混凝土题目汇总 修改 1

发布 2022-10-26 16:29:28 阅读 7363

1.简述钢筋混凝土结构的优缺点。

优点:(1)耐久性好(2)耐火性好(3)整体性好(4)就地取材(5)承载力强。

6)刚度大(7)可模性好(8)适用性广。

缺点:(1)自重大(2)抗裂性差(3)混凝土的补强维修困难(4)隔热隔声效果差(5)施工比钢结构复杂,建造工期一般较长。

2.为什么对混凝土立方体试件,标准试验方法规定沿垂直浇注方向加载以测定抗压强度?

因为当混凝土承受不同方向(即平行、垂直或倾斜于混凝土的浇注方向)的应力时,其强度和变形值有所不同。在混凝土浇注和振捣过程中,比重和颗粒较大的骨料沉入构件的底部,而比重小的骨料和流动性大的水泥砂浆、气泡等上浮,靠近构件模板侧面和表面的混凝土表层内,水泥砂浆和气孔含量比内部的多,造成整体的不均匀,因此以加载时最容易破坏的方向作为混凝土的加载方向。

3.在实际中,混凝土的基本力学性能不可能完全和理想的标准试验方法所测得的数值相同。要考虑到实际中多种复杂的的情况。那么在实际条件中,影响混凝土基本力学性能的主要因素有哪些?

主要因素有:荷载重复加卸作用;偏心受力包括偏心受压、偏心受拉和弯曲受拉;养护龄期;混凝土的收缩变形以及混凝土的徐变。

4.拉压子午线的定义及特点:

定义:静水压力轴与任一主应力轴组成的平面,同时通过另两个主应力轴的等分线,此平面与破坏包络面的交线,分别称为拉压子午线。

特点:1、拉子午线的应力条件为σ1 ≥ 2 = 3 ,线上特征强度点有单轴受拉(ft,0,0)和二轴等压(0,-fcc,-fcc)在偏平面上的夹角为θ =0°;2、压子午线的应力条件则为σ1 = 2 ≥ 3 ,线上有单轴受压(0,0,-fc )和二轴等拉(ftt, ftt, 0),在偏平面上的夹角θ =60°; 3、拉、压子午线与静水压力轴同交于一点,即三轴等拉(fttt, fttt, fttt)。拉、压子午线至静水压力轴的垂直距离即为偏应力 rt 和 rc。

5 为什么要考虑混凝土的多轴强度?

混凝土极少处于单一的压力或拉力状态,而大多是处于二维或三维的应力状态。即使是最简单的梁、板、柱构件,混凝土都处于二维或三维应力状态。如果采用混凝土的单轴抗压或抗拉强度,则会造成过低或过高的给出多轴拉-压混凝土的强度,造成材料浪费或埋下不安全隐患,显然这是不合理的,因此我们要考虑混凝土的多轴强度。

6.简述制备高强混凝土的途径以及其发展意义?

答:途径:1)提高水泥的强度,加速其水化作用,增强混凝土的密实性;

2)减小水灰比;

3)使用各种聚合物作为胶结材料替代水泥;

发展意义:1)发展高强度等级的混凝土,不仅有着重要的社会效益,而且有着极其显著的经济效益,它几乎成了衡量一个国家或地区在材料科学领域的研究水平的重要标志。

2)用c100以上的混凝土制作的预应力混凝土构件在同等承载的情况下,重量上可以与钢结构相近,这样大部分的钢结构工程,可以用预应力混凝土结构代替。

3)高强度等级的混凝土可以使建筑结构的体积缩小,从而起到节约混凝土浇注量和增大建筑物使用空间的作用。

4)用高强度混凝土代替一般混凝土,可节约混凝土用量和钢材等,具有节能效果。

7. 影响钢筋与混凝土之间粘结强度的主要因素有哪些?

影响钢筋与混凝土之间粘结强度的主要因素有:

1.混凝土强度:光圆钢筋及变形钢筋的粘结强度均随混凝土强度等级的提高而提高,且与混凝土的劈裂抗拉强度近似成正比。

2.与浇筑位置有关:浇筑深度超过300mm的“顶部”水平钢筋,地面的混凝土由于水分、气泡的逸出和混凝土泌水下沉,并不与钢筋紧密接触形成一强度较低的疏松空隙层,它削弱了钢筋与混凝土的粘结作用,顶部水平钢筋的粘结强度要比竖位钢筋和底部钢筋的强度低。

3.保护层厚度及钢筋的净距离:增大钢筋外部混凝土保护层厚度(钢筋外边缘到混凝土表面的最小距离)和保持一定的净钢筋间距离,可以提高劈裂抗力,保证粘结强度充分发挥。

4.增大钢筋外部混凝土保护层厚度(钢筋外边缘到混凝土表面的最小距离)和保持一定的净钢筋间距离,可以提高劈裂抗力,保证粘结强度充分发挥。

5.当钢筋的锚固区作用有横向压力时,横向压力约束了混凝土的横向变形,使钢筋与混凝土间抵抗滑动的摩阻力增大,因而可以提高粘结强度。

8. 钢筋和混凝**同工作的基础是什么?

1.混凝土和钢筋之间有良好的粘结性能,两者能可靠地结合在一起,共同受力和变形。

2. 混凝土和钢筋两种材料的温度线膨胀系数很接近,避免温度变化时产生较大的温度应力破坏二者之间的粘结力。

3. 混凝土包裹在钢筋的外部,可使钢筋免于过早腐蚀或高温软化。

9. 与素混凝土梁相比,钢筋混凝土梁有哪些优势?

10.有哪些力学模型可对混凝土的局部抗压强度值作近似分析?

