建筑结构复习试题(答案及解析)汇总

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1、WORD格式可编辑简答题1.什么情况下会发生大偏心受压破坏?简要描述其破坏过程。答:其发生于轴向力N的相对偏心距较大,且受拉钢筋配置得不太多时。在靠近轴向力作用的一侧受压,另一侧受拉。随着荷载的增加,首先在受拉区产生横向裂缝,荷载不断增加,受拉区的裂缝随之不断地开展,在破坏前主裂缝逐渐明显,受拉钢筋的应力达到屈服强度,进入流幅阶段,受拉变形的发展大于受压变形,中性轴向受压区移动,然后使混凝土受压区高速迅速减小,最后受压区边缘混凝土达到其极限压应变值。出现纵向裂缝而混凝土被压碎,构件即告破坏。2.什么情况使用双筋截面梁?采用双筋截面梁是否经济?答:下列情况通常采用双筋截面梁:⑴当 ,而加

2、大截面尺寸或提高混凝土强度等级又受到限制时;⑵截面可能承受异号弯矩时;⑶由于构造原因在梁的受压区已配有钢筋时。采用受压钢筋来承受部分压力是不经济的。但是,受压钢筋的存在可以提高截面的延性,并可减小长期荷载作用下的变形。3.简述随着配筋率的变化,梁的破坏形式的变化及各自的破坏特征。答:随着配筋率的增大,出现少筋、适筋、超筋三种破坏形式,少筋梁的破坏特征为一旦出现裂缝,裂缝迅速开展,构件即宣告破坏;适筋梁的破坏特征为受拉钢筋先屈服,后压区混凝土被压碎,为塑性破坏,破坏前有预兆;超筋梁的破坏特征为受压区混凝土被压碎,此时受拉钢筋尚未达到屈服强度,少筋和超筋破坏均为脆性破坏。4.试述大小偏心受

3、压构件的破坏特征以及判别。答:大偏心受压构件的破坏特征为受拉钢筋先屈服,后受压区混凝土被压碎和受压钢筋屈服,为塑性破坏,破坏前有明显预兆,钢筋强度得以充分利用;小偏压构件破坏特征为受压区混凝土被压碎,受压钢筋屈服,而受拉钢筋不论受压或受拉,均未达到屈服强度,为脆性破坏,受拉钢筋强度得不到充分利用。5.何谓高厚比?影响实心砖砌体允许高厚比的主要因素是什么?答:高厚比是指墙柱某一方向的计算高度H0与相应方向变成h的比值。影响允许高厚比的主要因素是砂浆强度等级、砌体类型、横墙间距、支承条件、砌体的截面形式和构件的重要性等有关。6.适筋梁从加荷开始到构件破坏经历的三个阶段分别是什么?每一个阶段

4、末的应力状态可以作为什么验算的依据?(1)第一阶段一弹性阶段,此阶段截面的应力状态是抗裂验算的依据.(2)第二阶段一带裂缝工作阶段,此阶段截面的应力状态作为裂缝宽度和变形验算的依据.(3)第三阶段一破坏阶段,这时的应力状态作为构件承载力计算的依据.7.砌体房屋的静力计算方案可划分为哪三种?规范是如何划分静力计算方案的?按照房屋空间刚度的大小房屋的静力计算方案可划分为弹性方案,刚性方案和刚弹性方案.为便于应用,规范按照屋盖(楼盖)的类别和横墙的间距来划分静力计算方案.8.钢筋和混凝土为何能很好的共同工作?答:A、砼硬化后,钢筋与砼之间产生了良好的粘结力,能共同变形。B、钢筋与砼的线膨胀系

5、数接近,相对变形较小。钢筋为1.2×10-5/℃;砼为1.0~1.5×10-5/℃。C、有砼作保护层,钢筋不易锈蚀,提高结构的使用耐久性。9.钢筋混凝土受弯构件中箍筋的作用有哪些?答:1)起骨架作用。2)防止温度等引起的裂缝。3)抗剪。防斜截面破坏起主要作用。注意:地震区弯筋不起作用。专业知识整理分享WORD格式可编辑4)防止压筋压屈。10.钢筋混凝土梁正截面工作有哪些阶段,各阶段分别为何种设计的依据?答:第一阶段:弯矩较小,挠度和弯矩接近一直线变化,梁尚未出现裂缝。裂缝控制的依据(抗裂度的计算依据)第二阶段:当弯矩超过开裂弯矩后,裂缝产生并不断延伸增多,挠度的增长速度较快,此时梁带裂

6、缝工作。验算变形和裂宽的依据。第三阶段:受拉钢筋刚开始屈服至梁挠度急剧增加而破坏。正截面受弯承载力计算的依据。11.钢筋混凝土受弯构件正截面受弯承载力计算的基本假定有哪些?答:(1).构件正截面在弯曲变形后依然保持平面,即截面中的应变按线性规律分布;(2).不考虑截面受拉区混凝土承担拉力,即认为拉力全部由受拉钢筋承担;12.钢筋混凝土大、小偏心受压构件的破坏特征有何区别?答:大、小偏心受压破坏的根本区别是,在构件截面破坏时受拉钢筋的应力是否达到抗拉屈服强度,也就是受拉钢筋的应变是否超过其屈服应变。13.预应力混凝土构件所用的混凝土应满足哪些要求?为什么?答:(1)强度高.因为高强度混凝

7、土才能充分发挥高强度钢筋的性能,建立尽可能高的预应力,从而提高结构构件的抗裂度和刚度,有效地减小构件截面尺寸和减轻自重.(2)收缩,徐变小.这样可减少收缩,徐变引起的预应力损失.(3)快硬,早强.以便尽早施加预应力,加快施工进度,加快设备周转率.预应力构件的混凝土强度等级不应低于C30;当采用钢丝,钢绞线和热处理钢筋作为预应力钢筋时,混凝土强度等级不宜低于C40.14.在设计钢筋混凝土肋梁楼盖的单向板时,在什么情况下可对板的弯矩进行折减?为什么

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