A.极限压应变与混凝土的强度无关
B.极限压应变值越小,混凝土的安全性越高
C.极限压应变主要用于设计抗拉强度
D.极限压应变是用于评价混凝土在极限状态下的变形能力
A.极限压应变与混凝土的强度无关
B.极限压应变值越小,混凝土的安全性越高
C.极限压应变主要用于设计抗拉强度
D.极限压应变是用于评价混凝土在极限状态下的变形能力
A.简化受压区的力学计算
B.提高钢筋的屈服强度
C.增加混凝土的抗压强度
D.减小钢筋的截面面积
A.塑性理论
B.基于经验公式
C.弹性理论计算并附加限制条件
D.数值模拟方法
A.100mm
B.150mm
C.200mm
D.250mm
A.50mm
B.60mm
C.70mm
D.80mm
A.$\beta_1f_cA_s$
B.$\beta_1\frac{A_s}{b}$
C.$\beta_1\frac{A_sf_y}{f_cb}$
D.$\frac{A_sf_y}{bh_0}$
A.5000mm²
B.3000mm²
C.4000mm²
D.6000mm²
A.使用弹性理论计算截面扭转刚度
B.采用塑性理论计算截面受压刚度
C.基于经验公式直接估算变形
D.利用弹性理论计算抗弯刚度并施加规范限制条件
A.抗剪箍筋=总剪力/每米箍筋数量
B.抗剪箍筋=总剪力/混凝土强度
C.抗剪箍筋=总剪力/每米箍筋提供的剪力
D.抗剪箍筋=总剪力/箍筋的屈服强度