混凝土习题及答案1.docx
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混凝土习题及答案1.docx
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混凝土习题及答案1
第1章绪论
1.1单选题
1.与素混凝土梁相比,钢筋混凝上梁承载能力(B)。
A.相同;
B.提高许多;
C.有所提高;
2.与素混凝土梁相比,钢筋混凝土梁抵抗开裂的能力(A)。
A.提高不多;
B.提高许多;
C.完全相同;
3.与素混凝土梁相比,适量配筋的钢混凝土梁的承载力和抵抗开裂的能力(B)。
A.均提高很多;
B.承载力提高很多,抗裂提高不多;
C.抗裂提高很多,承载力提高不多;
D.均提高不多;
4.钢筋混凝土梁在正常使用荷载下(A)。
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丧尽;
5.钢筋与混凝土能共同工作的主要原因是(C)。
A.防火、防锈;
B.混凝土对钢筋的握裹及保护;
C.混凝土对钢筋的握裹,两者线膨胀系数接近;
1.2问答题
1.什么是混凝土结构?
答:
混凝土结构是以混凝土材料为主,并根据需要配置和添加钢筋、钢骨、钢管、预应力钢筋和各种纤维,形成的结构,有素混凝土结构、钢筋混凝土结构、钢骨混凝土结构、钢管混凝土结构、预应力混凝土结构及纤维混凝土结构。
混凝土结构充分利用了混凝土抗压强度高和钢筋抗拉强度高的优点。
2.以简支梁为例,说明素混凝土与钢筋混凝土受力性能的差异。
答:
素混凝土简支梁,跨中有集中荷载作用。
梁跨中截面受拉,拉应力在荷载较小的情况下就达到混凝土的抗拉强度,梁被拉断而破坏,是无明显预兆的脆性破坏。
钢筋混凝土梁,受拉区配置受拉钢筋梁的受拉区还会开裂,但开裂后,出现裂缝,拉力由钢筋承担,直至钢筋屈服以后,受压区混凝土受压破坏而达到极限荷载,构件破坏。
素混凝土简支梁的受力特点是承受荷载较小,并且是脆性破坏。
钢筋混凝土简支梁的极限荷载明显提高,变形能力明显改善,并且是延性破坏。
3.钢筋与混凝土共同工作的基础条件是什么?
答:
混凝土和钢筋协同工作的条件是:
(1)钢筋与混凝土之间产生良好的粘结力,使两者结合为整体;
(2)钢筋与混凝土两者之间线膨胀系数几乎相同,两者之间不会发生相对的温度变形使粘结力遭到破坏;
(3)设置一定厚度混凝土保护层;
(4)钢筋在混凝土中有可靠的锚固
4.混凝土结构有什么优缺点?
答:
优点:
(1)可模性好;
(2)强价比合理;(3)耐火性能好;(4)耐久性能好;(5)适应灾害环境能力强,整体浇筑的钢筋混凝土结构整体性好,对抵抗地震、风载和爆炸冲击作用有良好性能;(6)可以就地取材。
钢筋混凝土结构的缺点:
如自重大,不利于建造大跨结构;抗裂性差,过早开裂虽不影响承载力,但对要求防渗漏的结构,如容器、管道等,使用受到一定限制;现场浇筑施工工序多,需养护,工期长,并受施工环境和气候条件限制等。
5.房屋混凝土结构中各个构件的受力特点是什么?
