给排水工程结构复习

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给排水工程师复习资料

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给排水工程师复习资料给排水工程师复习资料近年来,随着城市化进程的加快,给排水工程在城市建设中的重要性日益凸显。

作为给排水工程的核心人才,给排水工程师承担着设计、施工、维护和管理等重要职责。

为了保证工程的质量和安全,给排水工程师需要具备扎实的理论知识和丰富的实践经验。

本文将为给排水工程师提供一些复习资料,帮助他们更好地备考。

一、给排水系统的基本原理给排水系统是城市基础设施的重要组成部分,它包括供水系统和排水系统。

供水系统负责向城市居民提供清洁的饮用水,而排水系统则负责将废水和雨水排出城市,保证城市的卫生和环境质量。

给排水工程师需要了解供水系统和排水系统的基本原理,包括水源、水压、水质处理、管网布置等内容。

二、给排水工程的设计与施工给排水工程师需要具备良好的设计能力和施工管理能力。

在设计方面,他们需要熟悉相关的设计规范和标准,掌握各种给排水设备的选型和布置原则。

在施工方面,他们需要了解施工工艺和施工流程,能够有效地组织施工队伍和协调各方资源。

此外,给排水工程师还需要具备一定的项目管理能力,能够合理规划工期和控制成本。

三、给排水系统的维护与管理给排水系统的维护与管理是保证系统正常运行的关键环节。

给排水工程师需要了解系统的运行原理和常见故障,能够及时发现和解决问题。

他们还需要制定维护计划和管理制度,确保设备的正常维护和保养。

此外,给排水工程师还需要关注系统的节能和环保问题,提出相应的改进方案。

四、新技术在给排水工程中的应用随着科技的不断进步,新技术在给排水工程中的应用越来越广泛。

例如,智能水表、远程监控系统、水污染治理技术等都为给排水工程师提供了新的解决方案。

给排水工程师需要及时了解并掌握这些新技术,以提高工程的效率和质量。

五、案例分析与经验总结在给排水工程的实践中,案例分析和经验总结是非常重要的学习方法。

通过对成功案例和失败案例的分析,给排水工程师可以更好地理解工程中的问题和挑战,并从中吸取经验教训。

给排水工程结构复习

给排水工程结构复习

1. 我国《混凝土结构设计规范》采用的混凝土的设计强度是: ( B )(A) 平均强度值 (B) 在一定保证率下的强度值(C) 乘以安全系数K后的标准强度值 (D) 除以安全系数K后的标准强度值2. 为提高钢筋混凝土轴心受压构件的极限应变,应该( B )(A) 采用高强混凝土 (B) 采用高强钢筋(C) 采用螺旋箍筋 (D) 加大构件截面尺寸3. 旨在充分利用受力主筋的材料性能,钢筋混凝土梁在承受荷载之后,裂缝出现是不可避免的。

正确4. 原设计配有2φ16Ⅱ级主钢筋、满足强度、挠度和裂缝要求的钢筋混凝土梁,现根据等强度原则改为3φ16Ⅰ级主钢筋,钢筋代换后 C(A) 仅需验算裂缝宽度 (B) 仅需验算挠度,不必验算裂缝宽度(C) 二者都不必验算 (D) 替换选项 D 的内容5. 混凝土的棱柱体强度小于立方体强度。

正确6. 正常使用极限状态与承载能力极限状态相比 ( A )(A) 允许出现的概率高些 (B) 允许出现的概率小些(C) 出现概率相同7. 正常使用极限状态的计算中,荷载效应应取标准值。

