《 混凝土及砌体结构 》 复习提纲 OK.

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2.5 函数的微分 一、问题的提出 二、微分的定义 三、可微的条件 四、微分的几何意义 五、微分的求法 六、小结.
浙江省省级精品课程申报 钢筋混凝土结构 课程整体设计介绍 2010年7月.
总纲 分绪论、混凝土结构(基本概念、基本构件、)、砖混结构、结构抗震部分。
第七章 偏心受压构件承载力计算 本章要点 偏心受压构件的受力工作特性;两种不同的受压破坏特征及由此划分成的两类偏心受压构件,两类偏心受压构件的判别 结构侧移和构件挠曲引起的附加内力 两类偏心受压构件正截面承载力的计算方法 圆形截面偏心受压构件的受力特性及正截面承载力计算.
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第5章 钢筋混凝土构件的变形、裂缝及混凝土结构的耐久性 学习目标 1.了解变形和裂缝极限状态限值规定。 2.理解受弯构件抗裂度计算的基本假定、单筋矩形截面受弯构件抗裂度计算原理。 3.掌握轴心受拉构件抗裂度计算方法。
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第五章 受弯构件斜截面承载力计算.
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第八章 受扭构件的 受力性能与设计 学习目标 ▲掌握矩形截面受扭构件的破坏形态、变角空 间桁架计算模型、受扭承载力的计算方法;
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第4章 受弯构件斜截面承载力计算.
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§5受扭构件的强度计算 提 要 本章的主要内容: 开裂扭矩的计算,各种截面的受扭抵抗矩 钢筋混凝土受扭构件的配筋特点和构造要求
单元10 混凝土受弯构件正截面承载力 学习目标 (1)了解受弯构件板和梁的构造要求。 (2)理解梁正截面受弯性能试验分析的过程及结论。
第十章 结构的极限荷载.
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结构施工图识读——框架扁梁制图规则及识读
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《 混凝土及砌体结构 》 复习提纲 OK

第0章 绪论复习要点 混凝土结构的分类。 钢筋混凝土结构的概念。 钢筋与混凝土共同工作的条件。 钢筋混凝土结构的主要优缺点。 第0章 绪论复习要点 混凝土结构的分类。 钢筋混凝土结构的概念。 钢筋与混凝土共同工作的条件。 钢筋混凝土结构的主要优缺点。 学习本课程应注意的问题。 OK

第1章 材料复习要点 混凝土的主要强度指标。 混凝土的变形性能和变形模量。 混凝土的收缩和徐变及其影响因素。 钢筋的种类及力学性能。 第1章 材料复习要点 混凝土的主要强度指标。 混凝土的变形性能和变形模量。 混凝土的收缩和徐变及其影响因素。 钢筋的种类及力学性能。 钢筋与混凝土的粘结性能。 OK

第2章 原则复习要点 结构的功能要求,即结构的可靠性。 结构的极限状态概念及分类。 作用效应和结构抗力。 结构的失效概率与可靠指标。 第2章 原则复习要点 结构的功能要求,即结构的可靠性。 结构的极限状态概念及分类。 作用效应和结构抗力。 结构的失效概率与可靠指标。 以概率理论为基础的极限状态设计法。 结构重要性系数、荷载和材料分项系数。 OK

单筋矩形、双筋矩形和T形截面受弯构件正截面的设计计算方法。 第3章 构件复习要点 适筋梁受力的三个阶段及其受力特点。 受弯构件正截面的破坏形态及其特点。 受弯构件正截面承载力的计算理论。 单筋矩形、双筋矩形和T形截面受弯构件正截面的设计计算方法。 弯构件的有关构造要求。 OK

受剪复习要点 斜截面的破坏形态及特点。 影响斜截面受剪承载力的主要因素。 规范受剪承载力计算公式及适用范围。 截面条件和最小配箍率及箍筋构造要求。 受弯构件斜截面受剪承载力的设计计算。 斜截面受弯承载力的问题及构造措施。 OK

受扭复习要点 结构扭转的分类及其受力特点。 钢筋砼构件的变角空间桁架抗扭理论。 纯扭构件开裂扭矩和承载力计算。 弯剪扭构件承载力的计算。 带翼缘截面构件的承载力的计算方法。 受扭构件的有关构造要求。 OK

