图15-15为摩擦型高强螺栓连接,预拉力P=110kN,弯矩M使受力最大的螺栓1产生的拉力Nt1=60kN<=0.8P,这时螺栓1的拉力为()。
A.等于170kN B.低于110kN C.高于110kN较多 D.螺栓内原预拉力基本不变
A.混凝土硬化后,钢筋与混凝土之间产生了良好的粘结力,且两者温度线膨系数接近 B.混凝土对钢筋的保护 C.两者温度线膨胀系数接近 D.混凝土能够承受压力,钢筋能够承受拉力
A.最大应变对应的应力 B.极限抗拉强度 C.0.9倍极限强度 D.条件屈服强度
A.立方体抗压强度标准值 B.轴心抗压强度标准值 C.轴心抗压强度设计值 D.抗拉强度标准值
A.双向受拉 B.两向受压 C.三向受压 D.一拉一压
A.徐变与荷载持续时间t为非线性关系 B.徐变系数与初应变(力)呈线性关系 C.瞬时变形与徐变变形之和与初应力呈线性关系 D.长期荷载作用应力σ≤0.5fc时,徐变与应力呈线性关系
A.(1)类 B.(1)类及部分(2)类 C.(2)类和(3)类 D.(4)类
同一强度等级的混凝土,它的各种力学指标之间的大小关系是()。
A.fcu<fc<ft B.fc>fcu>ft C.fcu>ft>tc D.fcu>fc>ft
A.上升段是一条直线 B.下降段只能在刚度不大的试验机上测出 C.混凝土强度高时,曲线的峰部曲率较小 D.混凝土压应力达到最大时,并不立即破坏
A.水灰比愈大徐变愈小 B.水泥用量愈多徐变小 C.骨料愈坚硬徐变愈小 D.养护环境湿度愈大徐变愈大
A.抗压强度设计值fc=30N/mm2 B.抗压强度标准值fck=30N/mm2 C.立方体抗压强度标准值fcuk=30N/mm2 D.抗压强度设计值fc=30/1.2=25N/mm2
A.取平均值μfcu确定,超值保证率50% B.取μfcu-1.645σfuc确定,超值保证率95% C.取μfcu-2σfuc确定,超值保证率97.72% D.取μfcu-σfuc确定,超值保证率84.13%
A.承载能力极限状态 B.以单一安全系数表达的极限状态设计方法 C.容许应力法 D.以概率理沦为基础的极限状态设计方法
A.结构即丧失其功能 B.可靠度不变 C.可靠度减小 D.可靠度增加
A.指设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按其预定目的使用的时期 B.为确定可变作用及与时间有关的材料性能等取值而选用的时间参数 C.结构安全使用年限 D.结构最小使用年限
A.结构转变为机动体系 B.整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡(如倾覆等) C.结构或构件丧失稳定 D.构件裂缝宽度超过了允许的最大裂缝宽度
A.大于;小于 B.等于;等于 C.小于;大于 D.大于;大于
A.安全性 B.适用性 C.耐久性 D.可靠性
A.为确定可变作用及与时间有关的材料性能等取值而选用的时间参数 B.设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按其预定目的使用的时期 C.结构的使用年限 D.结构标准使用期
A.强度、变形、稳定 B.实用、经济、美观 C.安全性、适用性和耐久性 D.承载力和,正常使用,经济性
A.100年 B.50年 C.80年 D.70年
A.2.7 B.3.2 C.4.2 D.3.7
仅配筋不同的梁(1.少筋;2.适筋;3.超筋)的相对受压区高度ξ满足()。
A.ξ3>ξ2=ξ1 B.ξ3=ξ2>ξ1 C.ξ2>ξ3>ξ1 D.ξ3>ξ2>ξ1
A.70年 B.100年 C.80年 D.50年
A.少筋破坏 B.适筋破坏 C.超筋破坏 D.界限破坏
某矩形截面简支梁,b×h=200mm×500nmm,混凝土强度等级为C20,受拉区配置420mm的HRB35级钢筋,该梁沿正截面破坏时为()。
A.界限破坏 B.适筋破坏 C.少筋破坏 D.超筋破坏
