题目1、混凝土极限拉应变约为( )。
(1、00~1、80)×10-3
(0、10~0、15)×10-3
(1、00~1、50)×10-3
(0、20~0、40)×10-3
题目2、钢筋HPB235、HRB335、HRB400 和RRB400 屈服时,其应变约为( )。
(0、20~0、40)×10-3
(0、10~0、15)×10-3
(1、50~1、80)×10-3
(1、00~1、80)×10-3
题目3、下列关于钢筋混凝土结构的说法错误的是( )。
取材较方便、承载力高、耐久性佳、整体性强
钢筋混凝土结构自重大,有利于大跨度结构、高层建筑结构及抗震
施工需要大量模板、工序复杂、周期较长、受季节气候影响大
耐火性优、可模性好、节约钢材、抗裂性差
题目4、我国混凝土结构设计规范规定、混凝土强度等级依据( )确定。
立方体抗压强度标准值
棱柱体抗压强度标准值
圆柱体抗压强度标准
轴心抗压强度标准值
题目5、混凝土的弹性系数反映了混凝土的弹塑性性质,定义( )为弹性系数。
塑性应变与总应变的比值
弹性应变与塑性应变的比值
塑性应变与弹应变的比值
弹性应变与总应变的比值
题目6、混凝土的变形模量等于( )。
弹性系数与弹性模量之乘积
应力应变曲线原点切线的曲率
应力应变曲线切线的斜率
应力与弹性应变的比值
题目7、我国混凝土结构设计规范规定、对无明显流幅的钢筋,在构件承载力设计时,取极限抗拉强度的( )作为条件屈服点。
75%
80%
70%
85%
题目8、结构的功能要求不包括( )。
适用性
经济性
耐久性
安全性
题目9、结构上的作用可分为直接作用和间接作用两种,下列不属于间接作用的是( )。
地震
温度变化
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风荷载
题目10、( )是结构按极限状态设计时采用的荷载基本代表值,是现行国家标准《建筑结构荷载规范》中对各类荷载规定的设计取值。
荷载准永久值
荷载组合值
荷载频遇值
荷载标准值
题目11、当结构或构件出现( )时,我们认为其超过了承载能力极限状态。
结构或构件丧失稳定;构件裂缝宽度超过了允许的最大裂缝宽度
构件挠度超过允许的限值;结构或构件丧失稳定
结构转变为机动体系;结构或构件丧失稳定
结构转变为机动体系;构件挠度超过允许的限值
题目12、受弯构件抗裂度计算的依据是适筋梁正截面( )的截面受力状态。
第III阶段末
第II阶段末
第I阶段末
题目13、钢筋混凝土梁的受拉区边缘达到( )时,受拉区开始出现裂缝。
混凝土的抗拉强度设计值
混凝土实际的抗拉强度
混凝土的抗拉强度标准值
混凝土弯曲时的极限拉应变
题目14、有明显流幅的热轧钢筋,其屈服强度是以( )为依据的。
屈服上限
比例极限
强度极限
屈服下限
题目15、受弯构件正截面极限状态承载力计算的依据是适筋梁正截面( )的截面受力状态。
第III阶段末
第I阶段末
第II阶段末
题目16、在T形梁的截面设计计算中,满足下列条件( )则为第二类T形梁。
;
题目17、梁的破坏形式为受拉钢筋的屈服与受压区混凝土破坏同时发生,则这种梁称为( )。
适筋梁
超筋梁
少筋梁
平衡配筋梁
题目18、单筋矩形梁正截面承载力计算基本公式的适用条件是、( )。
;
;
;
;
题目19、双筋矩形截面梁正截面承载力计算基本公式的第二个适用条件 的物理意义是( )。
防止出现少筋破坏
保证受拉钢筋屈服
防止出现超筋破坏
保证受压钢筋屈服
题目20、受弯构件斜截面承载力计算公式是以( )为依据的。
斜压破坏
斜弯破坏
斜拉破坏
剪压破坏
题目21、为了保证受弯构件的斜截面受剪承载力,设计时规定最小配箍率的目的是为了防止( )的发生。
