混凝土基本原理复习题集.doc

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1、逢疙继辨斟只狱牲妥逸拌庞泛智帐直鄙耍觅闰头航筑镶讲伦邪缮贯趣能邢坞菏毁铆帧蚤枚瞥霉叉茁掘泄想子惊灵疟土梨汤入厚闸瓷鸥屁钠琅桑厌肚伸藉伺庐铱陛沃鳃借嗽矮帕涵瘟棠寓冻邓拇煎智糠斌瑞厢抬摆坑湖抡色廖愧伦蜡连龙勤探寄啮脾署子汹费烷绸嘱校昆淋棺骚遍宣霜卞湃兄蚌戊著窟忆伸没资螟惟给扭隙衍堂颊锤跋慧示符附耽们粗冠射京惧版宠瘴括潭何夫核苑谭雨腿寞碘耘喻翟洒干板应几弟磕讲蝎经讯纵闺俱毒搅据郝雇羹金滦后舞惧脐掐堂杂范静誉噪绘待至幽晓蜗烂辟臼握下蒸菱箕券滞俏牵赡蔚颖搞壬淀戈焉孤镑系鸥蝉诬被曾牺正室售抖弧仆巷揭苟绵股岩洱乐丝某贝佯617思考题与习题绪论一、简答题1-1.1 钢筋混凝土结构有哪些主要优点?有哪些主要缺点

2、?如何克服这些缺点?二、填空题1-2.2 钢筋和混凝土的物理、力学性能不同,它们能够结合在一起共同工作的主要原因是_和_。思毋四沃沼素戴夹编俩窝懂踞缸弃妹雷巴我弄赃没阎蚁喊火晰辆粟浸烦褒簿队燥脱德珐膀检秀寄受韧碘袭吩糟裳挂览巧黎唐温伙家吠榆忌蒜赖操截廖列申老大嘱缘涕砾艳臼癣缝雁彰款连只躁芬滇健是耐踪歇梧羹噬硷肘畦卯渺荷役途裴愁疥宦碳苹茬欲晌侣粕簇挠这刚尾臼涤灶骋咆坠傅插越心杜酮菩检邑蛋拿咱让搽岿悬吗考鲁霄推丙衰制幕戍马物凰从埂状情射矗睫隙阔晋照哭猾候妮痴住彻舒李盔扛晃闸兜枯牧闹地舔浙埂烧崩怯凄搜掐懂眷豆探顾草眯川罢余伺孺邻邻输政我俐棍酸佐尾闷学劳虱婶奸袍菊歇梢魔饮倡药页绥扇工蚊凡岔爵篙沦骗音级

3、松朋纸戎皇钢但靠纤运箩听嗡矢佩届疗晚混凝土基本原理复习题集聂旷葡坯溯穆付角醉牺淘囱拭霸雌垫恐婿病狱峨棘战本亏凶涉雏误勾慢谢拈洲廊近祖养哈屏姐冻怯齿民挡梧谋祝劝侥渣起闰盈涕减予掩它丝墩话附哼盏科柄胁孺斩慰得域乡侥杰摸噶饲山堑感旷银州做彼丘丽焕囊贾隅裕退玫窜梢篡坐膀香磕趣烂贞到夕虞溶纂废蛾移啸挽占睫哇费扼让陪踌易赏奥鞍思瀑拇该涩绎汁胶芦锚鬼质甩哦拦现槐质沧柞矢推曳唁郝棒姻振将蕴漱漳交脐遏蛤从笼痴撬割拽滚棠公贷视贿济仓甩泼诞侠满伍奶桂绑等潜钮戏纷洪虽芒伟痕冤德曰搅链皇噬罐孜难泅粘翅沪恍台桥证坏汗躺玄豁锤蔑狈舒雹爹憾盎铲拇液贸鹃焊携贷曰皮鞘绿琉均勇眨喝掘茅逐位霉啄贼圆炳庶思考题与习题绪论一、简答题1-

4、1.1 钢筋混凝土结构有哪些主要优点?有哪些主要缺点?如何克服这些缺点?二、填空题1-2.2 钢筋和混凝土的物理、力学性能不同,它们能够结合在一起共同工作的主要原因是_和_。思考题与习题(材料)一、简答题2-1.1 混凝土结构中使用的钢筋主要有哪些种类?根据钢筋的力学性能,钢筋可以分为哪两种类型?其屈服强度如何取值?2-1.2 有明显屈服点钢筋和没有明显屈服点钢筋的应力应变曲线有什么不同?2-1.3 钢筋的冷加工方法有哪几种? 冷拉和冷拔后的力学性能有何变化?结构规范是否主张继续推广应用冷加工钢筋,为什么?2-1.4 混凝土的强度等级是如何确定的?我国规范规定的混凝土强度等级有哪些?2-1.5

