对于小偏心受压破坏,当偏心距较小时,截面大部分受压,小部分受拉。
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偏心受压构件,当ηe0>0.3h0,必发生大偏心受压破坏。()
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小偏心受压构件破坏时有可能整个截面都属于受压区。
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工形截面偏心受压构件的破坏特征以及计算方法与矩形截面是相似的,区别只在于增加了受压区翼缘的参与受力
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大偏心受拉构件为全截面受拉,小偏心受拉构件截面上为部分受压部分受拉。
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小偏心和轴心受压构件破坏都属于延性破坏。
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在进行截面设计时,ξ尚属未知,用ηe0初步判别构件的偏心类型,()时,可按大偏心受压情况计算;当()时,则按小偏心受压情况计算。
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大、小偏心受压破坏的根本的区别在于,当截面破坏时()。
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对矩形截面构件,当轴心力偏心方向的截面边长大于另一边长时,除按偏心受压计算外,还应对较小边长方向按轴心受压进行计算。
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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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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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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。
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大偏心受压破坏相当于受弯构件_适筋_梁的破坏,而小偏心受压构件破坏相当于()梁的破坏。
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大小偏心受压构件破坏的根本的区别在于,当截面破坏时,()。
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矩形截面小偏心受压构件破坏时As的应力一般达不到屈服强度,因此,为节约钢筋用量,可按()及构造要求配置As。
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小偏心受压构件的反向破坏是指()。
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大偏心和小偏心受压构件截面设计时必须进行裂缝宽度验算。
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大偏心受压构件的破环是延性的,而小偏心受压构件的破坏时脆性的。
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大偏心受压破坏属脆性破坏,小偏心受压破坏属延性破坏。()
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下面对大偏心受压和小偏心受压两种破坏形态的异同点的描述,不正确的是( )。
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轴压比较大,柱产生脆性的小偏心受压破坏,轴压比较小,柱产生延性的大偏心受压破坏。因此,必须控制柱的轴压比。
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【判断题】[8.3][TA] 大偏心受拉构件破坏瞬间,其截面仍有部分混凝土受压。()
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简述小偏心受压破坏的破坏特征。
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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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受压构件中若轴向力的偏心距很小,则构件一定发生小偏心受压破坏。()
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