当其他条件相同时,随着偏心距的增大,并且受压区( ),甚至出现( )。A.越来越小,受拉区B.越来越小,受压区C.越来越大,受拉区D.越来越大,受压区

当其他条件相同时,随着偏心距的增大,并且受压区( ),甚至出现( )。

A.越来越小,受拉区
B.越来越小,受压区
C.越来越大,受拉区
D.越来越大,受压区

参考解析

解析:偏心距:当其他条件相同时,随着偏心距的增大,截面应力分布变得越来越不均匀;并且受压区越来越小,甚至出现受拉区;其承载力越来越小;截面从压坏可变为水平通缝过宽而影响正常使用,甚至被拉坏。

相关考题:

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)。

当相对受压区高度大于相对界限受压区高度时,属于大偏心受压破坏形态;当相对受压区高度小于相对界限受压区高度时,属于小偏心受压破坏形态。()

当其他条件相同时,随着偏心距的增大,并且受压区( ),甚至出现( )。A.越来越小,受拉区B.越来越小,受压区C.越来越大,受拉区D.越来越大,受压区

径向滑动轴承的偏心距e随着载荷增大而();随着转速增高而()。

砌体受压时,随着偏心距的变化,截面应力状态如何变化?

长细比较大的偏心受压构件,其承载力比相同截面尺寸和配筋的偏心受压短柱要小。这是因为在偏心轴向力N作用下,细长的构件会产生附加挠度,从而使偏心距增大,使得作用在构件上的弯矩也随着增大,从而使构件承载力()。

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。

计算偏心受压构件时,采用偏心距增大系数是因为考虑到受压构件弯曲作用平面内发生纵向弯曲会使偏心距变大。

当纵向偏心压力偏心距很小时,构件截面将全部受压,中性轴会位于截面以外。

偏心受压短柱和长柱有何本质的区别?偏心距增大系数的物理意义是什么?

无筋砌体受压构件对偏心距的限制条件是()。

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。

对于偏心受压构件,下列说法正确的是()。A、当偏心距较大时,一定发生受拉破坏B、当偏心距较大时,可能发生受拉破坏也可能发生受压破坏C、当偏心距较小,且受拉钢筋面积As很小时,发生受拉破坏D、当偏心距较大时,不会发生受压破坏

当其他条件相同时,随着偏心距的增大,并且受压区(),甚至出现()。A、越来越小,受拉区B、越来越小,受压区C、越来越大,受拉区D、越来越大,受压区

钢筋混凝土偏心受压构件强度基本计算公式中,受压区高度x对于大偏心受压构件的适用条件为x≥()及x≤();对于小偏心受压构件的适用条件为()

在计算砖石及混凝土结构偏心受压构件稳定性时,应考虑()的影响。A、纵向力偏心影响系数α;B、及受压构件纵向弯曲系数φ;C、受压构件纵向弯曲系数;D、偏心距增大系数η

在其他条件相同时,偏心受压长柱较偏心受压短柱的承载力()。

单选题纵向弯曲对钢筋混凝土偏心受压构件的影响用()来反映。A稳定系数φB初始偏心距e0C长细比λD偏心距增大系数η

单选题当其他条件相同时,随着偏心距的增大,并且受压区(),甚至出现()。A越来越小,受拉区B越来越小,受压区C越来越大,受拉区D越来越大,受压区

单选题在计算砖石及混凝土结构偏心受压构件稳定性时,应考虑()的影响。A纵向力偏心影响系数α;B及受压构件纵向弯曲系数φ;C受压构件纵向弯曲系数;D偏心距增大系数η

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?

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判断题计算偏心受压构件时,采用偏心距增大系数是因为考虑到受压构件弯曲作用平面内发生纵向弯曲会使偏心距变大。A对B错

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