wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

ОРПССК 1-100

Total questions: 100

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.

Какой элемент железобетонной конструкции называется центрально-сжатым?

a)

Элемент, на который действует продольная сжимающая сила, приложенная в центр тяжести сечения.

b)

Элемент, который воспринимает только сжимающее усилие.

c)

Элемент, который испытывает одновременно сжатие и изгиб.

d)

Элемент, в котором эксцентриситет приложения силы равен нулю.

e)

Элемент, у которого продольная сила не вызывает изгибающих моментов.

2.

Что такое внецентренно-сжатый элемент?

a)

Элемент, на который действует продольная сжимающая сила с эксцентриситетом.

b)

Элемент, испытывающий чистое сжатие.

c)

Элемент, работающий исключительно на изгиб.

d)

Элемент, в котором продольная сила всегда меньше изгибающего момента.

e)

Элемент, в котором сжимающее усилие отсутствует.

3.

Что является основным отличием внецентренного сжатия от центрального?

a)

Возникновение в сечении дополнительного изгибающего момента.

b)

Различные марки бетона и арматуры.

c)

Наличие только поперечной арматуры.

d)

Разрушение исключительно по сжатой зоне бетона.

e)

Невозможность учёта устойчивости.

4.

Что понимается под "гибкостью" сжатого элемента?

a)

Отношение расчётной длины элемента к наименьшему радиусу инерции его сечения.

b)

Отношение длины элемента к его ширине.

c)

Отношение площади арматуры к площади сечения бетона.

d)

Отношение изгибающего момента к продольной силе.

e)

Отношение высоты сечения к его радиусу.

5.

Какие колонны относят к гибким сжатым элементам?

a)

Колонны, у которых гибкость больше определенного предельного значения, установленного нормами.

b)

Колонны, у которых гибкость не превышает определенного предельного значения.

c)

Колонны, для которых не требуется расчет на устойчивость.

d)

Колонны, где всегда доминируют изгибающие моменты.

e)

Колонны с круглым сечением.

6.

В чём заключается явление потери устойчивости для сжатого элемента?

a)

Резкое увеличение прогибов при достижении критической продольной силы.

b)

Внезапное разрушение бетона при превышении прочности.

c)

Потеря несущей способности при превышении критической нагрузки.

d)

Разрушение при сдвиге.

7.

Какую конструкцию можно отнести к центрально-сжатым элементам?

a)

Стойку решетчатой фермы, нагруженную вдоль оси.

b)

Колонну в каркасе, которая воспринимает изгибающие моменты от ригелей.

c)

Фундамент, нагруженный с эксцентриситетом.

d)

Балку перекрытия.

e)

Стену подвала.

8.

В чем заключается эффект "ползучести" бетона?

a)

Нарастание деформаций под постоянной нагрузкой.

b)

Уменьшение прочности бетона при длительном действии нагрузки.

c)

Увеличение прочности бетона со временем.

d)

Уменьшение деформаций при кратковременном загружении.

e)

Растрескивание бетона.

9.

Как влияет ползучесть бетона на работу внецентренно-сжатых элементов?

a)

Приводит к увеличению прогиба и, как следствие, изгибающего момента.

b)

Приводит к уменьшению прогиба элемента.

c)

Не оказывает влияния.

d)

Способствует увеличению жёсткости элемента.

e)

Приводит к перераспределению усилий между арматурой и бетоном.

10.

В чём состоит отличие расчёта по деформационной модели от расчёта по предельным усилиям?

a)

Деформационная модель учитывает нелинейную работу материалов и реальное распределение напряжений.

b)

В деформационной модели не учитываются свойства материалов.

c)

Расчёт по предельным усилиям более точен.

d)

Деформационная модель используется только для расчёта центрально-сжатых элементов.

e)

Расчёт по предельным усилиям учитывает ползучесть бетона.

11.

Какую роль выполняет продольная рабочая арматура в сжатом железобетонном элементе?

a)

Воспринимает сжимающие усилия наряду с бетоном.

b)

Воспринимает растягивающие усилия от изгибающего момента.

c)

Предотвращает появление трещин.

d)

Удерживает поперечную арматуру.

e)

Обеспечивает только жёсткость элемента.

