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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
最新试题
通过对结构进行模拟地震振动台试验可以得到结构的滞回曲线。
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。
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。
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。
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。
结构拟动力试验实质上仍为结构静力试验。
回弹法实际上是利用混凝土的表面信息推定混凝土的强度,因受到很多因素的影响,故测试结果在一定范围内表现出离散性。
地震对结构的作用是由于地面运动而引起的一种惯性力。
冲击法、回弹法和推出法既可以用于砌块抗压强度的检测,也可以用于砂浆抗压强度的检测。
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”。