正确8. 钢筋混凝土结构中,混凝土的收缩和徐变都会引起钢筋和混凝土的应力重分布。

正确9. 设计钢筋混凝土受扭构件时,其受扭纵筋与受扭箍筋的强度比ξ应( C )。

(A) 不受限制 (B) <0.5 (C) 在0.6~1.7之间 (D) >2.010. 钢筋混凝土梁受拉边缘混凝土达到极限抗拉强度时,受拉区开始出现裂缝。

错误11. 实验表明,混凝土棱柱体最大抗压强度时的极限应变在0.0033左右。

正确12. 混凝土包住钢筋后,钢筋因有良好的保护层而不致锈蚀,所以净保护层逾厚逾好。

错误13. 钢筋混凝土偏心受压构件发生受拉破坏的条件是:( B )(A) 偏心距较大且受拉一侧钢筋过多 (B) 偏心距较大且受拉一侧钢筋偏少(C) 偏心距较小且受拉一侧钢筋过多 (D) 偏心距较小且受拉一侧钢筋略少14.无腹筋梁斜截面的破坏形态主要有斜压破坏、剪压破坏和斜拉破坏三种,其破坏性质(A)(A) 这三种破坏形态都属于脆性破坏(B) 这三种破坏形态都属于延性破坏(C) 斜压破坏和斜拉破坏属于延性破坏,剪压破坏属于脆性破坏(D) 剪压破坏和斜压破坏属于脆性破坏,斜拉破坏属于延性破坏15.钢筋混凝土偏心受压构件发生受拉破坏的条件是偏心矩较大,且受拉一侧的钢筋偏少 √16. 纵向钢筋的配筋率越大,梁的抗剪承载力也越大,当其他条件相同时,梁的抗剪承载力与纵向钢筋配筋率大致成线性关系。

给排水工程结构总复习

给排水工程结构总复习

《给排水工程结构》复习提纲第一章1.钢筋的主要力学性能。

钢筋的强度:屈服强度:比例极限A、屈服上限B`、屈服下限B(屈服强度)、屈服台阶BC、强化阶段CD、极限抗拉强度D(极限载荷)、颈缩现象钢筋的变形:伸长率:一定标距长度的钢筋试件在拉断后所残留的塑性应变称为钢筋的伸长率;冷弯性能:冷弯是将钢筋在常温下围绕一个规定直径为D的辊轴弯转,要求在达到规定的冷弯角度时,钢筋受弯部位表面不发生裂纹。

2.混凝土的强度(一)混凝土的抗压强度f cu:在一定范围内,高宽比越大,中部自由变形区高度也就越大,因此测得的受压强度也将随高宽比增大而减小。

1混凝土的立方体抗压强度和强度等级:14个强度等级,其中C30表示立方体抗压强度标准值为30N/mm22混凝土的轴心抗压强度f c:f ck=0.88αc1αc2f cu,k(二)混凝土的轴心抗拉强度:很低。

3.混凝土的变形(一)混凝土在荷载作用下的变形1混凝土在短期一次加荷时的应力-应变关系:P152 混凝土在荷载长期作用下的变形性能:在荷载的长期作用下,即荷载保持不变,混凝土的变形随时间而增长的现象称为徐变(二)与荷载无关的混凝土体积变形1混凝土的收缩和膨胀:在空气中结硬收缩,在水中结硬膨胀2混凝土的温度和湿度变形:热胀冷缩和湿涨干缩4.混凝土的弹性模量和变形模量变形模量:混凝土应力应变曲线上任一点所对应的应力应变之比称为混凝土的变形模量弹性模量:混凝土的应力与相应的弹性应变之比定义为混凝土的弹性模量5.钢筋与混凝土共同作用的基本条件三个条件:1.混凝土在结硬过程中能与埋在其中的钢筋粘结在一起2.混凝土与钢筋具有大致相同的线膨胀系数3.混凝土包裹着钢筋,由于混凝土具有弱碱性,故可以保护钢筋不受侵蚀6.钢筋与混凝土之间粘结力的组成(1)水泥胶使钢筋和混凝土在接触面上产生的胶结力(2)由于混凝土凝固时收缩,在发生相互滑动时产生的摩阻力(3)钢筋表面粗糙不平或变形钢筋凸起的肋纹与混凝土的咬合力平均粘合强度:τu=F/πdl1.极限状态结构的极限状态:结构的极限状态是指整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态为该功能的极限状态。

建筑给排水工程复习题(DOC)

建筑给排水工程复习题(DOC)

