早出现于20世纪初期,它采用钢筋混凝土框架结构作为基本支撑结构。
这种结构形式常常用于大型公共建筑,例如购物中心、机场和体育场等。
混凝土框架结构具有很高的抗震性能和耐久性,并且可以非常灵活地设计。
三、混凝土悬挂结构
混凝土悬挂结构是一种既美丽又实用的建筑结构形式,它的结构主要
靠外墙面板的重量分担荷载。
这种结构形式通常用于大型商业和住宅
建筑,因为它们可以提供大量的空间和自然采光。
混凝土悬挂结构的
主要缺点是需要非常坚固和有力的支撑系统。
四、混凝土拱形结构
混凝土拱形结构是一种基于弧线设计的结构形式,可以承受大量重量
和压力。
这种结构形式常见于桥梁、隧道和大型穹顶等建筑设计中。
混凝土拱形结构常常采用加强筋来增强其刚性和稳定性,这使拱形结
构可以更容易地抵御风力和地震等自然灾害。
综上所述,混凝土结构是现代建筑领域中最重要的建筑结构形式之一。
无论采用何种结构形式,混凝土结构都具有很高的韧性和耐久性,可
适应各种自然灾害和环境变化。
混凝土结构构件类型
混凝土结构构件类型
1.柱子:混凝土柱是承受垂直荷载的构件,通常呈立方体或圆柱体形状。
它们通常用于支撑梁和楼板,以及传递荷载到地基。
柱子的尺寸和布置方式取决于所要承受的荷载以及建筑的设计要求。
2.梁:混凝土梁是用于承受横向荷载的构件,通常呈矩形或T形状。
它们通常用于将荷载传递到柱子和墙壁,以及支撑楼板、屋顶等构件。
梁的尺寸和形状取决于所需跨度和承受的荷载。
3.楼板:混凝土楼板是用于覆盖楼层的构件,通常呈板状。
它们可以是实心楼板、空心楼板或预应力楼板。
楼板的厚度和设计取决于所需荷载和跨度。
4.墙壁:混凝土墙壁是用于承受纵向荷载和提供水平支撑的构件,通常呈板状或壁状。
它们可以是承重墙壁、隔墙或抗震墙壁。
墙壁的尺寸和厚度取决于所需荷载、高度和设计要求。
5.基础:混凝土基础是将建筑物的荷载传递到地基上的构件,通常呈浅基础或深基础。
浅基础包括平面基础、带形基础和梁基础,它们广泛用于轻型和中小型建筑。
深基础包括桩基础和连续墙基础,适用于大型建筑和复杂地质条件。
6.楼梯:混凝土楼梯用于连接不同楼层的构件,通常包括台阶、踏步和楼梯板。
楼梯的尺寸和坡度取决于楼层高度和使用要求。
除了上述常见的混凝土结构构件类型,根据具体项目的需要,还可以设计和使用其他类型的混凝土结构构件,如预应力构件、桥墩、桥台、隧道壁、挡土墙等。
每个构件都有其特定的功能和要求,需要根据工程设计的要求进行设计、施工和验收。
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《混凝土结构》复习题一、填空题1、把混凝土和钢筋两种材料结合一起共同工作,使混凝土主要承受(压力),钢筋主要承受拉力以满足工程结构的使用要求。
2、计算钢筋混凝土结构时,对有明显流幅的钢筋,取它的(屈服强度)作为设计强度的依据。
3、钢筋的塑性能长用(伸长率)和冷弯性能两个指标来衡量。
4、钢筋与混凝土之间的粘结强度主要表现在(机械咬合力)、摩擦力和粘结力三个方面。
5、我国“统一标准”将极限状态分为两类,即(承载力极限状态)和正常使用极限状态。
6、试验表明,轴心受压构件在整个加载过程中,由于钢筋和混凝土之间存在着粘结力,两者(压应变)基本一致。
7、试验表明,长柱的破坏荷载(低于)其他条件相同的短柱破坏荷载。
8、受弯构件的正载面破坏形态有(适筋破坏)、少筋破坏和超筋破坏。
9、适筋梁从加载到破坏可分为三个阶段,其中抗裂验算是以(Ia)阶段为依据。
10、梁中弯起钢筋的弯起角度一般为(45°或60°)。
11、当剪跨比约为(1~3 ),且腹筋配置适中时,发生剪压破坏。
12、当剪跨比较大(约λ>3时)或箍筋配置过不时,常发生(斜拉)破坏。
13、为保证斜截面抗弯,当钢筋弯起时,必须距该钢筋的充分利用点以外大于或等于(0.5h0)处。
14、受压柱中的钢筋强度等级不宜过高,这是由于(钢筋应力的大小取决于对应位置处混凝土应变的大小)。
15、矩形截面柱的尺寸不宜小于(250×250mm)。
16、在大偏心受压构件中,当M相同时,N越大,则越(危险)。
17、矩形截面单向偏心受压构件,应验算垂直于弯矩作用平面的承载力,可能发生承载力不足的情况是(小偏心受压情况)。
18、当纵向拉力在A`s和A S之间时,称为(小偏心受拉构件)。
