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不同种类的构件具有不同的破坏机制,()将引起弓形等的“捏缩”效应,并随着主筋在混凝土中的滑移量的增大以及斜裂缝的张合向Z形曲线发展。
Ⅰ、正截面破坏
Ⅱ、剪切破坏
Ⅲ、主筋粘结破坏
Ⅳ、斜截面破坏
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
A.正截面破坏
B.剪切破坏
C.主筋粘结破坏
D.斜截面破坏
A.为静力试验
B.拟动力试验
C.动力加载试验
D.振动台试验
A.试验设备比较简单
B.试验过程中,可停下来观察结构的开裂和破坏状态
C.加载历程可人为控制
D.能够反映应变速率对结构的影响
A.电液伺服加载器
B.单项周期性振动台
C.偏心激振器
D.模拟地震振动台
A.高于
B.低于
C.等于
D.等于或低于
A.腹筋配筋率正常或较低
B.腹筋配筋率很高
C.纵向配筋率正常或较高
D.纵向配筋率较低
A.配筋率正常或较低
B.配筋率正常或过高
C.配筋率过高或倒T形截面
D.配筋率过低或倒T形截面
受弯构件的正截面疲劳破坏标志有()。
Ⅰ、纵向主筋疲劳断裂
Ⅱ、受压区混凝土疲劳破坏
Ⅲ、与临界斜裂缝相交的腹筋疲劳断裂
Ⅳ、混凝土剪压疲劳破坏
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
A.预加载
B.静载试验
C.疲劳试验
D.破坏试验
最新试题
不同用途的电阻应变片,其构造有所不同,但都有敏感栅、基底、覆盖层和引出线。
大型结构试验机是结构试验室内进行大型结构试验的专门设备,比较典型的试验机有长柱试验机、材料万能试验机和结构疲劳试验机等。
对于薄壳和网架结构静载试验,可以利用结构的对称性减少测点数量,且不会影响了解结构受力的实际工作情况。
对现场结构或构件的检验性静载试验,当加载到目标荷载后,一般不卸载而须继续加载直至试件进入破坏阶段。
通过结构低周往复加载试验可以得到结构的滞回曲线。
从结构滞回曲线图形可以看到不同的构件具有不同的破坏机制,其中正截面的破坏一般是梭形曲线的图形;剪切破坏和主筋粘结破坏引起弓形等的“捏缩效应”。
结构可靠性鉴定的实用鉴定法未采用现代测试手段,故鉴定人员的主观随意性较大,鉴定质量由鉴定人员的专业素质和经验水平决定,鉴定结论容易出现争议。
用电阻应变片测量应变时,除能感受试件应变外,由于环境温度变化的影响,同样也能通过应变片的感受而引起电阻应变仪指示部分的示值变动,这种变动称为温度效应。
在匀质材料(如钢材)上贴应变片,一般选用大标距应变片;在非匀质材料(如混凝土)上贴应变片,通常选用普通型小标距应变片。
单调加载静力试验主要用于研究结构承受静荷载作用下构件的承载力、刚度、抗裂性等基本性能和破坏机制。