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梁的受拉区纵向受力钢筋一排能排下时,改成两排后正截面受弯承载力将会()。

A、(A) 有所增加

B、(B) 有所减少

C、(C) 既不增加也不减少

答案:B

解析:这道题考察的是水利工程专业中梁的正截面受弯承载力计算的基本原理。

选项解析如下:

A.(A)有所增加 - 这个选项是错误的。因为梁的受拉区纵向受力钢筋从一排改为两排,并不会增加钢筋的总量,钢筋总面积没有变化,因此其正截面受弯承载力不会增加。

B.(B)有所减少 - 这个选项是正确的。当受拉钢筋从一排改为两排时,由于钢筋的布置更加靠外,导致受拉钢筋重心离中性轴的距离减小,根据受弯承载力计算公式,这会降低截面的抵抗矩,从而减少梁的正截面受弯承载力。

C.(C)既不增加也不减少 - 这个选项是错误的。如前所述,由于钢筋重心位置的变化,受弯承载力会受到影响。

因此,正确答案是B。在保持钢筋总面积不变的情况下,将受拉区纵向受力钢筋从一排改为两排会减少正截面受弯承载力,因为钢筋重心的位置发生了变化,导致计算受弯承载力时的有效高度减小。

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钢筋混凝土梁即将开裂时,受拉钢筋的应力与钢筋用量的关系是()。
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进行梁板构件截面设计时,若按初选截面计算的配筋率小于最小配筋率时,原因是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/544de6dc-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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混凝土的最大压应变一般与下列()最接近。
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钢筋混凝土构件截面有效高度 h 0 是从()。
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适筋梁受力过程的第三个工作阶段是进行下列()项计算所依据的应力阶。
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计算正截面受弯承载力时,受拉区混凝土作用完全可以忽略不计,这是由于()。
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单筋矩形截面适筋梁在截面尺寸已定的条件下,提高承载力最有效的方法是()。
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对适筋梁,当截面尺寸和材料强度已定时,正截面受弯承载力与受拉钢筋配筋量的关系是()。
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钢筋混凝土构件纵向受力钢筋最小配筋率ρ min 的规定()。
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下列处于钢筋混凝土矩形截面梁常用配筋率范围内为()。
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梁的受拉区纵向受力钢筋一排能排下时,改成两排后正截面受弯承载力将会()。

A、(A) 有所增加

B、(B) 有所减少

C、(C) 既不增加也不减少

答案:B

解析:这道题考察的是水利工程专业中梁的正截面受弯承载力计算的基本原理。

选项解析如下:

A.(A)有所增加 - 这个选项是错误的。因为梁的受拉区纵向受力钢筋从一排改为两排,并不会增加钢筋的总量,钢筋总面积没有变化,因此其正截面受弯承载力不会增加。

B.(B)有所减少 - 这个选项是正确的。当受拉钢筋从一排改为两排时,由于钢筋的布置更加靠外,导致受拉钢筋重心离中性轴的距离减小,根据受弯承载力计算公式,这会降低截面的抵抗矩,从而减少梁的正截面受弯承载力。

C.(C)既不增加也不减少 - 这个选项是错误的。如前所述,由于钢筋重心位置的变化,受弯承载力会受到影响。

因此,正确答案是B。在保持钢筋总面积不变的情况下,将受拉区纵向受力钢筋从一排改为两排会减少正截面受弯承载力,因为钢筋重心的位置发生了变化,导致计算受弯承载力时的有效高度减小。

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相关题目
钢筋混凝土梁即将开裂时,受拉钢筋的应力与钢筋用量的关系是()。

A. (A) 钢筋用量增多,钢筋的拉应力增大

B. (B) 钢筋用量增多,钢筋的拉应力减小

C. (C) 钢筋的拉应力与钢筋用量关系不大

解析:本题主要考察钢筋混凝土梁在即将开裂时,受拉钢筋的应力与钢筋用量的关系。

首先,我们需要理解钢筋混凝土梁的基本工作原理。在钢筋混凝土梁中,混凝土主要承受压应力,而钢筋则主要承受拉应力。当梁受到弯矩作用时,梁的下部受拉,上部受压。为了增强梁的抗拉能力,会在梁的下部配置受拉钢筋。

接下来,我们分析各个选项:

A. 钢筋用量增多,钢筋的拉应力增大:这个选项忽略了钢筋混凝土梁的一个重要特性,即当梁的截面尺寸和混凝土强度等级一定时,梁的抗弯承载力(即钢筋所能承受的拉应力)主要由混凝土的受压区高度决定。在即将开裂的极限状态下,这个高度是一定的,因此钢筋的拉应力并不会因为钢筋用量的增多而增大。所以,A选项错误。