一、填空题:(每空1分)1. 建筑给水系统由:引入管、建筑给水管网、给水附件、给水设备、配水设施及计量仪表等六部分组成。

2. 为了防止昆虫爬入水池,在生活引用水水池的通气管、溢流管应当装设网罩或采取其他防护措施。

3. 生活饮用水水池(箱)的进水管应在水池(箱)的溢流水位以上接入,当溢流水位的确定有困难时,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度等于进水管管径,但是最小不应当小于25mm,最大可不大于150mm。

4. 管道倒流防止器由,进水止回阀、自动泄水阀、出口止回阀组成。

5. 当浴盆上附设淋浴器时,其额定流量和当量只计水嘴,不计淋浴器,水压按照淋浴器计。

6. 根据卫生器具和用水设备用途要求而规定的,配水装置单位时间的出水量称为:额定流量。

7. 住宅入户管的公称直径不宜小于15mm。

17. 在建筑内排水管道系统中,一般常用的清通设备包括清扫口和检查口。

P13118. 民用建筑内排水,按照排水的水质一般分为:生活污水和屋面雨水。

19. 在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上,应当设置清扫口。

20. 10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管。

21. 连接6个大便器的污水支管应设置环形通气管。

22. 专用通气立管每隔2层,主通气立管宜每隔8~10层设置结合通气管与排水立管连接。

23. 通气管高出屋面不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度,通气管顶端应装设风帽或网罩。

24. 在通气管周围4m以内有门窗时,通气管口应高出窗顶0.6m或引向无门窗一侧。

25. 在污废水排水系统中的三立管系统由哪三根立管组成,生活污水立管、生活废水立管、专用通气管。

P13226. 在排水系统中,管式存水弯是利用排水管道的几何形状的变化形成的存水弯,主要有P形、S形和U形三种类型。

P15127. 水封的破坏分为正压破坏和负压破坏,其中负压破坏中水封水量损失的主要有以下哪三个原因,自虹吸损失、诱导虹吸损失、静态损失。

《给水排水工程结构》复习资料

《给水排水工程结构》复习资料

钢筋的强度:屈服强度,抗拉强度钢筋的变形:伸长率和冷弯性能混凝土的强度:标准强度,轴心抗压强度,轴心抗拉强度。

14个强度等级混凝土拉压强度的巨大差别的本分原因是混凝土内部组织的不均匀性以及初始微裂缝的存在。

混凝土的变形:弹塑性质。

极限应变最大值:弹性应变,塑性应变,塑性部分愈长,变形能力愈大,其延性愈好。

徐变:在荷载长期作用下,混凝土的变形随时间而增长的现象。

线性徐变的最今本特点是其收敛性。

混凝土对徐变的影响:1开始受压时混凝土的龄期越长,硬结程度越好,混凝土产生的徐变就越小,反之则徐变越大2在混凝土的组成成分中水灰比愈大,徐变愈大,水泥用量愈多徐变也愈大3混凝土的制作养护都对徐变有影响条件屈服极限:对于硬钢通常以应力应变曲线上对应于残余应变为0.2%的应力值作为屈服极限。

钢筋伸长率是衡量钢筋塑性性能的主要指标。

冷弯试验中弯转角度愈大,弯心直径D愈小,钢筋的性能就愈好。

钢筋和混凝土共同作用的三个条件:混凝土在接应过程中能于埋在其中的钢筋粘结在一起2混凝土与钢筋具有大致相同的膨胀系数3混凝土包裹着钢筋,由于混凝土具有弱碱性,故可以保护钢筋不锈蚀。

粘结力产生的原因:握裹力,机械咬合力,胶合力影响粘结强度的因素:混凝土等级和钢筋表面形状,钢筋的受力情况,钢筋周围混凝土的厚度决定钢筋搭接长度的重要因素:钢筋和混凝土的粘结强度。

