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土木工程钢结构作业修正版.doc

上传人:丰**** 文档编号:9479608 上传时间:2025-03-28 格式:DOC 页数:6 大小:277.54KB 下载积分:6 金币
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资源描述
教学中心: 专业层次: 姓名: 学号: 座号: –第一学期 《钢结构理论与设计》作业题 一、 单项选择题 1.钢材抗剪强度设计值与钢材抗拉强度设计值f关系为( C ) A. B. C. D. 2.用来检验试件弯曲部分外面、 里面和侧面是否有裂纹、 断裂和分层是( A )。 A.冷弯试验 B.单向拉伸试验 C.冲击韧性试验 D.疲惫试验 3.设计承重结构或构件时, 承载能力极限状态包含计算内容有哪些?( D ) A.强度、 梁挠度 B.稳定性、 柱变形 C.梁挠度、 柱变形 D.强度、 稳定性 4.进行疲惫验算时, 计算部分设计应力幅应按( A )。 A.标准荷载计算 B.设计荷载计算 C.考虑动力系数标准荷载计算 D.考虑动力系数设计荷载计算 5.设有一截面尺寸为100×8板件, 在端部用两条侧面角焊缝焊在10mm厚节点板上, 两板件板面平行, 焊角尺寸为6mm。为满足最小焊缝长度结构要求, 是选择下列( D )项数值。 A.40mm B.60mm C.80mm D.100mm 6.一般螺栓抗剪工作时, 要求被连接构件总厚度≤螺栓直径5倍, 是预防( A ) A.螺栓杆弯曲破坏 B.螺栓杆剪切破坏 C.构件端部冲剪破坏 D.板件挤压破坏 7.当梁整体稳定系数>0.6时用替换关键是因为( B )。 A.梁局部稳定有影响 B.梁已经进入弹塑性阶段 C.梁发生了弯扭变形 D.梁强度降低了 8.梁腹板屈曲后强度产生原因是( A )。 A.在腹板中产生薄膜张力场, 从而使发生微小屈曲板件能继续承受增加荷载 B.在腹板中产生压力场, 使腹板处于三向受力状态, 提升了腹板钢材折算强度 C.经过人为方法改变腹板局部屈曲模式, 变剪切屈曲为弯曲屈曲 D.经过人为增加腹板厚度和减小横向加劲肋间距, 从而使局部屈曲不会发生 9.在梁整体稳定计算中, =1说明所设计梁( B ) A.处于弹性工作阶段 B.不会丧失整体稳定 C.梁局部稳定肯定满足要求 D.梁不会发生强度破坏 10.单轴对称截面压弯构件, 通常宜使弯矩(A )。 A.绕非对称轴作用 B.绕对称轴作用 C.绕任意轴作用 D.视情况绕对称轴或非对称轴作用 二、 简答题 1.钢结构关键特点有哪些? 答: (1) 强度高, 重量轻。 (2)质地均匀, 各向同性。 (3)施工质量好, 且工期短。 (4)密闭性好。 (5)用螺栓连接钢结构, 可拆装, 适适用于移动性结构。 2.塑性和韧性定义, 二者有何区分, 冷弯性能和冷作硬化对结构设计意义是什么? 答: 塑性是指当应力超出屈服点后, 能产生显著残余变形而不立刻断裂性质; 韧性是指塑性变形和断裂过程中吸收能量能力。韧性同塑性相关, 但不完全相同, 是强度和塑性综合表现。冷弯性能是指钢材在冷加工产生塑性变形时, 对发生裂缝抵御能力, 可检验钢材冷加工工艺和检验钢材内部缺点。钢材冷加工过程中引发钢材硬化称为冷作硬化, 冷作硬化可能使材料变脆。 3.什么叫梁失稳?影响梁整体稳定关键原因有哪些? 答: 梁在荷载作用下, 即使其截面正应力还低于钢材强度, 但其变形会忽然离开原来弯曲平面, 同时发生侧向弯曲和扭转, 这就称为梁整体失稳。关键原因: 梁侧向抗弯刚度, 抗扭刚度, 抗翘曲刚度, 梁侧向支撑点之间距离, 梁截面形式, 横向荷载形式、 在截面上作用位置等。 4.屋盖支撑有哪多个? 答: 上弦横向支撑, 下弦横向支撑, 下弦纵向支撑, 竖向支撑, 系杆。 三、 计算题(共30分) 1.有一焊接连接如图所表示, 钢材为Q345钢, 焊条为E50系列, 采取手工焊接, 所承受静力荷载设计值N=500kN。 试确定此角焊缝连接长度。(10分) 解: 焊缝承受拉力为: =250kN 焊缝承受剪力为: =250kN Q345钢, =200N/mm, 设焊缝计算长度为 = = , 即 整理得: , 解得: , 考虑到起弧和落弧缺点, 实际焊缝长度为 =255.1+2x8=271.1mm, 取=275mm 且满足: =275mm=60x8=480mm。 2. 用轧制工字钢I36a(材料Q235)做成10m长两端铰接柱, 轴心压力设计值为650kN,在腹板平面承受均布荷载设计值q=6.24kN/m。试计算此压弯柱在弯矩作用平面内稳定有没有确保?为确保弯矩作用平面外稳定需设置多个侧向中间支承点? 已知: , ƒ=215 N/mm2 。(20分) 解: 一、 验算在弯矩作用平面内稳定: (按无故弯矩但有横向荷载作用时) 二、 验算在弯矩作用平面外稳定 如不设支承点: 现增设四个侧向支承点, , 并取中间段柱验算: (按所考虑构件段内有端弯矩和横向荷载同时作用时) 计算结果表明, 设四个侧向支承点, 该柱在两个方向基础上可达成等稳定性。
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