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電視廣播大學(xué)電大混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理形成性考核作業(yè)1-4參考答案小抄【完整版-在線瀏覽

2024-07-30 16:49本頁面
  

【正文】 9.鋼筋和混凝土的強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值是鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)按極限狀態(tài)設(shè)計(jì)時(shí)采用的材料強(qiáng)度基本代表值。( √ ) 三、簡(jiǎn)答題 1.鋼筋和混凝土這兩種物理和力學(xué)性能不同的材料,之所以能夠有效地結(jié)合在一起而共同工作,其主要原因是什么?答: 1)鋼筋和混凝土之間良好的黏結(jié)力; 2)接近的溫度線膨脹系數(shù); 3)混凝土對(duì)鋼筋的保護(hù)作用 。 答:素混凝土梁承載力很低,受拉區(qū)混凝土一開裂,裂縫迅速發(fā)展,梁在瞬間驟然脆裂斷開,變形發(fā)展不梁中混凝土的抗壓能力未能充分利用。梁破壞前,其裂縫充分發(fā)展,變形明顯增大,有明顯的破壞預(yù)兆,結(jié)構(gòu)的受力特性得到明顯改善。 3.鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中選用鋼筋的原則是什么? 答: 1)較高的強(qiáng)度和合適的屈強(qiáng)比; 2)足夠的塑性; 3)可焊性; 4)耐久性和耐火性 5)與混凝土具有良好的黏結(jié)力。結(jié)構(gòu)的極限狀態(tài)可分為承載能力極限狀態(tài)和正常使用極限狀態(tài)兩類。結(jié)構(gòu)或構(gòu)件達(dá)到正常使用或耐久性能的某項(xiàng)規(guī)定限值的狀態(tài),稱為正常使用極限狀態(tài)。 結(jié)構(gòu)上的作用又分為直接作用和間接作用。 6.什么叫做作用效應(yīng)?什么叫做結(jié)構(gòu)抗力? 答:直接作用和間接作用施加在結(jié)構(gòu)構(gòu)件上,由此在結(jié)構(gòu)內(nèi)產(chǎn)生內(nèi)力和變形,稱為作用效應(yīng)。 形成作業(yè) 2 一、選擇題 1.受彎構(gòu)件抗裂度計(jì)算的依據(jù)是適筋梁正截面( A )的截面受力狀態(tài)。 C.第 III階段末 3.梁的破壞形式為受拉鋼筋的屈服與受壓區(qū)混凝土破壞同時(shí)發(fā)生,則這種梁稱為( C )。 x?2a的物理意義是( C )。D.剪壓破壞 二、判斷題 1.混凝土強(qiáng)度等級(jí)的選用須注意與鋼筋強(qiáng)度的匹配,當(dāng)采用 HRB33 HRB400 鋼筋時(shí),為了保證必要的粘結(jié)力,混凝土強(qiáng)度等級(jí)不應(yīng)低于 C25;當(dāng)采用新 HRB400鋼筋時(shí),混凝土強(qiáng)度等級(jí)不應(yīng)低于 C30。( √ ) 3.混凝土保護(hù)層應(yīng)從受力縱筋的內(nèi)邊緣起算。( ) 5.鋼筋混凝土梁斜截 面破壞的三種形式是斜壓破壞、剪壓破壞和斜拉破壞。( √ ) 7.剪跨比不是影響集中荷載作用下無腹筋梁受剪承載力的主要因素。( √ ) 三、簡(jiǎn)答題 1.鋼筋混凝土受彎構(gòu)件正截面的有效高度是指什么? 答:計(jì)算梁、板承載力時(shí),因?yàn)榛炷灵_裂后,拉力完全由鋼筋承擔(dān),力偶力臂的形成只與受壓混凝土邊緣至受拉鋼筋截面重心的距離有關(guān),這一距離稱為截面有效高度。 