昆工钢结构基本原理常考题题库

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1、钢结构中主要有害元素:S、P、O、N钢结构的实际受力情况和结构分析结果比较符合残余应力对对构件的静力强度无影响随着时间的增长,钢材强度提高,塑性和韧性下降的现象称为时效硬化栓杆细而连接板厚时易发生栓杆受弯破坏;栓杆粗而连接板薄时易发生构件挤压破坏轴心受压铰柱脚地板上设置的锚栓,应按构造确定产生焊接残余应力的主要因素是钢材的热量分布不均匀验算组合刚度时,荷载通常取标准值计算疲劳时,应采用荷载的标准值。计算结构或构件的强度,稳定性以及连接的强度时,应采用荷载设计值实腹式压弯构件在弯矩作用下平面外的失稳属于弯扭屈曲,平面内的失稳属于弯曲屈曲,双向压弯失稳属于弯扭失稳对于单轴对称的轴心

2、受压构件,绕非对称主轴屈曲时,会发生弯曲屈曲;而绕对称主轴屈曲时,由于截面重心与弯曲中心不重合,将发生弯扭屈曲现象。当构件轴心受压时,对于双轴对称截面,可能产生超载破坏;对于无对称轴的截面,可能产生 压弯破坏;对于单轴对称截面,则可能产生弯扭破坏轴心受拉构件一般只计算强度(承载力)、刚度(长细比),而轴心受压构件则还需计算整体稳定性和局部稳定性钢材受三向同号拉应力作用,数值接近,即使单项应力值很大时,也不容易进入塑性状态,发生的破坏为脆性破坏钢材Q235B中,235代表 屈服值,按脱氧方法该钢材属于 镇静钢。Bf的含义是正面的角焊缝的强度增大系数,对于承受静力或间接承受动力的荷

3、载作用的结构,其Bf=1.22直接承受动载取1对于普通碳素钢,随含碳量的增加,钢材的屈服点和抗拉强度升高,塑性和韧性降低,焊接性能降低钢材的选用应根据结构的重要性、荷载特征、连接方法等因素综合考虑,选用合适的钢材。钢材的塑性指标,目前最主要用伸长率和断面收缩率表示在普通碳素结构钢的化学成分中加入适量的硅、锰等合金元素,将会提高钢材的强度。轴心受压柱的柱脚底板厚度是按底板的受弯受力工作确定的。格构式轴心受压构件绕虚轴的稳定计算采用换算长细比是考虑剪切变形的影响。按正常使用极限状态计算时,受弯构件要限制挠度,拉、压构件要限制长细比调质处理的低合金钢没有明显的屈服点和塑性平台,这类钢

4、材的屈服点被定义为:单向拉伸并卸载后,试件中残余应变为0.2%时所对应的应力,也称为名义屈服点。高强度低合金钢的焊接性能是通过碳含量指标来衡量的。循环荷载次数一定时,影响焊接结构疲劳寿命的最主要因素是应力幅和构件或连接的构造形式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。对于实腹式轴心受压柱,残余应力的存在通常会降低构件的稳定承载力。?在高强度螺栓的受剪连接中,当螺栓直径和规格均相同时,摩擦型连接单个螺栓的抗剪承载力一般会低于承压型连接。当梁的整体稳定验算不能满足要求时,可以采用加强受压翼缘的办法来提高稳定承载力。梁的整体稳定系数φb大于0.6时,需用φb′代替φ

5、b,它表明此时梁已经进入弹塑性阶段。弯矩绕虚轴作用的双肢格构式压弯构件,采用缀条式格构柱,其分肢的稳定应按轴心受压构件进行验算梯形钢屋架支座底板的厚度是由底板的抗弯强度确定的。在钢屋架的受压杆件设计中,确定双角钢截面形式时,应采用等稳定原则。组合梁的局稳公式是等稳原则确定设杆件节点间的几何长度为l,则梯形钢屋架的支座斜杆在屋架平面内的计算长度为杆件几何长度钢材的冲击韧性越小,钢材抵抗脆性断裂的能力越弱。承受静力荷载的侧面角焊缝的最大计算长度是60hf。焊接结构选用焊条的原则是,计算焊缝金属强度宜与母材强度相适应。压弯构件在弯矩作用平面外的失稳变形形式是弯扭屈曲。对于Q235钢板

6、,其厚度越大强度越低钢中硫和氧的含量超过限量时,会使钢材热脆,p多了会冷脆工字形截面轴心受压构件,翼缘外伸部分的宽厚比式中的λ是构件两个方向的长细比较大值荷载作用于截面形心的焊接工字形等截面简支梁,最容易发生整体失稳的情况是梁两端有使其产生同向曲率、数值相等的端弯矩作用钢结构设计中,构件的变形需按正常使用极限状态进行验算应力集中产生同号应力场,使塑性变形受到限制不同质量等级(A、B、C、D)的同一类钢材,冲击韧性AK不同冲击韧性是判别钢材强度、塑性及材质的综合指标冷弯性能 是判别钢材塑性变形能力和钢材质量的综合指标钢材的设计强度是根据屈服点确定的,钢结构设计中钢材的设计强度为钢

7、材的强度标准值除以抗力分项系数对于普通螺栓连接,限制端距e≥2d0的目的是为了避免板件端部冲剪破坏初弯曲和初偏心均不会影响稳定承载力保证焊接组合工字型截面轴心受压柱翼缘板局部稳定的宽厚比限值条件,是根据矩形板单向均匀受压时三边简支、一边自由腹板屈曲后强度产生的原因是腹板屈曲后产生复杂的应力状态,提高了钢材的屈服点计算长度一定的轴心压杆回转半径增大,其稳定承载力提高钢结构的主要缺点是易腐蚀、不耐火钢材中硫的含量超过规定标准将使钢材在高温工作时变脆角焊缝的最小焊脚尺寸hf=1.5t式中的t表示较

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