砌体轴心受压从加载到破坏,按裂缝的出现、发展和最终破坏,大致经历三个阶段。
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钢结构轴心受压杆件稳定性细长的轴心受压杆件,往往当荷载达到按强度考虑的极限数值,就会发生屈曲破坏,这就是轴心受压杆件失去稳定性的破坏,也叫做“失稳”。()
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砌体的局部抗压强度主要取决于砌体原有的轴心抗压强度和周围砌体对局部受压区的约束程度。
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(2013)砌体在轴心受压时,块体的受力状态为:()
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建筑构件耐火极限系指对一建筑构件按时间―温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时间起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时止的这段时间,以小时计。楼板、隔墙等具有分隔作用的构件,在试验中,当出现穿透裂缝或穿透的空隙时,表明试件()。
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即使设计是轴心受压,最终结构仍可能出现偏心受压的情况是()。
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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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砖砌体抗压试验中,出现第一条裂缝时的荷载最有可能是破坏荷载的()倍。
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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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轴心受压砌体在总体上虽然是均匀受压状态,但砖在砌体内则不仅受压,同时还受弯、受剪和受拉,处于复杂的受力状态。产生这种现象的原因是()。
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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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砌体轴心受压时,破坏的原因是()
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对先张法预应力混凝土轴心受拉构件,从张拉预应力钢筋到全部预应力损失出现为()、阶段;从加载到构件破坏为()阶段。
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在轴心受压砌体的块体中不产生弯曲应力和剪应力。
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原位轴压法检测过程中,发现砌体出现裂纹时即停止加载,所对应值即为破坏荷载值。
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钢筋混凝土梁从加载到破坏,正截面上的应力和应变不断变化,分为三个阶段()
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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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轴心受压砖砌体的荷载为极限荷载的()时,荷载不继续增加,砌体上的裂缝不再扩展。
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砌体在轴心受压时,块体的受力状态为:()
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当要求获得试件的实际承载力和破坏形态时,在试件出现承载力标志后,宜进行后期加载。后期加载应加载到()等破坏状态,探讨试件的承载力裕量、破坏形态及实际的抗倒塌性能。
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在砌体受压时,网状配筋可约束和限制砌体的横向变形以及竖向裂缝的开展和延伸。
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弯剪扭构件破坏时裂缝首先在弯曲受拉底面出现,然后发展到两个侧面,当底部配筋适当时,破坏始于底部钢筋屈服,终于顶部混凝土被压碎,此破坏属于_____破坏类型。
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建筑构件耐火极限系指对一建筑构件按时间—温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时间起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时止的这段时间,以小时计。楼板、隔墙等具有分隔作用的构件,在试验中,当出现穿透裂缝或穿透的空隙时,表明试件()
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3、偏心受压构件的受力性能和破坏形态应界于轴心受压构件和 构件之间。
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1、1、写出砌体轴心受拉破坏形态 2、掌握砌体受压应力应变曲线图,并能熟练画出。
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