对称和非对称矩形截面偏心受压构件正截面承载力的设计计算。 受压复习要点 轴压普通箍筋柱和螺旋箍筋柱设计计算。 偏心受压构件正截面承载力的计算理论。 偏心受压构件正截面的破坏类型及判别。 偏压构件的破坏类型及侧向挠曲的考虑。 对称和非对称矩形截面偏心受压构件正截面承载力的设计计算。 OK

受拉复习要点 大、小偏心受拉构件的定义。 偏心受拉构件正截面承载力计算的特点。 偏心受拉构件正截面承载力的设计计算。 OK

正常使用复习要点 钢筋混凝土产生裂缝的原因及控制措施。 钢筋砼构件的裂缝发生及其分布规律。 钢筋混凝土构件的裂缝宽度计算。 受弯构件的挠度计算方法。 裂缝间钢筋应变不均匀性系数。 提高截面刚度和减小裂缝宽度的有效措施。 OK

第5章 梁板复习要点 超静定钢筋混凝土结构考虑内力重分布的概念; 掌握单向板的内力分布特点; 熟悉肋梁楼盖的内力传递途径、设计计算; 梁的包络图和抵抗弯矩图的绘制方法。

《 混凝土及砌体结构 》 复习模拟题 OK

一. 单项选择题 在每一小题的四个备选答案中,选出一个正确的答案,并将其号码填写在题干的括号内。 OK

在钢筋混凝土结构的设计中,混凝土的设计强度是取( )。 1: 在钢筋混凝土结构的设计中,混凝土的设计强度是取( )。 ① 平均强度减去两倍均方; ② 平均强度; ③ 平均强度减去一倍均方; ④ 标准强度除以混凝土材料分项系数。 ④ OK

在钢筋混凝土结构中,热轧钢筋的强度取值依据是钢筋的( )。 2: 在钢筋混凝土结构中,热轧钢筋的强度取值依据是钢筋的( )。 ① 弹性极限应力值; ② 比例极限应力值; ③ 屈服强度; ④ 极限强度 。 ③ OK

3: 钢筋混凝土结构的可靠性是指( )的总称。 ① ① 结构的安全性,适用性和耐久性; ② 结构的安全性,适用性和经济性; 钢筋混凝土结构的可靠性是指( )的总称。 ① 结构的安全性,适用性和耐久性; ② 结构的安全性,适用性和经济性; ③ 结构的安全性,经济性和抗震性; ④ 结构的抗裂性,经济性和适用性。 ① OK

结构设计中荷载设计值Q与标准值Qk、材料强度设计值 f 与标准值 fk之间的关系是( )。 4: 结构设计中荷载设计值Q与标准值Qk、材料强度设计值 f 与标准值 fk之间的关系是( )。 ① Q > Qk , f > fk ; ② Q > Qk , f < fk ; ③ Q < Qk , f > fk ; ④ Q < Qk , f < fk 。 ② OK

5: 钢筋混凝土构件中混凝土保护层是指( )。 ② ① 箍筋外表面至构件表面的距离; ② 主筋外表面至构件表面的距离; 钢筋混凝土构件中混凝土保护层是指( )。 ① 箍筋外表面至构件表面的距离; ② 主筋外表面至构件表面的距离; ③ 箍筋形心处至构件表面的距离; ④ 主筋形心处至构件表面的距离。 ② OK

下列关于钢筋混凝土适筋梁受弯时钢筋应力的论述中,第( ) 条是错误的。 6: 下列关于钢筋混凝土适筋梁受弯时钢筋应力的论述中,第( ) 条是错误的。 ① 第一阶段钢筋应力增长速度比第二阶段慢; ② 受拉区混凝土开裂前后钢筋的应力发生突变; ③ 第二阶段未钢筋的应力发生突变; ④ 第三阶段钢筋应力不再增加直到破坏。 ③ OK

影响受弯构件正截面承载力的下列因素中,提高承载力最有效的措施是( )。 7: 影响受弯构件正截面承载力的下列因素中,提高承载力最有效的措施是( )。 ① 增加钢筋面积; ② 提高混凝土强度等级; ③ 增大截面有效高度; ④ 减少保护层厚度。 ③ OK

四个截面尺寸相同但配筋不同的受弯矩形截面,受弯承载力最大的是( )。 8: 四个截面尺寸相同但配筋不同的受弯矩形截面,受弯承载力最大的是( )。 ① 超筋截面; ② 少筋截面; ③ 适筋截面; ④ 界限配筋截面。 ① OK

