【工程类职业资格】二级注册结构工程师-2-1及答案解析.doc

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1、二级注册结构工程师-2-1 及答案解析(总分:41.00,做题时间:90 分钟)一、选择题(总题数:15,分数:41.00)1.关于在抗震设防区应用预应力混凝土结构,下列叙述正确的是( )。A预应力混凝土结构的抗震性能较差,只能用于抗震设防烈度 68 度区B框架梁宜采用后张有粘结预应力钢筋和非预应力钢筋的混合配置方式C从结构使用性能看,预应力强度比值小一些好D为了提高抗震性能,预应力强度比值大一些好(分数:1.00)A.B.C.D.已知某单层工业厂房的 I形截面边柱,有吊车,从基础顶面算起下柱高 6.7m,柱的控制内力N=853.5kN,M=352.5kNm,截面尺寸如图 2-24所示。混凝土

2、强度等级为 C35,采用 HRB335钢筋,对称配筋。安全等级为二级,环境类别为二类。(分数:3.00)(1).该柱截面的界限受压区高度 xb最接近于( )mm。A360 B428 C497 D544(分数:1.00)A.B.C.D.(2).偏心距增大系数刀最接近于( )。A1.10 B1.26 C1.29 D1.33(分数:1.00)A.B.C.D.(3).已知轴向压力作用点至纵向受拉钢筋的合力点的距离 e=784mm,柱截面为大偏心受压,若柱截面配筋采用对称配筋的形式,则一侧纵向钢筋的计算面积 As=As最接近于( )mm 2。A1004 B1142 C1256 D1292(分数:1.00

3、A.B.C.D.2.下列关于结构抗震设计的叙述正确的是( )。A一、二级抗震等级的框支柱,计算柱轴压比时,考虑由地震作用引起的附加轴力的影响,应分别乘以1.5、1.2 的增大系数B部分框支剪力墙结构的剪力墙底部加强部位水平和竖向分布钢筋配筋率不应小于 0.3%,钢筋间距不应大于 200mmC剪力墙连梁端部的箍筋加密区长度可取 2h和 500mm中的较大值(此处九为连梁截面高度)D铰接排架柱吊车梁区段的箍筋加密区长度可取上柱根部以上 300mm(分数:1.00)A.B.C.D.(分数:2.00)(1).若已知次梁的计算跨度 l0=6m,间距为 2.4m,净距 sn=2.2m,如图 2-8所示,

4、则翼缘的计算宽度 bf最接近于( )mm。A1800 B2000 C2200 D2400(分数:1.00)A.B.C.D.(2).若已知翼缘计算宽度 bf=1800mm,则按单筋 T形截面计算的次梁跨中所需受拉钢筋计算截面面积最接近于( )mm 2。A940 B1009 C1033 D1124(分数:1.00)A.B.C.D.3.关于框架结构竖向活荷载最不利布置的方法,下列论述不正确的是( )。A满布荷载法:活载同时作用于所有梁,求出支座和跨中弯矩直接用于内力组合B分层组合法:以分层法为依据,对梁只考虑本层活载最不利布置;对柱弯矩仅考虑上、下层活载影响;对柱轴力,必须考虑该层以上相邻梁布置活载

5、C最不利荷载位置法:根据框架截面指定内力的影响线确定活载最不利布置D分跨计算组合法:活载逐层逐跨单独布置,分别计算内力,最后组合最不利内力(分数:1.00)A.B.C.D.某钢筋混凝土五跨连续梁,其计算简图及 B支座配筋如图 2-1所示:混凝土强度等级为C30,f t=1.43N/mm2,f tk=2.01N/mm2,E c=3.0104N/mm2;纵筋采用 HRB400级热轧钢筋,Es=2.0105N/mm2。(分数:2.00)(1).已知梁截面有效高度 h0=660mm,B 支座处梁上部纵向钢筋拉应力标准值 sk=220N/mm2,纵向受拉钢筋配筋率 =9.9210 -3,按有效受拉混凝土

