|
试卷名称:《建筑抗震设计1648》18春在线作业1-0001
: J- y$ X& q! Q$ H8 J; l: ]1.通过内力组合得出的设计内力,还需进行调整以保证( )Ⅰ、梁端的破坏先于柱端的破坏 Ⅱ、弯曲破坏先于剪切破坏Ⅲ、剪切破坏先于弯曲破坏 Ⅳ、构件的破坏先于节点的破坏# E1 u# K% X S! V- C% s$ e. Z) n- G
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
6 a& J% Y L( e; X/ U. W1 OB.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
# s9 l a* p! a' ^( R1 {/ W4 YC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ: [7 S# e. U' I c+ X @8 T: W
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
% B( z* E. g4 W0 ^资料:-9 _# K0 t5 Q- w
5 w q0 T. S/ h6 G
2.用底部剪力法计算地震作用时,总地震作用的标准值为Geq; Geq为等效重力荷载代表值,单质点体系取全部重力荷载代表值,多质点体系取全部重力荷载代表值的85%。当为二质点体系时,由于较为接近单质点体系,Geq也可取全部重力荷载代表值的( )。; K# \; n3 O6 B# B4 f" i7 [
A.85%
+ `1 E% g& m; EB.75%+ x$ P# Y9 r0 t. E
C.80%
( E& g0 i0 G7 V) GD.95%
$ u2 M* r5 Y4 L& t; S资料:-$ T! b+ V" N; \4 ]
7 b% x& m7 q4 g- H3.结构抗震构造措施的主要目的在于 ( )Ⅰ、加强结构的整体性 Ⅱ、保证抗震计算目的的实现 Ⅲ、保证结构不被地震破坏 Ⅳ、弥补抗震计算的不足: a) m' Y: f- _: u; \; ?& W
A.Ⅰ、Ⅱ; |& b: J7 O9 r; y
B.Ⅰ、Ⅳ9 l# l! @. M& M/ P9 z
C.Ⅱ、Ⅲ- R& c4 f% g Y8 V& o/ P
D.Ⅲ、Ⅳ
( d& \' l7 Z( w, U3 e' X$ L资料:-4 ~7 X5 y. k/ S6 q2 C, z; k
[8 O1 b6 v3 s% W
4.为保证结构在地震作用下的完整性,对于多高层钢结构的所有节点连接,除应按地震组合内力进行弹性设计验算外。还应进行( )原则下的极限承载力验算。4 U" m7 Z7 J, h7 E# ?. V
A.“强节点弱构件”. I3 L$ a9 b6 w. c g" d
B.“强构件弱节点”
% X1 z8 C( K+ h5 k# bC.“强梁弱柱”3 _8 L$ x' C8 L
D.“强柱弱节点”8 C3 f/ D/ Q5 t2 e* ?9 j, ~, J
资料:-
% ~; t" [ C7 r) }* W4 r) J) o' D/ v4 ?9 T' c) d/ v
5.下述抗震设计原则中,错误的提法是:( )
2 Y. P; x. N) Q5 k# AA.小震不坏) J! j3 K: u+ G. u% f$ R% \
B.中震可修* q" ?$ v ^( B/ f2 w0 m
C.大震不倒
: z% J3 ], |- DD.强震不倒# b h. l$ ]1 I) [
资料:-: n# r( x/ B" A0 m
7 }/ G' K- h/ ]! B1 W* {0 x g U
6.完整的建筑结构抗震设计可去除的内容与要求是( )8 ?* k0 c- B+ I* N
A.概念设计
# S* |$ H' _( y; YB.计算模型选取
% r E0 V- T: @; H& UC.抗震计算
6 \: V4 p3 H1 _3 j3 g3 UD.构造措施) q" f4 P. r6 f1 x% a1 p/ h
资料:-, G+ X5 x/ Q* P; _1 a8 j8 C) M# s; G* b
: S2 }* Q& y' L% h
7.多层砌体结构的抗震验算,一般不包括 ( )
* W' v0 Q" Q c& hA.确立计算简图7 r% j$ r0 L8 w9 e& {6 F' p
B.分配地震剪力
! Z* _" V, V" r6 ~* P: oC.对整个墙段进行抗震验算
, P, f$ k) `8 K aD.对不利墙段进行抗震验算# n$ k+ G, Z, g9 e
资料:-) @( e. |& F" Q! k
- v$ X& D7 ]4 \2 j% G/ p
8.多高层建筑钢结构构件破坏的主要形式:( )Ⅰ、支撑压屈; Ⅱ、节点连接破坏; Ⅲ、梁柱局部失稳;Ⅳ、柱水平裂缝或断裂破坏# L5 S: v `6 T/ b4 e9 n/ x) { q" u
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