钢筋混凝土受弯构件斜截面三种破坏抗剪强度的大致关系是( )。 9: 钢筋混凝土受弯构件斜截面三种破坏抗剪强度的大致关系是( )。 ①斜压破坏强度>剪压破坏强度>斜拉破坏强度; ②剪压破坏强度>斜压破坏强度>斜拉破坏强度; ③斜拉破坏强度>剪压破坏强度>斜压破坏强度; ④剪压破坏强度>斜拉破坏强度>斜压破坏强度。 ① OK

在进行钢筋混凝土受弯构件斜截面受剪承载力计算时,如V < 0.7f tbh0,则表明( )。 10: 在进行钢筋混凝土受弯构件斜截面受剪承载力计算时,如V < 0.7f tbh0,则表明( )。 ① 需按计算配置箍筋; ② 仅需按构造配置箍筋; ③ 不需要配置箍筋; ④ 截面尺寸太大,不满足要求。 ② OK

钢筋混凝土偏心受压构件与相应的受弯构件相比,其斜截面抗剪强度( )。 11: 钢筋混凝土偏心受压构件与相应的受弯构件相比,其斜截面抗剪强度( )。 ① 较高; ② 较低; ③ 相同; ④ 不同。 ① OK

一般螺旋箍筋柱比普通箍筋柱承载能力提高的主要原因是因为( )。 12: 一般螺旋箍筋柱比普通箍筋柱承载能力提高的主要原因是因为( )。 ① 混凝土由于螺旋箍筋约束处于三向受压状态; ② 螺旋参与受压; ③ 螺旋筋使砼更加密实,且能承担部分压力; ④ 螺旋筋为连续配筋,配筋量大。 ① OK

大偏心受压构件正截面承载力计算中,要求受压区高度满足 的条件,是为了( )。 13: 大偏心受压构件正截面承载力计算中,要求受压区高度满足 的条件,是为了( )。 ① 保证受拉钢筋的应力达到屈服强度; ② 保证受压钢筋的应力达到设计强度; ③ 保证受压钢筋的应力达到极限强度; ④ 避免保护层剥落。 ② OK

从偏心受压构件的Nu一Mu关系曲线可得出以下结论( )。 14: 从偏心受压构件的Nu一Mu关系曲线可得出以下结论( )。 ① 大偏压Nu随Mu增大而增大;小偏压则反之; ② 大偏压和小偏压破坏,Nu随Mu增大而增大; ③ 大偏压和小偏压破坏,Nu随Mu增大而减小; ④ 大偏压Nu随Mu增大而减小;小偏压则反之。 ① OK

钢筋混凝土纯扭构件出现裂缝后,其内部的受力状态为( )。 15: 钢筋混凝土纯扭构件出现裂缝后,其内部的受力状态为( )。 ① 纵筋和箍筋均受拉,裂缝之间的砼退出工作; ② 纵筋受拉,箍筋及裂缝间混凝土均受压; ③ 纵筋和箍筋均受拉,裂缝间混凝土受压; ④ 纵筋、箍筋及裂缝间混凝土均受拉。 ③ OK

钢筋砼受扭构件为保证纵筋和箍筋在破坏时基本达到屈服,设计时需要满足( ) 的要求。 16: 钢筋砼受扭构件为保证纵筋和箍筋在破坏时基本达到屈服,设计时需要满足( ) 的要求。 ① 混凝土受压区高度 x ≤ξbh0; ② 配筋率大于最小配筋率; ③ 纵筋与箍筋的强度比ζ在0.6至1.7之间; ④ 以上各项。 ③ OK

钢筋混凝土受扭构件中的纵向受扭钢筋的布置原则是( )。 17: 钢筋混凝土受扭构件中的纵向受扭钢筋的布置原则是( )。 ① 布置在截面底部; ② 布置在截面顶部; ③ 沿截面周边对称布置,四角必须放置; ④ 布置在截面中部。 ③ OK

某钢筋混凝土梁经计算挠度过大,为了提高该梁的抗弯刚度,采用下述方法( )最为有效。 18: 某钢筋混凝土梁经计算挠度过大,为了提高该梁的抗弯刚度,采用下述方法( )最为有效。 ① 提高混凝土强度等级; ② 加大截面有效高度; ③ 增加受拉筋截面的面积; ④ 加大截面的宽度。 ② OK