2)超筋破壞;超筋梁的破壞特點(diǎn)是:受拉鋼筋屈服前,受壓區(qū)混凝土已先被 壓碎,致使結(jié)構(gòu)破壞,屬脆性破壞。 3.在受彎構(gòu)件正截面承載 力計(jì)算中, b?的含義及其在計(jì)算中的作用是什么? 答: b?是超筋梁和適筋梁的界限,表示當(dāng)發(fā)生界限破壞即受拉區(qū)鋼筋屈服與受壓區(qū)砼外邊緣達(dá)到極限壓應(yīng)變同時(shí)發(fā)生時(shí),受壓區(qū)高度與梁截面的有效高度之比。 4.什么情況下采用雙筋截面梁?答:對(duì)于給定截面彎矩當(dāng)按單筋截面梁設(shè)計(jì)時(shí),若給定彎矩設(shè)計(jì)值過大,截面設(shè)計(jì)不能滿足適筋梁的適用條件(),且由于使用要求截面高度受到限制又不能增大,同時(shí)混凝土強(qiáng)度等級(jí)因條件限制不能再提高時(shí),可采用雙筋截面。 5.有腹筋梁斜截面剪切破壞形態(tài)有哪幾種?各在什么情況下產(chǎn)生? 答:受彎構(gòu)件斜截面剪切破壞的主要形態(tài)有斜壓、剪壓和斜拉三種。 當(dāng)彎剪區(qū)彎矩相比剪力較大時(shí),主拉應(yīng)力起主導(dǎo)作用易發(fā)生斜拉破壞,破壞時(shí)箍筋應(yīng)力在混凝土開裂后急劇增加并被拉斷,梁被斜向拉裂成兩部分,破壞過程快速突然。 6.影響有腹筋梁斜截面受剪承載力的主要因素有哪些? 答:配有腹筋的混凝土梁,其斜截面受剪承載力的影響因素有剪跨比、混凝土強(qiáng)度、縱向鋼筋的銷栓作用、箍筋的配筋率及其強(qiáng)度、彎起鋼筋的配置數(shù)量等。偏心受拉構(gòu)件正截面承載力計(jì)算,按縱向拉力 N的作用位置不同,可以分為大偏心受拉與小偏心受拉兩種情況:當(dāng)縱向拉力 N作用在鋼筋 sA合力點(diǎn)和 A?合力點(diǎn)范圍之間時(shí),為小偏心受拉。C.螺旋筋約束了混凝土的橫向變形 2.大偏心和小偏心受壓破壞的本質(zhì)區(qū)別在于( B )。 D.遠(yuǎn)離軸向力一側(cè)的鋼筋屈服與受壓區(qū)混凝土壓碎同時(shí)發(fā)生 4.進(jìn)行構(gòu)件的裂縫寬度和變形驗(yàn)算的目的是( A )。 C.僅由鋼筋 6.其它條件相同時(shí),鋼筋的保護(hù)層厚度與平均裂縫間距、裂縫寬度的關(guān)系是( A )。 A.減小鋼筋直徑或增大截面配筋率 二、判斷題 1.鋼筋混凝土受壓構(gòu)件中的縱向鋼筋一般采用 HRB400級(jí)、HRB335級(jí)和 RRB400級(jí),不宜采用高強(qiáng)度鋼筋。 ( √ ) 3. 鋼筋混凝土長柱的穩(wěn)定系數(shù) ?隨著長細(xì)比的增大而增大。( √) 5.大偏心受拉構(gòu)件為全截面受拉,小偏心受拉構(gòu)件截面上為部分受壓部分受拉。( ) 7.靜定的受扭構(gòu)件,由荷載產(chǎn)生的扭矩是由構(gòu)件的靜力平衡條件確定的,與受扭構(gòu)件的扭轉(zhuǎn)剛度無關(guān),此時(shí)稱為平衡扭轉(zhuǎn)。( √ ) 9.受扭的素混凝土構(gòu)件,一旦出現(xiàn)斜裂縫即完全破壞。( √ ) 10.在彎剪扭構(gòu)件中,彎曲受拉邊縱向受拉鋼筋的最小配筋量,不應(yīng)小于按彎曲受拉鋼筋最小配筋率計(jì)算出的鋼筋截面面積,與按受扭縱向受力鋼筋最小配筋率計(jì)算并分配到彎曲受拉邊鋼筋截面面積之和。( √ ) 12.荷載長期作用下鋼筋混凝土受彎構(gòu)件撓度增長的主要原因是混凝土的徐變和收縮。 2.鋼筋混凝土偏心受壓破壞通常分為哪兩種情況?它們的發(fā)生條件和破壞特點(diǎn)是怎樣的? 答:鋼筋混凝土偏心受壓破壞可分為兩種情況:大偏心受壓破壞與小偏心受壓破壞。