A.εs>εy,εc=εcu B.εs<εy,εc=εcu C.εs<εy,εc>εcu D.εs>εy,εc>εcu
A.纵向受力钢筋的外边缘至混凝土表面的垂直距离 B.箍筋外表面至混凝土表面的垂直距离 C.受力钢筋形心至混凝土表面的垂直距离 D.受力钢筋合力点至混凝土表面的垂直距离
某T形梁截面尺寸如图15-3所示,因外荷较小,仅需要按最小配筋率ρmin=0.2%配纵筋As,截面有效高度h0=465mm,则As为()。
A.As=800×465×0.2%=744mm2 B.As=800×500×0.2%=800mm2 C.As=200×500×0.2%=200mm2 D.As=[200×500+(800-200)×100]×0.2%=320mm2
A.肯定不会发生剪切破坏 B.斜裂缝宽度能满足要求 C.不发生纵筋锚固破坏 D.只发生受弯破坏
A.As1=As2>As3=As4 B.As1>As2>As3>As4 C.As1>As2=As3>As4 D.As2>As1>As3>As4
A.钢筋的应力增加,混凝土的应力减小 B.钢筋的应力减小,混凝土的应力增大 C.钢筋和混凝土的应力均未变化 D.钢筋和混凝土的应力均增大
A.斜拉破坏 B.剪压破坏 C.斜压破坏 D.界限破坏
A.抗扭纵筋、箍筋部分屈服 B.抗扭纵筋、箍筋均屈服 C.抗扭箍筋屈服 D.抗扭纵筋、箍筋均不屈服
A.M不变时,N越大越危险 B.M不变时,N越小越危险 C.N不变时,M越小越危险 D.(A)和(C)
A.远离轴向力一侧的钢筋先受拉屈服,随后另一侧钢筋屈服,混凝土压碎 B.远离轴向力一侧的钢筋应力不定,随后另一侧钢筋压屈,混凝土压碎 C.靠近轴向力一侧的钢筋和混凝土应力不定,而另一侧钢筋受压屈服,混凝土压碎 D.靠近轴向力一侧的钢筋和混凝土先屈服和压碎,而远离纵向力一侧钢筋随后受压屈服
A.防止发生斜压破坏 B.防止发生斜拉破坏 C.防止发生剪压破坏 D.防止发生剪切破坏
A.保证受压钢筋在构件破坏时能达到其抗压强度设计值 B.防止受压钢筋屈服 C.避免保护层剥落 D.保证受压钢筋在构件破坏时能达到极限抗压强度
A.随轴向力的增加而增加 B.随轴向力的增加而减小 C.小偏心受拉时随轴向力的增加而增加 D.大偏心受拉时随轴向力的增加而增加
A.构件的截面尺寸 B.纵向受力钢筋 C.混凝土的强度等级 D.力的大小
A.加粗箍筋直径或减小箍筋间距 B.增加截面尺寸或提高混凝土强度等级 C.提高箍筋的强度等级 D.增加受压区翼缘,形成T形截面
A.随混凝土强度等级的提高而增大 B.钢筋直径的增大而减小 C.条件相同,光面钢筋的锚固长度小于变形钢筋 D.随钢筋等级提高而提高
A.方便施工 B.降低造价 C.节省计算工作量 D.节省钢筋
A.对混凝土提供侧向约束,提高构件的承载力 B.减少构件的侧向挠曲 C.防止混凝土保护层过早剥落 D.承担由于初始偏心或偶然因素引起的附加弯矩在构件中产生的拉力
A.提高混凝土强度等级 B.减小钢筋直径 C.增加钢筋截面面积 D.选用足够的钢筋保护层厚度
A.达到混凝土实际的抗拉强度 B.达到混凝土的抗拉标准强度 C.达到混凝土的抗拉设计强度 D.达到混凝土弯曲时的极限拉应变值
A.荷载用设计值,材料强度用标准值 B.荷载用标准值,材料强度用设计值 C.荷载和材料强度均用标准 D.荷载和材料强度均用设计值
A.选用粗骨料 B.选用快硬水泥 C.掺加缓凝剂 D.减少水泥用量,降低水灰比
A.配置较粗的钢筋 B.减小箍筋的间距 C.增加截面的高度 D.使用高强度受拉钢筋
A.规范验算的裂缝宽度是指钢筋水平处构件侧表面的裂缝宽度 B.受拉钢筋应变不均匀系数愈大,表明混凝土参加工作程度愈小 C.钢筋混凝土等截面受弯构件,其截面剐度不随荷载变化,但沿构件长度变化 D.钢筋混凝土梁采用高等级混凝土时,承载力提高有限,对裂缝宽度和刚度的影响也很有限
A.减少混凝土的收缩 B.提高混凝土的耐久性 C.减小混凝土的徐变 D.提高混凝土的早期强度
