某梁配筋如下图所示,需要进行斜截面受剪承载力计算的位置为()。
A.2,3,4
B.1,3,5
C.1,3,4
D.1,2,3
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A.受拉钢筋达到fy,受压钢筋达到f y′,受压区混凝土被压碎
B.受拉钢筋达到fy,受压钢筋未达到f y′,受压区混凝土未压碎
C.受拉钢筋未达到fy,受压钢筋达到f y′,受压区混凝土被压碎
D.受拉钢筋未达到fy,受压钢筋未达到f y′,受压区混凝土未压碎
A.该梁承载力还能略有增加,待受压区边缘混凝土达到极限压应变后发生破坏
B.该梁达到最大承载力,随后承载力缓慢下降,直至破坏
C.该梁达到最大承载力,一直维持到受压区边缘混凝土达到极限压应变而破坏
D.该梁立即达到最大承载力而破坏
A.混凝土保护层是指从纵筋中心到截面边缘的距离
B.混凝土保护层能够保证混凝土开裂后钢筋不会锈蚀
C.混凝土保护层最小厚度不应大于钢筋的直径
D.混凝土保护层使纵向钢筋与混凝土有较好的粘结
A.第Ⅰ阶段中,受压区混凝土基本处于弹性阶段
B.第Ⅱ、Ⅲ阶段中,受拉区混凝土大部分退出工作
C.Ⅲa状态用于构件承载力计算
D.第Ⅲ阶段用于构件正常使用时裂缝宽度验算
A.对受压钢筋面积未知的双筋截面,补充条件是要使As最小
B.对某个特定截面而言,平截面假定不一定成立
C.少筋破坏的破坏过程比较长,破坏时可发生较明显变形,但仍是脆性破坏
D.板中分布钢筋应放在受力钢筋的上侧
A.截面中和轴的位置基本不变
B.混凝土压坏时受力纵筋尚未屈服
C.第Ⅰ阶段混凝土处于弹性工作状态
D.一段范围内的截面平均正应变沿高度大致呈线性关系
A.梁中纵向钢筋不可布置过密,否则不便于施工绑扎
B.T形截面类型的区别为实际受压区高度是否大于受压翼缘厚度
C.正截面承载力计算的基本假定简化了构件破坏时的正截面应力分布
A.水口规范中没有荷载分项系数概念,所以没有考虑荷载超载的可能
B.恒载的数值几乎不发生变化,但仍是随机变量
C.所有的荷载标准值都是由荷载最大值的概率分布的某一分位值确定
D.移动荷载的作用位置可以变化,所以是可变荷载
A.DL/T5057-2009《水工混凝土结构设计规范》用分项系数考虑“概率”,SL191-2008《水工钢筋混凝土设计规范》采用安全系数,不考虑“概率”
B.承载能力极限状态所要求的目标可靠指标与结构安全级别和破坏性质有关
C.土压力属于永久荷载,荷载分项系数为1.05(对结构内力不利)
D.数值不随时间变化的永久荷载不是随机变量
A.R与S的平均值的差值(μR-μS)越大时,β就越大;R与S的标准差σR和σS越小时,β就越小
B.当抗力R大于荷载效应S时,结构可靠,在此,S与R都是随机变量
C.目标可靠指标βT与结构的破坏性质有关,脆性破坏的βT大,延性破坏的βT小
D.可靠指标β与失效概率有一一对应的关系,因此,β也可作为衡量结构可靠性的一个指标
最新试题
柱中若配置了过多的受拉钢筋,即使偏心距较大,仍有可能发生受压破坏。这种破坏类似受构件的超筋破坏,应该避免。
增大偏压构件所承受的轴力,可能使其更加安全。
水利规范最大裂缝宽度计算公式中混凝土保护层最大取值为()。
计算斜截面承载能力时,各分项系数与正截面相同,因而他们的可靠度也相同。
第二类T形截面的特征包括()。
如果一个构件可满足抗裂要求,其最大裂缝宽度也能满足要求。
如果一个构件可满足抗裂要求,说明构件内应变很小,构件变形必然能满足要求。
若需要弯起钢筋承担剪力,除计算弯起钢筋面积之外,还应确定弯起钢筋排数。
柱子中的纵向钢筋的主要作用有()。
水工建筑现浇立柱边长的要求有()。