2024年混凝土结构设计原理模拟试卷二。
一、单项选择题(50小题,共50分)
1)由nu-mu相关曲线可以看出,下面观点不正确的是:(
a.小偏心受压情况下,随着n的增加,正截面受弯承载力随之减小;
b.大偏心受压情况下,随着n的增加,正截面受弯承载力随之减小;
c.界限破坏时,正截面受弯承载力达到最大值;
d.对称配筋时,如果截面尺寸和形状相同,混凝土强度等级和钢筋级别也相同,但配筋数量不同,则在界限破坏时,它们的nu是相同的;
2)钢筋砼柱发生小偏压破坏的条件是:
a.偏心距较大,且受拉钢筋配置不多;
b.受拉钢筋配置过少;
c.偏心距较大,但受压钢筋配置过多;
d.偏心距较小,或偏心距较大,但受拉钢筋配置过多。
3)《混凝土规范》规定,当矩形截面偏心受压构件的长细比如[ ]时,可以取。
a.≤8; b. ≤1.75; c. ≤5; d. ≤6。
4)下列关于钢筋混凝上受拉构件的叙述中,[ 是错误的。
a钢筋混凝土轴心受拉构件破坏时,混凝土已被拉裂,开裂截面全部外力由钢筋来承担;
b当轴向拉力n作用于a。合力点及,合力点以内时,发生小偏心受拉破坏;
c破坏时,钢筋混凝土轴心受拉构件截面存在受压区;
d小偏心受拉构件破坏时,只有当纵向拉力n作用于钢筋截面面积的“塑性中心”时,两侧纵向钢筋才会同时达到屈服强度。
5)两个仅配筋率不同的轴压柱,若混凝土的徐变值相同,柱a配筋率大于柱b,则引起的应力重分布程度是[ ]
a.柱a=柱b;b.柱a>柱b;c.柱a《柱b;
6)规范规定:按螺旋箍筋柱计算的承载力不得超过普通柱的1.5倍,这是为[ ]
a.在正常使用阶段外层混凝土不致脱落 b.不发生脆性破坏;
c.限制截面尺寸; d.保证构件的延性;
7)在设计双筋梁、大偏压和大偏拉构件中要求的条件是为了:[
a.防止受压钢筋压屈; b.保证受压钢筋在构件破坏时能达到设计屈服强度;
c.避免》 400n/mm2。d.保证受拉钢筋屈服。
8)当,在矩形截面大偏心受压构件的计算中求as的作法是: [
a.对的形心位置取矩(取)求得;
b. 除计算出as外,尚应按=0求解as,取两者中的较大值;
c.按b法计算,但取两者中较小值;
d.按c法取值,并应满足最小配筋率等条件。
9)轴心受拉构件从加载至开裂前[ ]
a.钢筋与砼应力**性增加; b.钢筋应力的增长速度比砼快;
c.钢筋应力的增长速度比砼慢; d.两者的应力保持相等。
10)矩形截面不对称配筋小偏拉构件在破坏时[ ]
a. 没有受压区,as受压不屈服; b. 没有受压区,as受拉不屈服;
c. 没有受压区,as受拉屈服; d. 没有受压区,as受压屈服。
11)一对称配筋的大偏心受压柱,承受的四组内力中,最不利的一组内力为[ ]
a m=500kn·m n=200kn; b. m=491kn·m n=304kn;
c m=503knm n=398kn; d. m=-512kn·m n=506kn.
12)钢筋混凝土矩形截面对称配筋柱,下列说法错误的是[ ]
a对大偏心受压,当轴向压力n值不变时,弯矩m值越大,所需纵向钢筋越多;
b对大偏心受压,当弯矩m值不变时,轴向压力n值越大,所需纵向钢筋越多;
c对小偏心受压,当轴向压力n值不变时,弯矩m值越大,所需纵向钢筋越多;
d对小偏心受压,当弯矩m值不变时,轴向压力n值越大,所需纵向钢筋越多。
13)一小偏心受压柱,可能承受以下四组内力设计值,试确定按哪一组内力计算所得配筋量最大? [
a ; b
c ; d .