A.先张法靠钢筋与混凝土间的粘结力来传递预应力,而后张法则靠工作锚具来保持预应力 B.后张法是靠钢筋与混凝土间的粘结力来传递预应力,而先张法则靠工作锚具来保持预应力 C.先张法依靠传力架保持预应力,而后张法则靠千斤顶来保持预应力 D.先张法和后张法均靠工作锚具来保持预应力,仅在张拉顺序上不同而已
A.后张法所建立的钢筋有效预应力比先张法小 B.后张法所建立的钢筋有效预应力和先张法相同 C.先张法所建立的钢筋有效预应力比后张法小 D.先张法和后张法的预应力损失相同
A.增加受拉钢筋面面积,减小裂缝截面的钢筋应力 B.提高混凝土强度等级 C.增加截面尺寸 D.增加钢筋的直径
A.预应力混凝土构件与普通钢筋混凝土构件的承载力相等,但抗裂度提高 B.预应力混凝土构件比普通钢筋混凝土构件的承载力大,且抗裂度提高 C.预应力混凝土构件比普通钢筋混凝土构件的承载力小,但抗裂度提高 D.预应力混凝土构件与普通钢筋混凝土构件的承载力和抗裂度均相同
A.提高承载力 B.提高抗裂度,充分利用高强材料 C.检验材料 D.节省材料
A.构造要求,起架立作用 B.次梁受剪承载力不足 C.间接加载于主梁腹部将引起斜裂缝 D.主梁受剪承载力不足
A.盖预应力楼盏、非预应力楼盖、部分预应力楼盖 B.钢筋混凝土楼盖、钢和钢筋混凝土组合楼盖、木楼盖 C.单(双)向板肋形楼盖、井式楼盖、密肋楼盖和无梁楼盖 D.现浇楼盖、装配式楼盖、装配整体式楼盖
A.承受收缩及温度应力 B.增加主筋与混凝土的粘结 C.减小板的挠度 D.承担负弯矩
A.假定钢筋混凝土是各向同性的匀质体 B.考虑钢筋混凝土的坦性变形,假定构件中存在塑性铰或塑性铰线 C.不考虑钢筋混凝土的弹性变形 D.考虑钢筋混凝土有裂缝出现
A.厂房的横向刚度和稳定性 B.厂房柱的强度 C.厂房的纵向刚度和稳定性 D.柱子的稳定性
A.基础自重不产生内力 B.这部分荷载较小,可略去 C.由于假定基础为刚性 D.它们不产生弯矩和剪力
A.矩形截面 B.工字形截面或矩形截面 C.工字形截面 D.双肢柱
A.由抗冲切承载力确定 B.由受弯承载力确定 C.由埋深确定 D.由地基承载力确定
A.柱的数量平均分配给各柱 B.柱的高度分配给各柱 C.柱的侧移刚度分配给各柱 D.柱的截面面积分配给各柱
A.框架结构的延性好,但抗侧刚度小 B.框架结构的延性差,但抗侧刚度大 C.框架结构的延性和抗侧刚度都好 D.框架结构的延性和抗侧刚度都差
A.竖向荷载为主要荷载,水平荷载为次要荷载 B.水平荷载为主要荷载,竖向荷载为次要荷载 C.竖向荷载和水平荷载均为主要荷载 D.不一定
A.框架顶部 B.框架中部 C.框架底部 D.框架2/3高度处
A.H1<H2<H3<H4 B.H1<H3<H2<H4 C.H1<H4<H3<H2 D.H1<H2=H3<H4
A.25mm B.30mm C.40mm D.50mm
A.弯曲型 B.剪切型 C.弩剪型 D.复合型
A.8层和8层以上的建筑 B.10层和10层以上的建筑或房屋高度大于28m的建筑物 C.10层及10层以上的住宅建筑以及高度超过24m的公共建筑和综合性建筑 D.100m以上的建筑物
A.正截面受弯、抗剪、抗冲切 B.正截面受弯 C.抗剪、抗冲切 D.抗冲切
A.1/8 B.1/12 C.1/14 D.1/15
A.抗冲切 B.局部受压 C.受剪验算 D.不用验算
A.1/4~1/8 B.1/8~1/12 C.1/10~1/15 D.1/8~1/20
A.C30 B.C40 C.C20 D.C25
A.Ab是局部受压面积的2倍 B.Ab是局部受压面积的1倍 C.Ab是局部受压面积的3倍 D.Ab是根据局部受压面积与计算底而积形心对称的原则确定
A.钢结构的自重大 B.施工困难 C.不耐火、易腐蚀 D.靼性、韧性差
A.重要结构应刷防腐涂料 B.一般结构可不刷防腐涂料 C.宜刷防腐涂料 D.应刷防腐涂料
A.伸缩缝 B.防震缝 C.沉降缝 D.取三者较小值
A.计算复杂,施工困难 B.侧向位移大 C.竖向载下梁柱变形过大 D.梁的内力大
