混凝土的强度是指混凝土均匀受压时,它在即将破坏之前所能承受的最大压应力即为极限抗压强度。
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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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当()时,可能发生受弯构件疲劳破坏标志的受压区混凝土疲劳破坏。
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下列因素中,对混凝土抗压强度无直接影响的组合是()。 ①试件的温度; ②试件的尺寸与形状; ③试件的干湿状况; ④加载速度; ⑤受压面积; ⑥卸载速度; ⑦试件压裂后的破坏程度。
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钢筋混凝土受弯构件,当受拉纵筋达到屈服强度时,受压区边缘的混凝土也同时达到极限压应变,称为哪种破坏()?
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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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钻芯法检测混凝土强度时,芯样在受压前应()
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大、小偏心受压构件破坏的共同点是破坏时受压区边缘混凝土都达到极限压应变,因而,不论大偏心受压构件还是小偏心受压构件,受压钢筋总是屈服的。
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计算矩形截面偏心受压柱正截面受压承载力时,应采用混凝土的哪一种强度?
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以边长为100mm的立方体试件,测得受压破坏荷载为234kN,若混凝土的强度标准差σ=4.OMPa,则该混凝土的抗压强度标准值为()MPa。
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局部受压分为局部均匀受压和()两种情况。通过对砌体局部受压破坏的试验表明,局部受压可能发生三种破坏:竖向裂缝发展引起的破坏、劈裂破坏和直接与垫板接触的砌体的局压破坏。其中直接与垫板接触的砌体的局压破坏仅在砌体材料强度过低时发生,一般通过(),可避免发生这种破坏。
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当受压构件处于()时,受拉区混凝土开裂,受拉钢筋达到屈服强度;受压区混凝土达到极限压应变被压碎,受压钢筋也达到其屈服强度。
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偏心受压构件截面破坏时的混凝土的最大压应变及其压应力实际上随着偏心距的大小而变化。
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受弯构件正截面的疲劳破坏标志为受压区混凝土疲劳破坏,这是当()时可能发生。
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适筋梁弯曲将要破坏时,受压边缘混凝土应力最大。
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疲劳强度是金属在被破坏之前所能承受的应力变化次数。
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混凝土的抗压强度是指试块在标准条件下,养护()天后,进行抗压试验,将试块压至破坏时所承受的压强。
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钢筋混凝土受弯构件,当受拉纵筋达到屈服强度时,受压区边缘的混凝土也同时达到极限压应变,称为哪种破坏?()
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计算矩形截面偏心受压柱正截面受压承载力时,应采用混凝土的哪一种强度()
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钢筋混凝土梁受弯破坏时,受压区的破坏强度为混凝土()强度。
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钢筋和混凝土共同受压时,钢筋强度越高越好。()
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钢筋混凝土大、小偏心受压构件破坏的主要区别是:破坏时离轴向力较远一侧的钢筋是受拉还是受压。
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钢筋混凝土小偏心受压构件破坏时为延性破坏。()
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梁在正截面破坏时,具有如下的破坏特征:破坏首先从受拉区开始,受拉钢筋首先屈服,直到受压区边缘混凝土达到极限压应变,受压区混凝土被压碎。这样的梁称为()
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两个对称配筋的偏心受压相同,截面尺寸、混凝土强度等级和钢筋级别也完全相同,如果配筋数量不同的话,发生界限破坏时两个构件的轴向承载力也是不同的。
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