钢结构设计原理

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1、1、规范对钢材的分组时根据钢材的()确定的A钢种B钢号C横截面积的大小D厚度与直径2、因为硬化现象提高了钢材的强度,所以可利用钢材硬化后的强度以达到节省钢材的目的()A对B错3、在多轴应力状态下,钢材强度的计算标准为()A主应力达到fyB最大剪应力达到fvC折算应力达到fyD最大拉应力或最大压应力达到fy4、16Mn钢是锰的平均含量为万分之十五的锰合金钢()A对B错5、应力集中愈严重,钢材也就变得愈脆,这是因为()A应力集中降低了材料的屈服点B应力集中产生同号应力场,使塑性变形受到约束C应力集中处的应力比平均应力高D应力集中降低了钢材的抗拉强度1、

2、钢材的冷作硬化,使()A强度提高,塑性和韧性下降B强度、塑性和韧性均提高C强度、塑性和韧性均降低D塑性降低,强度和韧性提高2、36Mn2Si表示该合金钢()A主要合金元素有锰,锰的含量为36%,硅的含量为2%B含碳量千分之三十六,主要合金元素有锰2%及硅在1.5%以下C主要合金元素有猛,含量为千分之三十五及硅含量千分之二D含碳量万分之三十六,主要合金元素有锰2%及硅在1.5%以下4、进行疲劳验算时,计算部分的设计应力幅应按()A标准荷载计算B设计荷载计算C考虑动力系数的标准荷载计算D考虑动力系数的设计荷载计算5、某构件发生了脆性破坏,经检查发现在破

3、坏时构件内存在下列问题,但可以肯定其中()对该破坏无直接影响A钢材的屈服点过低B构件的荷载增加速度过快C存在冷加工硬化D构件有构造原因引起的应力集中1、承重结构用钢材应保证的基本力学性能内容应是()A抗拉强度、伸长率B抗拉强度、屈服强度、冷王性能C抗拉强度、屈服强度、伸长率D屈服强度、伸长率、冷弯性能2、某元素严重降低钢材的塑性、韧性,特别是在温度脚底时促使钢材变脆。该元素是()A硫B磷C碳D锰3、塑性变形不能恢复,因此塑性破坏比脆性破坏更危险()A对B错4、在钢结构的构件设计中,认为钢材的屈服点是构件可以达到的()A最大应力B设计应力C疲劳应力D

4、稳定临界应力2、最易产生脆性破坏的应力状态是()A单向压应力状态B三向拉应力状态C二向拉一向压的应力状态D单向拉应力状态4、吊车梁的受拉下翼缘在下列不同板边的加工情况下,疲劳强度最高的是()A两侧边为轧制边B两侧边为火焰切割边C一侧边为轧制边,另一侧边为火焰切割边D一侧边为刨边,另一侧边为火焰切割边。2、在进行第二种极限状态计算时,计算用的荷载()A需要将永久荷载的标准值乘以永久荷载分项系数B需要将可变荷载的标准值乘以可变荷载的分项系数C永久荷载和可变荷载都要乘以各自的荷载分项系数D永久荷载和可变荷载都用标准值,不必乘荷载的分项系数4、大跨度结构应

5、优先选用钢材,其主要原因是()A钢结构具有良好的装配性B钢材的韧性好C钢材接近均质等向体,力学计算结果与实际结果最符合D钢材的重量与强度之比小于混凝土等其他材料5、应力集中可产生三轴受拉的应力状态,它对钢结构抗低温冷脆性有严重的不良影响,但因为它提高了钢材的屈服点,故对提高钢结构的疲劳强度是有利的()A对B错1、斜角焊缝主要用于()A钢板梁B角钢桁架C钢管结构D薄壁型钢结构2、摩擦型高强度螺栓连接与承压型高强度螺栓连接的主要区别是()A摩擦面处理不同B材料不同C预拉力不同D设计计算不同3、钢结构在搭接连接中,搭接的长度不得小于焊件较小厚度的()A4

6、倍,并不得小于20mmB5倍,并不得小于25mmC6倍,并不得小于30mmD7倍,并不得小于35mm4、高强度螺栓的抗拉承载力()A与作用拉力大小有关B与预拉力大小有关C与连接件表面处理情况有关D与A,B和C都有关5、产生纵向焊接残余应力的主要原因是()A冷却速度太快B焊接各纤维能自由变形C钢材弹性模量太大,使构件刚度很大D施焊时焊件上出现冷塑和热塑区1、承受静力荷载的构件,当所用钢材具有良好的塑性时,焊接残余应力并不影响构件的()A静力强度B刚度C稳定承载力D疲劳强度3、承压型高强度螺栓可用于()A直接承受动力荷载B承受反复荷载作用的结构的连接C

7、冷弯薄壁型钢结构的连接D承受静力荷载或间接承受动力荷载结构的连接4、在直接受动力荷载作用的情况下,下列情况中采用()连接方式最为适合A角焊缝B普通螺栓C对接焊缝D高强螺栓5、角钢和钢板间用侧焊搭接连接,当角钢肢背与脂尖焊缝的焊脚尺寸的焊缝的长度都等同时()A角钢肢背的侧焊缝与角钢肢尖的侧焊缝受力相等B角钢肢尖侧焊缝受力大于角钢肢背的侧焊缝C角钢肢背的侧焊缝受力大于角钢肢尖的侧焊缝D由于角钢肢背和肢尖的侧焊缝受力不相等,因而连接受有弯矩的作用1、摩擦型高强度螺栓连接受剪破坏时,作用建立超过了()A螺栓的抗拉强度B连接板件间的摩擦力C连接板件间的毛截面

8、强度D连接板件的孔壁的承压强度4、每个受剪拉作用的摩擦型高强度螺栓所受的拉力应低于其预拉力的()A1.0倍B0.5倍C0.

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