B. 钢筋用量增多,钢筋的拉应力减小:这个选项同样忽略了上述的钢筋混凝土梁的工作原理。钢筋用量的增多并不会直接导致钢筋拉应力的减小。实际上,在梁的截面尺寸和混凝土强度等级不变的情况下,钢筋的拉应力主要由外部施加的弯矩和梁的抗弯承载力决定。所以,B选项错误。

C. 钢筋的拉应力与钢筋用量关系不大:这个选项正确地指出了在钢筋混凝土梁即将开裂时,钢筋的拉应力与钢筋用量的关系。如前所述,在梁的截面尺寸和混凝土强度等级一定的情况下,梁的抗弯承载力主要由混凝土的受压区高度决定,而这个高度在即将开裂的极限状态下是一定的。因此,钢筋的拉应力主要由外部弯矩决定,与钢筋的用量关系不大。所以,C选项正确。

综上所述,正确答案是C。

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进行梁板构件截面设计时,若按初选截面计算的配筋率小于最小配筋率时,原因是()。

A. (A) 配筋过少

B. (B) 初选截面过小

C. (C) 初选截面过大

D. (D) 钢筋强度过高

解析:在进行梁板构件截面设计时,配筋率是指钢筋面积与构件截面积之比,它是衡量混凝土构件中钢筋含量多少的一个参数。以下是对各选项的解析:

A. 配筋过少 - 这个选项描述的是结果而不是原因。配筋率小于最小配筋率确实意味着配筋量不足,但这并不是设计时出现这种情况的直接原因。

B. 初选截面过小 - 如果截面过小,通常会导致配筋率过高,因为要在较小的截面积中布置足够的钢筋来满足承载力要求。

C. 初选截面过大 - 当截面过大时,在相同的钢筋用量下,配筋率会降低,因为钢筋面积相对于截面积变小了。因此,如果计算的配筋率小于最小配筋率,可能是因为初选的截面过大。

D. 钢筋强度过高 - 钢筋的强度高低并不直接影响配筋率的大小。配筋率是基于钢筋面积与构件截面积之比,而不是钢筋的强度。

所以,正确答案是C(初选截面过大),因为当截面面积过大,相对于所需的钢筋面积来说,计算出的配筋率就会小于规定的最小配筋率。在这种情况下,需要减小截面尺寸或增加钢筋面积以达到规范要求的最小配筋率。

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混凝土的最大压应变一般与下列()最接近。

A. (A) 0.001

B. (B) 0.002

C. (C) 0.0033

D. (D) 0.005

解析:这道题考察的是混凝土材料在受压状态下的应变特性。混凝土作为一种常用的建筑材料,在受到压力时,其应变(即形变量与原始长度的比值)是一个重要的力学性能指标。

现在我们来分析各个选项:

A. 0.001:这个值相对较小,远低于混凝土在常规受压状态下可能达到的最大压应变。混凝土在受到压力时,其应变通常会超过这个值。

B. 0.002:这个值虽然比0.001大,但仍然偏低。在正常的混凝土受压实验中,混凝土的最大压应变往往比这个值大。

C. 0.0033:这个值在混凝土材料的力学性能范围内,是混凝土在达到其极限抗压强度时可能经历的最大压应变的近似值。它符合混凝土在受压状态下的实际应变表现。

D. 0.005:这个值相对较大,超过了混凝土在常规受压状态下的最大压应变。在普通混凝土中,很难达到这么高的压应变而不发生破坏。

综上所述,混凝土在受压状态下,其最大压应变一般与0.0033最接近。这是因为当混凝土受到压力并逐渐接近其极限抗压强度时,其应变会逐渐增加,但通常不会超过0.0033太多就会发生破坏。因此,正确答案是C. 0.0033。

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钢筋混凝土构件截面有效高度 h 0 是从()。

A. (A) 受力钢筋外表面至截面受压边缘的距离

B. (B) 箍筋外表面至截面受压边缘的距离

C. (C) 受力钢筋内表面至截面受压边缘的距离

D. (D) 受力钢筋合力点至截面受压边缘的距离

解析:这道题考察的是钢筋混凝土构件截面的有效高度

0
h
0


的定义。

A.(A)受力钢筋外表面至截面受压边缘的距离:这个选项描述的是从钢筋的外侧到混凝土受压边缘的距离,这不是规范中定义的有效高度。

B.(B)箍筋外表面至截面受压边缘的距离:箍筋是用于固定受力钢筋位置的,其位置与截面的有效高度无直接关系,因此这个选项不正确。

C.(C)受力钢筋内表面至截面受压边缘的距离:这个选项描述的是从钢筋的内侧到混凝土受压边缘的距离,这同样不是规范中定义的有效高度。

D.(D)受力钢筋合力点至截面受压边缘的距离:这是正确答案。根据规范,钢筋混凝土构件截面的有效高度

0
h
0


是指从受力钢筋的合力点(通常是假设为钢筋的重心)到混凝土受压边缘的距离。这个定义是为了计算受弯构件的正截面承载力,确保设计的安全性和合理性。

因此,正确答案是 D,因为它准确描述了规范中关于有效高度的定义。

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适筋梁受力过程的第三个工作阶段是进行下列()项计算所依据的应力阶。

