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轴心受压短柱,在钢筋屈服前,随着压力而增加,混凝土压应力的增长速率()。

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柱截面中的纵向钢筋与混凝土的应力均为0  柱的长度可完全恢复到加荷前的长度  柱截面中的纵向钢筋受拉而混凝土受压  柱截面中的纵向钢筋受压而混凝土受拉  
轴心受压时的破坏特征为失稳破坏  偏心受压承载能力较轴心受压时为小  破坏时截面内钢筋未达屈服,混凝土也未达极限应变  设计中,柱长细比不得大于30  
钢筋的应力增加,混凝土的应力减小;  钢筋的应力减小,混凝土的应力增加;  钢筋和混凝土的应力均未变化;  钢筋和混凝土的应力均增大。  
柱的长细比越大, 其承载力越高。  轴心受压构件只配置少量的纵向钢筋, 目的在于帮助混凝土受压, 防止发生脆性破坏以及考虑未计入的偏心弯矩等。  在轴心受压构件设计中, 没有必要采用高强度钢筋。  对于轴心受压短柱, 其破坏是由于构件丧失纵向稳定所造成的。  
混凝土应力增大,钢筋应力减小  混凝土应力减小,钢筋应力增大  混凝土应力增大,钢筋应力增大  混凝土应力减小,钢筋应力减小  
钢筋的应力减小,混凝土的应力增加  钢筋的应力增加,混凝土的应力减小  钢筋和混凝土的应力均未变化  钢筋和混凝土的应力均增大  
柱截面中的纵向钢筋与混凝土的应力均为0  柱的长度可完全恢复到加荷前的长度  柱截面中的纵向钢筋受拉而混凝土受压  柱截面中的纵向钢筋受压而混凝土受拉  
轴心受压时的破坏特征为失稳破坏  偏心受压承载能力较轴心受压时为小  破坏时截面内钢筋未达屈服,混凝土也未达极限应变  设计中,柱长细比不得大于30  
徐变使混凝土压应力减小  混凝土及钢筋的压应力均不变  徐变使混凝土压应力减小,钢筋压应力增大  徐变使混凝土压应力增大,钢筋压应力减小  
钢筋的应力增加,混凝土的应力减小  钢筋和混凝土的应力均未变化  钢筋的应力减小,混凝土的应力增加  钢筋和混凝土的应力均增大  
偏心受压承载能力较轴心受压时为小  破坏时截面内钢筋未达屈服,混凝土也未达极限应变  轴心受压时的破坏特征为失稳破坏  设计中,柱长细比不得大于30  
受压、受拉钢筋均屈服  受压、受拉钢筋均不屈服  受拉钢筋屈服,受压钢筋不屈服  受压钢筋屈服,受拉钢筋不屈服  
钢筋的应力增加,混凝土的应力减小   钢筋的应力减小,混凝土的应力增大   钢筋和混凝土的应力均未变化   钢筋和混凝土的应力均增大  
钢筋中压应力增大  钢筋中压应力减小  混凝土中压应力增大  依情况而定  

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