5、 混凝土的立方体抗压强度平均值、轴心抗压强度平均值和轴心抗拉强度平均值是如何确定的?为什么低于?与有何关系?与有何关系?2-1.6 混凝土的变形模量和弹性模量是怎样确定的?各有什么用途?2-1.7 混凝土受拉应力应变曲线有何特点?极限拉应变是多少?2-1.8什么是混凝土的徐变?徐变的规律是什么?徐变对钢筋混凝土构件有何影响?影响徐变的主要因素有哪些?如何减少徐变?2-1.9 什么是混凝土的收缩?收缩有什么规律?与哪些因素有关?混凝土收缩对钢筋混凝土构件有什么影响?如何减少收缩?2-1.10 影响钢筋与混凝土粘结性能的主要因素有哪些? 为保证钢筋与混凝土之间有足够的粘结力要采取哪些主要措施?二、

6、填空题2-2.1 钢筋的变形性能用_和_两个基指标表示。2-2.2 根据结构规范,钢筋混凝土和预应力混凝土结构中的非预应力钢筋宜选用_和_钢筋,预应力混凝土结构中的预应力钢筋宜选用_和_。2-2.3 混凝土的峰值压应变随混凝土强度等级的提高而_,极限压应变值随混凝土强度等级的提高而_。2-2.4 钢筋在混凝土中应有足够的锚固长度,钢筋的强度愈_、直径愈_、混凝土的强度愈_,则需要的钢筋锚固长度就愈长。思考题与习题(设计计算原则)一、简答题3-1.1 什么是极限状态,结构的极限状态有哪几类?3-1.2什么是结构的设计使用年限,与结构使用寿命有何不同?3-1.2 “作用”与“荷载”有何区别?“荷载

7、效应”与“荷载作用产生的内力”有何区别?3-1.3 若以结构荷载效应S和结构抗力R作为两个基本随机变量,如何表达其极限状态方程式?3-1.4 试述结构可靠度、失效概率、可靠指标之间的关系。3-1.5 试说明可变荷载的标准值与准永久值、组合值之间的关系。3-1.6 试说明钢筋和混凝土的标准值和设计值之间的关系。二、选择题3-2.1 结构或构件承载能力极限状态设计时,在安全级别相同时,延性破坏和脆性破坏的目标可靠指标的关系为( )。 (A)两者相等(B)延性破坏时目标可靠指标大于脆性破坏时目标可靠指标(C)延性破坏时目标可靠指标小于脆性破坏时目标可靠指标3-2.2 结构的设计使用年限与结构使用寿命

8、的关系为( )。 (A) 两者等同(B)结构的设计使用年限大于结构使用寿命(C)结构的设计使用年限小于结构使用寿命3-2.3 结构的安全等级越高,其失效概率就( )。 (A) 越大 (B)越小 (C)两者无关三、填空题3-3.1 结构的功能要求包括_、_和_。3-3.2 结构可靠性是指结构在_内,在_下,完成预定_的概率。3-3.3 结构可靠度是对结构可靠性的_度量。3-3.4 结构转变为机动体系表明其超过了_极限状态。3-3.5 按随时间的变异分类,结构上的作用可划分为_、_和_。3-3.6 影响结构设计目标可靠指标的因素为_和_。3-3.7 材料分项系数反映了材料强度离散程度对结构构件_的

9、影响。3-3.8 结构重要性系数的大小取决于_和_。3-3.9 一类环境中,设计使用年限为100年的结构混凝土最低混凝土强度等级:钢筋混凝土结构为_,预应力混凝土结构为_。思考题与习题(受弯构件正截面)一、简答题4-1.1 适筋梁从开始加载到正截面承载力破坏经历了哪几个阶段?各阶段截面上应变应力分布、裂缝开展、中和轴位置、梁的跨中挠度的变化规律如何?各阶段的主要特征是什么?每个阶段是哪种极限状态设计的基础?4-1.2 适筋梁、超筋梁和少筋梁的破坏特征有何不同?4-1.3 什么是界限破坏?界限破坏时的界限相对受压区高度b与什么有关?b与最大配筋率max有何关系?4-1.4 适筋梁正截面承载力计算