A.Q235,Q345,Q390,Q420 B.20Mnbb,15MnV,25Mnsi C.Q235,Q345 D.Q235,16Mn,16Mnq,15MnV,15MnVq
A.S、P、O、N B.S、O C.S、P D.N、P
A.屈服点 B.设计强度 C.标准强度 D.极限强度
A.硫 B.磷 C.碳 D.硅
A.各种含碳量的钢材 B.低碳钢 C.高碳钢 D.中碳钢
A.抗拉强度、伸长率、屈服强度 B.抗拉强度、屈服强度、伸J圭率、冷弯性能 C.屈服强度、伸长率、冷弯性能 D.屈服强度、伸长率、冷弩性能、冲击韧性试验
A.12mm B.45mm C.26mm D.30mm
A.良好的塑性 B.良好的韧性 C.均匀的内部组织 D.良好的塑性和均匀的内部组织
A.fy以前视为弹性,fy以后视为弹塑性 B.fy以前视为弹性,fy以后为塑性 C.fy之前近于理想弹性,fy之后视为塑性 D.fy之前钢材近于理想弹性,fy之后,塑性应变范围大而应力保持不变,近于理想塑性
A.良好的塑性 B.良好的韧性 C.均匀的内部组织 D.良好的弹性
A.两者所用的钢捌不同 B.前者的翼缘相对较宽 C.前者的强度相对较高 D.两者的翼缘都较大
下面关于钢材的说法,正确的是()。 (1)在常温下,钢材随着温度的升高,钢材的强度降低,变形增大,但在250℃左右区间,钢材强度提高,塑性降低 (2)钢材在负温度范围,随着温度的下降,钢材的强度增加,塑性降低。在中间的某一范围,冲击韧度很低,材料由塑性破坏转为脆性破坏。此温度为脆性转变温度 (3)钢材随着温度的升高,钢材的强度降低,变形增大 (4)钢材在负温度范围,钢材由塑性破坏转变为脆性破坏
A.(1)、(3) B.(1)、(2) C.(1)、(4) D.(2)、(3)
下面关于钢材的说法,正确的是()。 (1)时效硬化是指钢材仅随时间的增长而转脆 (2)应变时效是指应变硬化加时效硬化 (3)时效硬化是指钢材强度仅随时间的增长而增长 (4)应变时效是指应变仅随时间的增长而增长
A.(1)、(3) B.(2)、(1) C.(4)、(1) D.(2)、(3)
A.净截面的平均应力达到钢材的抗拉强度fu B.毛截面的平均应力达到钢材的抗拉强度fu C.净截面的平均应力达到钢材的屈服强度fy D.毛截面的平均应力达到钢材的屈服强度fy
A.工字钢截面高度20mm B.工字钢截面高度200mm C.工字钢截面宽度200mm D.工字钢截面宽度20mm
A.荷载设计值;荷载标准值 B.荷载标准值:荷载设计值 C.荷载设计值;荷载设计值 D.荷载标准值;荷载标准值
A.强度计算 B.强度和刚度的计算 C.强度、整体稳定和长细比计算 D.强度、整体稳定、局部稳定和长细比计算
A.强度计算 B.强度和刚度计算 C.强度、整体稳定和刚度计算 D.强度、整体稳定、局部稳定和刚度计算
轴心受压杆的强度与稳定,应分别满足()。 式中,A为杆件毛截面面积;An为净截面面积。
A.A B.B C.C D.D
A.按截面的形式不同分a、b、c、d四类 B.按截面的加工方式不同分a、b、c、d四类 C.按截面的对称轴形式不同分a、b、c、d四类 D.按截面的厚度不同分a、b、c、d四类
A.增加支座约束 B.提高钢材强度 C.加大回转半径 D.减少荷载
A.板件的临界应力小于屈服强度fy B.板件的临界应力不小于屈服强度fy C.板件的临界应力小于构件临界应力 D.板件的临界应力不小于构件临界应力
图15-4的工字形截面轴心受压构件的轴向压力N很小,可根据刚度条件选件截面面积A。已知[λ]=150,Ix=2A2,Iy=0.5A2,截面面积A应为()。
A.125mm2 B.1500mm2 C.1800mm2 D.2100mm2
A.承载力降低 B.承载力提高 C.塑性降低,脆性增加 D.截面面积减少
工字形截面轴心受压构件翼缘外伸宽厚比b'/t的限值为()。
工形截面轴心受压构件,翼缘外伸部分的宽厚比限值b'/t=(10+0.1λ)式中的^是()。