12.

Какую основную функцию выполняет поперечная арматура (хомуты) в сжатых элементах?

a)

Предотвращение выпучивания продольной арматуры и восприятие поперечных усилий.

b)

Увеличение прочности элемента на растяжение.

c)

Восприятие основного сжимающего усилия

d)

Увеличение момента инерции сечения

e)

Снижение ползучести бетона

13.

В чем разница между расчетом сжатых элементов с большим и малым эксцентриситетом?

a)

При малом эксцентриситете сечение полностью сжато, при большом — в сечении возникает растянутая зона.

b)

При малом эксцентриситете не учитывается продольная сила.

c)

При большом эксцентриситете не учитывается изгибающий момент.

d)

Расчеты производятся по разным нормативным документам.

e)

Различия нет.

14.

В чем разница между расчетом сжатых элементов с большим и малым эксцентриситетом?

a)

При малом эксцентриситете сечение полностью сжато, при большом — в сечении возникает растянутая зона.

b)

При малом эксцентриситете не учитывается продольная сила.

c)

При большом эксцентриситете не учитывается изгибающий момент.

d)

Расчеты производятся по разным нормативным документам.

e)

Различия нет.

15.

Какова основная причина увеличения изгибающего момента в гибком внецентренне-сжатом элементе?

a)

Прогиб элемента под действием продольной силы.

b)

Уменьшение прочности бетона.

c)

Увеличение площади арматуры.

d)

Снижение гибкости элемента.

e)

Повышение влажности бетона.

16.

Каким образом учитывается влияние длительного действия нагрузки на несущую способность внецентренне-сжатого элемента?

a)

Применяется коэффициент, учитывающий длительную ползучесть.

b)

Используется пониженное значение прочности бетона.

c)

Увеличивается расчетный эксцентриситет.

d)

Учитывается только кратковременное действие.

e)

Учитывается только при расчете на устойчивость.

17.

Что такое «нейтральная ось» в сечении внецентренне-сжатого элемента?

a)

Линия, где напряжение в бетоне равно нулю.

b)

Линия, проходящая через центр тяжести сечения.

c)

Линия, где напряжение в арматуре равно нулю.

d)

Линия, где происходит разрыв сечения.

e)

Линия, которая всегда находится за пределами сечения.

18.

При каком условии нейтральная ось может находиться за пределами сечения внецентренне-сжатого элемента?

a)

При больших изгибающих моментах.

b)

При малых изгибающих моментах.

c)

При работе на изгиб.

d)

При работе на растяжение.

e)

Такое невозможно.

19.

Какие факторы определяют расчетный эксцентриситет в внецентренне-сжатом элементе?

a)

Начальный (эксплуатационный) эксцентриситет и дополнительный эксцентриситет от прогиба.

b)

Только гибкость элемента.

c)

Только начальный эксцентриситет.

20.

Какой вид разрушения может произойти в внецентренно-сжатом элементе с большим эксцентриситетом?

a)

Вязкое разрушение с предварительным текучестью растянутой арматуры.

b)

Хрупкое разрушение по сжатой зоне бетона.

c)

Разрушение от потери устойчивости.

d)

Разрушение от сдвига.

e)

Разрушение от кручения.

21.

Какой вид разрушения наиболее вероятен для жесткого внецентренно-сжатого элемента с малым эксцентриситетом?

a)

Хрупкое разрушение по сжатой зоне бетона.

b)

Вязкое разрушение с текучестью растянутой арматуры.

c)

Разрушение от потери устойчивости.

d)

Разрушение от сдвига.

e)

Разрушение растянутой арматуры.

22.

Как влияет расположение арматуры на несущую способность внецентренно-сжатого элемента?

a)

Расположение арматуры влияет на положение нейтральной оси и распределение напряжений.

b)

Усиление сжатой арматуры всегда более эффективно.

c)

Усиление растянутой арматуры всегда более эффективно.

d)

Не влияет.

e)

Важен только общий процент армирования.

23.