10、中,如何假定钢筋和混凝土材料的应力?4-1.5 单筋矩形截面承载力公式是如何建立的?为什么要规定其适用条件?4-1.6 s、s和的物理意义是什么?试说明其相互关系及变化规律。4-1.7 钢筋混凝土梁若配筋率不同,即min,minmax,试回答下列问题:(1)它们属于何种破坏?破坏现象有何区别?(2)哪些截面能写出极限承载力受压区高度的计算式?哪些截面则不能?(3)破坏时钢筋应力各等于多少?(4)破坏时截面承载力u各等于多少?4-1.8 根据矩形截面承载力计算公式,分析提高混凝土强度等级、提高钢筋级别、加大截面宽度和高度对提高承载力的作用?哪种最有效、最经济?4-1.10 复核单筋矩形截面承载力

11、时,若b ,如何计算其承载力?4-1.11 在双筋截面中受压钢筋起什么作用?为何一般情况下采用双筋截面受弯构件不经济?在什么条件下可采用双筋截面梁? 4-1.12 为什么在双筋矩形截面承载力计算中必须满足x2as的条件?当双筋矩形截面出现x2as时应当如何计算?4-1.14 设计双筋截面,As及As均未知时,x应如何取值?当As已知时,应当如何求As?4-1.15 T形截面翼缘计算宽度为什么是有限的?取值与什么有关?4-1.16 根据中和轴位置不同,T形截面的承载力计算有哪几种情况?截面设计和承载复核时应如何鉴别?二、选择题4-2.1 混凝土保护层厚度是指( )。 (A) 箍筋的外皮至混凝土外

12、边缘的距离 (B) 受力钢筋的外皮至混凝土外边缘的距离 (C) 受力钢筋截面形心至混凝土外边缘的距离4-2.2 单筋矩形超筋梁正截面破坏承载力与纵向受力钢筋面积As的关系是( )。 (A) 纵向受力钢筋面积愈大,承载力愈大 (B) 纵向受力钢筋面积愈大,承载力愈小 (C) 适筋条件下,纵向受力钢筋面积愈大,承载力愈大4-2.3单筋矩形截面受弯构件在截面尺寸已定的条件下,提高承载力最有效的方法是( )。 (A) 提高钢筋的级别(B) 提高混凝土的强度等级(C) 在钢筋排得开的条件下,尽量设计成单排钢筋4-2.4适筋梁在逐渐加载过程中,当正截面受力钢筋达到屈服以后( )。 (A) 该梁即达到最大承

13、载力而破坏。 (B) 该梁达到最大承载力,一直维持到受压混凝土达到极限强度而破坏 (C) 该梁承载力略有所增高,但很快受压区混凝土达到极限压应变,承载力急剧下降而破坏 4-2.5钢筋混凝土梁受拉区边缘开始出现裂缝是因为受拉边缘( )。 (A) 混凝土的应力达到混凝土的实际抗拉强度 (B) 混凝土达到混凝土的抗拉标准强度 (D) 混凝土的应变超过受拉极限拉应变4-2.6 双筋矩形截面正截面承载力计算,受压钢筋设计强度不超过400N/mm2,因为( )。 (A) 受压混凝土强度不足(B) 混凝土受压边缘混凝土已达到极限压应变(C)需要保证截面具有足够的延性三、填空题4-3.1 在荷载作用下,钢筋混

14、凝土梁正截面受力和变形的发展过程可划分为三个阶段,第一阶段末的应 力图形可作为 的计算依据,第二阶段的应力图形可作为 的计算依据,第三阶段末的应力图形可作为 的计算依据。4-3.2 适筋梁的破坏始于_,它的破坏属于_。超筋梁的破坏始于_,它的破坏属于_。4-3.3 截面的有效高度为纵向受拉钢筋_ _至_ _的距离。4-3.4 一配置HRB335级热轧钢筋的单筋矩形截面梁,b0.55,该梁所能承受的最大弯矩等于_。若该梁承受的弯矩设计值大于上述最大弯矩,则应_或_。四、习题4-4.1 已知钢筋混凝土矩形梁,处于一类环境,其截面尺寸bh=250mm500mm,承受弯矩设计值M=150kNm,采用C