19、受扭构件截面塑性抵抗矩W t是假设(混凝土是理想塑性材料的应力分布图形)导出。
20、钢筋混凝土受扭构件中,绑扎抗扭箍筋应做成(封闭)形式。
21、结构构件承载力计算应采用荷载设计值;变形及裂缝宽度验算则均采用荷载(标准值)。
22、板中的分布钢筋应布置在受力钢筋的(内)侧。
23、影响柱子纵向弯曲系数φ的主要因素为(长细比)。
24、在进行偏心受压构件的承载能力复核时,应根据(受压区高度 )的大小来判别大、小偏心受压。
25、对于支承双向板的梁,短跨梁上的荷载分布为( 三角形的 ),长跨梁上荷载分布为梯形。
26、设计T 形梁时,当中和轴位于翼缘内,按( 矩形)截面设计,截面计算宽度取为翼缘计算宽度f b '。
27、在整体式单向板肋形结构中,板可简化为以边墙和次梁为铰支座的(多跨连续板)。
28、采用预应力混凝土结构又可以大大改善钢筋混凝土结构(抗裂性能差 )的缺点。
29、钢筋混凝土剪扭构件中的箍筋的应按(抗剪承载力)和抗扭承载力分别计算,再叠加配置。
30、在整体式肋形结构中,当主梁的线刚度与柱的线刚度之比小于4时,可把主梁看作(刚架)。
二、单选题1、混凝土受压破坏(C )A 、取决于骨料抗压强度B 、取决于砂浆抗压强度C 、是裂缝积累并贯通造成的D 、是粗骨料和砂浆强度已耗尽造成的2、在柱中设置箍筋时,原则上希望每根纵筋的转角处,箍筋的转角不大于( C )。
A 、90°B 、120°C 、135°D 、180°3、在受压构件中,宜采用(C )作受压钢筋。
A 、高能强钢筋B 、冷拉钢筋C 、RRB400、HRB400、HRB335、HPB235级钢筋D 、热处理钢筋。
4、设计双筋梁时,当求s s A A ',时,用钢量最少的的方法是(A )。
A 、取b ξξ=B 、取As`、As 相等C 、使X=2a s `D 、使X<2a s `5、腹筋配置适中的有腹筋梁大部分发生(A )。
A 、剪压破坏B 、斜拉破坏C 、斜压破坏D 、脆性破坏6、配箍率SV sv sv ,A bsA p 中=的含义为( C )。
A 、构件中箍筋截面总面积B 、一支箍截面积C 、构件同一截面的箍筋截面积D 、跨中箍筋面积之和7、钢筋混凝土梁中,当07.0bh f V t ≤时,说明(B )。
A 、梁可能发生斜拉破坏B 、箍筋可按构造配筋C 、箍筋按计算确定D 、截面尺寸过小8、钢筋混凝土双筋矩形截面梁正截面承载能力计算时,当x <s a '2时,说明( A )。
A 、受压钢筋过多 B 、受拉钢筋过多C 、受压钢筋过少D 、混凝土截面尺寸不足9、配筋适中的小偏心受压构件的破坏特征是( B )。
A 、受拉破坏B 、受压破坏。
C 、受拉钢筋的应力达到屈服极限D 、压区混凝土和受拉钢筋同时破坏10、何种情况下令X=X b 来计算偏压构件(A )。
A 、As 和sA '均未知的大偏压B 、s s A A '≠而且均未知的小偏压C 、ss A A '≠且已知s A '时的大偏压 D 、s s A A '≠的小偏压 11、何种情况下令0min bh p A s =来计算偏压构件(B )A 、ss A A '≠而且均未知的大偏压 B 、s s A A '≠而且均未知的小偏压 C 、ss A A '≠且已知s A '时的大偏压 D 、s s A A '=+小偏压 12、钢筋混凝土对称配筋 偏心受压构件承载能力设计时,钢筋数量在(A )。
A 、N 不变时,随着M 的增大而增大B 、N 不变时,随着M 的增大而减小C 、N 不变时,不随着M 变化而变化D 、M 不变时,随着N 的增大而减小13、钢筋混凝土对称配筋大偏心受拉构件承载能力计算中,X 为负值,这时(D )。
A 、应按小偏心受拉构件计算B 、应直接采用0min bh p A A ss ='=C 、应以X=0代入公式计算Ss A A '和 D 、应按X <2s a ' 情况,按偏心受压的相应情况进行类似计算14、对于碳素钢,其含碳量越高,则( A )。
A 、屈服点越高,塑性越差B 、屈服点越高,塑性越好C 、屈服点越低,塑性越好D 、屈服点越低,塑性越差15、进行简支梁挠度计算时,取B min 代替材力公式EI 。
B min 是指(B )。
A 、沿梁长的平均刚度B 、沿梁长挠度最大处的截面刚度C 、沿梁长内正弯矩最大值处的截面刚度D 、截面宽度16、小偏心受拉构件在截面开裂后,其截面( B )。