Почему в гибких внецентренно-сжатых элементах, как правило, требуется дополнительная проверка на устойчивость?

a)

Чтобы учесть прогиб, который приводит к увеличению изгибающего момента.

b)

Учет устойчивости необходим всегда.

c)

Чтобы учесть влияние ползучести бетона.

d)

Чтобы учесть только деформации растянутой арматуры.

e)

Требование нормативных документов.

24.

Что такое косвенное армирование?

a)

Установка дополнительной арматуры в виде сеток или спиралей, которая обжимает бетон

b)

Расположение арматуры не по краям сечения, а ближе к центру

c)

Армирование, при котором арматура не связана с бетоном

d)

Армирование, предназначенное только для защиты от коррозии

e)

Армирование, которое не влияет на несущую способность элемента

25.

Какой минимальный диаметр продольной арматуры в сжатых элементах, как правило, рекомендуется использовать?

a)

12 мм

b)

8 мм

c)

6 мм

d)

16 мм

e)

20 мм

26.

Какое требование предъявляется к минимальному шагу хомутов в сжатых элементах?

a)

Он ограничивается определенными долями высоты сечения и диаметра продольной  арматуры

b)

Он должен быть не менее 150 мм

c)

Он должен быть не более 500 мм

d)

Нет ограничений

e)

Он зависит только от продольной силы

27.

Какие классы бетона не рекомендуется применять для сжатых элементов?

a)

Классы ниже В15

b)

Классы ниже В25

c)

Классы ниже В35

d)

Классы выше В60

e)

Бетон любого класса

28.

Почему в сжатых элементах часто используют арматуру с высоким пределом текучести?

a)

Для более эффективного восприятия сжимающих усилий

b)

Для уменьшения коррозии

c)

Для облегчения конструкции

d)

Для увеличения сцепления с бетоном

e)

Для снижения стоимости

29.

Какое требование предъявляется к процентному содержанию продольной арматуры в сжатых элементах?

a)

Ограничивается минимальным и максимальным значениями

b)

Не менее 10%

c)

Не более 1%.

d)

Не регламентируется

e)

Чем больше, тем лучше

30.

Какие требования предъявляются к анкеровке продольной арматуры в сжатых элементах?

a)

Должна быть обеспечена надежная передача усилия на бетон

b)

Анкеровка не требуется, так как арматура сжата

c)

Достаточно просто обрезать стержень на конце

d)

Анкеровка необходима только в растянутой зоне

e)

Анкеровка обеспечивается только за счёт сварки

31.

Какой вид армирования наиболее эффективен для повышения несущей способности при центральном сжатии?

a)

Применение косвенного армирования

b)

Увеличение диаметра поперечной арматуры

c)

Увеличение площади продольной арматуры

d)

Увеличение шага хомутов

e)

Использование преднапряженной арматуры

32.

По какому предельному состоянию производится основной расчет сжатых элементов?

a)

По первой группе (прочность)

b)

По второй группе (деформации)

c)

По третьей группе (трещиностойкость)

d)

По четвёртой группе (коррозионная стойкость)

e)

Расчет не требуется

33.

В каком случае при расчете внецентренно-сжатого элемента на устойчивость учитывается эффект "второго рода" (дополнительный момент от прогиба)?

a)

Для элементов, у которых гибкость превышает определенное предельное значение.

b)

Только для элементов с малой гибкостью.

c)

Всегда, независимо от гибкости.

d)

Только при расчете на изгиб.

e)

Никогда.

34.

Какую форму эпюры напряжений в бетоне сжатой зоны принимают при расчёте по нелинейной деформационной модели?

a)

Криволинейную, соответствующую диаграмме деформирования бетона.

b)

Треугольную.

c)

Прямоугольную.

d)

Трапециевидную.

e)

Эпюра напряжений не учитывается.

35.

Что такое расчетная длина сжатого элемента?

a)

Эквивалентная длина, принимаемая при расчете на устойчивость.

b)

Расстояние между узлами элемента.

c)

Фактическая длина элемента.

d)

Расстояние между поперечными стержнями.

e)

Длина, умноженная на 1.5.