斜压破坏
斜拉破坏
斜弯破坏
剪压破坏
题目22、为了保证受弯构件的斜截面受剪承载力,计算时对梁的截面尺寸加以限制的原因在于防止( )的发生。
斜拉破坏
斜弯破坏
剪压破坏
斜压破坏
题目23、螺旋箍筋柱较普通箍筋柱承载力提高的原因是( )。
螺旋筋的存在增加了总的配筋率
螺旋筋约束了混凝土的横向变形
螺旋筋使纵筋难以被压屈
螺旋筋的弹簧作用
题目24、轴心受压构件的稳定系数主要与( )有关。
混凝土强度
长细比
荷载
配筋率
题目25、大偏心和小偏心受压破坏的本质区别在于( )。
受压区的钢筋是否屈服
受拉区的钢筋是否屈服
受压区的混凝土是否破坏
受拉区的混凝土是否破坏
题目26、以下破坏形式属延性破坏的是( )。
剪压破坏
大偏压破坏
超筋破坏
少筋破坏
题目27、计算偏心受压构件,当( )时,构件确定属于大偏心受压构件。
;
题目28、偏心受压构件界限破坏时,( )。
远离轴向力一侧的钢筋屈服与另一侧钢筋屈服同时发生
远离轴向力一侧的钢筋屈服比受压区混凝土压碎晚发生
远离轴向力一侧的钢筋屈服与受压区混凝土压碎同时发生
远离轴向力一侧的钢筋屈服比受压区混凝土压碎早发生
题目29、大偏心受压构件的承载力主要取决于( )。
受拉区混凝土
受拉钢筋
受压区混凝土
受压钢筋
题目30、先张法的施工工序是( )。
先浇注混凝土,待混凝土达到一定强度后,张拉钢筋
先张拉钢筋,待混凝土达到一定强度后,放松钢筋
先张拉钢筋,并将其固定,浇注混凝土后,马上放松钢筋
混凝土浇注后,马上张拉钢筋并固定
题目31、条件相同的钢筋混凝土轴拉构件和预应力混凝土轴拉构件相比较,( )。
后者的刚度低于前者
前者与后者的抗裂度相同
前者与后者的刚度相同
后者的抗裂度比前者好
题目32、在预应力混凝土构件的预应力损失计算中,( )是所有预应力损失中最大的一项。
锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失
混凝土收缩徐变引起的预应力损失
预应力钢筋与台座温差引起的预应力损失
预应力钢筋应力松弛引起的预应力损失
题目33、下列各项预应力损失类型中,不属于后张法预应力损失的是( )。
锚固回缩损失
温差损失
摩擦损失
应力松弛损失
题目34、屋盖结构分无檩屋盖和有檩屋盖两种,无檩屋盖由( )组成。
小型屋面板、屋面梁或屋架(包括屋盖支撑)
小型屋面板、檩条、屋架(包括屋盖支撑)
大型屋面板、屋面梁或屋架(包括屋盖支撑)
大型屋面板、檩条、屋架(包括屋盖支撑)
题目35、屋盖结构分无檩屋盖和有檩屋盖两种,有檩屋盖由( )组成。
大型屋面板、檩条、屋架(包括屋盖支撑)
大型屋面板、屋面梁或屋架(包括屋盖支撑)
小型屋面板、檩条、屋架(包括屋盖支撑)
小型屋面板、屋面梁或屋架(包括屋盖支撑)
题目36、作用在厂房结构上的大部分荷载都是通过( )传给基础、再传到地基中去。
托架
牛腿
屋面板
横向排架
题目37、抗风柱的连接一般采用( ),有时根据具体情况也采用与屋架上、下弦同时铰接。
与基础刚接,与屋架上弦铰接
与基础刚接,与屋架上弦刚接
与基础铰接,与屋架上弦铰接
与基础铰接,与屋架上弦刚接
题目38、下列关于多层与高层房屋结构荷载的说法,错误的是( )。
对于超高层房屋,水平荷载有可能对结构设计起绝对控制作用
对结构影响较大的是竖向荷载和水平荷载
水平荷载不随房屋高度的增加而变化
主要包括竖向荷载、水平荷载和温度作用
题目39、( )在水平荷载下表现出抗侧刚度小、水平位移大的特点,故属于柔性结构,此类房屋一般不超过15层。
框架结构
砌体结构
剪力墙结构
筒体结构