破壞特點(diǎn)是:受拉區(qū)的鋼筋能達(dá)到屈服,受壓區(qū)的混凝土也能達(dá)到極限壓應(yīng)變。破壞特點(diǎn)是:靠近縱向力一端的鋼筋能達(dá)到受壓屈服,混凝土被壓碎,而遠(yuǎn)離縱向力一端的鋼筋無論是受拉還是受壓,一般情況下都達(dá)不到屈服。近似按軸心受拉構(gòu)件計(jì)算的有承受節(jié)點(diǎn)荷載的屋架或托架受拉弦桿和腹桿,剛架、拱的拉桿,承受內(nèi)壓力的環(huán)形管壁及圓形儲(chǔ)液池的壁筒等;可按偏心受拉計(jì)算的構(gòu)件有矩形水池的池壁、工業(yè)廠房雙肢柱的受拉肢桿、受地震作用的框架邊柱和承受節(jié)間荷載的屋架下 弦拉桿等。承載力計(jì)算以第三階段末為依據(jù)。當(dāng) As 數(shù)量適當(dāng)時(shí),受拉鋼筋首先屈服,然后受壓鋼筋的應(yīng)力達(dá)到屈服 強(qiáng)度,混凝土受壓邊緣達(dá)到極限應(yīng)變而破壞。隨著荷載的增加, As一側(cè)的混凝土首先開裂,而且裂縫很快就貫穿整個(gè)截面,所以混凝土將退出工作,拉力完全由 鋼筋承擔(dān),構(gòu)件破壞時(shí), As 及 A ?s都達(dá)到屈服強(qiáng)度。 7.鋼筋混凝土純扭構(gòu)件有哪幾種破壞形式?各有何特點(diǎn)? 答: 鋼筋混凝土純扭構(gòu)件的破壞形態(tài)可分為適筋破壞、部分超筋破壞、完全超筋破壞和少筋破壞 4類。 部分超筋破壞的特點(diǎn):破壞時(shí)僅縱筋屈服,而箍筋不屈服;或箍筋屈服,縱筋不屈服,破壞時(shí)具有一定的延性,但較適筋破壞時(shí)的截面延性小。 少筋破壞的特點(diǎn):裂縫一旦出現(xiàn),構(gòu)件就會(huì)立即發(fā)生破壞,此時(shí),縱筋和箍筋不僅達(dá)到屈服強(qiáng)度而且可能進(jìn)入強(qiáng)化階段,屬于脆性破壞。當(dāng)支座邊作用有較大扭矩時(shí),受扭縱向鋼筋應(yīng)按受拉鋼筋錨固在支座內(nèi)。在彎剪扭構(gòu)件中,彎曲受拉邊縱向受拉鋼筋的最小配筋量,不應(yīng)小于按彎曲受拉鋼筋最小配筋率計(jì)算出的鋼筋截面面積,與按受扭縱向受力鋼筋最小配筋率計(jì)算并分配到彎曲受拉邊鋼筋 截面面積之和。箍筋應(yīng)做成封閉式,且應(yīng)沿截面周邊布置;當(dāng)采用復(fù)合箍筋時(shí),位于截面內(nèi)部的箍筋不應(yīng)計(jì)入受扭所需的箍筋面積;受扭所需箍筋的末端應(yīng)做成 135186。 9.鋼筋混凝土裂縫控制的目的是什么? 答:裂縫控制的目的一方面是為了保證結(jié)構(gòu)的耐久性,因?yàn)榱芽p過寬時(shí),氣體和水分、化學(xué)介質(zhì)會(huì)侵入裂縫,引起鋼筋銹蝕,這不僅削弱了鋼筋的面積,而且還會(huì)因鋼筋體積的膨脹而引起保護(hù)層剝落,產(chǎn)生長期危害,影響結(jié)構(gòu)的使用壽命。 形成 作業(yè) 4 一、選擇題 1.混凝土極限拉應(yīng)變約為( C )。 D.( ~ ) 103 3.條件相同的鋼筋混凝土軸拉構(gòu)件和預(yù)應(yīng)力混凝土軸拉構(gòu)件相比較,( B )。 C.溫差損失 5.公路橋涵現(xiàn)澆梁、板的混凝土強(qiáng)度等級(jí)不應(yīng)低于( A ),當(dāng)用 HRB400 、 KL400 級(jí)鋼筋配筋時(shí),不應(yīng)低于( B )。( ) 2.無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)通常與先張預(yù)應(yīng)力工藝相結(jié)合。( ) 4.對(duì)先張法預(yù)應(yīng)力構(gòu)件,預(yù)應(yīng)力是依 靠鋼筋端部的錨具來傳遞的。