6、截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率 te=0.0187。梁在该支座处的短期刚度 Ba最接近于( )Nmm 2。A9.7910 13 B9.2710 13 C1.3110 14 D1.1510 14(分数:1.00)A.B.C.D.(2).假定 AB跨(即左端边跨)按荷载效应标准组合并考虑长期作用影响的跨中最大弯矩截面的刚度和 B支座处的刚度,依次分别为 B1=8.41013Nmm2,B 2=6.51013Nmm2,作用在梁上的永久荷载标准值qGk=15kN/m,可变荷载标准值 qQk=30kN/m。AB 跨中点处的挠度值 f(mm)最接近于下列( )项数值。提示:在不同荷载分布作用下,AB 跨中

7、点挠度计算式如图 2-2所示。A20.5 B22.6 C30.4 D34.2 (分数:1.00)A.B.C.D.某多层现浇钢筋混凝土框架结构,其中间层高 H=2.8m,圆形装饰柱直径 d=300mm,混凝土强度等级为C30,纵向受力钢筋为 HRB335,纵筋的混凝土保护层厚度 c=30mm,配置螺旋式间接钢筋,箍筋直径为8mm,箍筋间距 s=50mm,箍筋为 HPB235钢筋。(分数:4.00)(1).假定柱的轴向压力设计值 N=1240kN,对柱进行轴心受压构件验算(不计入间接钢筋的影响),则柱的纵向受力钢筋的最小计算面积为( )mm 2。A1376 B1439 C1669 D2039(分数

8、1.00)A.B.C.D.(2).,如计入间接钢筋的影响,则柱的纵向受力钢筋的计算面积(mm 2)与下列( )项数值最为接近。A1266 B1376 C1439 D1569(分数:1.00)A.B.C.D.(3).假定柱的轴向压力设计值 N=400kN,弯矩设计值 M=80kNm,偏心距增大系数 =1.11,则纵向受拉钢筋与全部纵向钢筋截面面积的比值 t与下列( )项数值最为接近。A0 B0.345 C0.427 D0.498(分数:1.00)A.B.C.D.(4).设考虑地震效应组合后的柱的轴向压力设计值 N=550kN,弯矩设计值 M=75kNm,比值系数=0.441,则全部纵向钢筋的截

9、面面积 As(mm2)与下列( )项数值最为接近。A2428 B2619 C2945 D3310(分数:1.00)A.B.C.D.某钢筋混凝土矩形截面梁,截面尺寸为 500mm500mm,计算跨度 l0为 6.3m,跨中有一短挑梁(见图 2-7),挑梁上作用有距梁轴线 400mm的集中荷载 P=250kN,梁上的均布荷载设计值(包括自重)g=9kN/m,混凝土为 C25,纵筋采用 HRB400钢筋,箍筋采用 HRB335 钢筋。截面有效高度 h0=465mm。(分数:3.00)(1).考虑梁的支座为固定端,则跨中纵向钢筋的最小配筋率最接近于( )。A0.20%B0.29%C0.39%D0.42

10、分数:1.00)A.B.C.D.(2).设箍筋间距 s=100mm,形式为双肢箍,支座截面弯矩设计值 M=226.640kNm,剪力设计值V=153.35kN,扭矩设计值 T=50kNm,W t=41666667mm3。已知截面满足规范的要求,则按支座截面计算的截面抗剪箍筋面积最接近于( )mm 2。提示:按集中荷载下的剪扭构件计算,剪跨比 =3。A64 B85 C94 D107(分数:1.00)A.B.C.D.(3). (分数:1.00)A.B.C.D.某无梁楼盖柱网尺寸为 6m6m,柱截面尺寸为 450mm450mm,楼板厚 200mm,如图 2- 27所示,混凝土强度等级为 C25,

