《混凝土结构基本原理》第1章

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重庆大学混凝土基本原理复习提纲(原创归纳)

重庆大学混凝土基本原理复习提纲(原创归纳)

混凝土提纲•第一章绪论•混凝土结构包括:素混凝土结构、钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构。

•钢筋混凝土发挥作用的前提:一、受力钢筋与混凝土必须可靠地粘结,以保证两者共同变形,共同受力。

二、两种材料的温度膨胀系数十分接近。

三、符合构造和计算要求,保证施工正确。

•钢筋混凝土结构的主要优点:一、取材容易二、合理用材三、耐久性较好四、耐火性好五、可模型好六、整体性好●建筑结构的功能包括:安全性(承载能力)、适用性(正常使用)、耐久性(设计使用年限)●结构的极限状态:承载能力极限状态:结构或构件达到最大承载能力或者变形达到不适于继续承载的状态。

安全性正常使用极限状态:结构或构件达到正常使用或耐久性能中,某项规定限度的状态。

适用性和耐久性●荷载设计值等于标准值乘以荷载分项系数,设计值大于标准值。

●材料设计值小于标准值。

(材料是我,荷载是敌人。

要把敌人想的强一点,自己想的弱一点,这样才能准备的更好去打败对方)●第二章混凝土结构材料的物理力学性能●补充:材料的力学性能,●混凝土的强度等级:用立方体抗压标准试验测得的具有95%保证率的立方体抗压强度。

(150mm的立方体)●高强混凝土:C50~C80●影响混凝土抗压强度的4个因素:一、试验方法:接触面摩擦力的影响二、加载速度:裂缝未发展完全三、龄期:28d四、尺寸大小●轴心抗压强度:150*150*300●ft<fc<fck<fcuk(材料抗压强度,设计值小于标准值)●双向应力状态(变化规律):第一象限(双向受拉):接近单向受拉。

第二、四象限(一边受拉,一边受压):强度均低于单向受拉和受压的状态。

第三象限(双向受压):互相增强。

●剪应力存在对于抗压抗拉强度的影响:都降低。

●混凝土的变形(一)短期加载一、单轴受压时的应力-应变关系注意5个点:比例极限点(弹性阶段)、临界点B(第二阶段,长期抗压强度依据)、峰点C(第三阶段,不稳定阶段,混凝土棱柱体抗压强度试验值Fc=0.002,峰值应变)、拐点D(裂缝迅速发展)、收敛点E(破坏阶段=0.0033,极限应变)通过应力应变曲线得出的一个结论:混凝土的强度越大,延性越差。