答:
在房屋建筑中,永久荷载和楼面活荷载直接作用在楼板上,楼板荷载传递到梁,梁将荷载传递到柱或墙,并最终传递到基础上,各个构件受力特点如下:
楼板:
是将活荷载和恒荷载通过梁或直接传递到竖向支承结构(柱、墙)的主要水平构件,楼板的主要内力是弯矩和剪力,是受弯构件。
梁:
是将楼板上或屋面上的荷载传递到立柱或墙上,前者为楼盖梁,后者为屋面梁,梁承受板传来的荷载,主要内力有弯矩和剪力,有时也可能是扭矩,属于受弯构件。
柱:
柱承受梁、板体系传来的荷载,主要内力有轴向压力、弯矩和剪力,可能是轴心受压构件,当荷载有偏心作用时,柱受压的同时还会受弯,是压弯构件。
墙:
承重的混凝土墙常用作基础墙、楼梯间墙,或在高层建筑中用于承受水平风载和地震作用的剪力墙,它受压的同时也会受弯,是压弯构件。
基础:
是将上部结构荷载传递到地基(土层)的承重混凝土构件,基础主要内力是压力和弯矩,是受压构件或压弯构件。
6.简述混凝土结构设计方法的主要阶段。
答:
混凝土结构设计方法大体可分为四个阶段:
(1)在20世纪初以前,钢筋混凝土本身计算理论尚未形成,设计沿用材料力学的容许应力方法。
(2)1938年左右已开始采用按破损阶段计算构件破坏承载力,50年代,出现了按极限状态设计方法,奠定了现代钢筋混凝土结构的设计计算理论。
(3)二战以后,设计计算理论已过渡到以概率论为基础的极限状态设计方法。
(4)20世纪90年代以后,开始采用或积极发展性能化设计方法和理论。
7.简述性能设计的主要步骤。
答:
性能化方法是确定工程结构要达到的总体目标或设计性能,设计师根据性能目标的不同,设计不同的设计方案,并评估设计方案是否达到性能目标的要求。
8.简述学习《混凝土结构设计原理》课程的应当注意的问题。
答:
(1)钢筋混凝土是由钢筋和混凝土两种材料组成的复合材料,是非均匀、非连续、非弹性的材料。
力学关系是在试验的基础上,通过几何、物理和平衡关系建立的。
(2)钢筋混凝土构件中的两种材料在强度和数量上存在一个合理的配比范围。
如果钢筋和混凝土在面积上的比例及材料强度的搭配超过了这个范围,就会引起构件受力性能的改变,从而引起构件截面设计方法的改变,这是学习时必须注意的一个方面。
(3)由于混凝土材料的复杂性、离散性,混凝土材料的理论体系是建立在试验的基础上的。
许多假定依赖与试验结果,许多公式来源于试验验证,许多因素无法控制,仍需通过构造措施加以解决,许多理论尚需不断发展与完善,具有不同功能的混凝土材料性能尚需不断挖掘。
(4)本课程主要讲解钢筋混凝土基本构件,应当了解每一种构件在结构体系的作用、受力情况。
例如梁、柱是受弯构件,主要受弯、受剪;柱、墙、受压弦杆是受压构件,主要受压、弯,受压、剪,双向受压弯;雨蓬梁、柱是受扭构件,主要受扭,受弯、剪、扭,受压、弯、剪、扭;受拉弦杆是受拉构件,主要受拉、弯。
(5)本课程所要解决的不仅是构件的承载力和变形计算等问题,还包括构件的截面形式、材料选用及配筋构造等。
结构构件设计是一个综合性的问题,需要考虑各方面的因素。
因此,学习本课程时要注意学会对多种因素进行综合分析,培养综合分析判断能力。
(6)混凝土设计与施工工作必须按照规范进行,各种规范是长期理论研究成果和工程实践的总结。
不但要熟练掌握基本要求、使用范围,还要深入了解每一条文的理论依据,做到深入理论,灵活运用。
同时,随着科学的发展和实践的要求,许多新成果会不断的涌现,规范会及时修订,一般我国混凝土规范10年左右修订一次,但随着社会的发展,规范的修订速度会加快,因此,具体工作时应当及时掌握最新的规范。
(7)混凝土设计与施工是一种社会实践行为,不能离开社会的制约因素进行,应当贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量。
(8)混凝土设计与施工是一种法律责任行为,工程技术人员一定要遵守国家相关的法律、法规的要求,否则,就要承担相应的法律责任。
第2章混凝土结构材料的物理力学性能
2.1选择题
1.混凝土若处于三向应力作用下,当(D)。
A.横向受拉,纵向受压,可提高抗压强度;
B.横向受压,纵向受拉,可提高抗压强度;
C.三向受压会降低抗压强度;
D.三向受压能提高抗压强度;
2.混凝土的弹性模量是指(A)。
A.原点弹性模量;
B.切线模量;
C.割线模量;
D.变形模量;