热轧钢筋的连接方法:绑扎搭接,焊接,机械连接。

混凝土结构对钢筋性能最基本的要求是强度和塑性。

结构和材料的延性:。

的变形和耗能能力。

对钢筋来说伸长率是代表延性好坏的主要指标。

混凝土在空气中结硬体积会收缩,在水中结硬体积会膨胀。

产生收缩的主要原因:水泥水化凝结作用2混凝土内游离水分蒸发逸散引起的干缩。

设伸缩缝,钢筋会对周围混凝土的徐变和收缩产生阻遏作用。

可靠性:安全性,适用性,耐久性作用:施加在结构上的集中力或分布力(直接作用)和引起结构外加变形或约束变形的原因(间接作用)。

作用效应:由作用引起的结构或结构构件的反应。

给排水——复习资料

给排水——复习资料

给排⽔——复习资料1.泵的扬程 (P27)流经泵的出⼝断⾯与进⼝断⾯单位重量流体所具有总能量之差,称为泵的扬程。

⽤字母H表⽰,其单位为m。

⽔泵的扬程是指被输送的单位重量的液体流经⽔泵后所获得的能量增值。

2.选泵的原则 (P30)满⾜流量和扬程的要求;⽔泵机组在长期运⾏中,⽔泵⼯作点的效率最⾼;按所选的⽔泵型号和台数设计的⽔泵站,要求设备和⼟建的投资最⼩;便于操作维修,管理费⽤少;考虑远近期发展要求。

3.城市⽤⽔量分类 (P50、51)综合⽣活⽤⽔量,包括居民⽣活⽤⽔和公共设施⽤⽔⼯业企业⽣产⽤⽔量、⼯作⼈员⽣活⽤⽔量(⼯业⽤⽔量)消防⽤⽔量市政⽤⽔量,主要指浇洒道路和绿地⽤⽔量未预见⽔量及给⽔管⽹漏失⽔量。

(书):居民⽣活⽤⽔量、⼯业⽤⽔量、公共设施⽤⽔量、市政⽤⽔量、管⽹漏损⽔量、未预见⽤⽔量、消防⽤⽔。

4.⽇、时变化系数、最⾼⽇⽤⽔量Qd、最⼤时⽤⽔量Qh(P63)为了反映⽤⽔量逐⽇、逐时的变化幅度⼤⼩,引⼊了两个重要的特征系数,即⽇变化系数和时变化系数。

⽇变化系数Kd:在⼀年中,最⾼⽇⽤⽔量与平均⽇⽤⽔量的⽐值。

其值约为1.1~1.5。

时变化系数KH:最⾼⼀⼩时⽤⽔量与平均时⽤⽔量的⽐值。

最⾼⽇⽤⽔量Qd:在设计规定的年限内,⽤⽔最多⼀⽇的⽤⽔量。

平均⽇⽤⽔量:指设计年限内发⽣最⾼⽇⽤⽔量的那⼀年的平均⽇⽤⽔量最⼤时⽤⽔量Qh:最⾼⽇内,⽤⽔最多的⼀⼩时的⽤⽔量。

平均时⽤⽔量:指最⾼⽇内平均每⼩时的⽤⽔量。

5.⽣活⽤⽔量计算 (P67)综合⽣活⽤⽔量Q1(居民⽣活⽤⽔量Q1’,公共建筑⽤⽔量Q1”)、⼯企业职⼯⽣活⽤⽔量Q2、⼯企业职⼯淋浴⽤⽔量Q3、⽣产⽤⽔量计算Q4、市政⽤⽔量计算Q5最⾼⽇设计⽔量Qd=(1.15~1.25)(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5) (m3 /d )15%~25%——为未预见⽔量及管道漏⽔量6.地下⽔源 (P73)给⽔⽔源按⾃然⽔体的存在和运动形态不同,可分为地下⽔源和地表⽔源。

给排水工程复习题(精华)

给排水工程复习题(精华)

建筑给排水工程复习题一、填空题1、建筑给水排水系统是将城镇给水管网中的水引入并满足各类用水对(水量)、(水质)和(水压)要求的冷水供应系统。

2、建筑给水系统中给水方式的基本类型是(利用外网水压直接给水方式)、(设有增压和贮水设备的给水方式)、(分区给水方式)和(分质给水方式)。

3、室内给水管道的敷设有(明装)和(暗装)两种形式。

室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于(0.7m),并应铺设在冰冻线以下(0.2m )处。