11、箍筋采用 HPB235 钢,弯起钢筋采用 HRB335钢,a s=20mm。(分数:4.00)(1).设板上承受均布荷载标准值为恒荷载 q1=20kN/m2(包括自重),活荷载 q2=3kN/m2,则无梁楼板承受的集中反力 F1最接近于( )kN。A848.3 B948.3 C996.7 D1032.3(分数:1.00)A.B.C.D.(2).该楼板不配置抗冲切钢筋时,柱帽周边楼板的受冲切承载力设计值最接近于( )kN。A403 B456 C492 D504(分数:1.00)A.B.C.D.(3).若已知无梁楼板承受的集中反力设计值为 F1=424.1kN,则采用箍筋作为受冲切钢筋,所需的箍筋

12、面积最接近于( )mm 2。A1040 B1142 C1324 D1474(分数:1.00)A.B.C.D.(4).集中反力设计值大小同题(3),采用弯起钢筋作为受冲切钢筋时,冲切破坏锥体每一侧所需的弯起钢筋面积与( )配置最为接近(弯起角度为 =45)。(分数:1.00)A.B.C.D.一钢筋混凝土单层工业厂房边柱,下柱为工字形截面,截面尺寸如图 2-25所示,下柱高为 7.2m,柱截面控制内力 M=592kNm,N=467kN,混凝土强度等级为 C30,钢筋用 HRB335级。(分数:6.00)(1).柱的计算长度最接近于( )m。A6.6 B7.1C7.2 D7.6(分数:1.00)A.

13、B.C.D.(2).偏心距增大系数 最接近于( )。A1.61 B1.52 C1.24 D1.04(分数:1.00)A.B.C.D.(3).采用对称配筋,钢筋截面面积 As=As最接近于( )mm 2。A2595 B3126 C3212 D3806(分数:1.00)A.B.C.D.(4).若已知柱控制截面的内力变为 M=580kNm,N=702kN,仍按对称配筋方式配筋,受压区高度 x最接近于( )mm。A123 B166 C363 D380(分数:1.00)A.B.C.D.(5).已知条件同题(3),偏心距增大系数 最接近于( )。A1.01 B1.06 C1.24 D1.52(分数:1.0

14、0)A.B.C.D.(6).已知条件同题(3),采用对称配筋,钢筋截面积 As最接近于( )mm 2。A2310 B2596 C2599 D2612(分数:1.00)A.B.C.D.某钢筋混凝土柱的截面尺寸 300mm500mm,柱计算长度 l0 =6m,轴向力设计值 N=1300kN,弯矩设计值M=253kN m。采用混凝土强度等级为 C20,纵向受力钢筋采用 HRB335 级。(分数:3.00)(1).若设计成对称配筋,相对受压区高度 应为( )。A0.418 B0.550 C0.679 D0.981(分数:1.00)A.B.C.D.(2).若已知 =0.829,对称配筋,则 As应为(

15、)mm 2。A1972 B2056 C2306 D2496(分数:1.00)A.B.C.D.(3).偏心距增大系数 应为( )。A1.0 B1.122 C1.4 D2.0(分数:1.00)A.B.C.D.(分数:2.00)(1).若纵向受拉钢筋采用绑扎搭接接头,接头方式如图 2-4所示,则纵向受力钢筋最小搭接长度 ll(mm)与下列( )项数值最为接近。A650B780C910D1050 (分数:1.00)A.B.C.D.(2). (分数:1.00)A.B.C.D.某预制的钢筋混凝土简支空心板,截面形状尺寸如图 2-15所示。混凝土强度等级为 C30,钢筋为HRB400, 0=1.0。跨中最大

16、弯矩设计值 Md3=3.6108Nmm,采用绑扎钢筋骨架,设一层受拉主筋,受拉边缘至钢筋重心的距离 as=40mm。(分数:2.00)(1).将空心板的圆孔换算成等效的矩形孔,设圆孔的直径为 D,方孔的宽度和高度分别为 bk和 hk,等效矩形孔尺寸 hk(mm)和 bk(mm)最接近于( )项数值。A259.8;272 B259.8;316 C272;259.8 D272;316(分数:1.00)A.B.C.D.(2).该截面的截面类型为( )。A第一类 B第二类C界限破坏 D条件不足,无法确定(分数:1.00)A.B.C.D.钢筋混凝土 T形截面构件如图 2-12所示,b=250mm,h=5