A. (A) 抗裂验算

B. (B) 变形验算

C. (C) 裂缝宽度验算

D. (D) 正截面承载力计算

解析:本题考察的是适筋梁受力过程不同阶段对应的计算依据。

选项A,抗裂验算:这通常是在梁受力过程的初期阶段进行,主要关注的是混凝土在荷载作用下是否会产生裂缝。这与题目中提到的第三个工作阶段不符,故A错误。

选项B,变形验算:变形验算关注的是梁在荷载作用下的挠度变化,以确保其满足使用要求。这同样不是第三个工作阶段的主要关注点,故B错误。

选项C,裂缝宽度验算:裂缝宽度验算是为了控制梁在出现裂缝后,裂缝的宽度不超过允许范围,以保证结构的安全性和耐久性。这虽然与裂缝有关,但并非第三个工作阶段的主要计算依据,故C错误。

选项D,正截面承载力计算:在适筋梁的受力过程中,第三个阶段为破坏阶段,此时受拉钢筋屈服,混凝土压碎,梁的承载力达到极限。因此,这个阶段的主要计算依据是正截面承载力计算,即验算梁在极限状态下的承载能力是否满足要求,故D正确。

综上所述,正确答案是D。

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计算正截面受弯承载力时,受拉区混凝土作用完全可以忽略不计,这是由于()。

A. (A) 受拉区混凝土早已开裂

B. (B) 中和轴以下小范围未裂的混凝土作用相对很小

C. (C) 混凝土抗拉强度低

解析:选项解析:

A. 受拉区混凝土早已开裂:这个选项表述了受拉区混凝土的一种状态,即混凝土在受弯时确实会首先在受拉区出现裂缝。但是,这并不是完全忽略受拉区混凝土作用的直接原因。

B. 中和轴以下小范围未裂的混凝土作用相对很小:这个选项指出了中和轴以下未裂混凝土的作用相对较小,这部分混凝土确实因为位置的原因,其对受弯承载力的贡献较小,但这同样不是完全忽略受拉区混凝土的主要原因。

C. 混凝土抗拉强度低:这个选项直接指出了混凝土的物理性质,即混凝土的抗拉强度远远低于其抗压强度。在正截面受弯承载力计算中,由于混凝土的抗拉强度很低,当构件受弯时,受拉区的混凝土会很快达到其抗拉强度极限而开裂,从而失去继续承受拉力的能力。因此,在进行承载力计算时,通常忽略受拉区混凝土的作用。

为什么选这个答案:

选择C是因为混凝土的抗拉强度相对较低,一般在几千帕到几兆帕,而其抗压强度可达到几十兆帕甚至更高。在受弯状态下,受拉区的应力很快就会达到混凝土的抗拉强度极限,导致混凝土开裂,从而不能继续承受拉应力。因此,在进行正截面受弯承载力计算时,通常忽略受拉区混凝土的拉力贡献,而只考虑钢筋的作用。这是结构设计中的一个基本假定。

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单筋矩形截面适筋梁在截面尺寸已定的条件下,提高承载力最有效的方法是()。

A. (A) 提高钢筋的级别

B. (B) 提高混凝土的强度等级

C. (C) 在钢筋能排开的条件下,尽量设计成单排钢筋

解析:这是一道关于水利工程中钢筋混凝土梁设计的问题,主要考察的是如何通过设计手段提高梁的承载力。我们逐一分析选项:

A. 提高钢筋的级别:

提高钢筋的级别意味着使用更高强度的钢筋。在截面尺寸和配筋率不变的情况下,使用高强度钢筋可以更有效地抵抗外部荷载,因为高强度钢筋在相同的应力下能承担更大的力。这是提高承载力最直接且有效的方法。

B. 提高混凝土的强度等级:

虽然提高混凝土的强度等级能增强梁的整体强度,但在截面尺寸和配筋率已定的条件下,其对承载力的提升效果相对有限。混凝土的强度主要影响梁的受压区性能,而在适筋梁设计中,承载力往往由受拉钢筋控制。

C. 在钢筋能排开的条件下,尽量设计成单排钢筋:

这个选项实际上并不直接提高梁的承载力。设计成单排钢筋主要是为了施工方便或满足特定的构造要求,而不是为了提升承载力。在承载力计算中,关键在于钢筋的总截面积和强度,而非其排列方式。

综上所述,提高钢筋的级别是在截面尺寸和配筋率已定的条件下,提高适筋梁承载力的最有效方法。因此,正确答案是A。

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对适筋梁,当截面尺寸和材料强度已定时,正截面受弯承载力与受拉钢筋配筋量的关系是()。