4、在建筑室内消火栓消防系统,低层与高层建筑的高度分界线为(24m)m;高层与超高层建筑高度分界线为(100m)m。

5、室内排水系统的附件主要是指(检查清扫口);(地漏);(存水弯)、(隔油具)、(滤毛器)和(吸气阀)。

6、室内排水通气管系统的作用主要是(排除臭气)、(保持气压稳定)、(补充新鲜空气)、(降低噪音)。

7、室内热水供应方式,根据是否设置循环管网线,如何设置循环管网可分为(全循环)、(半循环)、(无循环);根据循环管路长度不同可分为(等程)、(异程);根据循环动力不同可分为(自然循环)、(机械循环)。

8、疏水器的作用是(阻汽排水)。

9、化粪池是一种具有(结构简单)、( 便于管理) 、( 不消耗动力) 和( 造价低)等优点。

局部处理生活污水的构筑物。

二、名词解释(每题3分,共12分)1、特性流量:水流通过水表产生100kpa水头损失时的流量值。

2、充实水柱:消火栓水枪喷嘴喷出的对灭火有效的射流长度,手提式水枪的充实水柱规定为:从喷嘴出口起至射流90%的水量穿过38cm圆圈为止的一段射流长度。

3、自清流速:不使管道中杂质沉淀的最小流速。

4、间接加热:是利用热媒通过水加热器把热量传递给冷水,把冷水加热到所需热水温度,而热媒在整个加热过程中与被加热水不直接接触。

三、判断题(每题1分,共10分)1、消防用水对水质的要求高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。

(×)2、在水表口径确定中,当用水量均匀时,应按照系统的设计流量不超过水表的额定流量来确定水表的口径。

给排水考试复习要点.doc

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给排水考试复习要点(本科生考试)以下复习题目均来自本人亲身参加的考试,内容包括给水工程1,排水工程1.希望大家好好复习,不要挂科!!名词解释给水系统保证城市、工矿企业等用水的各项构筑物和输配水管网组成的系统,一般包括取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠和管网、调节构筑物。

输配水系统由泵站、输水管渠、管网、和调节构筑物。

埋设深度管道内壁底到地面的距离覆土厚度管道外壁顶到地面的距离经济管径(流速)在一定年限内使管网造价和管理费用之和最小的管径(流速)时变化系数最高日用水量和平均日用水量的比值,1.1~1.5日变化系数最高时用水量和平均时用水量的比值,1.3~1.6输水管渠从水源到水厂或水厂到相距较远管网的管、渠节点流量任一节点的流量包括节点流量和流向以及离去该节点的几条管段流量。

比流量设计流量除去大用户流量后均匀的布置在全部干管上,由此算出的干管单位长度的流量叫比流量暴雨强度是指某一连续降雨时段的平均降雨量,即单位时间平均降雨深度。

重现期某特定暴雨强度的重现期是指大于或等于该值的暴雨强度可能出现一次的平均间隔时间。

设计充满度在设计流量下,污水在管道中的水深h和管道直径D的比值集水时间雨水径流从流域的最远点流到出口断面的时间成为流域的集流时间。

设计管段两个检查井之间的管段采用的设计流量不变,且采用相同的管径和坡度,成为设计管段。

填空题(填空为红色部分)清水此的作用在于调节二级泵站和用户用水量之间的流量差。

二级泵站越接近用户供水线时,清水池和并联水泵的台数可能增加,水塔的容积讲减小。

一座五层楼的建筑的最小服务水头是24m消防管网校核的时候,要求有两处同时失火,讲消防流量一处放在控制点,另外一处放在离二级泵站较远或靠近大用户和供企业的节点处。

设计重现期一般取0.5~3a;对于重要干道、立交部分一般取2~5a。

排水管道基础包括地基、基础和管座。

雨水连接管最小管径200mm—般设计坡度0.01,长度不宜超过25m,接在同意连接管上的雨水口一般不宜超过3个。

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1. 我国《混凝土结构设计规范》采用的混凝土的设计强度是: ( B )(A) 平均强度值 (B) 在一定保证率下的强度值(C) 乘以安全系数K后的标准强度值 (D) 除以安全系数K后的标准强度值2. 为提高钢筋混凝土轴心受压构件的极限应变,应该( B )(A) 采用高强混凝土 (B) 采用高强钢筋(C) 采用螺旋箍筋 (D) 加大构件截面尺寸3. 旨在充分利用受力主筋的材料性能,钢筋混凝土梁在承受荷载之后,裂缝出现是不可避免的。