17、00rmn,b f=400mm,h f= 150mm,混凝土强度等级为 C30,纵筋采用 HRB335钢筋,箍筋采用 HPB235钢筋。受扭纵筋与箍筋的配筋强度比值为=1.2,A cor=90000mm2。(分数:4.00)(1).若构件承受的扭矩设计值 T=15kNm,剪力设计值 V=80kN,弯矩设计值 M=15kNm,则截面上翼缘分配的扭矩 Tf最接近于( )kNm。A1.72B1.60C1.43D1.25(分数:1.00)A.B.C.D.(2). (分数:1.00)A.B.C.D.(3).设构件承受剪力设计值 V=80kN,箍筋间距 s=100mm,受扭纵筋与箍筋的配筋强度比值为 =1

18、2,腹板的塑性抵抗矩 Wtw和所受扭矩 TW的比值为 0.98,已知构件须按剪扭构件计算,则腹板的抗剪箍筋的计算面积 Asv最接近于( )mm 2。(分数:1.00)A.B.C.D.(4).假设构件所受的扭矩与剪力的比值为 200,箍筋间距 s=150mm,则翼缘部分按构造要求的最小箍筋面积和最小纵筋面积与( )项数据最为接近。A62mm 2;45mm 2 B43mm 2;58mm 2C32mm 2;58mm 2 D29mm 2;43mm 2(分数:1.00)A.B.C.D.某一设有吊车的钢筋混凝土单层厂房,下柱长 He= 11.5m。上下柱的截面尺寸如图 2-20所示。截面采用对称配筋,a

19、 s=as=40mm。采用 C30的混凝土,纵向钢筋为 HRB335,内力组合后的最不利内力设计值,上柱是 M=112kNm,N=236kN;下柱是 M= 400kNm,N=1200kN。(分数:3.00)(1).若已知上柱长 Hu=3.6m,则上柱的偏心距增大系数最接近于( )。A1.05B1.10C1.16D1.20(分数:1.00)A.B.C.D.(2).若已知上柱的偏心距增大系数 =1.12,初始偏心距 ei=495mm,则上柱截面按对称配筋计算的一侧纵向钢筋面积最接近于( )mm 2。A986 B953 C890 D728(分数:1.00)A.B.C.D.(3).若已知下柱为大偏心受

20、压,截面中和轴通过腹板,轴向压力作用点至纵向受拉钢筋的合力点的距离e=800mm,则下柱截面的一侧纵向受拉钢筋的最小配筋面积最接近于( )mm 2。提示:计算时不考虑工字形翼缘的斜坡面积,最小配筋面积应在计算配筋面积与按最小配筋率计算的面积中取较大值。A305 B335 C360 D410(分数:1.00)A.B.C.D.二级注册结构工程师-2-1 答案解析(总分:41.00,做题时间:90 分钟)一、选择题(总题数:15,分数:41.00)1.关于在抗震设防区应用预应力混凝土结构,下列叙述正确的是( )。A预应力混凝土结构的抗震性能较差,只能用于抗震设防烈度 68 度区B框架梁宜采用后张有粘

21、结预应力钢筋和非预应力钢筋的混合配置方式C从结构使用性能看,预应力强度比值小一些好D为了提高抗震性能,预应力强度比值大一些好(分数:1.00)A.B. C.D.解析:解析 A 项,9 度区也可采用预应力混凝土结构,但应有充分依据,并采取可靠措施;CD 两项,根据混凝土结构设计规范(GB 500102002)第 11.8.4条,预应力强度比对框架梁的抗震性能有重要影响。从使用角度看,该比值大一些好,从抗震角度看,该比值小一些好。应结合工程具体条件,全面考虑两方面的要求后确定。已知某单层工业厂房的 I形截面边柱,有吊车,从基础顶面算起下柱高 6.7m,柱的控制内力N=853.5kN,M=352.5

