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A.单跨框架,跨度16m
B.两跨框架,跨度8m+8m
C.两跨框架,跨度10m+6m
D.三跨框架,跨度5m+6m+5m
88、当采用C20混凝土和HPB235级钢筋时,纵向受拉钢筋的最小锚固长度 为( )d。
A.31
B.35
C.40
D.45
89、钢筋混凝土梁在正常使用荷载下,下列哪一项叙述是正确的( )。
A.通常是带裂缝工作的
B.一旦出现裂缝,裂缝贯通全截面
C.一旦出现裂缝,沿全长混凝土与钢筋间的粘结力消失殆尽
D.不会出现裂缝
90、以下有关钢筋混凝土柱的叙述中,哪个是错误的( )。
A.钢筋混凝土柱是典型的受压构件,其截面上一般作用有轴力N和弯矩M
B.钢筋混凝土柱的长细比一般控制在 /b ≤30或 /b ≤25(b矩形截面短边,d为圆形截面直径)
C.纵向受力钢筋直径不宜小于12mm,而且根数不得少于4根
D.箍筋间距不宜大于400mm,而且不应大于柱截面的短边尺寸
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91、与普通钢筋混凝土受弯构件相比,预应力混凝上受弯构件有如下特点,其中哪一个是错误的( )。
A.正截面极限承载力大大提高
B.外荷作用下构件的挠度减小
C.构件开裂荷载明显提高
D.构件在使用阶段刚度比普通构件明显提高
92、对传统的钢结构体系(不包括轻钢结构),以下关于钢结构支撑的叙述中,何者是错误的( )。
A.在建筑物的纵向,上弦横向水平支撑、下弦横向水平支撑、屋盖垂直支撑、天窗架垂直支撑应设在同一柱间
B.当采用大型屋面板,当每块屋面板与屋架保证三点焊接时,可不设置上弦横向水平支撑(但在天窗架范围内应设置)
C.下柱柱间支撑应设在建筑物纵向的两尽端
D.纵向水平支撑应设置在屋架下弦端节间平面内,与下弦横向水平支撑组成封闭体系
93、钢结构屋架结构中,主要受力杆体的允许长细比为多少( )。
A.受拉杆(无吊车)350,受压杆150
B.受拉杆(无吊车)250,受压杆200 来源:www.ttjzk.com
C.受拉杆(无吊车)300,受压杆150
D.受拉杆(无吊车)350,受压杆250
94、关于设置木屋架支撑的作用,下列叙述中哪项是不正确的( )。
A.防止屋架侧倾
B.保证受压弦杆的侧向稳定
C.承担和传递纵向水平力
D.承担和传递屋面荷载
95、以下关于木结构防火及防护的叙述中,哪一项是错误的( )。
A.木结构居住建筑属于二类建筑;其耐火等级应不低于二级
B.木结构建筑附带的地下室,其耐火等级应为二级
C.未具备消防通道穿过的木结构建筑,当耐火等级为二级时,其建筑长度不应超过60m
D.为木结构建筑耐火等级为二级时,与其他结构建筑之间的防火间距不应小于9m
96、桁架结构的基本特点是( )。
A.几何不变,节点刚接
B.几何不变,节点铰接
C.节点刚接,轴向受力
D.节点铰接,非轴向受力
97、缺
98、砌体结构上柔下刚的多层房屋指的是( )。
A.顶层符合刚性方案,而下面各层应按柔性方案考虑
B.顶层不符合刚性方案,下面各层按刚性方案考虑
C.底层不符合刚性方案,上面各层符合刚性方案
D.底层横墙间距为50m,上面各层为30m
99、无吊车的单层单跨房屋,下列各种方案中,哪一种房屋的受压墙柱的计算高度最大(各种方案的墙柱构造高度相同)( )。
A.刚性方案
B.刚弹性方案
C.弹性方案
D.三种方案全相同
100、烧结实心砖砌体,砖采用MU10,砂浆采用M10,则砌体的抗压强度设计值为(单位MPa):
A.1.89
B.0.189
C.18.9
D.189
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答案:
第1题
试题答案:B
相关法条:
☆☆☆☆考点13:荷载效应、荷载效应组合及极限状态设计表达式; 荷载效应是由荷载引起的结构或结构构件的反应,例如内力、变形和裂缝等。
建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载(效应)组合,并应取各自的最不利的效应组合进行设计。
对于承载能力极限状态,应按荷载效应的基本组合或偶然组合进行荷载(效应)组合,并应采用下面设计表达式进行设计:
式中 ----结构重要性系数,应按结构构件的安全等级、设计使用年限并考虑工程经验确定;对安全等级为一级或设计使用年限为1xx年及以上的结构构件,不应小于1.1;对安全等级为二级或设计使用年限为xx年的结构构件,不应小于1.0;对安全等级为***或设计使用年限为5年的结构构件,不位小于0.9;对设计使用年限为xx年的结构构件,各类材料结构设计规范可根据各有情况确定结构重要性系数的取值;
S----荷载效应组合的设计值,如可以是弯矩M、剪力V、轴向压(或拉)力N、扭矩T等的设计值;具体计算公式可参见荷载规范;
R----结构构件抗力的设计值。
对于正常使用极限状态,应根据不同的设计要求,采用荷载的标准组合、频遇组合或准永久组合,并应按下面设计表达式进行设计:
S≤C
式中 S----荷载效应的不同组合值;
C----结构或结构构件达到正常使用要求的规定限值,例如变形、裂缝、振幅、加速度、应力等的限值。
第2题
试题答案:A
相关法条:
☆☆☆☆☆考点8:风荷载;
垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,应按下述公式计算:
1.当计算主要承重结构时,按下面公式:
式中 ----风荷载标准值,kN/m2;
----高度z处的风振系数;
----风荷载体型系数;
----风压高度变化系数;
----基本风压,kN/m2。
2.当计算维护结构时,按下面公式计算:
式中 ----高度z处的阵风系数。
风荷载的组合值、频遇值和准永久值系数可分别取0.6、0.4和0。
基本风压 一般按当地空旷平坦地面上10m高度处10min平均的风速观测数据,经概率统计得出xx年一遇最大值确定的风速,再考虑相应的空气密度,计算确定的风压。其取值可查荷载规范中的“全国基本风压分布图”。由该图可知,我国各地的基本风压值为0.30~0.90kN/m2。
风压高度变化系数 应根据地面粗糙度类别和离地面或海平面高度查荷载规范表7.2.1确定。地面粗糙度可分为A、B、C、D四类:
A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;
B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;
C类指有密集建筑群的城市市区;
D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。
由规范表7.2.1可见,同一高度处,A类地区的风力最大(即 值大),D类地区的风力最小( 值小);同一地区,离地面或海平面高度越大,风力也越大( 值大)。
风荷载体型系数 取值可查荷载规范表7.3.1。例如下图所示封闭式双坡屋面, 为正表示压力,为负表示吸力。迎风墙面和屋面为风压力,背风面为风吸力。屋面迎风面的 值与屋面坡度大小有关。
系数 、 取值可参见荷载规范,这里不赘述。
第3题
试题答案:D
相关法条:
☆☆考点45:杆系结构在荷载作用下的变形形式;
这里我们主要了解杆系结构在荷载作用下的弯曲变形。
1.基本规律
构件的弯矩(M)与曲率 的关系为:
由下图可看出:
在M值大的区段,曲率半径(r)小,变形曲线的曲率大;
在M值小的区段,曲率半径大,变形曲线的曲率小;
在M=0的区段,曲率半径为无穷大,变形曲线为直线。
因此,根据弯矩图可直接绘出弯曲变形示意图。在识别杆系结构的变形形式时,应了解下列特点:
(1)在弯矩元突变的情况下,弯曲变形曲线为一连续曲线。在正弯矩区段,变形曲线为凹形;在负弯矩区段,变形曲线为凸形(下图a)。截面外鼓一侧受拉,内凹一侧受压;
(2)固定端支承处,不产生任何位移,变形曲线的切线与固定端面相垂直(上图b);
(3)不动铰支承点处,竖向和水平位移均等于零。连续构件的不动铰支承点处,两侧变形曲线的切线斜率不变。滚动支承点处,沿滚动方向可以有微小位移(上图c);
(4)铰结点处,与该结点连接的杆件的夹角可以变化,变形曲线为直线。该铰结点可能有位移,也可能等于零(上图d);
(5)刚结点处,与该结点连接的杆件可以转动,但其夹角不变。该结点可能有位移,也可能等于零(上图e);
(6)反弯点处,是变形曲线上的拐点,弯矩等于零,但有位移(上图f);
(7)绘弯曲变形示意图时,一般不考虑轴向变形,因而可认为杆件在轴向的长度不变。
2.结构弯曲变形示意思图图例
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第4题
试题答案:C
相关法条:
☆☆☆☆☆考点14:混凝土概述;
混凝土结构是以混凝土为主制成的结构,包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。应用最为广泛的是钢筋混凝土结构,它是由钢筋和混凝土两种力学性能大不相同的材料自然结合在一起而共同工作的,发挥各自的优势。混凝土是一种人工石材,其抗压强度很高,而抗拉强度却很低;钢筋为细长条形钢材,其抗拉、压强度均高。钢筋混凝土结构中,主要利用混凝土承担压应力;钢筋则主要用来承受拉力,有时也可配在受压区,帮助混凝土受压,以减小构件截面尺寸,改善构件的变形性能。
钢筋与混凝土之所以能有效地结合在一起而共同工作,主要依赖于以下三个条件:
1.钢筋与混凝土接触面上存在着黏结力,当混凝土结硬后,能与钢筋牢固地黏结在一起,相互传递应力。黏结力是保证两者共同工作的前提。
2.钢筋与混凝土两种材料的温度线膨胀系数很接近,钢材为1.2×10-5,混凝土为1.0×10-5~1.5×10-5,因此,当温度变化时,两者间不会产生过大的相对变形。使黏结力遭到破坏。
3.混凝土包裹住钢筋,防锈、防火、防失稳。
第5题
试题答案:B
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