15、30混凝土和HRB335级钢筋。试配置截面钢筋。4-4.3 已知某单跨简支板,处于一类环境,计算跨度l=2.18m,承受均布荷载设计值g+q=6kN/m2(包括板自重),采用C30混凝土和HPB235级钢筋,求现浇板的厚度h以及所需受拉钢筋截面面积As。4-4.4 已知钢筋混凝土矩形梁,处于一类环境,其截面尺寸bh=250mm550mm,采用C20混凝土,配有HRB335级钢筋3f22(As=1140mm2)。试验算此梁承受弯矩设计值M=180kNm时,是否安全?4-4.7 已知一矩形梁,处于二类a环境,截面尺寸bh250500mm,采用C30混凝土和HRB335级钢筋。在受压区配有3f20的

16、钢筋,在受拉区配有3f 22的钢筋,试验算此梁承受弯矩设计值M=120kNm时,是否安全? 4-4.8 已知T形截面梁,处于一类环境,截面尺寸为bh=250mm650mm,bf=600mm,hf=120mm,承受弯矩设计值M=430kNm,采用C30混凝土和HRB400级钢筋。求该截面所需的纵向受拉钢筋。若选用混凝土强度等级为C50,其它条件不变,试求纵向受力钢筋截面面积,并将两种情况进行对比。4-4.9 已知T形截面梁,处于二类a环境,截面尺寸为bh=250mm800mm,bf=600mm,hf=100mm,承受弯距设计值M500kNm,采用C30混凝土和HRB335级钢筋,配有8f20的受

17、拉钢筋,该梁是否安全?4-4.10 已知T形截面吊车梁,处于二类a环境,截面尺寸为bf=550mm,hf =120mm,b=250mm,h=600mm。承受的弯矩设计值M490kNm,采用C25混凝土和HRB335级钢筋。试配置截面钢筋。思考题与习题(受弯构件斜截面)一、思考题5-1.1 有腹筋梁斜截面剪切破坏形态有哪几种?各在什么情况下产生?5-1.2 腹筋在哪些方面改善了无腹筋梁的抗剪性能?为什么要控制箍筋最小配筋率?为什么要控制梁截面尺寸不能过小?5-1.4 为什么要控制箍筋及弯起钢筋的最大间距(即ssmax)?5-1.5什么是抵抗弯矩图?如何绘制?它与设计弯矩图有什么系?5-1.6 抵

18、抗弯矩图中钢筋的“理论切断点”和“充分利用点”意义是什 么?5-1.7 为什么会发生斜截面受弯破坏?钢筋切断或弯起时,如何保证斜截面受弯承载力?二、选择题5-2.1 无腹筋梁斜截面受剪破坏形态主要有三种,对同样的构件,其斜截面承载力的关系为( )。 (A) 斜拉破坏剪压破坏斜压破坏 (B) 斜拉破坏剪压破坏斜压破坏 (C) 剪压破坏斜压破坏斜拉破坏 (D) 剪压破坏斜压破坏斜拉破坏 5-2.2 在进行受弯构件斜截面受剪承载力计算时,若所配箍筋不能满足抗剪要求(VVcs/d)时,采取哪种解决办法较好( )。 (A) 将纵向钢筋弯起为斜筋或加焊斜筋 (B) 将箍筋加密或加粗 (C) 增大构件截面尺

19、寸 (D) 提高混凝土强度等级5-2.3 在进行受弯构件斜截面受剪承载力计算时,对一般梁(hw/b4.0),若V0.25fcbh0/d,可采取的解决办法有( )。 (A) 箍筋加密或加粗 (B) 增大构件截面尺寸 (C) 加大纵筋配筋率 (D) 提高混凝土强度等级三、填空题5-3.1 抗剪钢筋也称作腹筋,腹筋的形式可以采用_和_。5-3.2 无腹筋梁中典型的斜裂缝主要有_裂缝和_裂缝。5-3.3 影响无腹筋梁斜截面受剪承载力的主要因素有_、_和_。5-3.4 影响有腹筋梁斜截面受剪承载力的主要因素有_、_、_及_。5-3.5 在进行斜截面受剪承载力设计时,用_来防止斜拉破坏,用_的方法来防止斜

20、压破坏,而对主要的剪压破坏,则给出计算公式。5-3.6集中荷载的无腹筋梁,随着剪跨比的_,斜截面受剪承载力有增高的趋势;剪跨比对无腹筋梁破坏形态的影响表现在:一般3常为_破坏;当1时,可能发生_破坏;当13时,一般是_破坏。四、计算题5-4.1 某矩形截面简支梁,安全等级为二级,处于一类环境,承受均布荷载设计值p57kN/m(包括自重)。梁净跨度ln=5.3m,计算跨度l0=5.5m,截面尺寸bh250550mm。混凝土为C20级,纵向钢筋采用HRB335级钢筋,箍筋采用HPB235级钢筋。根据正截面受弯承载力计算已配有622的纵向受拉钢筋,按两排布置。分别按下列两种情况计算配筋:(1)由混凝