22、kNm,截面尺寸如图 2-24所示。混凝土强度等级为 C35,采用 HRB335钢筋,对称配筋。安全等级为二级,环境类别为二类。(分数:3.00)(1).该柱截面的界限受压区高度 xb最接近于( )mm。A360 B428 C497 D544(分数:1.00)A. B.C.D.解析:解析 (2).偏心距增大系数刀最接近于( )。A1.10 B1.26 C1.29 D1.33(分数:1.00)A. B.C.D.解析:解析 (3).已知轴向压力作用点至纵向受拉钢筋的合力点的距离 e=784mm,柱截面为大偏心受压,若柱截面配筋采用对称配筋的形式,则一侧纵向钢筋的计算面积 As=As最接近于( )m

23、m 2。A1004 B1142 C1256 D1292(分数:1.00)A. B.C.D.解析:解析 2.下列关于结构抗震设计的叙述正确的是( )。A一、二级抗震等级的框支柱,计算柱轴压比时,考虑由地震作用引起的附加轴力的影响,应分别乘以1.5、1.2 的增大系数B部分框支剪力墙结构的剪力墙底部加强部位水平和竖向分布钢筋配筋率不应小于 0.3%,钢筋间距不应大于 200mmC剪力墙连梁端部的箍筋加密区长度可取 2h和 500mm中的较大值(此处九为连梁截面高度)D铰接排架柱吊车梁区段的箍筋加密区长度可取上柱根部以上 300mm(分数:1.00)A.B. C.D.解析:解析 A 项,根据混凝土结

24、构设计规范(GB 500102002)第 11.4.6条,一、二级抗震等级的框支柱,由地震作用引起的附加轴力应分别乘以增大系数 1.5、1.2;计算轴压比时,可不考虑增大系数;C项,根据抗震等级的不同,箍筋加密区的构造要求也不一样;D 项,根据第 11.5.2条,箍筋加密区长度对吊车梁区段,取上柱根部至吊车梁顶面以上 300mm。(分数:2.00)(1).若已知次梁的计算跨度 l0=6m,间距为 2.4m,净距 sn=2.2m,如图 2-8所示,则翼缘的计算宽度 bf最接近于( )mm。A1800 B2000 C2200 D2400(分数:1.00)A.B. C.D.解析:解析 (2).若已知

25、翼缘计算宽度 bf=1800mm,则按单筋 T形截面计算的次梁跨中所需受拉钢筋计算截面面积最接近于( )mm 2。A940 B1009 C1033 D1124(分数:1.00)A.B. C.D.解析:解析 3.关于框架结构竖向活荷载最不利布置的方法,下列论述不正确的是( )。A满布荷载法:活载同时作用于所有梁,求出支座和跨中弯矩直接用于内力组合B分层组合法:以分层法为依据,对梁只考虑本层活载最不利布置;对柱弯矩仅考虑上、下层活载影响;对柱轴力,必须考虑该层以上相邻梁布置活载C最不利荷载位置法:根据框架截面指定内力的影响线确定活载最不利布置D分跨计算组合法:活载逐层逐跨单独布置,分别计算内力,最

26、后组合最不利内力(分数:1.00)A. B.C.D.解析:解析 A 项,由于没有考虑活载的最不利布置,只有支座弯矩接近最不利内力,可直接用于内力组合;而跨中弯矩将小于最不利内力,应乘以增大系数 1.11.2 后才能用于内力组合。某钢筋混凝土五跨连续梁,其计算简图及 B支座配筋如图 2-1所示:混凝土强度等级为C30,f t=1.43N/mm2,f tk=2.01N/mm2,E c=3.0104N/mm2;纵筋采用 HRB400级热轧钢筋,Es=2.0105N/mm2。(分数:2.00)(1).已知梁截面有效高度 h0=660mm,B 支座处梁上部纵向钢筋拉应力标准值 sk=220N/mm2,纵

