钢筋混凝土轴心受压短柱在整个加荷过程中,短柱全截面受压,其极限压应变是均匀的。由于钢筋与混凝土之间存在粘结力,从加荷到破坏钢筋与混凝土共同变形,两者压应变始终保持()。
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两组棱柱体混凝土试件A和B,它们的截面尺寸、高度、混凝土强度等级均相同,对它们进行轴心受压试验。A组试件的加荷速度是2000N/min;B组试件的加荷速度是20N/min,就平均值是()
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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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在混凝土轴心受压短柱中,规定混凝土的极限压应变控制在0.002以内时()。
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两组棱柱体混凝土试件①和②,它们的截面尺寸、高度、混凝土强度等级均相同,对它们进行轴心受压试验。①组试件的加荷速度是200N/min;②组试件的加荷速度是20N/min,则两组试件抗压强度平均值()。
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轴心受压短柱,在钢筋屈服前,随着压力而增加,混凝土压应力的增长速率()。
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钢筋混凝土受压短柱在持续不变的轴向压力作用下,经过一段时间后,测量钢筋和混凝土的应力,与加载时相比会出现下述哪种情况?()
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配普通箍筋的轴心受压短柱通过引入稳定系数Ψ来考虑()和()对承载力的影响。
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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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配普通箍筋的轴心受压短柱通过引入稳定系数来考虑初始偏心和纵向弯曲对承载力的影响。
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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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钢筋混凝土轴心受压短柱,由于混凝土收缩和徐变,使得()
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某房屋轴心受压基础短柱墩,截面尺寸为490mm×490mm,采用MU15烧结多孔砖(孔洞率为28%)和M10水泥砂浆砌筑,其轴压承载力(kN)与下列()项数值接近。
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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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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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截面尺寸为240mm×370mm的砖砌短柱,轴向压力的偏心距如图所示,其受压承载力的大小顺序是:()https://assets.asklib.com/psource/2016071812001534745.jpg
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钢筋混凝土轴心受压柱在安装时()
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钢筋混凝土受压短柱在持续不变的轴向压力作用下,经过一段时间后,量测钢筋和混凝土的应力,与加载时相比会出现下述哪种情况()?
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受压短柱,在钢筋屈服前,随着压力而增加,混凝土压应力的增长速率()。
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轴心受压短柱,在钢筋屈服前,随着荷载的增大,下列说法正确的是( )。
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钢筋混凝土受压短柱在持续不变的轴向压力N的作用下,经一段时间后,量测钢筋和混凝土的应力情况,会发现与加载时相比,不对的有()
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钢筋混凝土短柱受压钢筋的配筋率为:()。
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钢筋混凝土偏心受压短柱的破坏形态有受拉破坏和受压破坏两种。()
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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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