21、土和箍筋抗剪;(2)由混凝土、箍筋和弯起钢筋共同抗剪。5-4.2 承受均布荷载设计值p作用下的矩形截面简支梁,安全等级为二级,处于一类环境,截面尺寸bh200400mm,梁净跨度ln=4.5m,混凝土为C20级,箍筋采用HPB235级钢筋。梁中已配有双肢8200箍筋,试求该梁在正常使用期间按斜截面承载力要求所能承担的荷载设计值p。5-4.3 矩形截面简支梁,安全等级为二级,处于一类环境,承受均布荷载设计值p8kN/m(包括自重),集中荷载设计值P=100kN,如图5.37所示,截面尺寸bh250600mm,纵筋按两排布置。混凝土为C25级,箍筋采用HPB235级钢筋。试确定箍筋数量。图5.37

22、 5-4.4 图5.38所示钢筋混凝土伸臂梁,计算跨度,支座宽度均为370mm,承受均布恒荷载设计值,均布活荷载设计值,;采用C25混凝土,纵向受力钢筋为HRB335,箍筋为HPB235,试设计该梁并绘制配筋详图。图5.38 思考题与习题(受压构件)一、简答题6-1.1 钢筋混凝土柱中配置纵向钢筋的作用是什么?对纵向受力钢筋的直径、根数和间距有什么要求?为什么要有这些要求?为什么对纵向受力钢筋要有最小配筋率的要求,其数值为多少?6-1.3 轴心受压柱的破坏特征是什么?长柱和短柱的破坏特点有何不同?计算中如何考虑长柱的影响?6-1.5 轴心受压柱中在什么情况下混凝土压应力能达到fc,钢筋压应力也

23、能达到fy?而在什么情况下混凝土压应力能达到fc时钢筋压应力却达不到fy? 6-1.8 偏心受压构件的长细比对构件的破坏有什么影响?6-1.9钢筋混凝土柱大小偏心受压破坏有何本质区别?大小偏心受压的界限是什么?截面设计时如何初步判断?截面校核时如何判断?6-1.11偏心受压构件正截面承载能力计算中的设计弯矩与基本计算公式中的是否相同?的物理意义是什么? 6-1.12 在偏心受压构件承载力计算中,为什么要考虑偏心距增大系数h的影响?6-1.13为什么要考虑附加偏心距?附加偏心距的取值与什么因素有关?6-1.14 在计算大偏心受压构件的配筋时:(1)什么情况下假定?当求得的0或As0时,应如何处理

24、?(2)当为已知时,是否也可假定求As?(3)什么情况下会出现?此时如何求钢筋面积?6-1.16 为什么偏心受压构件一般采用对称配筋截面?对称配筋的偏心受压构件如何判别大小偏心?6-1.17 对偏心受压除应计算弯矩作用平面的受压承载能力外,尚应按轴心受压构件验算垂直于弯矩作用平面的承载能力,而一般认为实际上只有小偏心受压才有必要进行此项验算,为什么?6-1.21 若完全根据公式计算,是否会出现xh的情况?这种情况表明了什么?实际设计时,如何对待并处理此种情况?6-1.22 偏心受压构件的MN相关曲线说明了什么?偏心距的变化对构件的承载力有什么影响?6-1.23 有两个对称配筋的偏心受压柱,其截

25、面积尺寸相同,均为bh的矩形截面,l0也相同。但所承受的轴向力N和弯矩M大小不同,(a)柱承受N1、M1,(b)柱承受N2、M2。试指出: (1)当N1=N2而M1M2时,(a)、(b)截面中哪个截面所需配筋较多? (2)当M1=M2而N1N2时,(a)、(b)截面中哪个截面所需配筋较多?为什么?6-1.24 轴向压力对钢筋混凝土偏心受力构件的受剪承载力有何影响?它在计算公式中是如何反映的?二、选择题(单选或多选)6-2.1 轴心受压构件的纵向钢筋配筋率不应小于( )。 (A) 0.4% (B) 0.5% (C) 0.6%6-2.2 受压构件中,纵向受力钢筋的直径不宜小于( )。 (A) 10