3.混凝土强度等级由150mm立方体抗压试验,按(B)确定。
A.平均值;
B.;
C.;
D.;
4.规范规定的受拉钢筋锚固长度为(C)。
A.随混凝土强度等级的提高而增大;
B.随钢筋等级提高而降低;
C.随混凝土等级提高而减少,随钢筋等级提高而增大;
D.随混凝土及钢筋等级提高而减小;
5.属于有明显屈服点的钢筋有(A)。
A.冷拉钢筋;
B.钢丝;
C.热处理钢筋;
D.钢绞线;
6.钢材的含碳量越低,则(B)。
A.屈服台阶越短,伸长率也越短,塑性越差;
B.屈服台阶越长,伸长率越大,塑性越好;
C.强度越高,塑性越好;
D.强度越低,塑性越差;
7.钢筋的屈服强度是指(D)。
A.比例极限;
B.弹性极限;
C.屈服上限;
D.屈服下限;
8.能同时提高钢筋的抗拉和抗压强度的冷加工方法是(B)。
A.冷拉;
B.冷拔;
9.规范确定所用试块的边长是(A)。
A.150mm;
B.200mm;
C.100mm;
D.250mm;
10.混凝土强度等级是由(A)确定的。
A.;
B.;
C.;
D.;
11.边长为100mm的非标准立方体试块的强度换算成标准试块的强度,则需乘以换算系数(C)。
A.1.05;
B.1.0;
C.0.95;
D.0.90;
12.指的是混凝土的(B)。
A.弹性模量;
B.割线模量;
C.切线模量;
D.原点切线模量;
2.2判断题
1.混凝土立方体试块的尺寸越大,强度越高。
(×)
2.混凝土在三向压力作用下的强度可以提高。
(∨)
3.钢筋受压时的屈服强度与受拉时基本相同。
(∨)
4.钢筋经冷拉后,强度和塑性均可提高。
(×)
5.冷拉钢筋不宜用作受压钢筋。
(∨)
6.C20表示fcu=20N/mm。
(×)
7.混凝土受压破坏是由于内部微裂缝扩展的结果。
(∨)
8.混凝土抗拉强度随着混凝土强度等级提高而增大。
(∨)
9.混凝土在剪应力和法向应力双向作用下,抗剪强度随拉应力的增大而增大。
(×)
10.混凝土受拉时的弹性模量与受压时相同。
(∨)
11.线性徐变是指压应力较小时,徐变与应力成正比,而非线性徐变是指混凝土应力较大时,徐变增长与应力不成正比。
(∨)
12.混凝土强度等级愈高,胶结力也愈大(∨)
13.混凝土收缩、徐变与时间有关,且互相影响。
(∨)
2.3问答题
1.软钢和硬钢的区别是什么?
应力一应变曲线有什么不同?
设计时分别采用什么值作为依据?
答:
有物理屈服点的钢筋,称为软钢,如热轧钢筋和冷拉钢筋;无物理屈服点的钢筋,称为硬钢,如钢丝、钢绞线及热处理钢筋。
软钢的应力应变曲线如图2-1所示,曲线可分为四个阶段:
弹性阶段、屈服阶段、强化阶段和破坏阶段。
有明显流幅的钢筋有两个强度指标:
一是屈服强度,这是钢筋混凝土构件设计时钢筋强度取值的依据,因为钢筋屈服后产生了较大的塑性变形,这将使构件变形和裂缝宽度大大增加以致无法使用,所以在设计中采用屈服强度作为钢筋的强度极限。
另一个强度指标是钢筋极限强度,一般用作钢筋的实际破坏强度。
图2-1软钢应力应变曲线
硬钢拉伸时的典型应力应变曲线如图2-2。
钢筋应力达到比例极限点之前,应力应变按直线变化,钢筋具有明显的弹性性质,超过比例极限点以后,钢筋表现出越来越明显的塑性性质,但应力应变均持续增长,应力应变曲线上没有明显的屈服点。
到达极限抗拉强度b点后,同样由于钢筋的颈缩现象出现下降段,至钢筋被拉断。
设计中极限抗拉强度不能作为钢筋强度取值的依据,一般取残余应变为0.2%所对应的应力σ0.2作为无明显流幅钢筋的强度限值,通常称为条件屈服强度。
对于高强钢丝,条件屈服强度相当于极限抗拉强度0.85倍。
对于热处理钢筋,则为0.9倍。
为了简化运算,《混凝土结构设计规范》统一取σ0.2=0.85σb,其中σb为无明显流幅钢筋的极限抗拉强度。
图2-2硬钢拉伸试验的应力应变曲线
2.我国用于钢筋混凝土结构的钢筋有几种?
我国热轧钢筋的强度分为几个等级?
答:
目前我国用于钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构的钢筋主要品种有钢筋、钢丝和钢绞线。
根据轧制和加工工艺,钢筋可分为热轧钢筋、热处理钢筋和冷加工钢筋。
热轧钢筋分为热轧光面钢筋HPB235(Q235,符号Φ,
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