求五跨连续梁第一跨跨中最大弯矩时,正确的活荷载布置( )。 19. 求五跨连续梁第一跨跨中最大弯矩时,正确的活荷载布置( )。 ① 1、2、4 跨; ② 1、2、5 跨; ③ 2、3、5 跨; ④ 1、3、5 跨。 ④ OK

20. 塑性铰的下列特点中不正确的是( )。 ① ① 塑性铰出现后结构将成几何可变体; ② 塑性铰只能沿单向产生有限转动; 塑性铰的下列特点中不正确的是( )。 ① 塑性铰出现后结构将成几何可变体; ② 塑性铰只能沿单向产生有限转动; ③ 塑性铰不是集中于一点; ④ 塑性铰能传递弯矩。 ① OK

下列关于单向板中分布钢筋的设置要求,错误的是( )。 21. 下列关于单向板中分布钢筋的设置要求,错误的是( )。 ① 分布钢筋按构造要求布置在单向板长跨方向; ② 受力钢筋的各弯折处必需布置分布钢筋; ③ 单位板宽内分布钢筋面积不少于受力钢筋的; ④ 分布钢筋布置于受力钢筋的外侧。 ④ ① 分布钢筋按构造要求布置在板长跨方向; ② 受力钢筋的各弯折处必需布置分布钢筋; ③ 分布钢筋截面面积不少于受力钢筋的1/10 ; ④ 分布钢筋布置于受力钢筋的外侧。 OK

按弹性理论计算现浇单向板肋梁楼盖时,对板和次梁应采用折算荷载计算,这是因为( )。 22. 按弹性理论计算现浇单向板肋梁楼盖时,对板和次梁应采用折算荷载计算,这是因为( )。 ① 考虑板的长跨方向也能传递一部分荷载; ② 考虑塑性内力重分布的有利影响; ③ 考虑支座转动弹性约束将减小荷载布置对内力的影响; ④ 考虑楼盖荷载的的实际取值。 ③ OK

采用热轧钢筋的钢筋混凝土连续梁板,其调幅截面的相对受压区高度应满足( )。 23. 采用热轧钢筋的钢筋混凝土连续梁板,其调幅截面的相对受压区高度应满足( )。 ① <0.350 ; ② <0.400 ; ③ <0.528 ; ④ <0.544 。 ① OK

对于考虑按塑性内力重分布设计的连续次梁,其支座处的箍筋应按计算面积增大( )。 24. 对于考虑按塑性内力重分布设计的连续次梁,其支座处的箍筋应按计算面积增大( )。 ① 15% ; ② 20% ; ③ 25% ; ④ 30% 。 ② OK

现浇钢筋混凝土楼盖中连续梁的承载力计算时,支座和跨中的计算截面形式分别是( )。 25. 现浇钢筋混凝土楼盖中连续梁的承载力计算时,支座和跨中的计算截面形式分别是( )。 ① 矩形和矩形; ② T形和T形; ③ 矩形和T形; ④ T形和矩形。 ③ OK

二. 多项选择题 在每一小题的五个备选答案中,选出二~五个正确的答案,并将其号码写在题干的括号内。 OK

超筋梁的破坏特点是符合下列条件( )的破坏。 1 超筋梁的破坏特点是符合下列条件( )的破坏。 ① 延性破坏; ② 受拉钢筋屈服; ③ 受拉钢筋未屈服; ④ 受压区高度较大; ⑤ 脆性破坏 。 ③④⑤ OK

钢筋混凝土受弯构件斜截面抗剪承载力计算,应考虑下列( )截面作为计算截面。 2 钢筋混凝土受弯构件斜截面抗剪承载力计算,应考虑下列( )截面作为计算截面。 ① 支座边缘截面; ② 弯起钢筋弯起点处的截面; ③ 箍筋用量改变处截面; ④ 跨中截面; ⑤ 截面尺寸改变处截面。 ①②③⑤ OK

下列( )构件的正截面承载力计算公式必须满足条件: 。 3 下列( )构件的正截面承载力计算公式必须满足条件: 。 ① 双筋矩形截面受弯; ② 矩形截面大偏心受压; ③ 矩形截面小偏心受压; ④ 矩形截面大偏心受拉; ⑤ 矩形截面小偏心受拉 。 ①②④ OK

下列钢筋混凝土构件中,( )构件的箍筋必须做成封闭状的 。 4 下列钢筋混凝土构件中,( )构件的箍筋必须做成封闭状的 。 ① 单筋矩形截面受弯; ② 双筋矩形截面受弯; ③ 矩形截面偏心受拉; ④ 矩形截面偏心受压; ⑤ 矩形截面受扭。 ②④⑤ OK