A 、只存在压区B 、只存在拉区C 、压区、拉区都存在D 、混凝土仍参与工作17、钢筋混凝土梁的应力应变过程的第二阶段(正常使用阶段)是计算构件( B )时所依据的应力阶段。
A 、抗裂B 、变形和裂缝宽度验算C 、正截面承载能力D 、斜截面承载能力18、按弹性方法分:助形结构中两个跨度比为( C )的板称为双向板。
A 、12l l >1 B 、 12l l >1.5 C 、12l l ≤2 D 、12l l >219、若利用图表进行连续梁的内力计算,当跨数多于五跨时,就按( A )计算。
A 、五跨连续梁B 、 实际跨数C 、三跨连续梁D 、单跨简支梁20、在大偏压构件承载力计算中,条件s a x '≥2、0h x b ξ≤是为了保证构件在破坏时(D )。
A 、受拉钢筋达到f y ,受压钢筋达不到y f 'B 、受拉钢筋达到y f ',受压钢筋达不到f yC 、受拉、受压钢筋均达不到钢筋强度设计值D 、受拉、受压钢筋均达到强度设计值21、连续板内采用弯起式配筋时,应将跨中钢筋的(B )弯起伸入支座,以承担支座负弯矩。
A 、全部B 、一半C 、四分之三D 、四分之一22、大偏心受压构件的破坏特征是(B )。
A 、区混凝土先被压碎,然后是受拉钢筋屈服B 、受拉钢筋先屈服,然后压区混凝土被压碎C 、受拉钢筋与压区混凝土同时破坏D 、压区混凝土被压碎,而受拉钢筋未屈服23、混凝土在荷载长期持续作用下,应力不变,变形会( B )。
A 、随时间而减小B 、随时间而增大C 、保持不变D 、随时间先增长,而后降低24、用( B )可有效地减小构件的裂缝开展宽度。
A 、高强钢筋B 、变形钢筋C 、低强度等级混凝土D 、斜截面承载能力25、钢筋混凝土轴心受压柱一般采用( A )截面。
A 、方形B 、槽形C 、十形D 、T 形26、受集中荷载的连续与广义剪跨比相同的简支梁相比,受剪能力要低,其主要原因是(A )。
A 、反弯点的存在导致两临界斜裂缝间上下纵筋均受拉,受压和受剪截面积减小。
B 、同(a )原因,但上下纵筋均受压C 、剪跨段内弯矩一般较大D 、集中荷载离支座距离太远27、仅配箍筋的梁,受剪承载力计算公式为0201h s f A a bh f a V y sv t cs +=,在荷载形式及P sv一定情况下,提高受剪承载力的有效措施是增大( A )。
A 、h 0B 、f cC 、bD 、s28、在混凝土的四种强度f cu 、f c 、f t 中,( C )是直接测出的,其余的为折算出的强度指标。
A 、f cu 、f cB 、f cC 、f cu 、f c 、f tD 、f cu 、f c29、设计T 形梁时,当中和轴位于腹板内时,按( A )设计。
A 、T 形截面B 、受压构件C 、宽度为梁助宽b 的矩形截面D 、宽度为翼缘计算宽度i b '的矩形截面30、钢筋混凝土轴心受拉构件在使用荷载作用下,平均裂缝间距范围内,钢筋的应力图形为( B )。
A 、B 、C 、D 、三、判断题、指出下面说法正误。
1、梁中受力筋排成两排或两排以上时,上下排钢筋应相互错位。
( 错 )2、在安全度方面,极限状态设计法采用的是多系数法。
( 对 )3、截面尺寸,混凝土等级和配筋相同的长生柱与短柱相比较,长柱皮坏荷载小于短柱破坏荷载。
(对)4、对于受弯构件,姑随着荷载的增加,裂缝的条数会一直增加下去。
( 错 )5、适筋梁在破坏时呈现出塑性破坏的特征。
( 对 )6、在用图表进行连续梁内力计算时,无论实际跨数是多少,均按五跨连续计算。
( 错 )7、柱子延性的好坏主要取决于箍筋的数量和形式,箍筋数量越多,柱子延性越好。
(对 )8、对于多跨连续梁,欲求某跨跨中最大弯矩时,活荷载应在该跨布置,然后隔跨布置。
( 对 )9、对于大偏心受压构件,当内力组合中N 值越大越危险。
( 对 )10、在T 型梁中,当⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-≤2/01//f c ff h h f h b M α时,属于第二种T 形梁。
( 错 ) 11、受拉钢筋应变不均匀系数力越大,表示混凝土参与承受拉力的程度越小。
( 对 )12、梁中的腹筋指的是箍筋。
( 错 )13、混凝土的弹性模量与强度一样,随龄其的增长而增长。