混凝土结构设计基本原理

混凝土结构设计基本原理

混凝土结构设计基本原理一、引言混凝土结构是现代建筑结构中最为常见的一种结构形式,其优点是强度高、耐久性好、造价低等。

混凝土结构设计是建筑结构设计中的一个重要分支,其设计原理对于建筑结构的安全性、经济性等方面具有重要的影响。

二、混凝土结构设计基本原理1.材料强度原理混凝土结构设计的基本原理之一是材料强度原理。

这个原理是指,在设计混凝土结构时,需要考虑材料的强度特性。

混凝土的强度主要取决于混凝土的配合比、水胶比、养护条件等因素。

在设计过程中,需要根据混凝土的强度等级、钢筋的强度等级等因素来确定材料的强度特性,以确保结构的安全性和经济性。

2.荷载与响应原理混凝土结构设计的另一个基本原理是荷载与响应原理。

这个原理是指,在设计混凝土结构时,需要考虑荷载的作用和结构的响应。

荷载是指结构所承受的外部力,包括静荷载和动荷载。

结构的响应是指结构对荷载的反应,包括变形、应力等。

在设计过程中,需要根据荷载的作用和结构的响应来确定结构的尺寸、形状、材料等参数,以确保结构的安全性和经济性。

3.等效荷载原理混凝土结构设计的第三个基本原理是等效荷载原理。

这个原理是指,在设计混凝土结构时,需要将不同的荷载作用转换为等效荷载,以便更好地考虑结构的响应。

等效荷载是指能够产生与原始荷载相同响应的荷载。

在设计过程中,需要根据不同荷载的作用和结构的响应来确定等效荷载,以确保结构的安全性和经济性。

4.极限状态设计原理混凝土结构设计的第四个基本原理是极限状态设计原理。

这个原理是指,在设计混凝土结构时,需要考虑结构在极限状态下的安全性。

极限状态包括强度极限状态和使用极限状态。

强度极限状态是指结构在达到破坏强度之前的极限状态,使用极限状态是指结构在达到使用极限状态之前的极限状态。

在设计过程中,需要根据不同的极限状态来确定结构的尺寸、形状、材料等参数,以确保结构的安全性和经济性。

5.可靠度设计原理混凝土结构设计的第五个基本原理是可靠度设计原理。

这个原理是指,在设计混凝土结构时,需要考虑结构在使用寿命内的可靠性。

混凝土结构设计原理

混凝土结构设计原理

绪论钢筋与混凝土能共同工作的原因:(1)钢筋和混凝土之间存在有良好的粘结力,在荷载作用下,可以保证两种材料协调变形,共同受力;(2)钢筋与混凝土具有相近的温度线膨胀系数(钢材为 1.2×10-5,混凝土为(1.0~1.5)×10-5),因此当温度变化时,两种材料不会产生过大的变形差而导致两者间的粘结力破坏;(3)混凝土对钢筋具有一定的保护作用。

第一章钢筋混凝土材料的物理力学性能1.立方体抗压强度fcu,k>轴心抗压强度fck>轴心抗拉强度ftk2.双向应力状态或三向应力状态:(1)双向压应力作用下,一向的抗压强度随另一向压应力的增加而增加;双向拉应力作用下,混凝土一向抗拉强度基本上与另一向拉应力的大小无关。

即双向受拉的混凝土强度与单向受强度基本一样:一向受拉一向受压时,无论是抗拉强度还是抗压强度都要降低。

(2)在三向受压状态中,由于侧向压应力的存在,混凝土受压后的侧向变形受到了约束,延迟和限制了沿轴线方向的内部微裂缝的发生和发展,因而极限抗压强度和极限压缩应变均有显著的提高,并显示了较大的塑性。

2.混凝土在荷载的长期作用下,其变形随时间而不断增长的现象称为徐变。

3.徐变的影响因素(1)内在因素是混凝土的组成和配比。

骨料的刚度(弹性模量)越大,体积比越大,徐变就越小。

水灰比越小,徐变也越小。

构件尺寸越大,徐变越小。

(2)环境影响包括养护和使用条件。

受荷前养护的温湿度越高,水泥水化作用越充分,徐变就越小。

采用蒸汽养护可使徐变减少(20~35)%。

受荷后构件所处的环境温度越高,相对湿度越小,徐变就越大。

4.收缩:混凝土在空气中硬化时体积会缩小,这种现象称为混凝土的收缩。

5.钢筋按力学性能分为:一类是具有明显的物理屈服点的钢筋(软钢)另一种是无明显的物理屈服点的钢筋(硬钢)。

6.混凝土结构对钢筋性能的要求:○1强度:钢筋应具有可靠的屈服强度和极限强度,钢筋的强度越高,钢材的用量越少。

混凝土结构设计原理

混凝土结构设计原理

混凝土结构设计原理
绪论
分析方法:有限元方法 软件:ANSYS ADINA MAPLE 桥梁博士
可靠度方面:从经验到概率 - 1950年经验性的允许应力法 -1960年半经验半概率极限状态 -1970年以概率论为基础的极限状态
混凝土结构设计原理
绪论
§0.6 符号体系
采用主体符号或带上、下标的主体符号。如
混凝土结构设计原理
绪论
0.9.2 N+2考核方式:
N: 期中测验40分 小论文10分
2: 笔记10分 期末考试40分
混凝土结构设计原理
绪论
0.9.3 《混凝土结构设计原理》 主要参考资料
3个精品教材(国家级精品课程):
湖南大学 沈蒲生 清华大学 叶列平 西安建筑科技大学 梁兴文
配套复习题及学习辅导:
0.8.3 采用教材
沈蒲生主编,梁兴文副主编. 混凝土结构设计原理 (第2版). 北京:高等教育出版社,2005。
混凝土结构设计原理
绪论Βιβλιοθήκη §0.9 其它内容0.9.1 混凝土结构领域目前主要研究的课题 (需要及时更新)
混凝土材料性能的研究 混凝土材料力学模型 混凝土拉、压、弯、剪、扭构件 耐久性研究(钢筋、混凝土) 预应力混凝土构件的设计及施工方法 结构抗震研究
绪论
0.8.2 学习方法
❖ 熟悉材性,以解释现象; ❖ 熟悉设计方法,以便更好掌握设计原理; ❖ 注意与几门力学的联系与区别; ❖ 重视试验,重视实践经验; ❖ 拓宽专业面,重点在建工、桥梁结构; ❖ 适应采用电子文档的教学,记好笔记; ❖ 及时复习,按时做作业; ❖ 平时成绩(作业、测验)与期末考试的比例为N+2。
混凝土结构设计原理