A.构件绕强轴方向的长细比 B.构件两个方向长细比的平均值 C.构件两个方向长细比的较大值 D.构件两个方向长细比的较小值
A.构件截面类别、构件两端连接构造、长细比 B.构件截面类别、钢材钢号、长细比 C.构件截面类别、构件计算长度系数、长细比 D.构件截面类别、构件两个方向的长度、长细比
A.设蹬纵向加劲肋 B.设置横向加劲肋 C.同时设髓纵和横向加劲肋 D.必须改变腹板的厚度
A.梁截面的EIw、EIy、GIt和侧向支承点间的距离ι1,荷载作用位置 B.梁截面的EIw、GIt和ι1,临界弯矩的大小,荷载作用位置 C.梁截面的EIy,GIt,和ι1,临界弯矩的大小,荷载种类 D.梁截面的EIw、EIy、GIt和侧向支承点间的距离ι1,荷载种类,荷载作用位置
A.组成格构式构件的分肢是热轧型钢,有较大的残余应力,使构件的临界力降低 B.格构式构件有较大附加弯矩,使构件的临界力降低 C.格构式构件有较大的构造偏心,使构件的临界力降低 D.格构式构件的缀条或缀板剪切变形较大,使构件的临界力降低
A.142.9N/mm2 B.171.4N/mm2 C.211.9N/mm2 D.223.6N/mm2
A.跨度中央一个集中荷载作用时 B.跨间三分点处各有一个集中荷载作用时 C.全跨均布荷载作用叫 D.梁两端有使其产生同向曲率、数值相等的端弯矩的荷载作用时
A.建筑高度、刚度 B.刚度、建筑高度 C.强度、刚度 D.稳定、刚度
A.强度、性体稳定、局部稳定、刚度 B.整体稳定、局部稳定、刚度 C.强度、刚度 D.强度、整体
承受动力荷载的焊接工字形截面简支梁翼缘局部稳定b'/t应满足()。
单向受弯构件的抗弯强度σ=Mx/(γxWnx)≤f,式中γx=1.05时,为使翼缘不先丧失局部稳定,应使翼缘外仲宽度与厚度之比b'/t为()。
图15-5为Q235钢的简支主梁设有四根次梁,次梁连接在主梁的支承加劲肋上,次梁上翼缘铺有刚性板并与其牢固连接,主梁的整体稳定()。
A.可以不作计算 B.需要进行整体稳定计算 C.主梁侧向支承点间的距离ι1与其上翼缘宽度b1之比,不超过不需计算整体稳定性的最大ι1/b1 D.ι1/b1超过不需计算整体稳定性的最大ι1/b1
图15-7为角钢与钢板连接,角钢肢尖与钢板间的侧面角焊缝焊脚尺寸为()。
A.5mm B.6mm C.8mm D.9mm
A.焊缝 B.普通螺栓 C.承压型高强度螺栓 D.摩擦型高强度螺栓
图15-6为主梁承担次梁传来的集中荷载处设置支承加劲肋,其间距为4500mm,两支承加劲肋之间应()。(注:钢材为Q235钢)
A.再设一道横向加劲肋 B.再设二道横向加劲肋 C.设置纵向加劲肋 D.不需要再设置横向加劲肋
配置加劲肋是提高梁腹板局部稳定的有效措施,当时,下列正确的是()。
A.可能发生剪切失稳,应配置横向加助肋 B.可能发生弯曲失稳,应配置纵向加劲肋 C.可能发生剪切失稳和弯曲失稳,应同叫配置横向加劲肋和纵向加劲肋 D.不致失稳,除支承加劲肋外,不需要配置横向和纵向加劲肋
A.腹板局部屈曲应力不小于构件整体屈曲应力 B.腹板实际应力不超过腹板屈曲应力 C.腹板实际应力不小于板的屈服应力 D.腹板局部临界应力不小于钢榭屈服应力
A.剪应力最大的区段 B.弯曲应力最大的区段 C.上翼缘或下翼缘有固定集中荷载的作用部位 D.吊车轮压所产生的局部压应力较大处
A.增大截面 B.增加侧向支撑点,减少ι1 C.设置横向加劲肋 D.改变荷载作用的位置
A.E55 B.E50 C.E43 D.前三种均可
图15-8为单角钢(180×5)的接长连接,它与拼接角钢间采用侧面角焊缝(0.235钢和E43型焊条),焊脚尺寸hf=6mm。连接能承担的静载拉力设计值为()。
A.n×0.7hfιw=2×0.7×6×(360-10)×160 B.2×0.7×6×360×160 C.2×0.7×6×(60×5-10)×160 D.2×0.7×6×(60×5)×160