正确4. 原设计配有2φ16Ⅱ级主钢筋、满足强度、挠度和裂缝要求的钢筋混凝土梁,现根据等强度原则改为3φ16Ⅰ级主钢筋,钢筋代换后 C(A) 仅需验算裂缝宽度 (B) 仅需验算挠度,不必验算裂缝宽度(C) 二者都不必验算 (D) 替换选项 D 的内容5. 混凝土的棱柱体强度小于立方体强度。

正确6. 正常使用极限状态与承载能力极限状态相比 ( A )(A) 允许出现的概率高些 (B) 允许出现的概率小些(C) 出现概率相同7. 正常使用极限状态的计算中,荷载效应应取标准值。

正确8. 钢筋混凝土结构中,混凝土的收缩和徐变都会引起钢筋和混凝土的应力重分布。

正确9. 设计钢筋混凝土受扭构件时,其受扭纵筋与受扭箍筋的强度比ξ应( C )。

(A) 不受限制 (B) <0.5 (C) 在0.6~1.7之间 (D) >2.010. 钢筋混凝土梁受拉边缘混凝土达到极限抗拉强度时,受拉区开始出现裂缝。

错误11. 实验表明,混凝土棱柱体最大抗压强度时的极限应变在0.0033左右。

正确12. 混凝土包住钢筋后,钢筋因有良好的保护层而不致锈蚀,所以净保护层逾厚逾好。

错误13. 钢筋混凝土偏心受压构件发生受拉破坏的条件是:( B )(A) 偏心距较大且受拉一侧钢筋过多 (B) 偏心距较大且受拉一侧钢筋偏少(C) 偏心距较小且受拉一侧钢筋过多 (D) 偏心距较小且受拉一侧钢筋略少14.无腹筋梁斜截面的破坏形态主要有斜压破坏、剪压破坏和斜拉破坏三种,其破坏性质(A)(A) 这三种破坏形态都属于脆性破坏(B) 这三种破坏形态都属于延性破坏(C) 斜压破坏和斜拉破坏属于延性破坏,剪压破坏属于脆性破坏(D) 剪压破坏和斜压破坏属于脆性破坏,斜拉破坏属于延性破坏15.钢筋混凝土偏心受压构件发生受拉破坏的条件是偏心矩较大,且受拉一侧的钢筋偏少 √16. 纵向钢筋的配筋率越大,梁的抗剪承载力也越大,当其他条件相同时,梁的抗剪承载力与纵向钢筋配筋率大致成线性关系。

×17. 在轴向压力和剪力的共同作用下,混凝土的抗剪强度随轴向压力的增大而减小。

×18. x≤hf的翼缘宽为bf、高为hf的T形截面梁,因其正截面抗弯强度相当于宽度为bf的矩形截面,所以配筋率按ρ=As/bfho计算。

×19. 研究可靠度问题时,常假定材料强度等参变量服从正态分布或对数正态分布,亦即假定其频率直方图可用正态分布或对数正态分布的密度曲线加以拟合。

√20. 规范规定的受拉钢筋锚固长度la B(A) 随混凝土等级的提高而增大(B) 随混凝土等级的提高而减小,随钢筋等级的提高而增大(C) 随钢筋等级的提高而减小,随混凝土等级的提高而增大(D) 随混凝土与钢筋等级的提高而减小1.适筋梁正截面受力分析时,第1阶段结束时,梁截面( )混凝土开裂。

