2、杆件受扭时,其单位长度的扭转角与()有关
A.长度、材料
B.长度、截面形状
C.扭矩、材料、截面形状
D.长度、扭矩、材料
第1题:
A、不受限制
B、0.5
C、在0.6~1.7之间
D、2.0
第2题:
第3题:
第4题:
受扭杆件的扭矩,仅与杆件受到的外力偶矩有关,而与杆件的材料及其()的大小和形状无关
第5题:
在一对大小相等、方向相反、作用线与杆件轴线相重合的轴向外力作用下,使杆件在长度方向发生伸长变形的成为()。
第6题:
受扭杆件横截面上扭矩的大小,不仅与杆件所受外力偶的力偶矩大小有关,而且与杆件横截面的形状、尺寸也有关。
第7题:
抗侧滚扭杆装置由()组成。
第8题:
剪扭构件计算βt=1.0时()
第9题:
受扭杆件的扭转角与()。
第10题:
La
Lae
Lle
15d
第11题:
小于0.5
大于2.0
不受限值
在0.6~1.7之间
第12题:
线弹性
弹塑性
非线性
塑性
第13题:
A、超筋破坏
B、部分超筋破坏
C、适筋破坏
D、少筋破坏
答案:ABCD
解析:受扭构件的破坏特征,主要与配筋数量有关:
(1)当混凝土受扭构件配筋数量较少时(少筋构件),结构在扭矩荷载作用下,混凝土开裂并退出工作,混凝土承担的拉力转移给钢筋,由于结构配置纵筋及箍筋数量很少,钢筋应力立即达到或超过屈服点,结构立即破坏。破坏过程急速而突然,破坏扭矩基本上等于抗裂扭矩。破坏类似于受弯构件的少筋梁,被称为“少筋破坏”。
(2)当混凝土受扭构件按正常数量配筋时(适筋构件),结构在扭矩荷载作用下,混凝土开裂并退出工作,钢筋应力增加但没有达到屈服点。随着扭矩荷载不断增加,结构纵筋及箍筋相继达到屈服点,进而混凝土裂缝不断开展,最后由于受压区混凝土达到抗压强度而破坏。结构破坏时其变形及混凝土裂缝宽度均较大,破坏过程表现出一定的塑性特征。破坏类似于受弯构件的适筋梁,属于延性破坏即“适筋破坏”。
(3)当混凝土受扭构件配筋数量过大或混凝土强度等级过低时(超筋构件),结构破坏时纵筋和箍筋均未达到屈服点,受压区混凝土首先达到抗压强度而破坏。结构破坏时其变形及混凝土裂缝宽度均较小,其破坏类似于受弯构件的超筋梁,属于无预兆的脆性破坏即“超筋破坏”。
(4) 当混凝土受扭构件的纵筋与箍筋比率相差较大时(部分超筋构件),即一种钢筋配置数量较多,另一种钢筋配置数量较少,随着扭矩荷载的不断增加,配置数量较少的钢筋达到屈服点,最后受压区混凝土达到抗压强度而破坏。结构破坏时配置数量较多的钢筋并没有达到屈服点,结构具有一定的延性性质。这种破坏的延性比完全超筋要大一些,但又小于适筋构件,这种破坏叫“部分超筋破坏”。
第14题:
第15题:
当梁侧面为受扭钢筋时,其搭接长度为()
第16题:
矩形截面杆件受扭的特点,最大剪应力在()。
第17题:
实心圆轴受扭,当轴的直径d减小一半时,其扭转角φ则为原来轴扭转角的()。
第18题:
圆杆受扭时,杆内各点处于纯剪切状态。()
第19题:
CW-200K型转向架抗侧滚扭杆主要由()组成。
第20题:
设计钢筋混凝土受扭构件时,受扭纵筋与受扭箍筋的强度比ζ应为:()
第21题:
受扭网杆的抗扭刚度越大,单位长度上的相对扭转角()。
第22题:
对
错
第23题:
轴向拉伸
扭切
弯曲
第24题:
受拉或受压破坏
受弯或受拉破坏
受扭或受剪破坏
均有可能