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时间:2018-12-06
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1、1、下列各项,(D)不属于结构的承载能力极限状态范畴。(A)静力强度计算(B)动力强度计算(C)稳定性计算(D)梁的挠度计算2、图示T型截面拉弯构件弯曲正应力强度计算的最不利点为(B)。(A)截面上边缘1点(B)截面下边缘2点(C)截面屮和轴处3点(D)可能是1点也可能是2点3、缀条式轴压柱的斜缀条可按轴心受压杆设计,但钢材的强度乘以折减系数以考虑(C)・(A)剪力的影响(B)杆件的焊接缺陷的影响(C)单面连接偏心的影响(D)节点不对中的影响4、钢结构更适合于建造大跨结构,这是由于(C)(A)钢材具有良好的耐热性(B)钢材具有良好的焊接性(C)钢结构自垂轻而承载力高(D)钢结构的
2、实际受力性能和力学计算结果最符合5、焊接工字型截面简支梁,(A)时,整体稳定性最好。(A)加强受压翼缘(B)加强受拉翼缘6、(0梁截面沿长度为等截面(D)双轴对称按照规范GB50017-2003计算钢梁的整体稳定性时,当整体稳定系数(Pb大于7、C)时,应该以%,(弹塑性工作阶段整体稳定系数)代替0八(A)0.8(B)0.7梁的支撑加劲肋设置在(C(A)弯曲应力大的区段(C)上翼缘或下翼缘有固定作用的部位(00.6(0)0.5(B)(D)配置加劲肋是提高梁腹板局部稳定的有效措施,当时,((A)(B)(C)(D)8、剪应力大的区段有吊车轮的部位%>170j235〃vC)・可能发牛剪
3、切失稳,应配置横向加劲肋;可能发生弯曲失稳,应配置纵向加劲肋;剪切失稳和弯曲失稳都可能发牛,应配置纵向加劲肋和横向加劲肋;不致失稳,不必配置加劲肋。9、验算组合梁刚度时,荷载通常取((A)标准值(B)设计值(C)组合值(D)最大值10、格构式轴心受压构件绕虚轴(x)的稳定计算采用大于久兀的换算长细比久。兀是考虑(D)。(A)格构柱有较犬的附加弯矩,使临界力降低;(B)格构柱有较人的构造偏心,使临界力降低;(C)分肢是热轧型钢,有较大的残余应力,使临界力降低;(D)缀材剪切变形较大,使临界力降低。11、钢材的伸长率用来反映材料的(C)。(A)承载能力(B)弹性变形能力(0塑性变形能
4、力(D)抗冲击荷载能力12、轴心受压构件的整体稳定性系数0与(B)等因素有关。(A)构件截面类型,两端连接构件,长细比;(B)构件截面类型,钢号,长细比;(C)构件截面类型,计算长度系数,长细比;(D)构件截面类型,两个方向的长度,长细比。13、为保证工字形梁受压翼缘的局部稳定,要对其宽厚比进行限制:对Q235B钢为bx//<15,对Q345B钢为勺〃(A)(A)比15小(B)比15大(C)仍等于15(D)有吋大于15,有时小于1514、有侧移的单层框架,采用等截面柱,柱底与基础刚接,柱顶与横較接,框架平面内的计算长度系数u应为下列何项数值?(D)(A)0.5(B)1.0(C)1
5、.5(D)2.015、两端理想简支的均匀弯曲工字形截面梁,发生整体失稳的变形特征是(C)。(A)受压翼缘同时发生局部屈曲(B)平面内挠度急剧增大(0侧向挠度突然增大(D)梁端显著扭转16•根据施焊时焊工所持焊条与焊件之间的相互位置的不同,焊缝可分为平焊、立焊、横焊和仰焊四种方位,其中(A)施焊的质量最易保证。(A)平焊(B)立焊(C)横焊(D)仰焊17•钢材的塑性性能受很多因素的影响,在下列结论屮正确的是(C)。(A)温度降低对钢材塑性性能影响不大(A)二(三)向拉应力导致钢材塑性增加(B)加荷速度越快,钢材塑性越差(C)应力集屮对钢材的塑性性能无显著影响1&钢结构发生脆性破坏是
6、由于(C)(A)钢材是塑性较差的材料(0结构的构造不合理或工作条件差(B)钢材的强度较高(D)材料的使用应力超过屈服点19.某侧面直角角焊缝知=4mm,由计算得到该焊缝所需计算长度3加m,考虑起落弧缺陷,设计时该焊缝实际长度取为(D)(A)30mm(B)38mm(C)40mm(D)50mm20•焊接残余应力不影响构件的((C)整体稳定承载力(D)疲劳强度)(A)刚度(B)静力强度1、钢材疲劳强度不会受到构件的钢材种类变化的影响。(02、普通螺栓的承压强度和抗剪强度一样,只与螺栓的材料和孔的质量有关。(X)3、与沸腾钢相比,镇静钢冲击韧性和可焊性较好、冷脆和时效敏感性较小、强度和塑
7、性也略高,但由于沸腾钢生产工艺简单、价格便宜、质量也能满足一般重钢结构的要求,因而其应用较多。(0)4、焊接将在焊件屮产生残余应力,但对构件的静力强度不会产生不良影响。(0)5、钢材的设计强度是根据极限强度来确定的。(X)1、在对焊缝进行质量验收时,对于三级焊缝,只进行外观检查即可。2、压弯构件正常使用极限状态是通过限制构件的长细比不超过容许值来保证的。3、钢材随时间进展,其屈服强度提高,伸长率下降,称为硬化。钢材在超过弹性范围内重复加载、卸载,使钢材弹性范围增加塑性降低,称为冷
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