14)对称配筋工形截面偏心受压柱,计算得,则该柱为[ ]
a.大偏压; b小偏压; c不能确定; d可以确定。
15)对于高度、截面尺寸、配筋完全相同的柱,以支承条件为( )时,其轴心受压承载力最大。
a.两端嵌固;b.一端嵌固,一端不动铰支;c.两端不动铰支;d.一端嵌固,一端自由;
16)一圆形截面螺旋箍筋柱,若按普通钢筋混凝土柱计算,其承载力为300kn,若按螺旋箍筋柱计算,其承载力为500kn,则该柱的承载力应示为[ ]
a.400kn;b.300kn;c.500kn;d.450kn;
(17)对b×ho,fc,fy,fy’均相同的大偏心受压截面,若已知m2>m1,n2>n1,则在下面四组内力中要求配筋最多的一组内力是[ ]
a.(m1,n2); b.(m2,n1); c. (m2,n2); d. (m1,n1)。
18)钢筋混凝土大偏压构件的破坏特征是[ ]
a远离纵向力作用一侧的钢筋拉屈,随后另一侧钢筋压屈,混凝土亦压碎;
b靠近纵向力作用一侧的钢筋拉屈,随后另一侧钢筋压屈,混凝土亦压碎;
c靠近纵向力作用一侧的钢筋和混凝土应力不定.而另一侧受拉钢筋拉屈;
d远离纵向力作用一侧的钢筋和混凝土应力不定,而另一侧受持钢筋拉屈。
19)偏拉构件的抗弯承载力[ ]
a随着轴向力的增加而增加; b随着轴向力的减少而增加;
c小偏心受拉时随着轴向力的增加而增加;d大偏心受拉时随着轴向力的增加而增加。
20)钢筋混凝土偏心受压构件,其大小偏心受压的根本区别是[ ]
a。截面破坏时,受拉钢筋是否屈服;b,截面破坏时,受压钢筋是否屈服;
c偏心距的大小; d受压一侧混凝土是否达到极限压应变值。
21)偏压构件的抗弯承载力[ ]
a、随着轴向力的增加而增加;b、随着轴向力的减少而增加;
c、小偏压时随着轴向力的增加而增加;d、大偏压时随着轴向力的增加而增加;
22)与普通箍筋的柱相比,有间接钢筋的柱主要破坏特征是[ ]
a.混凝土压碎,纵筋屈服;b.混凝土压碎,钢筋不屈服;
c.保护层混凝土剥落;d.间接钢筋屈服,柱子才破坏;
23)两个轴心受拉构件的截面尺寸、混凝土强度等级和钢筋级别均相同,只是纵筋配筋率不同,则即将开裂时[ ]
a.配筋率大的钢筋应力也大; b.配筋率大的钢筋应力小;
c.直径大的钢筋应力小; d.两个构件的钢筋应力相同。
24)在轴心受拉构件砼即将开裂的瞬间,钢筋应力大致为c
a.400n/mm2; b.310n/ mm2; c.30n/mm2; d210n/mm2
(25)轴心压力对构件受剪承载力的影响是[ ]
a凡有轴心压力都可提高构件的受剪承载力;
b轴向压力对构件受剪承载力没有多大关系;
c、一般来说,轴向压力可提高受剪承载力,但当轴压比过大,反而减低受剪承载力。
d、轴心压力会降低构件的受剪承载力。
26)素混凝土构件的实际抗扭承载力是[ ]
a、等于按弹性分析方法确定的;
b、等于按塑性分析方法确定的;
c、大于按塑性分析方法确定的而小于按弹性分析方法确定的;
d大于按弹性分析方法确定的而小于按塑性分析方法确定的,27)截面塑性抵抗矩是。b
a、根据弹性理论导出的;b、假定截面上各点剪应力等于导出的;
c、在弹性理论基础上考虑了塑性影响;d、经验公式。
28)受扭构件中的抗扭纵筋( )的说法不正确。
a、应尽可能均匀地沿截面周边对称布置;
b、在截面的四角可以设抗扭纵筋也可以不设抗扭纵筋;
c、在截面的四角必须设抗扭纵筋;
d、抗扭纵筋间距不应大于300mm,也不应大于截面短边尺寸。
29)钢筋混凝土受弯构件挠度计算公式正确的是[ ]
a.; b.; c.; d.;
30)《混凝土结构设计规范》定义的裂缝宽度是指: [
b、 受拉钢筋重心水平处构件侧表面上混凝土的裂缝宽度;
c、 构件底面上混凝土的裂缝宽度;
d、构件侧表面上混凝土的裂缝宽度;
31)计算钢筋混凝土梁的挠度时,荷载采用b
a、平均值; b、标准值; c、设计值 d、准永久值。
32)当验算受弯构件挠度时,出现f>[f]时,采取( )措施最有效。
a、加大截面的宽度; b、提高混凝土强度等级;
c、加大截面的高度; d、提高钢筋的强度等级。
33)验算受弯构件裂缝宽度和挠度的目的是。[
a、使构件能够带裂缝工作;
b、使构件满足正常使用极限状态的要求;
c、使构件满足承载能力极限状态的要求;
d、使构件能在弹性阶段工作。
(34)剪扭构件计算当时[ ]
a.混凝土受剪及受扭承载力均不变;b、混凝土受剪承载力不变;
c、混凝士受扭承载力为纯扭时的一半; d.混凝土受剪承载力为纯剪时的一半。
35)计算受扭构件的开裂扭矩,假定在横截面上的混凝土剪应力分布为[ ]
a、外边剪应力大,中间剪应力小; b、各点都达到;
c、各点都达到.d、外边剪力小,中间剪应力大。
36)轴心压力对构件受剪承载力的影响是[ ]
a凡有轴心压力都可提高构件的受剪承载力;
b轴向压力对构件受剪承载力没有多大关系;
c、一般来说,轴向压力可提高受剪承载力,但当轴压比过大,反而减低受剪承载力。
d、轴心压力会降低构件的受剪承载力。
37)钢筋混凝土t形和i形截面剪扭构件可划分为矩形块计算,此时[ ]
a、腹板承受全部的剪力和扭矩;
b、翼缘承受全部的剪力和扭矩;
c、剪力由腹板承受,扭矩由腹板和翼缘共同承受;
d、扭矩由腹板承受,剪力由腹板和翼缘共同承受;
38)钢筋混凝土梁截面抗弯刚度随荷载的增加及持续时间增加而[ ]
a、逐渐减小;b、逐渐增加; c、保持不变; d、先增加后减小。
39)预应力混凝土与普通混凝土相比,提高了[ ]
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