当构件上作用的荷载偏心距增大时,截面应力分布图出现较小的()区,破坏特征与全截面受压相似,但承载力有所降低。
相似题目
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单向偏心荷载作用在矩形基础上,偏心距e满足条件()时,基底压力呈梯形分布。(L为矩形基础偏心方向边长)
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当基础单向偏心距逐渐增大至使基底最小压应力为0时,相应的偏心距()。
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当纵向偏心压力偏心距很小时,构件截面将全部受压,中性轴会位于截面以外。
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当作用在建筑物基础上的荷载为偏心荷载且偏心距e=B/6时()
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增大荷载偏心距,构件截面的拉应力较大,随着荷载的加大,受拉侧首先出现()裂缝,部分截面退出工作。继而压应力较大侧出现()裂缝,最后该侧快体被压碎,构件破坏。
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当偏心压力作用在()内时,截面上只有压应力,没有拉应力
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矩形基础底面尺寸为L=3m、b=2m,受偏心荷载作用,当偏心距e=0.3m时,其基底压力分布图形为()。
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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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在偏心荷载作用下当偏心距≥b/6时,基底压力的分布图为()
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单向偏心的矩形基础,当偏心距e=L/6(1为偏心一侧基底边长)时,基底压应力分布图简化为:()
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()是由链杆组成的格构体系,当荷载仅作用在结点上时,杆件仅承受轴向力,截面上只有均匀分布的正应力,这是最理想的一种结构形式
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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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单向偏心荷载作用下的矩形基础。基底压力分布形状与偏心距e的大小有关,设L为基底偏心向长度,问当荷载偏心距的大小符合下列()条件时,其底压力为梯形。
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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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偏心受压构件的截面上存在弯矩,此弯矩会使构件产生侧向挠度,从而使荷载的初始偏心距增大。
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一矩形基础,宽为3m,长为4m,在长边方向作用一偏心荷载F+G=1200kN。偏心距为多少时,基底不会出现拉应力?试问当Pmin=0时,最大压力为多少?
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已知该框架底层中柱调整后的轴向压力设计值对截面重心的偏心距e0=195mm,截面曲率修正系数ξ1=0.7,构件长细比对截面曲率的影响系数ξ2=1.0,截面及配筋示意如图2-5所示。试问,当采用装配式楼盖时,该框架柱偏心距增大系数,与以下何项数值最为接近? 提示:该框架柱水平荷载产生的弯矩设计值小于总弯矩设计值的75%。
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单向偏心的矩形基础,当偏心距e<l/6(l为偏心一侧基底边长)时,基底压应力分布图简化为( )。
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单向偏心的矩形基础,当偏心距e<l/6(l为偏心一侧基底边长)时,基底压应力分布图简化为()
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当偏心弯矩作用于截面最大刚度平面时,由于截面平面外的刚度较小,缺乏侧向支承时,构件有可能产生平面外侧向弯扭屈曲而破坏。()
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【单选题】在偏心荷载作用下,对矩形基础当偏心距e>l/6时,基底压力呈()分布。
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压弯构件临界状态时,截面上的应力分布可能有三种情况,不可能出现的情况为(图中“+”表示拉应力,“-”表示压应力()。
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153、单向偏心荷载作用下的矩形基础,当偏心距e>l/6 B时,基底与地基局部脱开,产生应力重分布。
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()单向偏心的矩形基础,当偏心距e=1/6(1为偏心一侧基底边长)时,基底压应力分布图简化为