钢结构复习题说课材料Word文件下载.docx
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fvb
=140N/mm2,
fcb
=385N/mm2。
34、两板件通过螺栓群连接承担剪力,计算板件的净截面强度时,摩擦型高强螺栓连接与普通螺栓连接有何区别?
采用何种连接方式更合理?
36、普通螺栓和高强度螺栓在受力特性方面有什么区别?
普通螺栓单个螺栓的抗剪承载力设计值是如何确定的?
42、某焊接组合工字型轴心受压柱,设计轴压力为N=1600kN,计算长度为l0x=10m,l0y=5m,尺寸如图所示,翼缘为剪切边,钢材为Q235,试验算其整体稳定性是否满足。
已知钢材的强度设计值f=215N/mm2,轴心受压柱的稳定系数φ如下表所列,(翼缘剪切边工字型柱截面分类对强轴为b类,对弱轴为c类):
47、双轴对称十字形截面轴压杆件整体失稳可能是(),()。
49、按照钢结构设计规范GB50017,对于焊接承重结构,所选钢材应合格保证的指标为(fu、δ5、fy、碳含量、冷弯180°
和硫、磷含量)。
53、普通螺栓受剪时通过构造措施来防止破坏的是措施是(栓杆受弯),和()。
54、如下图所示对接焊缝连接。
钢材为Q235B,E43型焊条,手工焊,焊缝质量为三级,施焊时加引弧板。
ffw=185N/mm2,图中未注明标注尺寸单位均为mm,焊缝连接抗压强度已满足,不必验算。
试求此连接能承受的最大拉力F。
55、钢结构的防锈是()的要求。
57、图示连接用C级普通螺栓,螺栓直径d=20mm,孔径d0=21.5mm,钢材为Q235F,当所受轴拉力设计值为650kN,验算该连接。
58、拉弯构件除了计算长细比外,还需要计算()。
60、简述高层建筑结构采用钢结构的利弊。
优点:
(1)自重轻、抗震性能好
钢材具有延性,能比较好地消耗地震带来的能量,所以抗震性能好,结构安全度高。
可增加建筑有效面积,建筑风格也更显灵活丰富,户内空间可多方案分割,可以满足不同用户的需求。
(2)施工方便、工期短
钢结构构件,可以实行工广化生产,现场安装,对环境污染少,施工速度快。
(3)综合造价低,自重轻。
(4)工业化程度高。
适宜大批量生产,报废后可拆除再回收利用。
缺点:
64、实腹式轴心受拉构件强度计算的内容为(强度、刚度、长细比)
65、弯矩作用在实轴平面内的双肢格构式压弯柱应进行(强度、弯矩作用平面内稳定性、单肢稳定性)刚度和缀材的计算。
69、某轴心受压杆承受轴压力N=1200kN(静载,设计值),计算长度lox=560cm,loy=350cm,截面无削弱,尺寸如下图,截面对x轴属b类,对y轴属c类,轴心压杆稳定系数φ可查下表。
已知ix=106mm,iy=61.3mm,而且不考虑扭转屈曲。
钢材Q345-B,f=310N/mm2。
试问:
该柱的整体稳定和局部稳定是否满足。
λ
30
40
50
60
70
80
90
100
φ
b类
0.936
0.899
0.856
0.807
0.751
0.688
0.621
0.555
c类
0.902
0.839
0.775
0.709
0.643
0.578
0.517
0.463
注:
表中没有者,按线性插值
74、为什么可以取屈服点应力作为钢材的设计应力?
76、格构式柱脚,可采用()式,或()式
81、工字型截面钢梁腹板设置()加劲肋和()加劲肋,对局部压力下的稳定有效
82、两钢板截面为-18×
400,两面用盖板连接,钢材Q235,承受轴心力设计值N=1181kN,采用M22普通C级螺栓连接,d0=23.5mm,按下图连接。
试验算节点是否安全。
fvb=130N/mm2,fcb=305N/mm2
83、钢梁的强度计算包括:
除了局部压应力和折算应力外,还需要计算(弯曲正应力),(剪应力)。
84、普通螺栓和高强度螺栓在受力特性方面有什么区别?
85、
86、表下列应力分布图形的情况。
在最大应力相等且其它截面参数情况均相同的情况下,图形(
)的局部稳定临界应力最低。
90、格构柱设置横隔的目的是(提高柱截面刚度、传递必要的剪力、保证柱截面几何形状不变)
91、高强螺栓连接有几种类型?
其性能等级分哪几级?
并解释符号的含义。
92、如何提高梁的整体稳定性?
其最有效而经济的方法是什么?
93、简述提高轴心受压构件的整体稳定的主要措施。
94、简述高强螺栓连接的预拉力是如何确定的。
98、高强度螺栓摩擦型连接单剪连接承载能力除了与摩擦面的处理方式有关外,还取决于()。
99、图示为一两端铰支焊接工字形截面压弯杆件,双轴对称截面,杆计算长度l=6m。
钢材Q235B,f=215N/mm2,E=206000N/mm2。
作用于杆上的计算轴向压力和杆端弯矩见图。
计算弯矩作用平面外的整体稳定性。
105、设计钢梁时能否考虑其部分进入塑性,应主要考虑哪几个方面的情况?