图15-9为主板(12mm×250mm)的平接接长,两块拼接板(8mm×250mm)与主板间采用侧面角焊缝(Q235钢和E43型焊条,=160N/mm2),焊脚尺寸hf=6mm,连接能承担的静载拉力设计值为()。
A. B.4×0.7×6×410×160 C.4×0.7×6×(60×60-10)×160 D.4×0.7×6×(60×6)×160
图15-10工字钢梁下面用对接焊缝焊连接8mm厚节点板,材料为Q235钢和E43型焊条,三级质量检查方法。节点板在竖向拉力设计值N=300kN(静载)作用下,焊缝应力为()。
A.130.42N/mm2 B.136.1N/mm2 C.163.5N/mm2 D.170.5N/mm2
A.刚度和变形 B.整体稳定 C.疲劳强度 D.静力强度
图15-13所示为粗制螺栓连接,螺栓和钢板均为Q235钢,则该连接中螺栓的受剪面有()个。
A.1 B.2 C.3 D.不能确定
A.栓杆较细 B.钢板较薄 C.钢板较厚 D.栓杆较长
图15-12单个螺栓的承压承载力计算公式,其中∑t为()。
A.t1+t3 B.t2 C.maxt1+t3,t2 D.mint1+t3,t2
A.螺杆的抗剪承载力 B.被连接构件(板)的承压承载力 C.前两者中的较大值 D.(A)、(B)中的较小值
图15-11角焊缝连接。若竖直钢板上的斜向拉力设计值N=200kN(静载)焊脚尺寸hf=5mm,材料为Q235钢和E43型焊条,则焊缝应力为()。
A.148.4N/mm2 B.152.3N/mm2 C.156.7N/mm2 D.]63.4N/mm2
A.栓杆较细 B.栓杆较长 C.钢板较厚 D.边距或栓间距太小
图15-14为普通C级螺栓连接,螺栓为M16,孔径成d0=17.5mm,钢材为Q235-A连接能承担的拉力设计值N为()。
A.137.6kN B.156.2kN C.178.3kN D.194.5kN
A.栓杆较细 B.钢板较薄 C.栓杆较长 D.边距或栓间距太小
A.抗拉强度fu≥800N/mm2 B.fu≥800N/mm2,fy/fu=0.8 C.fu<800N/mm2fy/fu=0.8 D.含碳量不小于万分之8.8
A.与作用拉力大小有关 B.与预拉力大小有关 C.与连接件表面处理情况有关 D.与A、B和C都无关
A.3d B.2d C.d D.1.5d
图15-15为在弯矩作用的螺栓连接,螺栓的维大拉力设计值可由Nt1=当采用普通C级螺栓和摩擦型高强螺栓时,上式中的时可分别为()。
A.179200和64600mm2 B.89600和64000mm2 C.64000和64000mm2 D.64000和3200mm2
A.构件接触面处理方法不同 B.高强螺栓材料不同 C.施加的预加拉力值不同 D.外力克服构件间摩擦阻力后为承压型高强螺栓,否则为摩擦型高强螺栓
A.螺栓剪面的抗剪承载力 B.连接板件的孔壁承压承载力 C.连接板件间的摩擦阻力 D.连接板件净截面承载力
A.强度 B.流动性 C.保水性 D.可塑性
A.抗压强度 B.扰拉强度 C.抗弯强度 D.抗压强度与抗折强度
A.砌体抗压强度随砂浆和块体的强度等级的提高而提高,且按相同比例提高砌体的抗压强度 B.砂浆的变形性能越大,越容易砌筑,砌体的抗压强度越高 C.块体的外彤越规则、平整,则砌体的抗压强度越高 D.砌体中灰缝越厚,越容易施工,则砌体的抗压强度越高
A.压力 B.剪力、压力 C.弯矩、压力 D.弯矩、剪力、压力、拉力
A.原点初始弹性模量 B.σ=0.43fm时的割线模量 C.σ=0.43fm时的切线模量 D.σm=f时的割线模量
A.70mm B.100mm C.70.7mm D.80mm
A.块捌和砂浆的强度等级 B.砂浆的强度等级 C.灰缝的厚度 D.砂浆中水泥用量
A.砂浆的强度 B.块体的抗拉强度 C.块体的尺寸和形状 D.砌筑方式
进行砌体结构设计时,()。 ①砌体结构必须满足承载能力极限状态 ②砌体结构必须满足正常使用极限状态 ③一般工业与民用建筑中的砌体构件,可靠指标β≥3.2 ④一般工业与民用建筑中的砌体构件,可靠指标β≥3.7