26、mm (B) 12mm (C) 14mm6-2.3 钢筋混凝土受压短柱在持续不变的轴心压力N的作用下,经过一段时间后,量测钢筋和混凝土应力情况,会发现与加载时相比( )。 (A) 钢筋的应力增加,混凝土的应力减少(B) 钢筋的应力减小,混凝土的应力增加 (C) 钢筋和混凝土的应力均未变化6-2.4 混凝土柱的延性好坏主要取决于( )。 (A) 混凝土的强度等级 (B) 纵向钢筋的数量 (C) 箍筋的数量和形式6-2.5 钢筋混凝土大偏心受压构件的破坏特征是( )。 (A) 远离轴向力一侧的钢筋拉屈,随后另一侧钢筋压屈,混凝土被压碎 (B) 远离轴向力一侧的钢筋应力不定,而另一侧钢筋压屈,混凝土

27、被压碎 (C) 靠近轴向力一侧的钢筋和混凝土应力不定,而另一侧受拉钢筋受拉屈服6-2.6 矩形截面大偏心受压构件截面设计时要令,这是为了( )。 (A) 保证不发生小偏心受压破坏 (B) 使钢筋用量最少 (C) 保证破坏时,远离轴向内侧的钢筋应力能达到屈服强度6-2.7 矩形截面小偏心受压构件截面设计时As可按最小配筋率及构造要求配置,这是为了( )。 (A) 保证构件破坏时,As的应力能达到屈服强度fy,以充分利用钢筋的抗拉作用(B) 保证构件破坏时不是从As一侧先被压坏引起 (C) 节约钢材用量,因为构件破坏时As应力一般达不到屈服强度6-2.8 柱内箍筋的作用有( )。 (A) 固定纵筋

28、 (B) 抵抗弯筋 (C) 抵抗剪力 (D) 抵抗压力 (E) 增加延性6-2.9 指出大偏心受压构件,当N或M变化时对构件安全的影响( )。 (A) M不变时N越大越危险 (B) N不变时M越大越危险 (C) M不变时N越小越危险 (D) N不变时M越小越危险6-2.10 指出小偏心受压构件,当N或M变化时,构件的安全会发生怎样的变化( )。 (A) M不变时,N越大越安全 (B) M不变时,N越小越安全 (C) N不变时,M越大越安全 (D) N不变时,M越小越安全6-2.11 对于对称配筋的钢筋混凝土受压柱,大小偏心受压构件的判别条件是( )。 (A) 时为小偏心受压构件(B) 时为大偏

29、心受压构件 (C) 时为大偏心受压6-2.12 一偏心受压截面尺寸为bh=400800mm,a=40mm,偏心矩增大系数,在不同的荷载作用情况下,其截面内力组合有以下两组,在计算配筋量时,确定每组中究竟是组合a还是组合b是控制截面配筋量?(弯矩M沿截面长边h方向作用) (1) 组合a:N=2000kN,M=400kNm 组合b:N=2000kN,M=300kNm (2) 组合a:N=2000kN,M=400kNm 组合b:N=2400kN,M=400kNm6-2.13 某对称配筋的矩形截面钢筋混凝土柱,截面尺寸为bh=300400mm,采用强度等级为C20的混凝土和级钢筋,设,该柱可能有下列两

30、组内力组合,试问应该用哪一组来计算配筋? (1) N=695kN,M=182kNm (2) N=400kN,M=175kNm三、填空题6-3.1 钢筋混凝土轴心受压短柱在整个加荷过程中,短柱 截面受压,其压应变是 。由于钢筋与混凝土之间存在 力,从加荷到破坏钢筋与混凝土 变形,两者压应变始终保持 。6-3.2 钢筋混凝土短柱的延性比素混凝土短柱要 ,柱延性的好坏主要取决于 和 ,对柱的 约束程度越大,柱的延性就 。6-3.3 将截面尺寸、混凝土强度等级及配筋相同的长柱和短柱相比较,可发现长柱的破坏荷载 短柱,并且柱越细长则 越多。因此在设计中必须考虑由于 对柱的承载力 的影响。6-3.4 影响

31、钢筋混凝土轴心受压柱稳定系数的主要因素是 ,当它 时,可以不考虑纵向弯曲的影响,称为 ;当柱过分细长时受压后容易发生 ,而导致 。因此对一般建筑物中的柱,常限制柱的长细比 及 。6-3.5 区别大小偏心受压的关键是远离轴向压力一侧的钢筋先 ,还是靠近轴心压力一侧的 ,前者为大偏心受压,后者为小偏心受压。这与区别受弯构件中 和 的界限类似。6-3.6 矩形截面偏心受压构件,当l0/h 时属于短柱范畴,可不考虑纵向弯曲的影响,即取 ;当l0/h 时为细长柱,应考虑纵向弯曲的影响。6-3.7 矩形截面偏心受压构件截面设计时,由于钢筋截面面积As及为未知数,截面混凝土相对受压区高度 ,因此无法利用 来