27、向受拉钢筋配筋率 =9.9210 -3,按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率 te=0.0187。梁在该支座处的短期刚度 Ba最接近于( )Nmm 2。A9.7910 13 B9.2710 13 C1.3110 14 D1.1510 14(分数:1.00)A.B.C.D. 解析:解析 (2).假定 AB跨(即左端边跨)按荷载效应标准组合并考虑长期作用影响的跨中最大弯矩截面的刚度和 B支座处的刚度,依次分别为 B1=8.41013Nmm2,B 2=6.51013Nmm2,作用在梁上的永久荷载标准值qGk=15kN/m,可变荷载标准值 qQk=30kN/m。AB 跨中点处的挠度值 f(

28、mm)最接近于下列( )项数值。提示:在不同荷载分布作用下,AB 跨中点挠度计算式如图 2-2所示。A20.5 B22.6 C30.4 D34.2 (分数:1.00)A.B.C. D.解析:解析 某多层现浇钢筋混凝土框架结构,其中间层高 H=2.8m,圆形装饰柱直径 d=300mm,混凝土强度等级为C30,纵向受力钢筋为 HRB335,纵筋的混凝土保护层厚度 c=30mm,配置螺旋式间接钢筋,箍筋直径为8mm,箍筋间距 s=50mm,箍筋为 HPB235钢筋。(分数:4.00)(1).假定柱的轴向压力设计值 N=1240kN,对柱进行轴心受压构件验算(不计入间接钢筋的影响),则柱的纵向受力钢筋

29、的最小计算面积为( )mm 2。A1376 B1439 C1669 D2039(分数:1.00)A.B.C.D. 解析:解析 (2).,如计入间接钢筋的影响,则柱的纵向受力钢筋的计算面积(mm 2)与下列( )项数值最为接近。A1266 B1376 C1439 D1569(分数:1.00)A.B.C. D.解析:解析 (3).假定柱的轴向压力设计值 N=400kN,弯矩设计值 M=80kNm,偏心距增大系数 =1.11,则纵向受拉钢筋与全部纵向钢筋截面面积的比值 t与下列( )项数值最为接近。A0 B0.345 C0.427 D0.498(分数:1.00)A.B.C. D.解析:解析 (4).

30、设考虑地震效应组合后的柱的轴向压力设计值 N=550kN,弯矩设计值 M=75kNm,比值系数=0.441,则全部纵向钢筋的截面面积 As(mm2)与下列( )项数值最为接近。A2428 B2619 C2945 D3310(分数:1.00)A. B.C.D.解析:解析 某钢筋混凝土矩形截面梁,截面尺寸为 500mm500mm,计算跨度 l0为 6.3m,跨中有一短挑梁(见图 2-7),挑梁上作用有距梁轴线 400mm的集中荷载 P=250kN,梁上的均布荷载设计值(包括自重)g=9kN/m,混凝土为 C25,纵筋采用 HRB400钢筋,箍筋采用 HRB335 钢筋。截面有效高度 h0=465m

31、m。(分数:3.00)(1).考虑梁的支座为固定端,则跨中纵向钢筋的最小配筋率最接近于( )。A0.20%B0.29%C0.39%D0.42%(分数:1.00)A.B.C. D.解析:解析 (2).设箍筋间距 s=100mm,形式为双肢箍,支座截面弯矩设计值 M=226.640kNm,剪力设计值V=153.35kN,扭矩设计值 T=50kNm,W t=41666667mm3。已知截面满足规范的要求,则按支座截面计算的截面抗剪箍筋面积最接近于( )mm 2。提示:按集中荷载下的剪扭构件计算,剪跨比 =3。A64 B85 C94 D107(分数:1.00)A. B.C.D.解析:解析 (3). (

32、分数:1.00)A.B.C.D. 解析:解析 某无梁楼盖柱网尺寸为 6m6m,柱截面尺寸为 450mm450mm,楼板厚 200mm,如图 2- 27所示,混凝土强度等级为 C25,箍筋采用 HPB235 钢,弯起钢筋采用 HRB335钢,a s=20mm。(分数:4.00)(1).设板上承受均布荷载标准值为恒荷载 q1=20kN/m2(包括自重),活荷载 q2=3kN/m2,则无梁楼板承受的集中反力 F1最接近于( )kN。A848.3 B948.3 C996.7 D1032.3(分数:1.00)A.B.C. D.解析:解析 有效高度为:h 0=h-as=200-20=180mm;楼板所受均