A. (A) 随配筋量增加按线性关系提高

B. (B) 随配筋量增加按非线性关系提高

C. (C) 随配筋量增加保持不变

解析:适筋梁是指 梁 的受拉钢筋配置量适当,能够在屈服前与混凝土共同工作的梁。对于适筋梁来说,其正截面受弯承载力主要取决于受拉钢筋的配筋量。

选项解析:

A. 随配筋量增加按线性关系提高:这个选项不正确,因为正截面受弯承载力并不是简单地与受拉钢筋的配筋量成线性关系。虽然增加配筋量可以提高承载力,但这种提高并不是线性的。

B. 随配筋量增加按非线性关系提高:这个选项是正确的。根据混凝土结构设计理论,适筋梁的正截面受弯承载力与受拉钢筋的配筋量之间的关系是非线性的。在一定的范围内增加受拉钢筋的面积可以提高梁的受弯承载力,但是增加的幅度会随着配筋量的增加而减小,因为混凝土受压区的应力状态和钢筋的应力状态都会发生变化。

C. 随配筋量增加保持不变:这个选项不正确。如果受拉钢筋的配筋量增加,梁的正截面受弯承载力也会相应提高,不会保持不变。

为什么选这个答案:

选择B是因为它正确反映了适筋梁正截面受弯承载力与受拉钢筋配筋量之间的关系。当受拉钢筋的配筋量增加时,承载力确实会增加,但这种增加是非线性的,因为随着钢筋配筋量的增加,钢筋的应力应变状态会发生变化,导致承载力的提高速率逐渐降低。这一点在混凝土结构设计的相关规范和理论中都有体现。

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钢筋混凝土构件纵向受力钢筋最小配筋率ρ min 的规定()。

A. (A) 仅与构件分类有关

B. (B) 仅与钢筋等级有关

C. (C) 与构件分类和钢筋等级均有关

解析:这是一道关于钢筋混凝土构件设计中纵向受力钢筋最小配筋率(ρ min)的理解题。我们来逐一分析各个选项,并解释为何选择C选项。

A. (A)仅与构件分类有关:

这个选项忽略了钢筋等级对最小配筋率的影响。实际上,不同等级的钢筋由于其强度、延性等性能的差异,对构件的承载能力和安全性有不同的贡献。因此,仅考虑构件分类是不全面的。

B. (B)仅与钢筋等级有关:

这个选项则忽略了构件分类的重要性。不同类型的构件(如梁、板、柱等)在受力特点、破坏模式等方面存在差异,因此需要不同的最小配筋率来确保结构的安全性和稳定性。因此,仅考虑钢筋等级同样是不全面的。

C. (C)与构件分类和钢筋等级均有关:

这个选项正确地指出了最小配筋率ρ min的确定需要考虑两个主要因素:构件分类和钢筋等级。不同类型的构件需要根据其受力特点来确定合适的最小配筋率;同时,不同等级的钢筋由于其性能差异,也会对最小配筋率的确定产生影响。因此,这个选项是全面且准确的。

综上所述,钢筋混凝土构件纵向受力钢筋的最小配筋率ρ min与构件分类和钢筋等级均有关。因此,正确答案是C。

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下列处于钢筋混凝土矩形截面梁常用配筋率范围内为()。

A. (A) 0.40%

B. (B) 0.80%

C. (C) 1.60%

D. (D) 2.00%

解析:在水利工程专业中,配筋率是指钢筋的面积与其所在的混凝土截面面积之比,它是衡量混凝土结构中钢筋用量的一项重要指标。对于钢筋混凝土矩形截面梁而言,合适的配筋率可以保证结构的安全和经济。

以下是对各个选项的解析:

A. 0.40% - 这个配筋率偏低,可能不足以满足大部分矩形截面梁的承载和抗震要求。通常,这样的低配筋率适用于较小荷载或者非重要结构的构件。

B. 0.80% - 这个配筋率通常被认为是矩形截面梁的常用配筋率范围之内。它既能满足结构承载力的要求,又能保持良好的经济性。在一般的工程实践中,这是一个较为合理的配筋率。

C. 1.60% - 这个配筋率偏高,通常用于特殊要求的结构或者承受较大荷载的梁。过高的配筋率虽然可以提高结构的承载力,但可能会造成不必要的经济浪费。

D. 2.00% - 这个配筋率更高,通常只会在特殊情况下使用,如结构有特殊承载要求或者需要承受非常大的荷载。对于一般的矩形截面梁来说,这样的配筋率是不常见的。

选择答案B(0.80%)的原因是,这个配筋率符合常规矩形截面梁的设计要求,既保证了结构的安全性,又考虑了经济性。因此,根据题目要求选择处于常用配筋率范围内的选项,B选项是正确的。

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