砌体受压时,随着偏心距的变化,截面应力状态如何变化?

砌体受压时,随着偏心距的变化,截面应力状态如何变化?


相关考题:

当网状配筋砌体的荷载偏心距较大时,截面上的应力分布不均匀,网状钢筋的作用减小() 此题为判断题(对,错)。

所谓“应力状态”是指()A、斜截面应力矢量与横截面应力矢量不同B、一点不同截面的应力随着截面方位变化而改变C、3个主应力作用平面相互垂直D、不同截面的应力不同,因此应力矢量是不可确定的

在偏心受压短柱中,随着偏心距 e 的增加,构件受力特征有何变化?

对于砌体受压构件,随着荷载偏心距的增加,砌体边缘极限压应变增大,其极限承载能力也相应增大。( ) 此题为判断题(对,错)。

偏心受压无筋砌体当截面拉应力超过砌体弯拉强度4,裂缝一旦出现,下列叙述何者为正确()A、构件肯定立即发生破坏B、偏心距大于0.7y时,构件既发生破坏C、但当偏心距不太大时,构件不会发生破坏,承载力也不会降低D、构件承载力显著降低,可能无法承受压力而发生破坏

对于砌体受压构件,随着荷载偏心距的增加,砌体边缘极限压应变增大,其极限承载能力也相应增大。

钢筋砼偏心受压构件,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、受压一侧砼是否达到极限压应变值。

大量偏心受压短柱的加荷破坏试验证明,当构件上作用的荷载偏心距较小时,构件全截面受压,由于砌体的弹塑性性能,压应力分布图呈()。

当构件上作用的荷载偏心距增大时,截面应力分布图出现较小的()区,破坏特征与全截面受压相似,但承载力有所降低。

砌体结构偏心受压构件设计,单向偏心和双向偏心时的偏心距限值是相同的。

区别砌体结构在中心受压、小偏心受压、大偏心受压和局部受压状态下破坏时的裂缝表现。

偏心受压构件,在发生的破坏形态中,()属于塑性破坏。A、偏心距很小,全截面受压B、偏心距较小,截面大部分受压而小部分受拉C、偏心距较大,受拉钢筋数量过多时D、偏心距较大,受拉钢筋配置适当时

砌体构件受压承载力计算公式中的系数 是考虑高厚比 和偏心距e综合影响的系数,在《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)偏心距按内力的()(填“设计值”或“标准值”)计算确定,并注意使偏心距e与截面重心到轴向力所在偏心方向截面边缘的距离y的比值不超过()。

无筋砌体受压构件对偏心距有何限制?当超过限值时,如何处理?

在设计无筋砌体偏心受压构件时,偏心距过(),容易在截面受拉边产生水平裂缝,致使受力截面(),构件刚度降低,纵向弯曲影响变大,构件的承载力明显降低,结构既不安全又不经济,所以《砌体规范》限制偏心距不应超过()。为了减小轴向力的偏心距,可采用()或设置缺口垫块等构造措施。

偏心受压短柱随偏心距的增大,构件边缘最大压应变及最大压应力均()轴心受压构件,但截面应力分布(),以及部分截面受拉退出工作,其极限承载力较轴心受压构件明显()。

填空题偏心受压短柱随偏心距的增大,构件边缘最大压应变及最大压应力均()轴心受压构件,但截面应力分布(),以及部分截面受拉退出工作,其极限承载力较轴心受压构件明显()。

填空题砌体构件受压承载力计算公式中的系数 是考虑高厚比 和偏心距e综合影响的系数,在《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)偏心距按内力的()(填“设计值”或“标准值”)计算确定,并注意使偏心距e与截面重心到轴向力所在偏心方向截面边缘的距离y的比值不超过()。

单选题偏心受压构件,在发生的破坏形态中,()属于塑性破坏。A偏心距很小,全截面受压B偏心距较小,截面大部分受压而小部分受拉C偏心距较大,受拉钢筋数量过多时D偏心距较大,受拉钢筋配置适当时

填空题大量偏心受压短柱的加荷破坏试验证明,当构件上作用的荷载偏心距较小时,构件全截面受压,由于砌体的弹塑性性能,压应力分布图呈()。

问答题无筋砌体受压构件对偏心距有何限制?当超过限值时,如何处理?

问答题砌体受压时,随着偏心距的变化,截面应力状态如何变化?

问答题区别砌体结构在中心受压、小偏心受压、大偏心受压和局部受压状态下破坏时的裂缝表现。

判断题偏心受压构件截面破坏时的混凝土的最大压应变及其压应力实际上随着偏心距的大小而变化。A对B错

判断题对于砌体受压构件,随着荷载偏心距的增加,砌体边缘极限压应变增大,其极限承载能力也相应增大。A对B错

判断题砌体结构偏心受压构件设计,单向偏心和双向偏心时的偏心距限值是相同的。A对B错

单选题钢筋砼偏心受压构件,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受压一侧砼是否达到极限压应变值。