题目40、( )适用于住宅、公寓、旅馆等小开间的民用建筑,在工业建筑中很少采用,此种结构的刚度较大,在水平荷载下侧移小,适用于15~35层的高层建筑。
剪力墙结构
筒体结构
砌体结
框架结构
题目41、( )是指梁、柱、楼盖均为现浇钢筋混凝土,目前应用最广泛。
装配整体式框架
全现浇式框架
半现浇式框架
装配式框架
题目42、单层厂房结构中,( )的作用是将墙体和柱、抗风柱等箍在一起,增加厂房的整体刚性,防止由于地基发生过大的不均匀沉降或较大振动荷载引起的不利影响。
圈梁
连系梁
过梁
基础梁
题目43、( )是将预制梁、柱和板在现场安装就位后,在梁的上部及梁、柱节点处再后浇混凝土使之形成整体。
全现浇式框架
装配式框架
装配整体式框架
半现浇式框架
题目44、下列关于混凝土徐变的说法中,正确的是( )。
初始压应力越大, 混凝土徐变越小
水泥用量越多, 混凝土徐变越小
水灰比越大,混凝土徐变越大
周围环境越潮湿,混凝土徐变越大
题目45、在下列关于混凝土收缩的概念中,正确的是、( )。
设变形缝,可防止混凝土收缩
配置钢筋限制收缩裂缝宽度,但不能使收缩裂缝不出现
为减小收缩应力,应多配分布钢筋
为减小收缩应力,应提高混凝土强度等级
题目46、混凝土结构是以混凝土为主要材料,并根据需要配置钢筋、预应力筋、型钢等,组成承力构件的结构。( )
题目47、钢筋的伸长率越小,表明钢筋的塑性和变形能力越好。( )
题目48、钢筋的疲劳破坏不属于脆性破坏。( )
题目49、粘结和锚固是钢筋和混凝土形成整体、共同工作的基础。( )
题目50、只存在结构承载能力的极限状态,结构的正常使用不存在极限状态。( )
题目51、荷载设计值等于荷载标准值乘以荷载分项系数,材料强度设计值等于材料强度标准值乘以材料分项系数。( )
题目52、钢筋混凝土受弯构件正截面承载力计算公式中考虑了受拉区混凝土的抗拉强度。( )
题目53、钢筋混凝土受弯构件斜截面受剪承载力计算公式是以斜压破坏为基础建立的。( )
题目54、钢筋混凝土梁斜截面破坏的三种形式是斜压破坏,剪压破坏,斜拉破坏。( )
题目55、钢筋混凝土无腹筋梁发生斜拉破坏时,梁的抗剪强度取决于混凝土的抗拉强度,剪压破坏也基本取决于混凝土的抗拉强度,而发生斜压破坏时,梁的抗剪强度取决于混凝土的抗压强度。( )
题目56、剪跨比不是影响集中荷载作用下无腹筋梁受剪承载力的主要因素。( )
题目57、钢筋混凝土梁沿斜截面的破坏形态均属于脆性破坏。( )
题目58、钢筋混凝土受压构件中的纵向钢筋可采用HRB400级和HRB500级,不宜采用高强度钢筋。( )
题目59、钢筋混凝土长柱的稳定系数随着长细比的增大而增大。( )
题目60、后张法预应力混凝土构件,预应力是靠钢筋与混凝土之间的粘结力来传递的。( )
题目61、对先张法预应力构件,预应力是依靠钢筋端部的锚具来传递的。( )
题目62、我国混凝土结构设计规范规定,预应力混凝土构件的混凝土强度等级不应低于C30。对采用钢绞线、钢丝、热处理钢筋作预应力钢筋的构件,特别是大跨度结构,混凝土强度等级不宜低于C40。( )
题目63、张拉控制应力是指预应力钢筋在进行张拉时所控制达到的最大应力值。( )
题目64、为保证钢筋与混凝土的粘结强度,防止放松预应力钢筋时出现纵向劈裂裂缝,必须有一定的混凝土保护层厚度。( )
题目65、提高砖的抗剪、抗弯强度不能提高砌体的抗压强度。( )
题目66、砂浆强度等级提高,砌体抗压强度随之降低。( )
题目67、砖的厚度增加不能提高砌体的抗压强度。( )
题目68、普通砖砌体结构,采用强度等级小于M5、0的水泥砂浆砌筑时,其强度设计值应乘以调整系数0、9。( )
题目69、砌体用纯水泥砂浆砌筑时,砌体抗压强度较混合砂浆约降低5%~15%。( )