5 S0 p) I* N/ x6 [4 E) pB.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
! s- P' F4 O' c4 s# {2 LC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ# @% a q, a. }1 c* Y+ d
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ) J% `- z& K' p, y
资料:-+ A8 p1 }2 n; C9 Q. U( ~! h% M
' u. \, u" A' e* h5 ]5 ]: w5 Z9.考虑单层厂房质量集中系数应根据一定的原则确定,在计算结构的地震作用时,对于刚性剪力墙应根据墙底( )的原则,经过换算分析后确定。
- }& T6 W! l! N3 q! l. v: a1 \+ `A.“周期等效”
# A6 }, \4 @0 D: u( tB.“弯矩相等”; s0 @7 t6 S% z
C.“剪力相等”8 S. B" E, f- }9 }" [
D.“内力相等”
7 z) p6 F3 r% E" w) t4 S资料:-
( _1 ~1 o% Y/ z+ l& [% B+ L) p0 | A' u/ {3 Y; \
10.( )适用于重量和刚度沿高度分布均匀的结构。
+ x2 l( n4 p, I; I" HA.底部剪力法/ ^# i" f6 x* w: t7 I/ n
B.振型分解反应谱法
( Q2 O# a, G- J% N! M, c( [; }+ M' z/ DC.时程分析法
6 q7 L: e% p# K; T6 H. PD.顶点位移法
& _+ Z _0 x a% O! [* g, s资料:-, K) c+ Z) h5 O/ f; @8 {
# S) X4 Q: T. o11.根据阻尼器耗能的依赖性,阻尼器主要可分为( )两类
" G. n6 k+ n- W1 rA.粘弹性阻尼器和摩擦阻尼器
5 V- [2 j9 T3 L7 x, ^( XB.粘弹性阻尼器和油压阻尼器- `* q4 o3 J* A. R5 a
C.位移相关型阻尼器和速度相关型阻尼器
% c* H4 r9 }; ]D.粘弹性阻尼器和粘滞阻尼器* G* c; k3 T' x0 o5 q
资料:-
9 l& j4 m5 I# `& @, z# i0 V+ p, O/ C, W
12.节点破坏主要有哪两种:( )Ⅰ、支撑连接破坏 Ⅱ、板柱连接破坏 Ⅲ、柱脚节点破坏 Ⅳ、梁柱连接破坏
5 J2 l$ @, C& ^$ Y, sA.Ⅰ、Ⅱ# w, r( s8 y+ W: W6 t# m3 \/ T, V
B.Ⅰ、Ⅳ2 z+ m9 @% V. F4 Y, C9 t, ]" T" @
C.Ⅱ、Ⅲ4 Y7 f- o) v T& c9 H
D.Ⅲ、Ⅳ
1 t0 K: M: V9 g资料:-& I8 [6 \9 b% J9 V& ~4 R
0 g$ ?: j5 V" J$ D% @
13.计算自振周期时的质量集中,高低跨交接柱的高跨吊车梁的质量可集中到低跨屋盖,也可集中到高跨屋盖,应以就近集中为原则。当集中到高跨屋盖时,如前所述,质量集中系数为( )。
2 Z0 k# K; i, c& ?8 OA.1.04 |: n5 a3 _# X7 s+ ^& [/ R0 f O
B.0.8; i3 m8 `) y4 k) g. \
C.0.95
& @4 g* f( d4 T# m" Q; BD.0.5/ H8 U" o) j( u( h
资料:-
9 K& \% f) f: k3 ?# S, }; T! A6 y6 a5 N( n$ `/ h0 \/ R
14.当消能梁段较长时,其屈服形式为:( )2 q+ i1 w+ Z& |$ ~7 a5 ^* H
A.“剪切屈服型”
+ S' W4 b$ @, b# F* B, e2 jB.“弯曲-剪切屈服型”9 \7 z6 i5 ?& _* Q* r" M( h" \
C.“轴力屈服型”
" h# s7 {6 D8 @' oD.“弯曲屈服型”
" \/ F, j% {, n; O资料:-
2 Y; x, }, v) ?: _- _( l: H
0 ^$ a# e3 k+ q. Z8 x& |% p% G1.支撑在反复轴力作用下,支撑受压屈曲后的抗压承载力的下降幅与支撑长细比有关,支撑长细比越小,下降幅度越小。/ s( ^& O- ~& e3 b( R' s
A.错误% @4 O7 c. b$ ^+ O3 G5 N5 f
B.正确4 F6 k) g9 O! T) k& {
资料:-
5 b/ p- C9 @: }8 Q. M. z, B% a3 [$ k! T& P% R& ^( G/ N w
2.楼盖应优先选用装配式楼盖,其次是装配整体式楼盖,最后才是现浇整体式楼盖。
9 v. P9 C* ~; ^ }A.错误( ]+ `: w- @" P; d: J' ^
B.正确
8 j) {/ Q4 J1 h7 v资料:-9 F' b* v. x9 }& L. ` U
