工形截面偏心受压构件的破坏特征以及计算方法与矩形截面是相似的,区别只在于增加了受压区翼缘的参与受力

工形截面偏心受压构件的破坏特征以及计算方法与矩形截面是相似的,区别只在于增加了受压区翼缘的参与受力


相关考题:

钢筋混凝土小偏心受拉构件在其破坏时()。 A.最终都达到屈服强度,截面上有受压区;B.最终受拉屈服,截面上有受压区。C.最终都达到屈服强度,截面上没有受压区;D.最终受拉不屈服,截面上没有受压区;

矩形截面偏心受压构件中,属于受拉破坏的形态是()。 A.偏心矩很小B.偏心矩较小C.偏心矩较大,配筋率很高D.偏心矩较大,配筋率不高

大偏心受拉构件破坏时,截面()。 A.无受拉区B.无受压区C.有受压区D.截面未开裂

简述矩形截面大偏心受压构件正截面承载力计算公式的使用条件?

矩形截面小偏心受压构件破坏时As的应力一般达不到屈服强度,因此,为节约钢筋用量,可按()及构造要求配置As。

矩形截面偏心受压构件中,属于受拉破坏的形态是()。A、偏心矩很小B、偏心矩较小C、偏心矩较大,配筋率很高D、偏心矩较大,配筋率不高

偏心受压矩形截面构件,在下列哪种情况下,令x=xb2来求配筋?()A、As≠As′,而且均未知的大偏心受压构件B、As≠As′,而且均未知的小偏心受压构件C、As≠As′,且A′s已知的大偏心受压构件D、As=As′,且均未知的小偏心受压构件

矩形截面小偏心受压构件破坏时的As应力一般()屈服强度,因此为节约(),可按最小配筋率及()配置As。

受弯构件正截面承载力中,T形截面划分为两类截面的依据是()。A、计算公式建立的基本原理不同B、受拉区与受压区截面形状不同C、破坏形态不同D、混凝土受压区的形状不同

矩形截面大偏心受压构件截面设计时令x=ξbh0,这是为了使钢筋用量最少。

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。

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,为节约钢筋用量,可按()要求配置As。

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。

偏心受压矩形截面构件,在下列哪种情况下,令x=xb来求配筋?()A、As≠As',而且均未知的大偏心受压构件B、As≠As',而且均未知的小偏心受压构件C、As≠As',且As'已知的大偏心受压构件D、As=As',且均未知的小偏心受压构件

受弯构件中,在受拉区和受压区同时配置纵向受力钢筋的截面称为()。A、T形截面B、矩形截面C、单筋截面D、双筋截面

矩形截面偏心受压构件长细比=(),轴心受压构件长细比=()。

当矩形对称截面钢筋混凝土受压构件的受压区高度x≤ξjgh0时,构件属于()受压破坏;当x>ξjgh0时,构件属于()受压破坏。

圆形截面钢筋混凝土偏心受压构件正截面强度计算中,假定()是错的。A、构件截面变形符合平截面假定;B、视钢筋不为理想的弹塑性材料;C、不考虑受拉区混凝土参加工作,拉力全部由钢筋承担;D、在极限状态时,受压区混凝土压应力按简化图式等效矩形分布

判断题小偏心受压构件破坏时有可能整个截面都属于受压区。A对B错

判断题偏心受压构件与受弯构件正截面两种破坏界限是不同的。A对B错

问答题偏心受压构件正截面破坏形态有哪几种?破坏特征各是什么?

单选题受弯构件正截面承载力中,T形截面划分为两类截面的依据是()。A计算公式建立的基本原理不同B受拉区与受压区截面形状不同C破坏形态不同D混凝土受压区的形状不同

单选题设计矩形截面偏心受压构件时,若初始偏心距ei<0.3h0,则构件为()。A小偏压构件B均有可能C大偏压构件D界限破坏构件

单选题设计对称配筋矩形截面偏心受压构件时,若初始偏心距ei>0.3h0,ξ>ξb,则为()。A小偏压构件B大偏压构件C均有可能D界限破坏构件

单选题矩形截面偏心受压构件中,属于受拉破坏的形态是()。A偏心矩很小B偏心矩较小C偏心矩较大,配筋率很高D偏心矩较大,配筋率不高

填空题当矩形对称截面钢筋混凝土受压构件的受压区高度x≤ξjgh0时,构件属于()受压破坏;当x>ξjgh0时,构件属于()受压破坏。

判断题工形截面偏心受压构件的破坏特征以及计算方法与矩形截面是相似的,区别只在于增加了受压区翼缘的参与受力A对B错