混凝土结构设计原理试题及答案

混凝土结构设计原理试题及答案

混凝土结构设计原理试题及答案一、判断题(请在你认为正确陈述的各题干后的括号内打“√”,否则打“×”。

每小题1分。

)第1章 钢筋和混凝土的力学性能1.混凝土立方体试块的尺寸越大,强度越高。

( )2.混凝土在三向压力作用下的强度可以提高。

( )3.普通热轧钢筋受压时的屈服强度与受拉时基本相同。

( )4.钢筋经冷拉后,强度和塑性均可提高。

( )5.冷拉钢筋不宜用作受压钢筋。

( )6.C20表示f cu =20N/mm 。

( )7.混凝土受压破坏是由于内部微裂缝扩展的结果。

( )8.混凝土抗拉强度随着混凝土强度等级提高而增大。

( )9.混凝土在剪应力和法向应力双向作用下,抗剪强度随拉应力的增大而增大。

( )10.混凝土受拉时的弹性模量与受压时相同。

( )11.线性徐变是指压应力较小时,徐变与应力成正比,而非线性徐变是指混凝土应力较大时,徐变增长与应力不成正比。

( )12.混凝土强度等级愈高,胶结力也愈大( )13.混凝土收缩、徐变与时间有关,且互相影响。

( )第3章 轴心受力构件承载力1.轴心受压构件纵向受压钢筋配置越多越好。

( )2.轴心受压构件中的箍筋应作成封闭式的。

( )3.实际工程中没有真正的轴心受压构件。

( )4.轴心受压构件的长细比越大,稳定系数值越高。

( )5.轴心受压构件计算中,考虑受压时纵筋容易压曲,所以钢筋的抗压强度设计值最大取为2/400mm N 。

( )6.螺旋箍筋柱既能提高轴心受压构件的承载力,又能提高柱的稳定性。

( )第4章 受弯构件正截面承载力1.混凝土保护层厚度越大越好。

( )2.对于'f h x ≤的T 形截面梁,因为其正截面受弯承载力相当于宽度为'f b 的矩形截面梁,所以其配筋率应按0'h b A f s =ρ来计算。

( )3.板中的分布钢筋布置在受力钢筋的下面。

( )4.在截面的受压区配置一定数量的钢筋对于改善梁截面的延性是有作用的。

混凝土结构基本原理

混凝土结构基本原理

混凝土结构基本原理
混凝土结构基本原理是指通过在适当的比例下将水和水泥混合,再掺入细骨料和粗骨料进行搅拌,使混凝土形成坚硬的固体材料。

混凝土的基本原理包括以下几个方面:
1. 硬化过程:在混凝土发生硬化过程中,水泥和水发生化学反应,形成水化产物。

这些水化产物会填充骨料中的空隙,并与骨料粘结在一起,从而形成坚固的混凝土结构。

2. 构造作用:在混凝土中,粗骨料起到增强结构强度的作用,可以承受大部分的荷载。

而细骨料充当填充物,填充粗骨料之间的空隙,提高混凝土的密实性和耐久性。

3. 拉力和压力:混凝土在承受荷载时,承受的主要是压力。

由于混凝土的抗压能力较高,所以在结构中通常用来承受压力荷载。

然而,在某些情况下,混凝土还会受到拉力的作用,因此在设计混凝土结构时需要考虑到其抗拉能力。

4. 变形和裂缝:由于施加荷载或温度变化等原因,混凝土结构可能会发生变形和裂缝。

为了控制和减小混凝土结构的变形和裂缝,需要进行合理的结构设计和使用适当的预应力或钢筋加固。

总而言之,混凝土结构基本原理是通过混合水泥、水和骨料,利用水化反应形成固化产物,以及骨料的填充和粘结作用,形成坚固的混凝土结构,具有较高的抗压和一定抗拉能力。

合理
的结构设计和施工工艺可以控制和减小混凝土结构的变形和裂缝。

混凝土第六版第一、二章课后习题

第一章1.1什么是钢筋混凝土结构?配筋的主要作用和要求是什么?以混凝土为主要材料的结构。

在混凝土中配置适量的受力钢筋,并使得混凝土主要承受压力,钢筋主要承受拉力,就能起到充分利用材料,提高结构承载力和变形能力的作用。

要求:受力钢筋与混凝土之间必须可靠地粘结在一起,以保证两者共同变形、共同受力。

同时受力钢筋的布置和数量都应由计算和构造要求确定,施工也要正确。