一、判断题
1、简支梁受荷载分布不一样,但最大弯矩相同,则梁的整体稳定是一样的。
(错误)
2、钢材的疲劳破坏与材料的屈服强度无关(正确)
3、高强度螺栓的材料强度大,承载能力比普通螺栓大。
4、轴压杆的局部稳定是通过计算局部稳定的承载能力确定。
5、梁腹板失稳,梁就失去承载能力。
6、增加支座约束可以提高轴压杆的稳定承载能力。
7、控制角焊缝的最大计算长度是避免焊缝把构件烧坏。
8、简支梁受荷载分布不一样,但最大弯矩相同,则梁的整体稳定是一样的。
9、钢结构的韧性性能好,所以钢结构适合于动力荷载下工作。
10、轴压杆为d类截面的稳定承载能力最差。
11、梁的最小高度是由梁的整体稳定控制。
12、压弯杆件在弯矩平面外的失稳是弯扭失稳。
13、梁腹板的局部稳定与梁的荷载形式无关。
14、钢材的牌号Q235A~Q235D,从A~D,质量变好。
15、格构式截面压弯构件的整体稳定,是有边缘截面屈服准则确定。
16、格构柱对实轴整体稳定计算需计算换算长细比。
17、钢结构可用于大跨度建筑是由于结构的韧性好(错误)
18、梁整体稳定系数φb>
0.6
时,用φ'
b
代替φb
是因为梁发生扭转。
19、一般工程中采用的钢材为Q235,可用于焊接结构。
20、高强度螺栓的抗剪承载能力与螺栓直径无关(错误)
21、压弯杆件的腹板局部稳定可以通过设置腹板加劲肋来保证。
22、轴压杆的局部稳定是通过计算局部稳定的承载能力确定。
23、随温度的增加,钢材的塑性增加,强度降低。
24、格构式压弯构件不需要计算强度(错误)
25、焊透对接焊缝抗剪承载力与焊缝质量等级无关。
(正确)
26、不考虑疲劳荷载作用的梁可以考虑塑性发展(塑性发展系数大于1.0)。
27、钢结构设计规范对于实腹式压弯杆件在弯矩平面内的整体稳定的计算方法为边缘屈服准则方法。
28、钢材的冷弯试验主要用于确定钢材的塑性和韧性。
29、梁的最小高度是由梁的整体稳定控制。
30、组合梁高度的设计需考虑容许最大高度,容许最小高度,一般由经济高度确定。
31、理想轴压杆有可能出现扭转失稳。
32、减小杆件轴压杆的长细比可以提高杆件的强度。
33、对所有焊缝的焊缝质量检验等级均须进行超声检测确定。
34、细长轴心压杆的钢种宜采用较高强度钢材。
35、相同直径,相同摩擦系数情况下,高强度螺栓摩擦型连接与承压性连接的承载能力完全一样,只是变形不一样。
36、增设加劲肋可以提高轴压杆件的整体稳定性。
37、钢结构建造速度快是由于钢材强度高。
38、增加支座约束可以提高轴压杆的稳定承载能力。
39、由于剪切变形使格构式柱轴压刚度降低。
40、钢材的强度高低对于钢材的疲劳强度没有影响。
41、格构柱设置缀材,可以提高格构柱强度。
42、控制轴心受拉杆件长细比是为了避免失稳。
43、简支梁受荷载分布不一样,但最大弯矩相同,则梁的整体稳定是一样的。
44、钢材的容重大,所以结构的自重大。
45、随含碳量的增加,钢材的强度增加,塑性降低。
46、设置横向加劲肋是为了防止梁的在弯矩作用下的腹板失稳。
47、格构式压弯构件不需要计算分肢稳定。
48、增大工字形截面简支梁的上翼缘可以有效地提高梁的整体稳定。
49、钢板连接采用对接焊缝,当焊缝的质量等级达到《钢结构工程施工验收规范》规定的Ⅰ级焊缝等级,就完全与构件具有相同的承载能力了。
50、简支梁的抗弯强度取决于梁的弯扭承载能力(错误)
51、Q345A~Q345E,其中Q345A最好(错误)
52、圆管截面不需要考虑局部失稳。
53、增加支座约束可以提高轴压杆的稳定承载能力。
54、最小角焊缝的高度取决于所连的最厚板件。
55、焊接残余应力不影响钢构件的抗疲劳能力。
56、控制角焊缝的最大计算长度是避免焊缝把构件烧坏。
57、压弯杆件在弯矩平面外的失稳与荷载作用的形式无关。
58、工字形截面的腹板高厚比不满足限定值,杆件就不能用了。
59、梁翼缘出现局部失稳,梁就失去承载能力。
60、单轴对称轴心受压柱可能出现弯扭失稳。
61、高强度螺栓的受拉强度取决于螺栓的材料强度。
62、楼层梁由于钢梁上有混凝土板就不会出现整体失稳。
63、焊接连接或焊接构件的疲劳强度取决于最大应力。
64、高强度螺栓连接的受剪计算不需要计算孔壁的承压能力。
65、随含碳量的增加,钢材的强度增加,塑性降低。
66、最小角焊缝的高度取决于所连的最薄板件;
67、钢结构不适合于用于冶金企业的高温车间。
68、箱形截面梁不需要计算局部稳定。
69、通过设置加劲肋可以提高轴压杆件的整体稳定性()
70、轴压杆的局部稳定是通过计算局部稳定的承载能力确定。
71、直角角焊缝表面为凹型的与凸型的设计承载能力是一样的。
72、钢材的牌号Q235A~Q235D,从A~D,质量变好。
73、钢材的疲劳强度计算用材料强度的标准值。
74、构件的破坏形式不一样,其