砌体受压构件按()可分为短柱和长柱,其界限值为()。
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偏心受压短柱随着荷载的加大,构件首先在压应力较大一侧出现(),并逐渐扩展,最后,构件因()而破坏。
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轴心受压短柱破坏特征是失稳破坏,长柱是压碎破坏。
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受压构件按其受力情况可分为()
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长柱的承载能力要大于相同截面、配筋、材料的短柱的承载能力。
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按形状分有扁块、长筒和长柱三个变种的蔬菜是()。
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制动器按其工作状态可分为短行程制动器和长行程制动器两种。
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按建筑承重构件的制作方法、传力方式及使用的材料分类,建筑物可分为砌体结构、()
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砌体局部受压可分为局部均匀受压和局部非均匀受压。
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在轴心受压短柱中,不论受压钢筋在构件破坏时是否屈服,构件的最终承载力都是由混凝土被压碎来控制的。
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偏心受压短柱和长柱有何本质的区别?偏心距增大系数的物理意义是什么?
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大量偏心受压短柱的加荷破坏试验证明,当构件上作用的荷载偏心距较小时,构件全截面受压,由于砌体的弹塑性性能,压应力分布图呈()。
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钢筋混凝土短柱的震害一般重于长柱,因此应尽量避免短柱的出现。
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试验结果表明:无筋砌体短柱在轴心压力作用下,截面压应力()分布。随着压力增大,首先在单砖上出现()裂缝,继而裂缝连续、贯通,将构件分成若干竖向小柱,最后竖向砌体小柱因失稳或()而发生破坏。
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钢筋混凝土受压构件在承受偏心力作用后,将产生纵向弯曲变形,即会产生侧向变形(变位)。对于长细比大的长柱,侧向挠度小,计算时一般可忽略其影响。()
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偏心受压短柱发生破坏,当受压区高度大于界限受压区高度时()。
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偏心受压短柱界限破坏的特征是以下哪些选项。
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偏心受压构件按破坏特征分为()受压构件和()受压构件。
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实腹式轴心受压构件应进行()。 A. 强度计算; B. 强度、整体稳定、局部稳定和长细比计算。 C. 强度和长细比计算; D. 强度、整体稳定和长细比计算;
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1、在实际工程中,无筋砌体大都用作受压构件,受压砌体同样可以分为轴压和偏心受压两种情况。
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按建筑承重构件的制作方法、传力方式及使用昀材料分类,建筑物可分为砌体结构、()等
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中小型厂房的墙体、柱和基础采用砌体结构时,其跨度最小值为()
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轴心受力构件(包括轴心受压柱),按其截面组成形式,可分为实腹式构件和格构式构件两种。()
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钢筋混凝土偏心受压构件中的短柱和细长柱的破坏形式是()
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短柱和长柱偏心受压有何本质的区别 偏心距增大系数的物理意义是什么 ()
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