A、 和
B、 较大值
C、 较小值
D、 乘积
A、正确
B、错误
A、 避免形成短柱;
B、 宜采取措施减小对主体结构的影响;
C、 应考虑砌体填充墙对地震作用的影响;
D、 减少因与框架梁的位置未对齐而造成的梁扭转。
A、正确
B、错误
A、正确
B、错误
A、 高度不超过40m的高层建筑结构;
B、 以剪切变形为主的高层建筑结构;
C、 高度不超过40m、以弯曲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;
D、 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;
A、 周围地形和环境较复杂的结构
B、 甲类建筑
C、 剪力墙结构
D、 筒体结构
A、 丙类建筑;
B、 7~9度时楼层屈服强度系数小于0.5的框架结构;
C、 A级高度高层建筑;
D、 平面布置不均匀的高层建筑。
A、 2I0
B、 1.5I0
C、 1.2I0
D、 I0
A、 轴向力
B、 弯矩
C、 剪力
D、 弯矩和剪力
A、 平面形状或立面形状复杂的结构
B、 甲类建筑
C、 剪力墙结构
D、 筒体结构
A、 至少按60%取用;
B、 至少按70%取用;
C、 至少按80%取用;
D、 至少按90%取用。
框架结构中柱抗侧刚度修正系数与梁柱相对刚度有关,梁刚度愈小,则( )。
A、 愈小
B、 愈大
C、 不变
D、 不一定
A、 大于等于0.3
B、 大于等于0.5
C、 小于等于0.3
D、 小于等于0.5
A、 第一类
B、 第二类
C、 第三类
D、 第四类
A、 构件立体化
B、 布置周边化
C、 结构支撑化
D、 材料高强化
A、 平面结构空间协同
B、 空间杆系
C、 空间杆-薄壁杆系
D、 空间杆-墙板元
A、 平面协同工作模型
B、 空间协同工作模型
C、 空间杆系模型
D、 空间杆-薄壁杆系模型
A、 整体墙
B、 小开口墙
C、 联肢墙
D、 壁式框架
A、 不应大于柱截面任何方向边长的1/4
B、 不应大于柱截面该方向边长的l/4
C、 不应大于柱截面垂直方向边长的1/4
D、 不应大于柱截面长边的1/4
A、 框架结构
B、 框架—剪力墙结构
C、 剪力墙结构
D、 框支剪力墙结构
A、 13
B、 14
C、 15
D、 16
A、 高层建筑
B、 框筒
C、 筒中筒
D、 束筒
A、 框架结构平面布置灵活
B、 有较大的空间
C、 侧向刚度较大
D、 建筑立面处理比较方便
A、 椭圆形
B、 正方形
C、 矩形
D、 T形
A、 自振周期变长,风振系数减小
B、 自振周期变长,风振系数增加
C、 自振周期变短,风振系数增加
D、 自振周期变短,风振系数减小
A、 框筒结构
B、 筒中筒结构
C、 框架核心筒结构
D、 多重筒结构
A、 多筒结构
B、 单筒结构
C、 筒中筒结构
D、 框架.核心筒结构
A、 框架结构体系
B、 剪力墙结构
C、 砌体结构
D、 筒体结构体系
A、 节点无水平位移,同层各节点角位移相等
B、 节点无角位移,同层各节点水平位移相等
C、 节点无水平及角位移
D、 节点有角位移,无水平位移
A、 水平地震作用下,结构侧向刚度越大,结构越安全
B、 节点处,各构件的弯矩分配大小与构件线刚度成正比
C、 增大框筒结构角柱截面面积可有效降低框筒结构的剪力滞后效应
D、 结构的侧向刚度越大,其一阶自振周期越大
A、 空间划分灵活
B、 房屋的整体性好
C、 结构刚度较大
D、 有利于组织室内通风
A、正确
B、错误
A、正确
B、错误
A、正确
B、错误
A、正确
B、错误
A、正确
B、错误
A、正确
B、错误
A、正确
B、错误
A、正确
B、错误
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