36.

От каких факторов зависит коэффициент расчетной длины сжатого элемента?

a)

От жёсткости элемента и от условий закрепления его концов.

b)

Только от длины элемента.

c)

От класса бетона и арматуры.

d)

От величины приложенной нагрузки.

e)

От формы сечения.

37.

Как определяется несущая способность центрально-сжатого элемента при расчете по прочности?

a)

Как сумма прочности бетона и прочности арматуры на сжатие.

b)

Как прочность только сжатой арматуры.

c)

Как прочность только сжатого бетона.

d)

По прочности только растянутой арматуры.

e)

По прочности растянутого бетона.

38.

Какой тип разрушения наиболее характерен для гибких внецентренно-сжатых элементов?

a)

Потеря устойчивости с исчерпанием несущей способности.

b)

Разрушение от сдвига.

c)

Внезапное разрушение бетона в сжатой зоне.

d)

Разрушение от растяжения арматуры.

e)

Разрушение от кручения.

39.

Что такое «случайный эксцентриситет» при расчете сжатых элементов?

a)

Величина, учитывающая случайные отклонения в изготовлении и монтаже.

b)

Эксцентриситет, который возникает при случайных нагрузках.

c)

Эксцентриситет, который можно не учитывать.

d)

Эксцентриситет, возникающий при землетрясении.

e)

Разница между расчётным и фактическим эксцентриситетом.

40.

Какая цель расчета по второй группе предельных состояний для сжатых элементов?

a)

Ограничение деформаций и ширины раскрытия трещин.

b)

Обеспечение устойчивости.

c)

Обеспечение прочности.

d)

Обеспечение долговечности.

e)

Определение стоимости элемента.

41.

Какова основная причина увеличения изгибающего момента в гибком внецентренно-сжатом элементе?

a)

Прогиб элемента под действием продольной силы.

b)

Уменьшение прочности бетона.

c)

Увеличение площади арматуры.

d)

Снижение гибкости элемента.

e)

Повышение влажности бетона.

42.

Каким образом учитывается влияние длительного действия нагрузки на несущую способность внецентренно-сжатого элемента?

a)

Применяется коэффициент, учитывающий длительную ползучесть.

b)

Используется пониженное значение прочности бетона.

c)

Увеличивается расчетный эксцентриситет.

d)

Учитывается только кратковременное действие.

e)

Учитывается только при расчете на устойчивость.

43.

Что такое «нейтральная ось» в сечении внецентренно-сжатого элемента?

a)

Линия, где напряжение в бетоне равно нулю.

b)

Линия, проходящая через центр тяжести сечения.

c)

Линия, где напряжение в арматуре равно нулю.

d)

Линия, где происходит разрыв сечения.

e)

Линия, которая всегда находится за пределами сечения.

44.

При каком условии нейтральная ось может находиться за пределами сечения внецентренно-сжатого элемента?

a)

При больших изгибающих моментах.

b)

При малых изгибающих моментах.

c)

При работе на изгиб.

d)

При работе на растяжение.

e)

Такое невозможно.

45.

Какие факторы определяют расчетный эксцентриситет в внецентренно-сжатом элементе?

a)

Начальный (эксплуатационный) эксцентриситет и дополнительный эксцентриситет от прогиба

b)

Только гибкость элемента

c)

Только начальный эксцентриситет

d)

Только дополнительный эксцентриситет

e)

Только форма сечения

46.

Какой вид разрушения может произойти в внецентренно-сжатом элементе с большим эксцентриситетом?

a)

Вязкое разрушение с предварительным текучестью растянутой арматуры

b)

Хрупкое разрушение по сжатой зоне бетона

c)

Разрушение от потери устойчивости

d)

Разрушение от сдвига

e)

Разрушение от кручения

47.

Какой вид разрушения наиболее вероятен для жесткого внецентренно-сжатого элемента с малым эксцентриситетом?

a)

Хрупкое разрушение по сжатой зоне бетона

b)

Вязкое разрушение с текучестью растянутой арматуры

c)

Разрушение от потери устойчивости

d)

Разрушение от сдвига

e)

Разрушение растянутой арматуры

48.