對(duì)采用鋼絞線、鋼絲、熱處理鋼筋作預(yù)應(yīng)力鋼筋的構(gòu)件,特別是大跨度結(jié)構(gòu),混凝土強(qiáng)度等級(jí)不宜低于 C40。 (√ ) 7.為保證鋼筋與混凝土的粘結(jié)強(qiáng)度,防止放松預(yù)應(yīng)力鋼筋時(shí)出現(xiàn)縱向劈裂裂縫,必須有一定的混凝土保護(hù)層厚度。( ) 9.與《房建規(guī)范》不同,《公路橋規(guī)》在 抗剪承載力計(jì)算中,其混凝土和箍筋的抗剪能力 csV 沒有采用兩項(xiàng)相加的方法,而是采用破壞斜截面內(nèi)箍筋與混凝土的共同承載力。( √ ) 11.我國《公路橋規(guī)》關(guān)于裂縫寬度的計(jì)算與《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》是相同的。( √ ) 三、簡(jiǎn)答題 1.與普通混凝土相比,預(yù)應(yīng)力混凝土具有哪些優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)? 答:與普通混凝土相比,預(yù)應(yīng)力混凝土具有優(yōu)勢(shì)是: 1)構(gòu)件的抗裂度和剛度提高; 2)構(gòu)件的耐久性增加; 3)自重減輕; 4)節(jié)約材料。 2.簡(jiǎn)述有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力與無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力的區(qū)別? 答:有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力,是指沿預(yù)應(yīng)力筋全長其周圍均與混凝土粘接、握裹在一起的預(yù)應(yīng)力。 無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力,是指預(yù)應(yīng)力筋伸縮、滑動(dòng)自由,不與周圍混凝土粘接的預(yù)應(yīng)力。 3.列舉三種建筑工程中常用的預(yù)應(yīng)力錨具? 答:螺絲端桿錨具、錐形錨具、鐓頭錨具、夾具式錨具。與普通鋼筋混凝土不同,預(yù)應(yīng)力混凝土必須采用強(qiáng)度高的混凝土。 2)收縮、徐變小。 3)快硬、早強(qiáng)。 5.引起預(yù)應(yīng)力損失的因素有哪些?如何減少各項(xiàng)預(yù)應(yīng)力損失? 答:引起預(yù)應(yīng)力損失的因素主要有錨固回縮損失、摩擦損失、溫差損失、應(yīng)力松弛損失、收縮徐變損失等。該狀態(tài)需要作承載力極限狀態(tài)和正常使用極限狀態(tài)設(shè)計(jì)。該狀態(tài)主要做承載力極限狀態(tài)設(shè)計(jì),必要時(shí)才作正常使用極限狀態(tài)設(shè)計(jì)。該狀態(tài)僅作承載力極限狀態(tài)設(shè)計(jì)。 an enzyme (cholinesterase) breaks the transmitter down into choline and an acetate ion. The choline is then available for reuptake into the nerve terminal. These same principles apply to cholinergic transmission at sites other than neuromuscular junctions,
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