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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
最新试题
对于钢材和焊缝的缺陷检测,超声法比磁粉探伤和射线探伤更有利于现场检测。
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。
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。
通过结构拟动力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”。
通过结构低周往复加载试验可以得到结构的滞回曲线。
静载试验采用分级加(卸)载的目的,一是便于控制加(卸)载速度,二是方便观察和分析结构变形情况,三是利于各点加载统一步调。
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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。
电阻应变片可以把试件的应变转换成电阻变化,但一般情况下试件的应变较小,但是由此引起的电阻变化却非常大。