A.①②③ B.①②④ C.①④ D.①③
A.验算用水泥砂浆砌筑的砌体,数γa<1,因为水泥砂浆的和易性差 B.验算施工中房屋构件时,取数γa<1,因为砂浆没有结硬 C.砌体截面面积A<0.3时,取数γa=0.7+A,因为截面面积较小的砌体构件,局部碰损或缺陷对强度的影响较大 D.验算有吊车房屋或跨度大于9m的房屋时,取数γa=0.9是因为这两种情况受力复杂
A.A、B、C三个级别 B.A、B、C、D四个级别 C.A、B二个级别 D.A、B、C、D、E五个级别
A.低 B.高 C.不一定 D.相等
A.提高构件的高厚比 B.提高块体和砂浆的强度等级 C.增大构件截面尺寸 D.减小构件轴向力偏心距
A.楼、屋盖剐度和整体性和相邻横墙间的距离 B.采用的砂浆、块体的强度 C.相邻横墙间高度 D.房屋的层数
A.局部砌体处于三向受力状态 B.套箍作用和应力扩散作用 C.受压面积小 D.砌体起拱作用而卸荷
A.有限制 B.没有限制 C.有限制,但各种情况多不大于2.5 D.有限制,但各种情况多不大于1.5
砌体受压构件的承载力计算公式中N≤φAf下面说法正确的是()。 ①A——毛截面面积 ②A——扣除孔洞的净截面面积 ③φ——考虑高厚比β和轴向力的偏心距e对受压构件强度的影响 ④φ——考虑初始偏心e0受压构件强度的影响
A.②、③ B.①、④ C.②、④ D.①、③
A.轴向力的偏心距超过规定限值时,宜采用网状配筋砖砌体 B.网状配筋砌体抗压强度较无筋砌体提高的主要原因是由于砌体中配有钢筋•钢筋的强度较高,可与砌体共同承担压力 C.组合砖砌体在轴向压力下,钢筋混凝土面层与砌体共同承担轴向压力,并对砌体有横向约束作用 D.网状配筋砖砌体的配筋率越大,砌体强度越高,应尽量增大配筋率
如图15-16某截面为250mm×240mm的钢筋混凝土柱,支承在490mm厚砖墙上,墙用MU10砖、M2.5混合砂浆砌筑,试问下面砖墙可能最先发生局压破坏的是()。
A.(a) B.(b) C.(c) D.(d)
A.砖砌体 B.砌块砌体 C.石砌体 D.空心砖砌体
混结构房屋的墙体布置应遵循()。 ①优先采用横墙承重或从横墙承重 ②纵横墙必须对正拉通 ③纵横墙尽量均匀布置 ④上、下墙体宜连续
A.①②③④ B.①②③ C.③④ D.①③④
截面尺寸为240mm×370mm的砖砌短柱,当轴向压力N的偏心距如图15-17所示时,其抗压承载力的大小顺序为()。
A.(1)>(3)>(4)>(2) B.(1)>(2)>(3)>(4) C.(3)>(1)>(4)>(2) D.(3)>(2)>(1)>(4)
A.横墙承重体系 B.纵墙承重体系 C.纵横墙承重体系 D.内框架承重体系
作为刚性和刚弹性方案房屋的横墙应满足()要求。 ①横墙的厚度宜大于180mm ②横墙中有开洞口时,洞口的水平截面面积不超过横墙水平全截面面积50% ③单层房屋横墙长度不宜小于其高度 ④多层房屋的横墙长度不宜小于横墙总高1/2
A.①②③④ B.②③④ C.①②③ D.②③
经验算某房屋墙体的高厚比不满足要求,可采用措施是()。 ①提高砂浆强度等级 ②提高砖的强度等级 ③增加墙的厚度 ④减小洞口面积 ⑤减少与之相连的填充隔墙的间距 ⑥减少与之相连承重墙的间距
A.①②③ B.①②⑤ C.①②④③ D.①③④⑥
图15-18所示四个计算简图中正确的是()。
A.(a)、(b)、(c) B.(b)、(d) C.(c)、(d) D.(a)、(d)
A.MU15砖和M7.5水泥砂浆 B.MU10砖和M5混合砂浆 C.MU10砖和M2.5水泥砂浆 D.MU7.5砖和M5水泥砂浆
A.房屋结构所用块捌和砂浆的强度等级 B.外纵墙的高厚比和门窗洞口的开设是否超过规定 C.圈梁和构造柱的设置是否满足规范的要求 D.房屋屋盖、楼盖的类别和横墙的间距
A.提高砂浆的强度等级 B.减小作用于墙体上的荷载 C.提高块体的强度等级 D.在墙上开洞