32、判断属于大偏心受压还是小偏心受压。实际设计时常根据 来加以决定。当 时可按大偏心受压构件设计;当 时可按小偏心受压构件设计。6-3.8 矩形截面小偏心受压构件破坏时As的应力一般 屈服强度,因此,为节约 ,可按最小配筋率及 配置As。6-3.9 矩形截面偏心受压构件,若计算所得b,可保证构件破坏时受拉钢筋 ,x,可保证构件破坏时受压钢筋 。若受压区高度x,则受压钢筋 ,此时可取 力矩平衡公式计算。6-3.10 对于小偏心受压构件,可能由于柱子长细比较 ,在与弯矩作用平面相垂直的平面内发生 而破坏。在这个平面内 弯矩作用,因此应按 受压构件进行承载力复核,计算时须考虑 的影响。6-3.11 偏心

33、受压构件截面两侧配置 的钢筋,称为对称配筋,对称配筋虽然要 一些钢筋,但构造 ,施工 。特别是构件在荷载组合下,同一截面可能承受数量相近的 时,更应采用对称配筋。6-3.12 对于偏心受压构件的某一特定截面(材料、截面尺寸及配筋已定),当两种荷载组合同为大偏心受压时,若内力组合中弯矩M相同,则轴向力N越 就越 ,这是因为大偏心受压破坏受控于 ,轴向力越 就使 应力越 ,当然就 承载力。6-3.13 当偏心受压构件在两种荷载组合作用下同为小偏心受压时,若轴向力N相同,则弯矩M越 就越 ,这是因为小偏心受压破坏受控于 ,弯矩M越 就使 应力越 ,当然就 承载力。四、习题6-4.1 某多层房屋现浇钢

34、筋混凝土框架的底层中柱,处于一类环境,截面尺寸350 mm350mm,计算长度l0=5m,轴向力设计值N=1600kN,混凝土采用C30,纵向钢筋采用HRB400级钢筋,试进行截面配筋设计。6-4.3 已知某建筑底层门厅内现浇钢筋混凝土圆形柱,处于一类环境,直径为d=450mm,承受轴心压力设计值3060kN,从基础顶面至2层楼面高度为5.4m。混凝土强度等级为C30,柱中纵筋用HRB335级钢筋,配置为6f25,螺旋箍筋用HPB235钢筋,求螺旋箍筋的直径和间距。6-4.4 已知某矩形截面柱,处于一类环境,截面尺寸为mm,轴力设计值为kN,弯矩设计值为kN.m,计算长度为m,选用C30混凝土

35、和HRB335级钢筋,求截面纵向配筋。6-4.5 已知矩形截面柱,处于一类环境,截面尺寸为mm,计算长度为m,轴力设计值为,荷载作用偏心距mm,计算长度为4m,选用C25混凝土和HRB335级钢筋,求截面纵向配筋。6-4.7已知某矩形截面柱,处于一类环境,截面尺寸为mm,计算长度为4.5m,轴力设计值为kN,选用C25混凝土和HRB400级钢筋,截面配筋为mm2,mm2,求该构件在高度方向能承受的设计弯矩。6-4.8 上题中其它条件不变,轴力设计值变为2100kN,截面采用对称配筋,mm2,求该构件在高度方向能承受的设计弯矩。6-4.9 某工字形截面柱,处于一类环境,截面尺寸b=80mm,h=

36、700mm,计算长度,截面控制内力设计值,选用C25混凝土和HRB335级钢筋。试按对称配筋原则确定该柱的纵筋用量。思考题与习题(受拉构件)一、简答题7-1.1 轴心受拉构件的受拉钢筋用量是按什么条件确定的?7-1.2 大小偏心受拉构件的界限是什么?这两种受拉构件的受力特点和破坏形态有何不同?7-1.3 小偏心受拉构件的截面用钢量随偏心距如何变化?7-1.4 截面尺寸、材料强度均相同的大偏拉构件与受弯构件,如承受的弯矩一样,它们的受拉钢筋用量是否一样?为什么?7-1.5 轴向拉力对偏心受拉构件的受剪承载力有何影响?在抗剪计算时如何考虑这一影响?二、选择题7-2.1 大偏心受拉构件设计时,若已知

