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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μfcu;
B.
C.
D.μfcu-1.645σ;μfcu-2σ;μfcu-σ;
4.规范规定的受拉钢筋锚固长度la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fcu,k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.fcu,k;
B.fck;
C.fcm;
D.ftk;
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.Ec=
A.
B.
C.
D.σc指的是混凝土的(B)。εc弹性模量;割线模量;切线模量;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fy作为钢筋的强
度极限。另一个强度指标是钢筋极限强度fu,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
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