保证钢筋和混凝土之间有足够的粘结力的构造措施有:1)对不同等级的混凝土和钢筋,要保证最小搭接长度和锚固长度;2)为了保证混凝土与钢筋之间有足够的粘结,必须满足钢筋最小间距和混凝土保护层最小厚度的要求;3)在钢筋的搭接接头范围内应加密箍筋;4)为了保证足够的粘结在钢筋端部应设臵弯钩。

1.2 钢筋混凝土结构的优点有:1)经济性好,材料性能得到合理利用;2)可模性好;3)耐久性和耐火性好,维护费用低;4)整体性好,且通过合适的配筋,可获得较好的延性;5)刚度大,阻尼大;6)就地取材。

缺点有:1)自重大;2)抗裂性差;3)承载力有限;4)施工复杂;5)加固困难。

1.3结构有哪些功能要求?简述承载能力极限状态和正常使用能力极限状态的概念。

(1)结构的安全性(Safety):在正常施工和正常使用时,能承受可能出现的各种作用;在设计规定的偶然事件发生时及发生后,仍然能保持必要的整体稳定性。

(2)结构的适用性(Serviceability):结构在正常使用时具有良好的工作性能,不致产生过大的变形以及过宽的裂缝等。

(3)结构的耐久性(Durability):结构在正常的维护下具有足够的耐久性。

(即结构能正常使用到规定的设计使用年限)。

它根据环境类别和设计使用年限进行设计。

承载力极限状态(ultimate limit state):结构或构件达到最大承载能力或变形达到不适于继续承载的状态;其主要表现为材料破坏、丧失稳定或结构机动。

正常使用极限状态(serviceability limit state):结构或构件达到正常使用或耐久性能中某项规定限值的状态;其主要表现为过大变形、裂缝过宽或较大振动。

同济大学顾祥林 混凝土结构课后答案


图 2.3 Hognestad 建议的应力应变曲线关系 公式表达如下:
2 c fc 2 c c c c c f c 1 0.5 c 0 cu 0
( c r ) ( 0 c cu )
思考题
4-1 为什么轴心受拉构件开裂后,当裂缝增至一定数量时,不再出现新的裂缝? 答:随着荷载的增加,裂缝不断增加,裂缝处混凝土不断推出工作,钢筋不断通过粘结力将 拉力传递给相邻的混凝土。 当相邻裂缝之间的距离不足以使混凝土开裂的拉力传递给混凝土 时,构件中不再出现新的裂缝。 4-2 如何确定受拉构件的开裂荷载和极限荷载? 答:当εt=εto 时,混凝土开裂,构件的开裂荷载为 Ntcr=EcAoεto=EcA(1+αEρ) εto 当钢筋应力达到屈服强度,构件即进入第阶段,荷载基本保持不变,但变形急剧增加。 这时构件达到极限承载力 Ntu=fyAs 4-3 在轴心受压短柱的短期荷载试验中,随着荷载的增加,钢筋的应力增长速度和混凝土的 应力增长速度哪个快?为什么? 答:第一阶段钢筋应力增长快,第二阶段钢筋应力不再增加,混凝土应力继续增加。由于混 凝土的非线性,使得应变增长较应力增加速率大。 4-4 如何确定轴心受压短柱的极限承载能力?为什么在轴压构件中不宜采用高强钢筋? ‘ 答:由于ε=εo=ε’s=0.002,相应的纵筋应力值为:σ s=Esε’s≈200×103×0.002=400N/mm2。 由此可知,轴心受压短柱中,当钢筋的强度超过 400N/mm2 时,其强度得不到充分发挥。 故对于屈服强度大于 400N/mm2 的钢筋,在计算 f’y 值时只能取 400N/mm2。 4-5 构件设计时,为什么要控制轴心受力构件的最小配筋率?如何确定轴心受拉和轴心受压 构件的最小配筋率? 答: 为了防止构建出现脆性破坏。 轴心受力构件的最小配筋率是按极限抗拉承载力和开裂荷 载相等的原则来确定的。 (钢筋屈服的同时混凝土被压碎破坏) 4-6 配有普通箍筋的钢筋混凝土轴心受压构件中,箍筋的作用主要是什么? 答:固定纵筋以形成钢筋骨架,防止纵向钢筋压曲,便于施工。 4-7 钢筋混凝土轴心受压构件在长期荷载作用下,随着荷载作用时间的增长,钢筋的应力和 混凝土的应力各发生什么变化?混凝土的徐变是否会影响短柱的承载力? 答:轴心受压构件在不变荷载的长期作用下,由于混凝土的徐变影响,其压缩变形将随时间