33、布荷载设计值为:q=201.2+31.4=28.2kN/m 2;柱子所受轴力为:N=6628.2=1015.1kN;集中反力设计值为:F 1=N-(0.45+20.18)228.2=996.7kN。(2).该楼板不配置抗冲切钢筋时,柱帽周边楼板的受冲切承载力设计值最接近于( )kN。A403 B456 C492 D504(分数:1.00)A. B.C.D.解析:解析 (3).若已知无梁楼板承受的集中反力设计值为 F1=424.1kN,则采用箍筋作为受冲切钢筋,所需的箍筋面积最接近于( )mm 2。A1040 B1142 C1324 D1474(分数:1.00)A.B.C. D.解析:解析 (4

34、).集中反力设计值大小同题(3),采用弯起钢筋作为受冲切钢筋时,冲切破坏锥体每一侧所需的弯起钢筋面积与( )配置最为接近(弯起角度为 =45)。(分数:1.00)A. B.C.D.解析:解析 一钢筋混凝土单层工业厂房边柱,下柱为工字形截面,截面尺寸如图 2-25所示,下柱高为 7.2m,柱截面控制内力 M=592kNm,N=467kN,混凝土强度等级为 C30,钢筋用 HRB335级。(分数:6.00)(1).柱的计算长度最接近于( )m。A6.6 B7.1C7.2 D7.6(分数:1.00)A.B.C. D.解析:解析 根据混凝土结构设计规范(GB 500102002)表 7.3.11-1,

35、可知柱的计算长度为:l0=1.0H1=1.07.2=7.2m。(2).偏心距增大系数 最接近于( )。A1.61 B1.52 C1.24 D1.04(分数:1.00)A.B.C.D. 解析:解析 (3).采用对称配筋,钢筋截面面积 As=As最接近于( )mm 2。A2595 B3126 C3212 D3806(分数:1.00)A. B.C.D.解析:解析 (4).若已知柱控制截面的内力变为 M=580kNm,N=702kN,仍按对称配筋方式配筋,受压区高度 x最接近于( )mm。A123 B166 C363 D380(分数:1.00)A.B. C.D.解析:解析 (5).已知条件同题(3),

36、偏心距增大系数 最接近于( )。A1.01 B1.06 C1.24 D1.52(分数:1.00)A.B. C.D.解析:解析 (6).已知条件同题(3),采用对称配筋,钢筋截面积 As最接近于( )mm 2。A2310 B2596 C2599 D2612(分数:1.00)A. B.C.D.解析:解析 某钢筋混凝土柱的截面尺寸 300mm500mm,柱计算长度 l0 =6m,轴向力设计值 N=1300kN,弯矩设计值M=253kN m。采用混凝土强度等级为 C20,纵向受力钢筋采用 HRB335 级。(分数:3.00)(1).若设计成对称配筋,相对受压区高度 应为( )。A0.418 B0.55

37、0 C0.679 D0.981(分数:1.00)A.B.C. D.解析:解析 (2).若已知 =0.829,对称配筋,则 As应为( )mm 2。A1972 B2056 C2306 D2496(分数:1.00)A.B.C. D.解析:解析 (3).偏心距增大系数 应为( )。A1.0 B1.122 C1.4 D2.0(分数:1.00)A.B. C.D.解析:解析 (分数:2.00)(1).若纵向受拉钢筋采用绑扎搭接接头,接头方式如图 2-4所示,则纵向受力钢筋最小搭接长度 ll(mm)与下列( )项数值最为接近。A650B780C910D1050 (分数:1.00)A.B.C. D.解析:解析