五层及五层以上房屋的外墙所用材料的最低强度等级为()。 a.石材采用MU20,砂浆M7.5 b.砌块采用MU7.5,砂浆M5 c.砖采用MU10,砂浆M5 d.石材采用MU30,砂浆M5
A.(a)、(b)、(c) B.(b)、(a)、(d) C.(b)、(c)、(d) D.(b)、(a)、(c)
某刚性方案多层房屋的外墙,符合()要求时,静力计算可不考虑风荷载的影响。 ①屋面自重不小于0.8kN/m2 ②基本风压值0.4kN/m2,层高≤4m,房屋的总高≤28m ③基本风压道0.6kN/m2,层高≤4m,房屋的总高≤24m ④洞口水平截面积不超过全截面面积的2/3
A.①②④ B.①③④ C.②④
下面四种墙体(承重墙、上下都是楼盖,按不动铰支座考虑,采用MU10砖,M2.5砂浆)的稳定性的顺序为()。
A.①>②>③>④ B.①>②>④>③ C.①>③>④>② D.①>②>③=④
A.砂浆强度等级相同时,墙比柱高 B.砂浆强度等级相同时,柱比墙高 C.砌体强度设计值相同时,墙比柱高 D.砌体强度设计值相同时,柱比墙高
A.240mm×240mm B.370mm×370mm C.240mm×370mm D.370mm×490mm
A.100mm,120mm B.120mm,100mm C.100mm,80mm D.120mm,80mm
A.块体的强度等级 B.砂浆的强度等级 C.墙、柱所受荷载的大小 D.墒体的长度
A.无洞口墙梁采用梁—拱组合模型,开洞口墙梁采用偏心拉杆拱模型 B.无洞口墙梁采用偏心拉杆拱模型,开洞口墙梁采用梁—拱组合模型 C.两种墙梁均采用梁—拱组合模型 D.无洞墙梁采用梁—柱组合模型,开洞口墙梁采用偏心压杆拱模型
下面关于挑梁的说法正确的是()。 ①挑梁抗倾覆力矩中的抗倾覆荷载,应取挑梁尾端上部45°扩散角范围内的砌体自重与楼面恒荷载标准值之和 ②挑梁下砌体局部受压承载力验算时,挑梁下的支承压力可取Nt=2R,R为挑梁的倾覆荷载设计值 ③挑梁本身应按钢筋混凝土受弯构件进行正截面和斜截面承载力验算 ④挑梁埋入砌体的长度与挑出长度之比宜大于1.5,当挑梁上无砌体时宜为2.5
A.①②③ B.②④ C.①③ D.①③④
A.宜大于1 B.宜大于1.5 C.宜太于2 D.宜大于2.5
下面关于圈梁作用的说法正确的是()。 ①增强纵、横墙连接,提高房屋整体性 ②提高楼盖水平刚度 ③减小墙的自由长度,提高墙的稳定性 ④限制墙体斜裂缝的开展和延伸,提高墙体的抗剪强度 ⑤减轻地震、地基不均匀沉降对房屋的影响 ⑥承担竖向荷载,减小墙体厚度
A.①② B.①②③⑤ C.①②③④ D.①③④⑤
A.0.4m B.0.5m C.0.6m D.1.5m
A.设置在檐口处 B.设置在房屋高度的中间 C.设置在楼盖处 D.设置在基础顶而
A.无论何种类型墙梁(承重和非承重墙梁),其顶面的荷载设计值计算方法相同 B.托梁应按偏心受拉构件进行施工阶段承载力计算 C.承重墙梁的两端均应设翼墙 D.托梁在使用阶段斜截面受剪承载力应按偏心受拉构件计算
A.因起拱而产生卸荷 B.应力重分布 C.应力扩散 D.墙体间的相互作用
A.1倍 B.1.2倍 C.2倍 D.1.5倍
A.设置在檐口处 B.设置在房屋高度的中间 C.设置在楼盖处 D.设赞在基础顶面
A.墙体承载力不足,应提高砌体的抗压强度 B.墙承受较大的局部压力,应提高砌体的局部抗压强度 C.因钢筋混凝土屋盖的温度变化和砌体干缩变形引起,宜在屋盖上设置保温层或隔热层 D.因墙体过长发生干缩引起,应在墙体中设置伸缩缝
下面关于防止园地基不均匀沉降引起的裂缝的措施,说法正确的是()。 (1)在地基土质有显著差异、房屋相邻部分高度、荷载、刚度等差异较大处,设置沉降缝 (2)软土地基上房屋的体型应力求简单,尽量避免立面高低起伏和平面凹凸曲折 (3)房屋的长高比不宜过大 (4)加强房屋整体刚度和强度如尽量将纵墙拉通 (5)不宜在砖墙上开过大的洞
A.(1)~(5) B.(1)~(4) C.(2)~(4) D.(3)~(5)