《钢筋混凝土结构基本原理》作业解答

《钢筋混凝土结构基本原理》一到二章论述题:1、为什么钢筋和混凝土能共同工作?答:1.二者具有相近的线膨胀系数;2.在混凝上硬化后,二者之间产生了良好的粘结力,包括(❷)钢筋与混凝丄接触而上的化学吸附作用力(令)混凝上收缩握裹钢筋而产生摩阻力(令)钢筋表而凹凸不平与混凝上之间产生的机械咬合作用力;3.混凝土能够很好的保护钢筋不被侵蚀。

2、混凝土的强度等级是怎样划分的?答:混凝上强度等级按立方体抗压强度标准值划分为C1 5、C20、C2 5、C30、C35、C40、C45、C50、C5 5、C60、C65、C7 0、C 7 5、C 80 等14 个3、什么是混凝土的徐变?答:长期荷载作用下,混凝上的应力保持不变,它的应变随着时间的增长而增大的现象称为混凝土的徐变。

单选题:4、混凝土规范》规泄混凝土强度等级应按(A )强度标准值确左。

A:立方体抗压B:圆柱体抗压C:棱柱体抗压D:轴心抗压5、混凝上材料的强度标准值与强度设计值二者关系为(B )。

A : 一样大B:标准值大C:设计值大D :不相关6、 4 •结构在正常使用荷载作用下,具有良好的工作性能,称为结构的(B )。

A:安全性B:适用性C:耐久性D:可靠性7、结构在规定的时间内,在规左的条件下完成预定功能的能力,称为结构的(D )oA:安全性B:适用性C:耐久性D:可靠性8、普通房屋和构筑物结构设计使用年限是(C )。

A:5年B:25 年C: 5 0 年D: 100年及其以上9、填空题(1 — 6):1、混凝上立方体抗压强度比混凝上柱体抗压强度大。

2、钢筋混凝上结构由很多受力构件组合而成,主要受力构件有楼板、梁、柱 墙、基础等。

3、 混凝丄结构包括素混凝丄结构、钢筋混凝丄结构、预应力混凝上结构 和其他形式加筋混凝土结构。

4、 长期荷载作用下,混凝上的应力保持不变,它的应变随着时间的增长而增大的现象称为混凝土的徐变 。

5、 在测立混凝上的立方体抗压强度时,我国通常采用的立方体标准试件的尺寸为 _______ 15 Omm x 150mm x 150mm _____ 。

0331.[混凝土结构]-混凝土结构设计原理1257

[混凝土结构] 混凝土结构设计原理1257第一章绪论一、名词解释1.混凝土结构的耐久性2.结构分析二、简答题1.与其他结构类型相比,混凝土结构的优点有哪些?其主要形式有哪些?各种主要形式的结构主要由哪几个部分组成?2.试简述混凝土结构的设计流程。