38、 (2). (分数:1.00)A.B.C.D. 解析:解析 根据混凝土结构设计规范(GB 500102002)第 9.4.6条,钢筋机械连接接头连接区段的长度为 35d(d为纵向受力钢筋的较大直径),凡接头中点位于该连接区段长度内的机械连接接头均属于同一连接区段。故有 ll=35d=3525=875mm。某预制的钢筋混凝土简支空心板,截面形状尺寸如图 2-15所示。混凝土强度等级为 C30,钢筋为HRB400, 0=1.0。跨中最大弯矩设计值 Md3=3.6108Nmm,采用绑扎钢筋骨架,设一层受拉主筋,受拉边缘至钢筋重心的距离 as=40mm。(分数:2.00)(1).将空心板的圆孔换算成等

39、效的矩形孔,设圆孔的直径为 D,方孔的宽度和高度分别为 bk和 hk,等效矩形孔尺寸 hk(mm)和 bk(mm)最接近于( )项数值。A259.8;272 B259.8;316 C272;259.8 D272;316(分数:1.00)A. B.C.D.解析:解析 (2).该截面的截面类型为( )。A第一类 B第二类C界限破坏 D条件不足,无法确定(分数:1.00)A. B.C.D.解析:解析 钢筋混凝土 T形截面构件如图 2-12所示,b=250mm,h=500rmn,b f=400mm,h f= 150mm,混凝土强度等级为 C30,纵筋采用 HRB335钢筋,箍筋采用 HPB235钢筋。

40、受扭纵筋与箍筋的配筋强度比值为=1.2,A cor=90000mm2。(分数:4.00)(1).若构件承受的扭矩设计值 T=15kNm,剪力设计值 V=80kN,弯矩设计值 M=15kNm,则截面上翼缘分配的扭矩 Tf最接近于( )kNm。A1.72B1.60C1.43D1.25(分数:1.00)A. B.C.D.解析:解析 (2). (分数:1.00)A.B.C. D.解析:解析 (3).设构件承受剪力设计值 V=80kN,箍筋间距 s=100mm,受扭纵筋与箍筋的配筋强度比值为 =1.2,腹板的塑性抵抗矩 Wtw和所受扭矩 TW的比值为 0.98,已知构件须按剪扭构件计算,则腹板的抗剪箍筋

41、的计算面积 Asv最接近于( )mm 2。(分数:1.00)A.B.C.D. 解析:解析 (4).假设构件所受的扭矩与剪力的比值为 200,箍筋间距 s=150mm,则翼缘部分按构造要求的最小箍筋面积和最小纵筋面积与( )项数据最为接近。A62mm 2;45mm 2 B43mm 2;58mm 2C32mm 2;58mm 2 D29mm 2;43mm 2(分数:1.00)A.B. C.D.解析:解析 某一设有吊车的钢筋混凝土单层厂房,下柱长 He= 11.5m。上下柱的截面尺寸如图 2-20所示。截面采用对称配筋,a s=as=40mm。采用 C30的混凝土,纵向钢筋为 HRB335,内力组合后

42、的最不利内力设计值,上柱是 M=112kNm,N=236kN;下柱是 M= 400kNm,N=1200kN。(分数:3.00)(1).若已知上柱长 Hu=3.6m,则上柱的偏心距增大系数最接近于( )。A1.05B1.10C1.16D1.20(分数:1.00)A.B.C. D.解析:解析 (2).若已知上柱的偏心距增大系数 =1.12,初始偏心距 ei=495mm,则上柱截面按对称配筋计算的一侧纵向钢筋面积最接近于( )mm 2。A986 B953 C890 D728(分数:1.00)A.B. C.D.解析:解析 (3).若已知下柱为大偏心受压,截面中和轴通过腹板,轴向压力作用点至纵向受拉钢筋的合力点的距离e=800mm,则下柱截面的一侧纵向受拉钢筋的最小配筋面积最接近于( )mm 2。提示:计算时不考虑工字形翼缘的斜坡面积,最小配筋面积应在计算配筋面积与按最小配筋率计算的面积中取较大值。A305 B335 C360 D410(分数:1.00)A.B.C. D.解析:解析

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