1、ceb-fip mc90模型 2、hawkins 模型 3、经验公式。

11.一钢筋混凝土轴心受压柱,承受轴向压力设计值1450kn。正方形截面,计算长度=4800mm,c30混凝土,纵向受力钢筋hrb335、箍筋hpb300。

试选配纵向受力钢筋和箍筋。

纵向受力钢筋,选配4根直径为25的钢筋,,布置在四角。

全部纵筋配筋率:,一侧纵筋配筋率:

且满足。按构造配箍。

12.(普通箍筋柱与螺旋箍筋柱箍筋作用特点?

普通箍筋柱中箍筋的作用是防止纵筋压屈,改善构件的延性,并与纵筋形成钢筋骨架,便于施工。螺旋箍筋柱中,螺旋箍筋为圆形,且间距较密,其作用除了具有普通箍筋的作用外,还能约束核心部分的混凝土的横向变形,使混凝土处于三轴受压状态(核芯混凝土)提高了混凝土强度,更重要的是增加了构件破坏时的延性。

13.已知梁截面尺寸b=250mm,h=450mm,混凝土等级为c30,钢筋采用hrb500级,环境类别为二b类,受拉钢筋采用3 25(as=1473mm2),受压钢筋为2 16(as=402mm2),箍筋直径为8mm,要求承受的弯矩设计值m=180kn·m,验算此梁是否安全。(已知=1.

0, =14.3kn/mm2,=435n/mm2, =410n/mm2,=0.482,二b类环境下保护层厚度为35mm)

解】=35+8+25/2=55.5mm, =35+8+16/2=51mm,则=450-55.5=394.5mm。

则可得截面相对受压区高度为:

则2=2×51/394.5=0.259<ξ=0.337<=0.480,满足基本公式的适用条件。

截面的抵抗矩系数为。

则双筋截面的极限弯矩为。

212.40×106n·mm

则m=110kn·m<=212.40kn·m,此梁安全。

14.简述钢筋混凝土结构温度变形差产生的机理。

温度变化时,特别是高温(t>200c)的情况下,混凝土的热惰性使构件截面上形成温度梯度很大的不均匀温度场。钢筋和混凝土的线膨胀系数在不同温度下仍有一定的差别。这些都使构件截面上出现可观的温度变形差。

15.在压弯承载力构件中,为了简化计算,一般将受压区混凝土的抛物线加矩形应力图形用一个等效矩形应力替换,请问两个图形等效的原则是什么?

1.等效矩形应力图形的面积应等于抛物线加矩形应力图形的面积,即混凝土压应力的合力的大小相等;2.等效矩形应力图形的形心位置应与抛物线加矩形应力图形的总形心位置相同,即压应力合力的作用点位置不变。

16. 影响混凝土裂缝宽度的主要因素有哪些?

影响裂缝宽度的因素如下所示:(1)、受拉钢筋的应力;(2)、钢筋的直径;(3)、受拉钢筋的配筋率;(4)、钢筋的外形;(5)、荷载作用的性质;(6)、构件的受力性质;

17. 构件的变形过大,会对结构产生哪些不良的影响?

1)、改变构件的内力或承载力;例如受压的柱子产生过大的变形,将可能发生失稳破坏,承载力明显降低;

2)、妨碍结构的使用功能;强风下悬索桥可能产生震颤,桥梁剧烈晃动,影响使用;

3)、引起相连建筑构件的损伤;例如支撑式隔墙的局部损伤开裂将加重梁的负担;

4)、人们的心理不安全感;例如比萨斜塔曾经因整体变形过大而停止对外开放;

18. 适筋简支梁纯弯段的弯矩-曲率关系图**现两个拐点的含义?

第一个拐点出现于受拉区混凝土开裂后,当作用在构件上的弯矩超过其开裂弯矩时拉区混凝土将开裂,截面中和轴向压区移动,受拉钢筋与压区混凝土的应变均加速增加,截面曲率突增曲线斜率迅速减小,之后裂缝处于平稳发展阶段曲率增长减缓,因此曲线出现明显的转折,形成第一个拐点;作用在构件上的弯矩继续增加,当弯矩临近钢筋的屈服弯矩时,受拉钢筋的应变再次加速增加并迅速达到其屈服应变,截面曲率加速增长,曲线斜率再次迅速减小,出现第二个拐点。

19. 简述牛腿在不同的挑出长度(a/h)下的裂缝发展过程和破坏形态。

剪切破坏(a≤0.1h0)——沿下柱支承边出现多条斜向短裂缝,与直接剪切试件(图1—28(a))相同,最后牛腿沿此垂立面往下剪切移动而破坏。

斜压破坏(a=(0.1-0.75)h0)——当荷载达极限值的20%-40%时,首光在牛腿顶面出现受拉竖向裂缝,稍有扩展后停滞。

达极限荷载的40%-60%时,加载板内侧出现裂缝,并向斜下方发展。至70%—80%极限荷裁后,此斜裂缝的外侧出现大量短小的斜裂缝,逐渐扩展和相连。最终如同加载板下的—个斜向短柱受压破坏。

弯压破坏(a=(0.75-1.0)h0)——荷载增大后,相继出现顶部的竖向受拉裂缝和加载板内侧起始的斜裂缝,并逐渐向牛腿根部延伸。

达80%极限荷载后,顶部钢筋受拉屈服,裂缝增宽并向下延伸,牛腿根部的压区高皮不断缩减,混凝土发生受压破坏而告终。

20. 斜截面破坏形态有几类?分别采用什么方法加以控制?

1)斜截面破坏形态有三类:斜压破坏,剪压破坏,斜拉破坏 ;

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