预应力混凝土轴心受拉构件在使用阶段的计算内容主要包括( )。 5 预应力混凝土轴心受拉构件在使用阶段的计算内容主要包括( )。 ① 构件截面的承载力计算; ② 构件的抗裂验算; ③ 构件的裂缝宽度验算; ④ 放松或张拉预应力筋时构件的承载力验算; ⑤ 后张法构件端部的局部承压强度验算 。 ①②③ OK

三. 计算题: 试计算下列各题。 OK

1: 已知:矩形截面b×h=250mm×500mm, 采用C30混凝土和HRB335纵向钢筋, 构件安全等级为二级,环境类别为一类。 承受设计弯矩:M=150 kN-m。 求解:As=? 并配置钢筋。

1解题要点: 由环境类别为一类和C30砼得: 一排钢筋,设: 满足要求 级 选配: As=1256mm2 (4Ø20) OK

2: 已知:矩形截面b×h=200mm×400mm, C25砼,拉筋:HRB335,压筋:HPB235 受拉钢筋面积:As=1473mm2 (3Ø25) , 受压钢筋面积:A’s=402mm2(2Ø16) , 构件安全等级为二级,环境类别为一类。 求解:该截面的抗弯承载能力Mu=? 级 OK

2解题要点: 由环境类别为一类和C25砼,查规范得: 利用基本方程求解 x 和 Mu : 满足要求 级 满足抗弯要求 OK

已知:矩形截面b×h=300mm×500mm,采用: C30混凝土,纵向钢筋级别:HRB400 构件安全等级为二级, 环境类别为一类。 3: 已知:矩形截面b×h=300mm×500mm,采用: C30混凝土,纵向钢筋级别:HRB400 构件安全等级为二级, 环境类别为一类。 承受设计弯矩:M=430kN-m 待求:受力钢筋的数量,即As 、A’s= ? OK

3解题要点: 采用双筋截面,并令: 公式适用条件自动满足 选配:As=3927mm2 (8Ø25) A’s=804mm2 (4Ø16) OK

试求:该截面所需的纵向受拉钢筋截面面积。 4: 已知:矩形截面梁:b×h=200mm×500mm,采用C30的混凝土和,HRB400的纵向钢筋,在受压区配有2Ø18的纵向受压钢筋,其面积为A’s=509mm2。构件环境类别为二a,安全等级为二级,并承受设计弯矩M=170kN-m。 试求:该截面所需的纵向受拉钢筋截面面积。 OK

4解题要点: 选配:As=1140mm2(3Ø22) OK

5: 5. 某钢筋砼矩形截面简支梁,计算跨度为5.8m,截面尺寸b×h=250mm×550mm,承受均布荷载作用,荷载设计值q=60kN/m(含自重),环境类别一类,采用C25砼,HPB235箍筋,HRB335纵筋,按正截面承载力选配6Ø20(as=60mm)的纵筋。 试根据斜截面受剪承载力要求确定腹筋: ⑴. 只配置箍筋; ⑵. 采用2Ø6-150箍筋,计算所需弯起钢筋。 OK

最危险的截面在支座边缘处,剪力设计值为: 5解题要点: 计算剪力设计值 最危险的截面在支座边缘处,剪力设计值为: 需按计算配箍 OK

⑴ 只配置箍筋 选2Ø6: 选配:2Ø6-110 验算配箍率 OK

⑵ 求弯起钢筋 从梁底弯起1Ø20,Asb=314.2mm2,满足要求。 OK

已知:某钢筋砼矩形柱:b×h=400mm×500mm 材料采用C30的混凝土和HRB400的纵向钢筋 构件采用对称配筋。 6: 已知:某钢筋砼矩形柱:b×h=400mm×500mm 材料采用C30的混凝土和HRB400的纵向钢筋 构件采用对称配筋。 构件长度H=5.5m,计算长度l0=1.0H。 构件安全等级为二级,环境类别为一类。 承受设计内力:M=500kN-m,N=1200kN。 待求: As= A's=? OK

6解题要点: 查规范得: 按大偏心受压计算 验算配筋率后满足要求 选配:As= A's=2613mm2(3Ø25+3Ø22) 验算垂直于弯矩方向的轴压强度后满足要求 OK

再见 再见