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文档简介
1、精选文档单选题 1. 厂房设有柱间支撑,吊车的纵向水平刹车力是由( )。(A) 柱间支撑承受 (B) 一榀排架承受 (C) 无法确定 (D) 吊车梁承受 难度:较易 分值:2.0 2. 单层厂房排架内力组合时,假如考虑了吊车水平荷载,则( )。(A) 必需考虑吊车竖向荷载 (B) 不能考虑吊车竖向荷载 (C) 应当考虑吊车竖向荷载,但应折减 (D) 以上都不对 难度:较易 分值:2.0 3. 利用钢材约束,将混凝土由单向受压转变为三向受压的组合结构称为( )。(A) 型钢混凝土结构 (B) 钢管混凝土结构
2、(C) 组合梁 (D) 型钢板与棍凝土组合板 难度:较易 分值:2.0 4. 钢筋混凝土双向板中,短向钢筋应布置在长向钢筋的( )。(A) 外侧 (B) 内侧 (C) A、B均可 (D) A、B均不行 难度:较易 分值:2.0 5. 常用桥式吊车分轻、中、重三级工作制,其区分标准值是按吊车的( )。(A) 最大起重量 (B) 吊车跨度 (C) 吊车工作的频繁程度 (D) 吊车的重要性 难度:较易 分值:2.0 6. 吊车水平刹车力作用在相当于( )(A) 轨顶标高
3、处的柱子上。 (B) 吊车梁顶面标高处的柱子上。 (C) 牛腿顶面标高处的柱子上。 (D) 以上都不对 难度:较易 分值:2.0 7. 关于组合梁的弹性理论分析计算假设表述正确的是( )。(A) 不符合平截面假定 (B) 不考虑混凝土中钢筋的影响 (C) 考虑混凝土开列后的影响 (D) 截面计算考虑混凝土托板的影响 难度:较易 分值:2.0 8. 在水平荷载作用下,框架结构的侧移曲线是( )(A) 弯曲型 (B) 剪切型 (C) 弯剪型 (D) 其它 难度:较易 分值:2.0
4、; 9. 在公桥规中,所提到的混凝土标号是指( )。(A) 混凝土的轴心抗压强度 (B) 混凝土的立方体强度 (C) 棍凝土的抗拉强度 (D) 复合应力下的混凝土强度 难度:较易 分值:2.0 10. 柱下单独基础的高度主要是依据基础的( )验算确定的。(A) 抗压强度 (B) 抗弯强度 (C) 冲切强度 (D) 以上都不对 难度:较易 分值:2.0 11. 牛腿的斜截面强度靠( )保证。(A) 计算 (B) 构造 (C) 阅历 (D) 以上都不对 难度:较易 分值:2.0&
5、#160; 12. 接受两端张拉可减小( )应力损失。(A) 预应力松弛引起的应力损失 (B) 混凝土弹性压缩引起的应力损失 (C) 预应力筋与孔道壁摩擦引起的应力损失 (D) 混凝土徐变引起的应力损失 难度:较易 分值:2.0 13. 在梁板结构中,依据弹性理论,当四边支承板两个方向计算跨度之比大于-时,为单向板。(A) 3 (B) 2 (C) 介于2和3之间 (D) 以上都不对 难度:较易 分值:2.0 14. 单层厂房排架计算中,吊车横向水平荷载Tmax的作用位置是( ).(A) 牛腿顶面标
6、高处 (B) 吊车梁顶面标高处 (C) 柱向支撑与柱连接处 (D) 以上都不对 难度:较易 分值:2.0 15. 钢筋混凝土斜截面抗剪承载力计算公式是建立在( )基础上的。(A) 斜拉破坏 (B) 斜压破坏 (C) 剪压破坏 (D) 局压破坏 难度:较易 分值:2.0 16. 现浇整体式板接受分别式配筋比弯起式配筋( )。(A) 整体式好 (B) 省钢筋 (C) 施工便利 (D) 承受动力性能好 难度:较易 分值:2.0 17. 对于钢筋混凝土连续次梁按塑性内力重
7、分布法计算内力,当( )时,认为结构达到了破坏。(A) 支座截面消灭塑性铰; (B) 跨中截面消灭塑性铰; (C) 形成几何可变体系; (D) 任一截面钢筋应力达到屈服强度。 难度:较易 分值:2.0 18. 对有多台吊车的多跨厂房,进行内力组合时,吊车的台数应按( )状况考虑。(A) 吊车的竖向荷载一般不多于4台,而吊车水平荷载最多考虑2台 (B) 吊车的竖向荷载一般不多于4台,而吊车水平荷载最多考虑4台 (C) 吊车的竖向荷载和横向水平荷载均按不多于2台考虑 (D) 以上都不对 难度:较易 分值:2.0
8、;19. 在进行独立柱基础底板配筋计算时( )(A) 要考虑复盖土和基础自重 (B) 只考虑复盖土重 (C) 不考虑复盖土和基础自重 (D) 以上都不对 难度:较易 分值:2.0 20. 压型钢板-混凝土楼板分为组合板和非组合板两大类,其在施工阶段的计算只考虑( )。(A) 正截面抗弯强度 (B) 斜截面抗剪强度 (C) 挠度 (D) 抗冲切强度 难度:较易 分值:2.0 21. 对于单跨或多跨厂房,吊车横向水平荷载,参与组合的吊车台数不应多于( )。(A) 4台 (B) 2台 (C) 1台 (D) 3台
