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出自:郑州航空工业管理学院-土木工程-工程经济学
当地基特征周期减小时,高层建筑上的地震作用将()(2.0分)2.0 分 A、 不变 B、 增大 C、 减小 D、 不能确定
剪力墙结构,在剪力墙上开设洞口而以连梁相连,以使单肢剪力墙的高宽比显著提高,从而使剪力墙墙肢发生()。(2.0分)2.0 分 A、 延性的剪切破坏 B、 脆性的弯剪破坏 C、 延性的弯曲破坏 D、 脆性的弯曲破坏
关于高层建筑的楼盖结构,下列论述正确的是:(2.0分)2.0 分 A、 对于高度小于50m的框架结构和剪力墙结构,可全部采用预制楼板和屋面板 B、 当肋梁楼盖的肋距在0.9~1.5m时,就成为密肋楼盖 C、 在压型钢板组合楼板中,压型钢板仅作为现浇混凝土时用的永久性模板 D、 在高层建筑中,一般楼层现浇楼板的厚度不应小于80mm
高度不超过40m。以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的高层建筑结构地震作用计算时为了简化计算可采用()方法(2.0分)2.0 分 A、 时程分析法 B、 振型分解反应谱法 C、 底部剪力法 D、 先用振型分解反应谱法计算,再以时程分析法作补充计算
对于高层建筑,其主要荷载为()(2.0分)2.0 分 A、 结构自重 B、 水平荷载 C、 活荷载 D、 雪荷载
框筒在水平荷载作用下存在剪力滞后现象,下列什么情况剪力滞后越明显(2.0分)2.0 分 A、 裙梁的刚度越大、框筒的宽度越大 B、 裙梁的刚度越大、框筒的宽度越小 C、 裙梁的刚度越小、框筒的宽度越小 D、 裙梁的刚度越小、框筒的宽度越大
框筒中各柱之间存在剪力,剪力使联系柱子的窗裙梁产生剪切变形,从而使柱之间的轴力传递()(2.0分)2.0 分 A、 变多 B、 增大 C、 变强 D、 减弱
计算高层建筑风荷载时,不需要考虑的因素有()(2.0分)2.0 分 A、 建筑体型 B、 建筑总高度 C、 地面粗糙度 D、 基础埋置深度
在风荷载作用下,高层建筑顶部的水平位移一般与建筑总高度H成()(2.0分)2.0 分 A、 线性关系 B、 平方关系 C、 三次方关系 D、 四次方关系
高层建筑剪力墙类型判别以()为主要特征(2.0分)2.0 分 A、 等效刚度 B、 墙肢宽度 C、 整体性能 D、 反弯点出现情况
下列有关高层建筑的风荷载的叙述中,错误的是()(2.0分)2.0 分 A、 风荷载随高度的增加而减小 B、 风荷载对高层建筑是一种主要荷载 C、 风荷载是一种动荷载,要考虑振动的影响 D、 好的建筑体型有利于减少风荷
关于框架、剪力墙及框架—剪力墙在水平荷载作用下的变形曲线,下列叙述错误的是()(2.0分)2.0 分 A、 框架的变形曲线呈剪切型 B、 剪力墙的变形曲线呈弯曲型 C、 当λ在1-6之间时,框架—剪力墙的变形曲线呈弯剪型 D、 当λ≤1时,框架-剪力墙的变形曲线接近于剪切型
高层建筑宜选用风作用效应较小的平面形状(2.0分)
框架-核心筒结构设置水平楼伸臂的楼层,称为加强层(2.0分
随着国民经济的发展和综合国力的增强,我国的高层建筑会越来越多地采用钢结构
简角是保证核心简整体作用关键部位
随高度增加,高层建筑结构在水平荷载下侧移增加较内力增加更快
单向托梁或双向托梁与其上、下层较厚楼板共同工作,形成整体刚度很大箱形转换层。(2.0分)
高层建筑的风荷载是主要荷载,其基本风压值Wo的采用与多层建筑相同,按30年一遇的最大10分钟平均风压来确定(2.0分
在腹板框架中,远离翼缘框架各柱轴力的递减速度比按直线规律递减的要快(2.0分)
底部转换层位置越高,转换层上、下刚度突变越大,转换层上、下构件内力突变越剧烈(2.0分)
板柱-剪力墙结构中的板柱框架比梁柱框架更弱,因此高层板柱-剪力墙结构应布置成双向抗侧力体系,两主轴方向均应设置剪力墙(2.0分)
高层建筑结构的受力特点是水平荷载为主要荷载,竖向荷载为次要荷载(2.0分
剪力墙可分为墙肢和连梁两类构件(2.0分)
高层建筑的外荷载有竖向荷载和水平荷载。竖向荷载包括自重等恒载及使用荷载等活载;水平荷载主要考虑风荷载和地震作用(2.0分)
当考虑各自的特点后,整截面剪力墙、整体小开口剪力墙、联肢剪力墙的顶点位移计算公式是一样的(2.0分)
框架―剪力墙结构是一种双重抗侧力结构。结构中剪力墙的刚度大,承担剪力小,框架承担的侧向力相对较大(2.0分)
框筒是由密柱深梁框架组成(2.0分)
框架柱在框架平面外的计算长度由侧向支撑的布置确定(2.0分)
框架剪力墙结构协同工作计算的目的是所有的框架和所有的剪力墙各承担多少地震力(2.0分)
剪力墙结构按剪力墙的间距可分为小开间剪力墙结构和剪力墙结构两种类型(2.0分)
垂直方向质量,刚度分布均匀的多高层建筑,其水平地震作用竖向分布上下均匀(2.0分)
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