Как влияет расположение арматуры на несущую способность внецентренно-сжатого элемента?

a)

Расположение арматуры влияет на положение нейтральной оси и распределение напряжений

b)

Усиление сжатой арматуры всегда более эффективно

c)

Усиление растянутой арматуры всегда более эффективно

d)

Не влияет

e)

Важен только общий процент армирования

49.

Почему в гибких внецентренно-сжатых элементах, как правило, требуется дополнительная проверка на устойчивость?

a)

Чтобы учесть прогиб, который приводит к увеличению изгибающего момента

b)

Учет устойчивости необходим всегда

c)

Чтобы учесть влияние ползучести бетона

d)

Чтобы учесть только деформации растянутой арматуры

e)

Требование нормативных документов

50.

Какой метод расчёта на прочность внецентренно-сжатых элементов наиболее точен?

a)

Нелинейный деформационный метод

b)

Метод с использованием прямоугольной эпюры напряжений

c)

Метод по предельным усилиям

d)

Метод упругих деформаций

e)

Метод по линейным диаграммам

51.

В каком случае в сжатых железобетонных элементах требуется двойное армирование (симметричное расположение арматуры)?

a)

При малых эксцентриситетах, когда растянутая зона отсутствует или мала

b)

Всегда, независимо от эксцентриситета

c)

Только при больших эксцентриситетах

d)

При расчете только на изгиб

e)

При любом эксцентриситете

52.

Что такое конструктивная арматура в сжатых элементах?

a)

Арматура, которую устанавливают для обеспечения минимального процента армирования и лучшей работы элемента

b)

Арматура, которую ставят по расчету

c)

Арматура, которая воспринимает основное усилие

d)

Арматура, которую не учитывают в расчете

e)

Арматура, устанавливаемая для удобства монтажа

53.

Какие ограничения налагаются на минимальную площадь сечения сжатых железобетонных элементов?

a)

Регламентируются минимально допустимыми размерами, чтобы обеспечить долговечность и удобство армирования

b)

Зависят от этажности здания

c)

Зависят от величины продольной силы

d)

Ограничения отсутствуют

e)

Зависят от расчётной длины

54.

В каких случаях следует применять спиральное армирование в сжатых железобетонных элементах?

a)

В круглых и многоугольных колоннах, чтобы обеспечить обжатие бетона

b)

Только в квадратных колоннах

c)

Только в балках

d)

Только при расчете на изгиб

e)

Никогда

55.

Каким образом обеспечивается анкеровка хомутов в сжатых железобетонных элементах?

a)

Загибанием хомутов вокруг продольных стержней

b)

Просто обрезанием стержней

c)

Приваркой к продольной арматуре

d)

При помощи специальных клемм

e)

За счёт сцепления с бетоном

56.

Каково минимальное число продольных стержней в сжатых железобетонных элементах?

a)

Четыре стержня

b)

Два стержня

c)

Три стержня

d)

Один стержень

e)

Шесть стержней

57.

В каком случае в сжатых железобетонных элементах допускается применение одиночных хомутов без дополнительных поперечных стержней?

a)

Если ширина грани не превышает определенного значения (например, 400 мм) и число продольных стержней невелико (например, не более четырех)

b)

Если сечение круглое

c)

Никогда

d)

Если сечение квадратное

e)

Если элемент является центрально-сжатым

58.

Как обеспечивается передача усилий в стыках колонн?

a)

С помощью центрирующих прокладок, стыковой сварки или бетонирования

b)

Только сваркой

c)

С помощью нахлёста арматуры

d)

С помощью специальных клемм

e)

Путем обрезки арматуры

59.

Что такое «случайный эксцентриситет» при конструировании сжатых элементов?

a)

Величина, учитывающая неточности при изготовлении и монтаже, которая регламентируется нормами

b)

Величина, которую не нужно учитывать

c)

Эксцентриситет, возникающий при землетрясении

d)

Эксцентриситет, который возникает при действии только длительных нагрузок

e)

Случайная величина, не нормируемая

60.

