滞回曲线表明构件弯曲破坏的耗能能力小于剪切破坏的耗能能力。
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弯曲构件的延性远远小于剪切构件的延性。
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结构在简单的拉伸、弯曲、剪切和扭转的情况下工作时,通常是先发展塑性变形,而后才导致破坏的。
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若地基中滑动面完整,荷载与沉降曲线有明显拐点,此种地基破坏属于整体剪切破坏。
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受弯构件在特殊情况下,有可能产生剪切破坏,产生剪切破坏的条件是()。
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混凝土结构构件应控制截面尺寸和受力钢筋、箍筋的设置,防止剪切破坏先于弯曲破坏、混凝土的压溃先于钢筋的屈服、钢筋的锚固粘结破坏先于钢筋破坏。
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钢筋混凝土受弯构件斜截面剪切破坏形态主要有()。
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不同种类的构件具有不同的破坏机制,()将引起弓形等的“捏缩”效应,并随着主筋在混凝土中的滑移量的增大以及斜裂缝的张合向Z形曲线发展。 Ⅰ、正截面破坏 Ⅱ、剪切破坏 Ⅲ、主筋粘结破坏 Ⅳ、斜截面破坏
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建筑构件耐火极限系指对一建筑构件按时间―温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时间起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时止的这段时间,以小时计。楼板、隔墙等具有分隔作用的构件,在试验中,当出现穿透裂缝或穿透的空隙时,表明试件()。
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钢材的机械性能是指在外力作用下钢材抵抗变形或破坏的能力。通常结构上所受的外力引起的变形有:拉伸、压缩、剪切、扭转和弯曲等。
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受弯构件只有当跨度()或支座附近有较大的集中荷载时,才有可能产生剪切破坏。
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抗震结构的构件应有利于抗震,对于钢筋混凝土构件()应合理的选择尺寸、配置纵向受力钢筋和箍筋,避免()破坏先于弯曲破坏、混凝土的()先于钢筋的屈服和钢筋()破坏先于构件破坏。
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受弯构件只有当跨度很小或支座附近有()时,才有可能产生剪切破坏。
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建筑构件耐火极限系指对一建筑构件按时间―温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时间起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时止的这段时间,以小时计。具有防火分隔作用的构件,试验中背火面测试测得平均温度升到140℃;或背火面测温点任一测点的温度达到220℃时,则表明试件()。
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研究表明,消能梁段的腹板剪切屈服,具有塑性变形大、屈服后承载力继续提高、滞回耗能稳定等特点。中心支撑框架的抗震性能明显优于偏心支撑框架。
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梁的破坏形态可以归纳为两种:弯曲破坏和剪切破坏。剪切破坏属延性小、耗能差的脆性破坏,通过强弯弱剪设计,可以避免剪切破坏。
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《高层民用建筑设计防火规范》规定,建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时止的这段时间,称为该建筑构件的()
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因柱是压弯构件,其变形能力不如弯曲构件梁,因此,合理的框架结构破坏机制应该是梁比柱的塑性屈服尽可能早发生和多发生。
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剪切导致构件的破坏,为延性破坏。
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悬臂抗震墙属于压弯剪共同作用的构件,可能出现弯曲破 坏或剪切破坏。
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当轴压比较小时,即使在墙端部不设约束边缘构件,抗震墙也具有较好的延性和耗能能力.
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在常规剪切试验中,其应力一应变曲线没有峰值时,剪切破坏的标准( )。
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建筑构件耐火极限系指对一建筑构件按时间—温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时间起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时止的这段时间,以小时计。楼板、隔墙等具有分隔作用的构件,在试验中,当出现穿透裂缝或穿透的空隙时,表明试件()
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钢轨损伤的原因主要是 A 锈蚀引起截面削弱 B 反复冲击下的疲劳和磨耗破坏 C 弯曲破坏 D 剪切破坏
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单从抗震角度考虑,良好的抗震结构体系应体现出足够的抗震承载能力,良好的变形能力、耗能能力,以及合理的破坏模式。应满足要求?
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