6 q: j) o0 B9 a* h* H ^: l' s3.当消能梁段与柱连接,或在多遇地震作用下的组合轴力设计值 N0.16Af 时,应设计成剪切屈服型。, `: Y( c: \$ N
A.错误4 g- ]# ^4 H+ u! Q6 e
B.正确. G* J2 t# c% u+ Y9 @( S0 ]6 }# [
资料:-
. o6 q8 h, {. e5 x: d5 m; i$ S+ C. r* A( d# q. x+ T w
4.结构沿竖向应尽可能均匀且少变化,使结构的刚度沿竖向均匀。
+ o p. V. l. Y# V) VA.错误. r: R1 L3 O- X: S1 }
B.正确
% E O% v& [* G) x& ]) e, @资料:-
) e: J2 J) Q0 j
1 M! U( k4 w: Z; o* d6 b5.地震波的传播速度,以横波最快,面波次之,纵波最慢。
+ w" U1 F( R% |A.错误. H/ ~# F1 ^; ~
B.正确
2 }3 Z; o ?% _! X资料:-# L4 T% ^/ k0 u- ]
3 p, M$ G [( p6 F- U/ z5 _
6.修正刚度法适用于单跨或等高多跨钢筋混凝土无檩和有檩屋盖厂房。0 f( B5 z# _1 F: {
A.错误+ k/ |- _" D$ z5 C) h9 ^1 Y# H! d
B.正确
. w* [; z0 e- `5 A, F! J, F1 n! J# k资料:-7 d( }* c8 U1 u5 r% j0 ]" C
$ \# h" _! X9 ^. B7 r8 d. D/ K* M7.主动调频质量阻尼器(ATMD)是在TMD基础上增加主动控制力而构成的减震装置,其应用集中于高层建筑与高耸结构。
) U2 L- b1 ]1 r, {! mA.错误
- }3 ?4 l- U6 m4 X) G( \! rB.正确 \3 n6 x% P% U5 v* M5 h
资料:-5 M' w3 a t3 M% z# x" C7 G6 P
$ j' D3 T2 |" S9 I% T8.地震反应谱就是设计反应谱。
% ?; Q2 c! P+ N3 ?7 W- p" e2 rA.错误
4 ~* t% V& c* i6 JB.正确
# L$ p/ s- M- B$ @资料:-0 l, i; S$ g% O. L% R
+ U. n' e# k4 V
9.一切结构都不需考虑竖向地震作用。* | p& N: P! R B0 Z& y T
A.错误- i. [. x0 \$ [/ M+ W+ S
B.正确
* a; c, C" e+ d) w资料:-
U. c1 l1 {; H2 a; h, f2 c1 c8 ~4 j: J8 ?
10.通过适当控制结构物的刚度与强度,从而可以通过弹性变形消耗地震能量,使结构物至少保证“坏而不倒”,这就是对“延性结构体系”的基本要求。; ?/ g, P- `2 _
A.错误! c1 q$ C: Q$ `) ^. }$ m ]
B.正确* z1 l( x, ]6 @( y M
资料:-1 A8 {/ B6 M' |& H
G6 ~4 p; H, K
11.刚性结构体系的结构地震反应接近地面地震运动,一般不发生结构强度破坏。
2 O1 |" @# O' u$ D) }# eA.错误
* N9 C% k) `9 g& x$ HB.正确
/ e. W" d8 Y7 z# K. d资料:-9 i& r* w, g. @& ~" ?5 ]9 J9 }$ @
9 D ~: S3 U. M- y" a" Y1 P' Q1 l
12.纵向抗震计算的目的在于:确定厂房纵向的动力特性和地震作用,验算厂房纵向抗侧力构件如柱间支撑、天窗架纵向支撑等在纵向水平地震力作用下的承载能力。8 h' q S$ g0 }( q; y
A.错误
9 H4 ~5 A. Y9 U! {6 q6 hB.正确
3 |+ x, y: [4 t v: @资料:-
' ]9 S( R) a. S. k' G1 I+ K3 e! |2 K Q9 _) `
13.横波一般周期较长,振幅较大,引起地面水平方向的运动。
3 X& ?! f' T: w8 Q2 oA.错误
. L2 u- w: ^ a8 S% ^B.正确
! l! A8 T% D: s, Q6 `资料:-+ L8 f# F6 p4 V
( N3 f2 d9 Y' Z0 _14.抗震规范规定,按平面排架计算厂房的横向地震作用时,排架的基本自振周期应考虑纵墙及屋架与柱连接的固结作用。# u! I+ g: j B
A.错误& ~( ], c6 Z" D' E4 k8 |
B.正确
: ]; j$ [# o' p5 _* V资料:-; p& z9 @6 J* i' Z; ^9 `
V9 l+ a7 a Q
15.当构件的抗剪强度较低时,会发生延性的剪切破坏。) t1 B9 r* c+ a! Y# P
A.错误0 b& Y4 w- f S, l
B.正确( r& L4 {. W7 p$ ?3 f0 o' {
资料:-7 U' z8 ~2 l4 |- u8 k
& {. u: k# q7 D$ K: T. h |
|