Какое влияние оказывает спиральное армирование на работу центрально-сжатой колонны?

a)

Повышает несущую способность и прочность бетона

b)

Увеличивает её гибкость

c)

Снижает её несущую способность

d)

Не оказывает никакого влияния

e)

Увеличивает прогибы

61.

Что является основной задачей при расчете сжатых элементов?

a)

Обеспечение прочности и устойчивости

b)

Обеспечение жёсткости

c)

Обеспечение устойчивости

d)

Обеспечение прочности

e)

Обеспечение долговечности

62.

Каков характер разрушения гибкого внецентренно-сжатого элемента при потере устойчивости?

a)

Разрушение происходит постепенно, с нарастанием прогиба

b)

Вязкий, растяжение арматуры

c)

Хрупкий, сжатие бетона

d)

Внезапное, без предупреждающих признаков

e)

Сдвиговое

63.

При каком соотношении продольной силы и изгибающего момента в внецентренно-сжатом элементе разрушение происходит по сжатой зоне бетона?

a)

При малом эксцентриситете, когда преобладает сжимающая сила

b)

При большом эксцентриситете, когда преобладает изгибающий момент

c)

Разрушение всегда происходит по сжатой зоне

d)

Разрушение всегда происходит по растянутой арматуре

e)

Разрушение происходит по сдвигу

64.

Какой характер разрушения более предпочтителен с точки зрения безопасности?

a)

Вязкое разрушение (с текучестью арматуры), так как оно происходит постепенно и с предупреждением

b)

Хрупкое разрушение

c)

Потеря устойчивости

d)

Сдвиговое разрушение

e)

Разрушение по бетону

65.

Каким образом ползучесть бетона влияет на перераспределение усилий в сжатом железобетонном элементе?

a)

Усилие перераспределяется с бетона на арматуру

b)

Усилие перераспределяется с арматуры на бетон

c)

Усилия распределяются равномерно между арматурой и бетоном

d)

Ползучесть не влияет на распределение усилий

e)

Усилие перераспределяется с бетона на поперечную арматуру

66.

Почему при расчете сжатых элементов учитывают два случая работы?

a)

Чтобы учесть особенности работы при малом и большом эксцентриситете

b)

Чтобы учесть различные виды нагрузок

c)

Чтобы учесть влияние поперечной арматуры

d)

Чтобы учесть влияние ползучести

e)

Чтобы учесть разные классы бетона

67.

Какую цель преследует назначение предельной гибкости для сжатых элементов?

a)

Чтобы исключить возможность потери устойчивости

b)

Чтобы ограничить деформации элемента

c)

Чтобы избежать чрезмерного увеличения усилий от прогиба

d)

Чтобы обеспечить трещиностойкость

e)

Чтобы избежать избыточного армирования

68.

Какой вид армирования может значительно повысить несущую способность гибкой внецентренно-сжатой колонны?

a)

Косвенное армирование

b)

Только продольное

c)

Только поперечное армирование

d)

Увеличение защитного слоя бетона

e)

Сетка по поверхности колонны

69.

Каков механизм исчерпания несущей способности внецентренно-сжатого элемента при малом эксцентриситете?

a)

Разрушение бетона по сжатой зоне

b)

Разрушение арматуры от растяжения

c)

Разрушение бетона и арматуры одновременно

d)

Потеря устойчивости

e)

Сдвиговое разрушение

70.

Каков механизм исчерпания несущей способности внецентренно-сжатого элемента при большом эксцентриситете?

a)

Текучесть арматуры в растянутой зоне

b)

Разрушение бетона по сжатой зоне

c)

Разрушение бетона и арматуры одновременно

d)

Потеря устойчивости

e)

Сдвиговое разрушение

71.

Какое значение имеет радиус инерции сечения при расчете сжатых элементов?

a)

Определяет гибкость элемента

b)

Учитывается только при расчете на изгиб

c)

Не влияет на расчет

d)

Влияет на расчётную длину

e)

Влияет на прочность бетона

72.