A.受拉区 B.受压区 C.中和轴处 D.剪力最大处2.适筋梁正截面受力分析时,第( )阶段结束时拉区混凝土开裂。

A. Ⅰ B.II C. Ⅲ D.Ⅳ3.适筋梁正截面受力分析时,第(2)阶段是计算正常使用极限状态变形和裂缝宽度的依据。

A. Ⅰ B.II C. Ⅲ D.Ⅳ4.适筋梁正截面受力分析时,第( 3 )阶段是承载能力计算的依据。

A. Ⅰ B.Ⅲ C. Ⅲ D.Ⅳ5.适筋梁的破坏始自( B )。

A.受压钢筋 B.受拉钢筋 C.受压区混凝土 D.受拉区混凝土6.超筋梁的配筋率( B )界限配筋率。

A.小于 B.大于 C.等于 D.不能确定7.少筋梁的配筋率( A )最小配筋率。

A.小于 B.大于 C.等于 D.不能确定8.以下( B )属于延性破坏。

A.少筋梁 B.适筋梁 C.超筋梁 D.超筋梁和少筋梁9.箍筋和弯起钢筋统称为( A )。

A.腹筋 B.腰筋 C.吊筋 D.纵筋二、选择题(每小题2分,共20分)1.对于无明显屈服点的钢筋,其强度标准值取值的依据是(D)A.最大应变对于的应力B.极限抗拉强度C. 0.9倍极限抗拉强度D.条件屈服强度2.我国规范采用(A )作为混凝土各种力学指标的代表值。

A.立方体抗压强度 B.轴心抗压强度C.轴心抗拉强度 D.劈拉强度3. 建筑结构在其设计使用年限内应能满足预定的使用要求,有良好的工作性能,称为结构的(B)A.安全性 B.适用性 C.耐久性 D.可靠性4.当结构或构件出现下列状态(A)时,即认为超过了承载能力极限状态。

A.结构转变为机动体系 B.出现了影响正常使用的过大振动C.挠度超过允许值 D.裂缝超过了允许值5.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(C)。

A.配筋率越大,正截面承载力越大 B.配筋率越大,正截面承载力越小C.当配筋率在某一范围内时,配筋率越大,正截面承载力越大6.双筋矩形截面梁,正截面承载力计算公式的第二个适用条件 的意义是(C)。

A.防止出现超筋破坏 C.保证受压钢筋达到规定的抗压设计强度B.防止出现少筋破坏 D.保证受拉钢筋达到规定的抗拉设计强度7.在截面设计时,满足下列条件(D)则为第二类T形截面。

A. α1f c b'f h'f ≥ fyAs B.M≤ α1fcb'fh'f(ho-0.5h'f)C. α1fcb'f h'f < fyAs D.M> α1fcb'fh'f(ho-0.5h'f )8.当剪跨比适中,且腹筋配置量适当时,常发生( B)。

A.适筋破坏 B.剪压破坏 C.斜压破坏 D.斜拉破坏9.在钢筋混凝土梁斜截面承载力计算中,若发生斜压破坏,则应采取的措施是(A)。

A.加大截面尺寸 B.增加箍筋用量 C.配置弯起钢筋 D.增大纵筋配筋率10.条件相同的无腹筋梁,发生斜压、剪压、斜拉破坏形态时,梁的斜截面抗剪承载力的大致关系是(A)。

A.斜压破坏的承载力>剪压破坏的承载力>斜拉破坏的承载力B.剪压破坏的承载力> 斜压破坏的承载力>斜拉破坏的承载力C.斜拉破坏的承载力>斜压破坏的承载力>剪压破坏的承载力D.剪压破坏的承载力>斜拉破坏的承载力>斜压破坏的承载力一、选择题1.与素混凝土梁相比,钢筋混凝土梁承载能力( B)。

A.相同 B.提高许多 C.有所提高2.与素混凝土梁相比,钢筋混凝土梁抵抗开裂的能力( A)。

A.提高不多 B.提高许多 C.完全相同 ,3.钢筋混凝土梁在正常使用荷载下( A)。

A.通常是带裂缝工作的; B.一旦出现裂缝,裂缝贯通全截面;C.一旦出现裂缝,沿全长混凝土与钢筋间的粘结力丧尽。

1.我国规范采用( A )强度作为混凝土各种力学指标的代表值。

A.立方体抗压 B.轴心抗压 C.轴心抗拉 D.劈拉 2.结构的( D )是:结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的能力。