题目70、无筋砌体受压构件承载力计算公式中的为高厚比和轴向力的偏心距对受压构件承载力的影响系数。( )
题目71、无筋砌体构件的高厚比是指构件的计算高度与其相应的边长的比值。( )
题目72、砌体结构房屋设计时,仅需满足墙柱的一般构造要求,不必进行墙、柱的承载力计算和高厚比的验算。( )
题目73、对于钢结构,应力集中是造成构件脆性破坏的主要原因之一。( )
题目74、钢材发生脆性破坏时构件的计算应力不可能小于钢材的屈服点。( )
题目75、直接承受动力荷载或振动荷载且需要验算疲劳的焊接结构可以选用Q235沸腾钢。( )
题目76、Q235中235表示钢材的屈服强度为235N/mm2。( )
题目77、对于摩擦型高强度螺栓连接,外力仅依靠部件接触面间的摩擦力来传递。( )
题目78、承压型高强度螺栓适用于直接或间接承受动力荷载的结构、构件的连接。( )
题目79、震级的大小是地震释放能量多少的尺度,一次地震只有一个震级。( )
题目80、我国抗震规范提出的“三水准”抗震设防目标是小震可修、中震不倒、大震不坏。( )
题目81、当结构或构件出现下列( )状态时,认为超过了承载能力极限状态。
雨篷发生倾覆
挡土墙在土压力作用下整体滑移
细长柱到达临界荷载后压屈失稳
影响继续承载的过度塑性变形
题目82、当结构或构件出现下列( )状态时,认为超过了正常使用极限状态。
影响正常使用的振动
影响继续承载的疲劳破坏
水池池壁开裂漏水不能正常使用
梁挠度过大影响外观
题目83、钢筋混凝土除了能合理地利用钢筋和混凝土两种材料的特性外,还有下列( )等一些优点。
易于就地取材
耐火性好
耐久性好
抗裂性好
题目84、钢筋混凝土结构存在下列( )等缺点。
耐久性差
施工受气候条件影响大
抗裂性差
自重大
题目85、下列关于混凝土的徐变的说法正确的是( )。
混凝土龄期愈短,徐变越大。
养护环境湿度愈大、温度愈高,徐变愈小。
水灰比愈大,徐变愈大。
荷载持续作用的时间愈长,徐变愈大。
题目86、下列关于混凝土的收缩的说法正确的是( )。
用强度高的水泥制成的混凝土收缩较大。
为了减少结构中的收缩应力,可设置伸缩缝,必要时也可使用膨胀水泥。
骨料的弹性模量高、粒径大、所占体积比大,混凝土的收缩小。
水泥用量多、水灰比大,收缩就大。
题目87、影响钢筋和混凝土之间黏结强度的主要因素有( )。
混凝土的质量
钢筋保护层厚度
钢筋的形式
钢筋强度等级
题目88、下列关于钢筋混凝土轴心受压构件的叙述错误的是( )。
对于轴心受压短柱,其破坏是由于构件丧失纵向稳定所造成的。
轴心受压构件只配置少量的纵向钢筋,目的在于帮助混凝土受压,防止发生脆性破坏以及考虑未计入的偏心弯矩等。
柱的长细比越大,其承载力越高。
在轴心受压构件设计中,没有必要采用高强度钢筋。
题目89、下列关于减小钢筋混凝土受弯构件裂缝宽度的措施,正确的是( )。
增大构件截面尺寸。
采用较小直径的变形钢筋。
减少混凝土保护层厚度。
降低混凝土强度等级。
题目90、预应力混凝土结构具有下列( )等优点。
提高了构件的抗裂能力
增大了构件的刚度
节省材料,减轻自重,增加跨越能力
充分利用高强度材料
题目91、影响砖砌体抗压强度的主要因素有( )。
砂浆的物理、力学性能
块材厚度
块材的强度等级
砌筑质量
题目92、影响砌体结构墙、柱允许高厚比的因素有( )。
砂浆强度等级
横墙间距
支承条件
砌体类型
题目93、下列关于建筑结构抗震设计的基本要求的说法,正确的是( )。
选择对抗震有利的场地、地基和基础。
保证结构的整体性,并使结构和连接部位具有较好的延性。
选择技术上、经济上合理的抗震结构体系。
选择有利于抗震的平面和立面布置。