3.试简述混凝土结构方案确定的一般要求。

4.试简述混凝土结构分析的基本原则。

5.试简述混凝土结构计算简图的确定方法。

6.试比较混凝土结构分析的五种方法,并说明其优缺点。

7.试简述混凝土结构耐久性设计的基本要求和防连续倒塌设计的原则。

第二章梁板结构一、选择题1.现浇单向板肋梁楼盖中, 次梁按连续梁计算,不按交叉梁计算,仅在下列情况下才成立(A)主梁线刚度比次梁大得多(B)主梁线刚度比次梁小得多(C)两者的线刚度大致接近(D)与主梁的刚度无关2. 计算现浇单向板肋梁楼盖时, 对板和次梁可采用折算荷载来计算, 这是考虑到(A)在板的长跨方向也能传递一部分荷载(B)塑性内力重分布的有利影响(C)支座的弹性约束(D)出现活载最不利布置的可能性较小3. 整浇楼盖的次梁搁于钢梁上时(A)板和次梁均可用折算荷载(B)仅板可用折算荷载(C)板和次梁均不可用折算荷载(D)仅次梁可用折算荷载4. 整浇肋梁楼盖中的单向板, 中间区格内的弯矩可折减20%, 主要是因考虑(A)板的拱作用(B)板上荷载实际上也向长跨方向传递一部分(C)板上活载满布的可能性较小(D)板的安全度较高可进行挖潜5. 五等跨连续梁第三跨跨中出现最大弯矩的活载布置为(A)1, 2, 5(B)1, 2, 4(C)1,3, 5(D)2, 46. 五等跨连续梁边支座出现最大剪力时的活载布置为(A)1, 3, 5(B)1, 3, 4(C)2, 3, 5(D)1, 2, 47. RC超静定结构中存在内力重分布是因为(A)混凝土的拉压性能不同(B)结构由钢筋、混凝土两种材料组成(C)各截面刚度不断变化, 塑性铰的形成(D)受拉混凝土不断退出工作8. 下列情况将出现不完全的塑性内力重分布(A)出现较多的铰, 形成机构(B)截面=0.35(C)截面 b (D)斜截面有足够的受剪承载力9. 弯矩调幅值必须加以限制, 主要是考虑到(A)力的平衡(B)施工方便(C)使用要求(D)经济10. 连续梁采用弯矩调幅法时, 要求≤0.35, 以保证(A)正常使用(B)足够的承载力(C)塑性铰的转动能力(D)发生适筋破坏11. 连续梁采用弯矩调幅法后, 要求Mmin M0/3,M0为按简支梁计算的跨中弯矩,目的是(A)使用阶段不出现塑性铰(B)防止承载力降低过多(C)保证塑性铰转动能力(D)保证受弯承载力大于受剪承载力12. 次梁与主梁相交处, 在主梁上设附加箍筋或吊筋,这是为了(A)补足因次梁通过而少放的箍筋(B)考虑间接加载于主梁腹部将引起斜裂缝(C)弥补主梁受剪承载力不足(D)弥补次梁受剪承载力不足13. 整浇肋梁楼盖板嵌入墙内时, 垂直于墙设板面附加筋(A)承担未计及的负弯矩, 减小跨中弯距(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14.简支梁式楼梯,梁内将产生(A)弯矩和剪力(B)弯矩和轴力(C)弯矩.剪力和扭矩(D) 弯矩.剪力和轴力15. 板内分布钢筋不仅可使主筋定位, 分布局部荷载, 还可(A)承担负弯矩(B)承受收缩及温度应力(C)减小裂缝宽度(D)增加主筋与混凝土的粘结16. 矩形简支双向板,板角在主弯矩作用下(A)板面和板底均产生环状裂缝(B)均产生对角裂缝(C)板面产生对角裂缝;板底产生环状裂缝(D)与C相反17. 按弹性理论, 矩形简支双向板(A)角部支承反力最大(B)长跨向最大弯矩位于中点(C)角部扭矩最小(D)短跨向最大弯矩位于中点18. 当多跨单向板、多跨双向板采用分离式配筋时,跨中正弯矩钢筋宜伸入支座;(A) 全部(B) 部分(C)仅角部钢筋(D)由计算确定19. 用塑性铰线法计算仅四周支承不同的简支板和固定板时, 两种板的(A)外功不相等, 内功相等(B)外功不相等, 内功不相等(C)外功相等, 内功相等(D) 外功相等, 内功不相等20.楼梯为斜置构件,主要承受活荷载和恒载(A)活载和恒载均沿水平分布(B)均沿斜向分布(C)活载沿斜向分布;恒载沿水平分布(D)与C相反21. 连续单向板的厚度一般不应小于(lo为板的计算跨度)(A)l0/35 (B) l0/40(C) l0/45 (D) l0/5022. 砖混结构的雨蓬梁需进行抗倾覆验算,墙体重量构成抗倾覆力矩,其荷载分项系数取(A)1.0 (B)1.2 (C)1.4 (D)0.923. 连续单向板内跨的计算跨度(A)无论弹性计算方法还是塑性计算方法均采用净跨(B)均采用支承中心间的距离(C)弹性计算方法采用净跨(D)塑性计算方法采用净跨24. 现浇肋梁楼盖的主次梁抗弯计算时,支座按____截面、跨中按____截面计算。

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