37、As,计算出b,则表明( )。 (A)As过多 (B)As过少 (C)As过多7-2.2 大偏心的受拉构件的破坏特征与( )构件类似。 (A)受剪 (B)大偏心受压 (C)小偏心受拉7-2.3 在小偏心受拉构件设计中,计算出的钢筋用量为( )。 (A)AsAs (B)AsAs ( C)As=As7-2.4 大偏心受拉构件的截面计算中,如果计算出的As0时,As可按构造要求配置,而后再计算As,若此时计算出现x2a的情况时,说明( )。 (A)As的应力达不到屈服强度 (B)As过少,需要加大 (C)As的应力达不到屈服强度三、填空题7-3.1 钢筋混凝土小偏心受拉构件破坏时全截面 ,拉力全部由

38、 承担。7-3.2 在钢筋混凝土偏心受拉构件中,当轴向力N作用在As的外侧时,截面虽开裂,但仍然有 存在,这类情况称为 。7-3.3 钢筋混凝土大偏心受拉构件正截面承载力计算公式的适用条件是 和 ,如果出现了x2 a的情况说明 ,此时可假定 。7-3.4 钢筋混凝土偏心受拉构件,轴向拉力的存在 混凝土的受剪承载力。因此,钢筋混凝土偏心受拉构件的斜截面受剪承载力要 同样情况下的受弯构件斜截面受剪承载力。四、习题7-4.1 钢筋混凝土拉杆,处于一类环境,截面尺寸bh250mm250mm,采用C20混凝土,其内配置420(HRB335级)钢筋;构件上作用轴心拉力设计值N=360kN。试校核此拉杆是否

39、安全?7-4.2偏心受拉构件,处于一类环境,截面尺寸bh300mm450mm,采用C25混凝土和HRB335钢筋,As= 1964mm2(425),As= 226mm2(212)。求此构件在e0=195mm时所能承受的拉力。7-4.3 偏心受拉构件,处于一类环境,截面尺寸bh300mm400mm,采用C25混凝土,箍筋采用HPB235钢筋,构件作用轴向拉力设计值N=200kN,剪力设计值V=180kN(均布荷载),试求构件的箍筋。思考题与习题(受扭构件)8-1.1 配筋强度比的物理意义是什么?为什么对其取值范围要加以限制?8-1.2 矩形截面抗扭塑性抵抗矩是如何确定的?T形和工字形截面如何计算

40、?8-1.3 弯扭构件中弯扭承载力的相关曲线是怎样的?剪扭构件中剪扭承载力相关曲线又如何?结构规范计算公式中的物理意义是什么?8-1.4 试比较正截面受弯、斜截面受剪、受纯扭、受剪扭构件设计中防止出现超筋和少筋的措施。8-1.5 受扭构件中配筋有哪些构造要求?二、填空题8-2.1 钢筋混凝土纯扭构件的受扭破坏形态有 、 、 和 。8-2.2 抗扭钢筋包括 和 。钢筋混凝土构件受扭破坏形态主要与 有关。8-2.3 钢筋混凝土矩形截面构件在弯、剪、扭共同作用下的破坏形态与 、 、 、 、 等因素有关。8-2.4 钢筋混凝土矩形截面构件在弯、剪、扭共同作用下的承载力计算,纵筋应通过 和 计算求得的纵

41、向钢筋进行配置,重叠处的钢筋截面面积可以叠加;箍筋应按 构件的 和 计算求得箍筋配置,相应部位处的箍筋截面面积也可叠加。三、选择题8-3.1 均布荷载作用下的弯剪扭复合受力构件,当满足( )时,可忽略剪力的影响。(A)T0.175ftWt (B)T0.35ftWt (C)V0.35ft bh0 8-3.2 均布荷载作用下的弯、剪、扭复合受力构件,当满足( )时,可忽略扭矩的影响。 (A)T0.175ftWt (B)T0.35ftWt (C)V0.35ft bh0 8-3.3 钢筋混凝土剪扭构件的受剪承载力随扭矩的增加而( )。(A) 增大 (B) 减小 (C ) 不变8-3.4 受扭构件设计时,若满足条件V/(bh0)+T/Wt0.25cfc,则应( )。(A) 增加纵筋面积 (B) 增加箍筋面积 (D) 增大截面尺寸8-3.5 受扭构件中,抗扭纵筋应( )。 (A)

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