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混凝土作为脆性材料,其最有利的受力状态为()

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提高混凝土的早期强度  提高混凝土的密实度  提高混凝土的耐久性  提高混凝土的抗拉强度和降低其脆性  
钢管的套箍作用大大提高了混凝土的塑性性能,使得混凝土脆性的弱点得到克服  随着轴向力的增大,内填型钢管混凝土使得混凝土的径向变形受到钢管的约束而处于三向受力状态,承载能力大大提高  混凝土填于钢管之内,增强了钢管管壁的稳定性,刚度也远大于钢结构,使得整体稳定性有了极大的提高  钢管混凝土材料应用于以抗拉为主的构件中,较之钢结构和混凝土结构有着极大的优越性  
提高混凝土的抗压强度与脆性  提高混凝土的抗压强度与降低其脆性  提高混凝土的抗拉强度与脆性  提高混凝土的抗拉强度与降低其脆性  
构件受力超过其强度  结构作为刚体失去平衡  构件变形过大影响使用  材料因反复荷载作用产生疲劳  混凝土裂缝超过限值  
很好地控制混凝土的非结构性裂缝  对混凝土具有微观补强的作用  利用纤维束增加了混凝土的渗透性  增加混凝土的抗磨损能力  增加混凝土的抗冲击能力  
弹性材料  脆性材料  塑性材料  弹塑性材料  
增加受拉钢筋直径(面积保持不变),是受弯构件减少受力裂缝宽度最有效的措施之一  预应力混凝土受弯构件,为考虑预压应力长期作用的影响,可将计算的反拱值乘以增大系数2.0  对承受吊车荷载但不需作疲劳验算的受弯构件,其计算求得的最大裂缝宽度可予以适当折减  受弯构件增大刚度最有效的措施之一是增大构件的截面高度  

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