Что такое «ядровое сечение»?

a)

Область, в пределах которой продольная сила не вызывает растяжения в сечении

b)

Часть сечения, которая остаётся сжатой при внецентренном сжатии

c)

Область, в которой концентрируется арматура

d)

Центральная часть сечения, защищенная бетоном

e)

Сечение, в котором сосредоточена вся продольная арматура

73.

Как изменяется жёсткость внецентренно-сжатого элемента при развитии трещин?

a)

Снижается

b)

Увеличивается

c)

Не изменяется

d)

Становится равной нулю

e)

Увеличивается только в сжатой зоне

74.

Что такое «расчетная длина» сжатого элемента, и как она определяется?

a)

Произведение коэффициента расчетной длины на геометрическую длину

b)

Расстояние между узлами

c)

Физическая длина

d)

Произведение гибкости на радиус инерции

e)

Разность между общей длиной и длиной арматуры

75.

Какой вид бетона наиболее подходит для центрально-сжатых элементов, работающих при высоких температурах?

a)

Специальный жаростойкий бетон

b)

Любой бетон

c)

Бетон с низкой прочностью

d)

Бетон, усиленный только стальной арматурой

e)

Бетон без арматуры

76.

При каких условиях в сжатом элементе рекомендуется применять жесткую арматуру (прокатные профили)?

a)

В тонких колоннах для увеличения жёсткости

b)

Всегда, когда это возможно

c)

В массивных колоннах, когда требуется большая несущая способность

d)

Никогда

e)

Только для центрально-сжатых элементов

77.

Почему для сжатых элементов рекомендуется применять бетон не ниже класса В15?

a)

Чтобы обеспечить необходимую прочность и уменьшить деформации

b)

Чтобы обеспечить коррозионную стойкость

c)

Чтобы снизить стоимость

d)

Чтобы улучшить сцепление с арматурой

e)

Чтобы обеспечить защиту от огня

78.

Какое значение имеет продольный изгиб при расчете сжатых элементов?

a)

Учитывается при расчете на устойчивость гибких элементов

b)

Приводит к увеличению изгибающего момента

c)

Учитывается только в внецентренно-сжатых элементах

d)

Учитывается только в центрально-сжатых элементах

e)

Не учитывается

79.

Что такое «эффект второго рода» при расчете сжатых элементов?

a)

Влияние деформаций элемента на увеличение изгибающего момента

b)

Влияние длительной нагрузки

c)

Влияние случайного эксцентриситета

d)

Влияние ползучести бетона

e)

Влияние поперечного армирования

80.

Как влияет наличие растянутой зоны на несущую способность внецентренно-сжатого элемента?

a)

Уменьшает несущую способность

b)

Увеличивает несущую способность

c)

Не влияет на несущую способность

d)

Увеличивает жёсткость элемента

e)

Увеличивает гибкость элемента

81.

Что такое «пластическое разрушение» сжатого элемента?

a)

Разрушение с развитием значительных деформаций арматуры

b)

Разрушение без предварительных деформаций

c)

Разрушение от сжатия бетона

d)

Разрушение от потери устойчивости

e)

Разрушение от сдвига

82.

В каких случаях при расчете внецентренно-сжатых элементов разрешается не учитывать влияние прогиба на увеличение момента?

a)

Для жестких элементов, когда гибкость меньше предельной

b)

При больших эксцентриситетах

c)

Всегда, если эксцентриситет мал

d)

Только для центрально-сжатых элементов

e)

Никогда

83.

Что такое «местная устойчивость» сжатого элемента?

a)

Устойчивость отдельных частей элемента, например, сжатых полок

b)

Устойчивость элемента в целом

c)

Устойчивость только арматуры

d)

Устойчивость только бетона

e)

Устойчивость против сдвига

84.

Какое основное усилие воспринимает растянутый железобетонный элемент?

a)

Продольную растягивающую силу

b)

Продольную сжимающую силу

c)

Изгибающий момент

d)

Поперечную силу

e)

Крутящий момент

85.

Какой материал воспринимает основную часть растягивающего усилия в железобетонном элементе?

a)

Арматура

b)

Бетон

c)

Заполнитель

d)

Связующий раствор

e)

Фибра

86.

