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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

答案:D

解析:这道题考察的是钢筋混凝土构件截面的有效高度

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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

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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。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/544dea33-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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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()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/544deb4c-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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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()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/544deed8-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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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()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/544df003-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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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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下列处于钢筋混凝土板常用配筋率范围内为()。
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下列处于钢筋混凝土 T 形截面梁常用配筋率范围内为()。
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限制梁的最小配箍率是防止梁发生()破坏。
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超筋梁破坏时,正截面承载力 Mu 与纵向受拉钢筋截面面积 As 的关系是()。
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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

答案:D

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
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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

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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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相关题目
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。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/544dea33-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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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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下列处于钢筋混凝土板常用配筋率范围内为()。

A. (A) 0.10%

B. (B) 0.30%

C. (C) 0.60%

D. (D) 0.90%

解析:在解析这道关于钢筋混凝土板常用配筋率的题目时,我们首先需要了解配筋率的概念。配筋率是指钢筋混凝土构件中纵向受力钢筋的面积与构件的有效面积之比。这个比率对于保证结构的强度和稳定性至关重要。

现在,我们逐一分析各个选项:

A. 0.10%:这个配筋率相对较低,可能不足以满足一些需要较高承载力和刚度的结构要求。在常规设计中,特别是在需要较大承载力的板结构中,0.10%的配筋率可能偏低。

B. 0.30%:虽然这个配筋率比0.10%要高,但在一些需要更高承载力和刚度的结构设计中,它可能仍然不足以满足要求。特别是对于大跨度、重载或高要求的工程,0.30%的配筋率可能仍然偏低。

C. 0.60%:这个配筋率处于钢筋混凝土板常用配筋率的合理范围内。它既能保证结构的强度和稳定性,又能在一定程度上控制成本。在多数常规设计中,这个配筋率能够满足要求。

D. 0.90%:虽然高配筋率可以提供更高的承载力和刚度,但过高的配筋率会导致成本增加,且可能不利于混凝土的浇筑和振捣。此外,过高的配筋率还可能引发其他问题,如钢筋与混凝土之间的粘结问题。因此,在常规设计中,0.90%的配筋率可能并不常见。

综上所述,考虑到结构的承载力、稳定性和经济性,0.60%的配筋率(选项C)处于钢筋混凝土板常用配筋率的合理范围内,是这道题的正确答案。

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下列处于钢筋混凝土 T 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混凝土截面面积之比,它是衡量钢筋混凝土结构承载能力和耐久性的一个重要参数。对于T形截面梁,其配筋率的选择直接关系到梁的受弯承载力和正常使用性能。

以下是对各选项的解析:

A.(A)0.40%:这个配筋率对于一般的T形截面梁来说可能偏低。在承受较大荷载的情况下,可能不足以保证结构的安全性和适用性。

B.(B)0.80%:这个配筋率比0.40%要高,可能在某些情况下是合适的,但对于常见的T形截面梁,尤其是那些承受较大荷载的梁,可能仍然不够。

C.(C)1.60%:这个配筋率通常被认为是T形截面梁常用的配筋率范围之内。1.60%的配筋率能够提供足够的承载能力和较好的正常使用性能,因此这是一个比较合理的选择。

D.(D)2.00%:这个配筋率相对较高,可能会造成钢筋用量增加,增加成本,而且在某些情况下可能并不必要,除非梁需要承受特别大的荷载或者有特殊的设计要求。

选择答案C的原因是,1.60%的配筋率符合常见的T形截面梁的设计要求,能够保证结构的安全性和适用性,同时也考虑了经济性的因素。因此,在给定的选项中,C选项是最合适的选择。

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限制梁的最小配箍率是防止梁发生()破坏。

A. (A) 斜压

B. (B) 剪压

C. (C) 斜拉

D. (D) 少筋

解析:这道题目考察的是钢筋混凝土梁在配筋设计中的一个重要原则,即配箍率对梁破坏模式的影响。我们可以逐一分析各个选项来确定正确答案。

A. 斜压破坏:斜压破坏通常发生在剪跨比较小、腹筋配置较多的情况下,此时混凝土受压区破坏,但配箍率并不是防止这种破坏模式的主要因素。斜压破坏更多与梁的几何尺寸和剪跨比有关,故A选项错误。

B. 剪压破坏:剪压破坏是介于斜压破坏和斜拉破坏之间的一种破坏模式,它也需要一定的腹筋配置来抵抗剪力,但同样,配箍率并非其决定性因素,更多与剪跨比和腹筋数量相关,故B选项错误。

C. 斜拉破坏:斜拉破坏是由于梁内腹筋配置过少,无法有效抵抗剪力,导致混凝土在剪力作用下被拉裂,形成斜裂缝并迅速破坏。为了防止这种破坏模式,需要保证梁有足够的腹筋(包括箍筋和弯起钢筋),即限制梁的最小配箍率。因此,C选项正确。

D. 少筋破坏:少筋破坏通常指的是梁的纵向受拉钢筋配置过少,导致梁在正常使用阶段或承载力极限状态下因钢筋屈服或拉断而破坏。这与配箍率无直接关系,配箍率主要影响梁的抗剪性能,而非抗弯性能,故D选项错误。

综上所述,限制梁的最小配箍率是为了防止梁在剪力作用下发生斜拉破坏,因此正确答案是C。

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超筋梁破坏时,正截面承载力 Mu 与纵向受拉钢筋截面面积 As 的关系是()。

A. (A) As 越大,Mu 越大

B. (B) As 越大,Mu 越小

C. (C) As 大小与 Mu 无关,破坏时正截面承载力为一定值

解析:超筋梁是指在梁的设计中,配置的钢筋超过了按平衡条件所需钢筋的梁。在超筋梁中,钢筋用量过多,受拉钢筋不能达到屈服强度,因此钢筋的用量对梁的正截面承载力不起控制作用。

以下是对各个选项的解析:

A. As 越大,Mu 越大 这个选项是错误的。在超筋梁的情况下,增加受拉钢筋的面积并不会导致正截面承载力Mu的增加,因为破坏发生在受压区混凝土的压碎,而不是钢筋的屈服。

B. As 越大,Mu 越小 这个选项也是错误的。虽然增加钢筋面积不会提高承载力,但并不意味着它会降低承载力。在超筋梁的情况下,承载力的极限状态不受钢筋面积增加的影响。

C. As 大小与 Mu 无关,破坏时正截面承载力为一定值 这个选项是正确的。对于超筋梁,其正截面承载力Mu主要取决于混凝土的受压区面积和混凝土的强度,而不是受拉钢筋的面积。当混凝土受压区达到其承载极限时,梁就会破坏,这个极限承载力是一个固定值,与钢筋面积的大小无关。

因此,正确答案是C。超筋梁的设计原则是,增加钢筋用量并不能提高梁的正截面承载力,而是应该通过合理设计钢筋和混凝土的用量来确保结构既安全又经济。

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