A.安全性 B.适用性 C.耐久性 D.可靠性 3.梁的破坏形式为受拉钢筋先屈服,然后混凝土受压破坏,则称为( B )。

A.少筋梁 B.适筋梁 C.平衡配筋梁 D.超筋梁 4.承受以集中荷载为主的简支梁,当剪跨比为( B )时,无腹筋梁发生剪压破坏。

A.入<1 B.1≤入≤3 C.入>35.大、小偏心受压破坏的根本区别在于,当截面破坏时( B )。

A.受压钢筋是否能达到钢筋的抗压屈服强度 C.受压混凝土是否被压碎B.受拉钢筋是否能达到钢筋的抗拉屈服强度 D.受拉混凝土是否破坏6.轴心受压构件的稳定系数主要与( C )有关。

A.混凝土强度 B.配筋率 C.长细比 D.荷载7.可变荷载中作用时间占设计基准期内总持续时间超过50%的荷载值,称为( D )。

A.长期荷载效应组合 B标准荷载 C.短期荷载效应组合 D.可变荷载准永久值8.受弯构件正截面承载能力极限状态设计的依据是适筋梁正截面破坏的( C )。

A.第Ⅰ阶段末的应力状态 B.第Ⅱ阶段末的应力状态 C.第Ⅲ阶段末的截面应力状态受弯构件有三种不同的斜截面破坏形态:剪压破坏,斜压破坏,斜拉破坏。

防止出现斜压破坏:最小截面尺寸的限制。

防止出现斜拉破坏:最小配箍率的限制。

剪压破坏通过抗剪承载力计算来控制。

受弯构件适筋梁从开始加荷至破坏,经历了哪几个阶段?各阶段的主要特征是什么?各个阶段是哪种极限状态的计算依据?答:适筋受弯构件正截面工作分为三个阶段。

第Ⅰ阶段荷载较小,梁基本上处于弹性工作阶段,随着荷载增加,弯矩加大,拉区边缘纤维混凝土表现出一定塑性性质。

第Ⅱ阶段弯矩超过开裂弯矩,梁出现裂缝,裂缝截面的混凝土退出工作,拉力由纵向受拉钢筋承担,随着弯矩的增加,受压区混凝土也表现出塑性性质,当梁处于第Ⅱ阶段末Ⅱa时,受拉钢筋开始屈服。

第Ⅲ阶段钢筋屈服后,梁的刚度迅速下降,挠度急剧增大,中和轴不断上升,受压区高度不断减小。

受拉钢筋应力不再增加,经过一个塑性转动构成,压区混凝土被压碎,构件丧失承载力。

第Ⅰ阶段末的极限状态可作为其抗裂度计算的依据。

第Ⅱ阶段可作为构件在使用阶段裂缝宽度和挠度计算的依据。

第Ⅲ阶段末的极限状态可作为受弯构件正截面承载能力计算的依据。

复习要点:钢筋的强度:屈服强度,抗拉强度钢筋的变形:伸长率和冷弯性能混凝土的强度:标准强度,轴心抗压强度,轴心抗拉强度。

14个强度等级混凝土拉压强度的巨大差别的本质原因是混凝土内部组织的不均匀性以及初始微裂缝的存在。

混凝土的变形:弹塑性质。

极限应变最大值:弹性应变,塑性应变,塑性部分愈长,变形能力愈大,其延性愈好。

徐变:在荷载长期作用下,混凝土的变形随时间而增长的现象。

线性徐变的最基本特点是其收敛性。

混凝土对徐变的影响:1开始受压时混凝土的龄期越长,硬结程度越好,混凝土产生的徐变就越小,反之则徐变越大2在混凝土的组成成分中水灰比愈大,徐变愈大,水泥用量愈多徐变也愈大3混凝土的制作养护都对徐变有影响条件屈服极限:对于硬钢通常以应力应变曲线上对应于残余应变为0.2%的应力值作为屈服极限。

钢筋伸长率是衡量钢筋塑性性能的主要指标。

冷弯试验中弯转角度愈大,弯心直径D愈小,钢筋的性能就愈好。

钢筋和混凝土共同作用的三个条件:1混凝土在结硬过程中能与埋在其中的钢筋粘结在一起2混凝土与钢筋具有大致相同的线膨胀系数3混凝土包裹着钢筋,由于混凝土具有弱碱性,故可以保护钢筋不锈蚀。

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