При расчете растянутых элементов какую прочность бетона на растяжение обычно учитывают?

a)

Нулевую прочность

b)

Нормативную прочность на сжатие

c)

Расчетную прочность на растяжение

d)

Расчетную прочность на сжатие

e)

Расчетную прочность на срез

87.

Какое явление приводит к полному раскрытию трещин в бетоне растянутой зоны?

a)

Возникновение растягивающих напряжений, превышающих расчетную прочность

b)

Ползучесть бетона

c)

Усадка бетона

d)

Воздействие температурных колебаний

e)

Изгиб элемента

88.

Какие элементы являются типичными представителями растянутых конструкций?

a)

Затяжки арок и рам, подвески

b)

Фундаментные плиты

c)

Колонны

d)

Жесткие диафрагмы

e)

Плиты перекрытий

89.

Что является основным фактором, определяющим требуемое сечение арматуры в растянутом элементе?

a)

Величина растягивающей силы

b)

Класс бетона

c)

Площадь сечения бетона

d)

Прочность арматуры на сжатие

e)

Диаметр арматуры

90.

На что в основном рассчитывают растянутые элементы?

a)

На прочность и трещиностойкость

b)

На прочность и устойчивость

c)

На прочность и жесткость

d)

На жесткость и устойчивость

e)

На прочность и долговечность

91.

Какую роль выполняет бетон в растянутых элементах?

a)

Защищает арматуру от коррозии

b)

Воспринимает основную часть растягивающих усилий

c)

Препятствует возникновению трещин

d)

Принимает на себя поперечные силы

e)

Увеличивает прочность элемента на сжатие

92.

Как называется расчет на прочность растянутых элементов?

a)

Расчет по первой группе предельных состояний

b)

Расчет по второй группе предельных состояний

c)

Расчет по третьей группе предельных состояний

d)

Расчет по устойчивости

e)

Расчет на выносливость

93.

Что происходит с растянутым элементом после образования трещин?

a)

Элемент продолжает воспринимать нагрузку, но вся нагрузка передается на арматуру

b)

Элемент полностью разрушается

c)

Уменьшается жесткость элемента

d)

Появляются видимые прогибы

e)

Нагрузка перераспределяется на бетон

94.

Почему в растянутых элементах используется арматура?

a)

Для восприятия растягивающих усилий, так как бетон плохо работает на растяжение

b)

Для увеличения площади сечения

c)

Для уменьшения веса конструкции

d)

Для улучшения внешнего вида конструкции

e)

Для защиты бетона от коррозии

95.

Какое условие должно выполняться для расчета растянутых элементов на прочность?

a)

b)

c)

d)

e)

96.

Как влияет арматурный стержень на трещиностойкость растянутого элемента?

a)

Никак не влияет

b)

Увеличивает ширину раскрытия трещин

c)

Сдерживает раскрытие трещин

d)

Препятствует образованию трещин

e)

Уменьшает прочность элемента

97.

Какую формулу используют для определения требуемой площади сечения арматуры в растянутом элементе?

a)

b)

c)

d)

e)

98.

Что произойдет, если в растянутом элементе площадь сечения арматуры будет меньше расчетной?

a)

Элемент будет иметь недостаточную жесткость

b)

Элемент будет иметь недостаточную прочность

c)

Элемент будет иметь недостаточную трещиностойкость

d)

Элемент будет иметь недостаточную устойчивость

e)

Элемент будет иметь избыточную жесткость

99.

Что такое внецентренно-растянутый элемент?

a)

Элемент, испытывающий растяжение под действием силы, приложенной с эксцентриситетом

b)

Элемент, испытывающий растяжение под действием силы, приложенной в центре тяжести

c)

Элемент, испытывающий только изгиб

d)

Элемент, работающий только на сжатие

e)

Элемент, работающий на сдвиг

100.

Каким является характер напряженно-деформированного состояния внецентренно-растянутого элемента?

a)

Растяжение в одной зоне и сжатие в другой

b)

Сплошное сжатие

c)

Сплошное растяжение

d)

Сдвиг

e)

Кручение