9、难度:较易 分值:2.0 22. 排架计算简图中,柱底标高应取( )。(A) ?.00 (B) 室外地坪标高 (C) 基础顶面标高 (D) 基础底面标高 难度:较易 分值:2.0 23. 设计框架结构墙、柱和基础时,楼面活荷载取值应乘以小于1的折减系数,此系数是考虑( )。(A) 活载较小 (B) 活载不能满布在全部楼面上 (C) 其它 (D) 以上都不对 难度:较易 分值:2.0 24. 牛腿正截面承载力计算简图是以( )破坏形态为依据的。(A) 剪切破坏 (B
10、) 斜压破坏 (C) 弯压破坏 (D) 局压破坏 难度:较易 分值:2.0 25. 在整浇胁形楼盖中连续梁支座正截面受弯承载力按 面计算。(A) T形 (B) 矩形 (C) 双筋T形 (D) 以上都不对 难度:较易 分值:2.0 26. 柱吊装时的强度验算是按( )(A) 受压构件计算。 (B) 压弯构件计算。 (C) 受弯构件计算。 (D) 以上都不对 难度:较易 分值:2.0 27. 在先张法构件中,计算求得的预应力总损失a。不应小于 。(A) 100N/mm
11、2 (B) 0.75fpuk (C) con (D) 以上都不对 难度:较易 分值:4.0 28. 框架结构体系与剪力墙结构体系相比,( )。(A) 框架结构延性好,抗侧力差 (B) 框架结构延性差,抗侧力好 (C) 框架结构延性及抗侧力均不如剪力墙结构 (D) 以上都不对 难度:较易 分值:2.0 29. 钢管混凝土结构中常用的钢种为( )(A) Q235 (B) 15MnV (C) Q335 (D) Q445 难度:较易 分值:2.0 30. 按弹性理论计算现
12、浇单向板肋梁楼盖时,对板和次梁应接受折算荷载进行计算,是由于( )。(A) 实际上板及次梁存在塑性内力重分布的有利影响; (B) 实际支座并非抱负铰支座而带来的误差的一种修正方法; (C) 计算时忽视了长边方向也能传递一部分荷载而进行的修正方法; (D) 活荷载最不利布置的状况在实际当中消灭的可能性不大。 难度:较易 分值:2.0 31. 水平荷载作用下,框架梁、柱线刚度之比小于3时,使用( )计算内力较为符合实际。(A) 反弯点法 (B) 分层法 (C) 弯矩安排法 (D) 值法 难度:较易 分值:2.0
13、;32. 部分预应力混凝土与全预应力混凝土相比,具有( )优点。(A) 节省钢材 (B) 裂缝宽度小 (C) 承载力大 (D) 挠度小 难度:较易 分值:2.0 33. 钢筋混凝土结构对钢筋性能的要求不包括( )。(A) 强度 (B) 塑性 (C) 与馄凝土的粘结力 (D) 耐火性 难度:较易 分值:2.0 34. 临时结构广泛接受的钢结构连接方式为( )(A) 焊接 (B) 铆钉连接 (C) 螺栓连接 (D) 各种连接均可 难度:较易 分值:2.0 35. 塑性
14、铰( )(A) 能绕构件中和轴自由转动。 (B) 不能绕中和轴自由转动。 (C) 能沿弯矩作用方向绕中和轴作肯定限度的转动。 (D) 以上都不对 难度:较易 分值:2.0 36. ( )是反映钢管混凝土材料性能的一个重要指标。(A) 套箍系数 (B) 饱和度 (C) 和易性 (D) 钢管强度 难度:较易 分值:4.0 37. 若要提高钢筋混凝土梁的抗弯承载力量,在没有特定条件限制下,最有效酌方法是 ( )(A) 增加钢筋用量 (B) 增加粱的宽度 (C) 增加梁的高度 (D) 提高混凝土的标号 难度:较易&
15、#160; 分值:2.0 38. 钢筋混凝土梁的斜拉破坏一般发生在( )(A) 剪跨比很小时 (B) 剪跨比较大且箍筋数量较少时 (C) 与剪跨比无关 (D) 箍筋数量很多时 难度:较易 分值:2.0 39. 提高构件抗弯刚度最有效的方法是 。(A) 增大截面高度 (B) 增大截面宽度 (C) 提高混凝土强度 (D) 以上都不对 难度:较易 分值:2.0 40. 在进行独立柱基础底板配筋计算时( )(A) 要考虑复盖土和基础自重。 (B) 只考虑复盖土重。 (C) 不考虑复盖
16、土和基础自重。 (D) 以上都不对 难度:较易 分值:2.0 41. 对偏心受压构件,下述( )状况必需考虑构件在弯矩作用平面内的挠曲对纵向 力偏心矩的影响。(A) 矩形截面loh8 (B) 矩形截面loh>7 (C) 矩形截面loh>8 (D) 矩形截面Ioh7 难度:较易 分值:2.0 42. 某肋形楼盖次梁用塑性内力重分布法计算其内力,宜选用( )作为其配筋。(A) 热处理钢筋 (B) HPB235级钢筋 (C) HRB335级钢筋 (D) 冷拉钢筋 难度:较易 分值:2.0 43. 等高排架是指( )。(A) 柱顶标高相同 (B) 柱顶位移相同 (C) 柱底在同一标高处 (D) 柱顶标高相等且柱顶位移相同 难度:较易 分值:2.0 44. 按反弯点计算框架同一层各柱的剪力时,楼层总剪力应按柱的( )安排给各柱。(A) EI (B) EI/h (C) EI/h2 (D) EI
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