大跨度结构应优先选用钢材

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1、第一章绪论选择题()1、大跨度结构应优先选用钢材,其主要原因 A、钢结构具有良好的装配性;B、钢材接近均质等向体,力学计算结果与实际最符合;C、钢材的韧性好;D、钢材的比重与强度之比小于混凝土等其它材料。填空题1、钢材有哪些主要特点?结合这些特点,相应有哪些合理的应用范围?2、高效钢材包括哪些种类?第二章钢结构的材料选择题()1、钢材在复杂应力状态下的屈服条件是由等于单向拉伸时的屈服强度决定的。A、最大主拉应力。1 ;B、最大剪应力=maxC、最大主压应力b 3 ;D、折算应力eq。()2、钢材的设计强度是根据 确定的。A、比例极限;B、弹性极限;C、屈服强度;D、极限强度。()3、某构件发生

2、了脆性破坏,不经检查可以肯定下列问题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。()4、Q235钢按照质量等级分为A、B、C、D四级,由A到D表示质量由低到高,其分类依据 A、冲击韧性;B、冷弯试验;C、化学成分;D、伸长率。()5、普通碳素钢强化阶段的变形。A、完全弹性变形;B、完全塑性变形;C、弹性成分为主的弹塑性变形;D、塑性成分为主的弹塑性变形。()6、钢材中S的含量超过规定标准,。A、将提高钢材的伸长率;B、将提高钢材的抗拉强度;C、将使钢材在低温工作时变脆;D、将使钢材在高温工作时变脆。()7、钢材屈

3、服点fy的高低反映了材料。A、受静载时的最大承载能力;B、受静载时的最大变形能力;C、受动载时的最大承载能力;D、受静载、发生塑性变形前的承载能力。()8、金属Mn可提高钢材的强度,对钢材的塑,t ,是一种有益的成分。人、提高不多;B、提高较多;C、降低不多;D、降低很多。()9、钢材内部除含有Fe、C外,还含有有害元素。A、N、O、S、P;B、Mn、O、S、P;C、V、S、O、P;D、N、O、Mn、T。()10、建筑钢材单向受拉的屈服点fy与单向受压的屈服点fy之间满足。A、f f ; B、f 15d0(孔径)时,螺栓的抗剪和承压设计承载力均应降低,以防 。A、中部螺栓提前破坏;B、端部螺栓

4、提前破坏;C、螺栓受弯破坏;D、螺栓连接的变形过大。()6、单个普通螺栓的抗剪承载力由确定。A、单个螺栓的抗剪承载力设计值;B、单个螺栓的承压承载力设计值;C、单个螺栓的抗剪和承压承载力设计值中的较小者;D、单个螺栓的抗剪和承压承载力设计值中的较大者。()7、产生焊接残余应力的主要因素之一 。A、钢材的塑性太低;B、钢材的弹性模量太高;C、焊接时热量分布不均;D、焊缝的厚度太小。()8、端焊缝和侧焊缝的区别在于。A、前者强度和变形能力均高于后者;B、前者强度高于后者,但变形能力低于后者;C、前者强度和变形能力均低于后者;D、前者强度低于后者,但变形能力高于后者。()9、螺栓连接要求端距不小于2

5、d。,是为了防止。A、钢板被挤压破坏;B、螺栓被剪坏;C、钢板疲冲剪破坏;D、螺栓产生过大的弯曲变形。A、40mm;C、120mm;B、80mm;D、400mm。()10、如图所示,一截面尺寸100X8的板件与厚度为10mm的节点板仅 用侧焊缝连接(承受静载),根据焊缝长度的构造要求,侧焊缝长度lw最有可 能取。W()11、采用摩擦型高强度螺栓连接,在设计剪力的作用下,其变形。A、比普通螺栓连接大;B、比承压型高强度螺栓大;C、与前两种相同;D、比前两种都小。()12、钢结构连接中焊条型号应与被连接构件的强度相匹配,在被连接构件选用Q345钢时,焊条选用型。A、E55;B、E50;C、E43;

6、D、前三种均可。()13、构件内存在的残余对构件无显著影响。A、静力强度;B、低温冷脆性;C、刚度;D、稳定承载能力。()14、在施工中,不能采用 方法减小构件的残余应力。A、加强构件约束,阻止变形;B、锤击法;C、焊件预热;D、焊后退火。()15、产生纵向焊接残余应力的主要原因 。A、冷却速度太快;B、焊件各纤维能自由变形;C、钢材弹性模量太大,使构件刚度很大;D、施焊时焊件上出现不均匀的温度场。()16、焊接残余应力的存在将。A、增加构件的刚度;B、减小构件的刚度;C、对刚度无任何影响;D、提高构件的稳定性。()17、在计算普通螺栓的抗拉承载力设计值时,螺栓直径应 ;在计算普通螺栓的抗剪承

7、载力设计值时,螺 栓直径应取。A、净直径,平均直径;B、平均直径,有效直径;C、公称直径,公称直径;D、有效直径,公称直径。()18、螺栓长连接承载能力降低的程度主要取决于。A、连接长度;B、螺栓个数;C、连接板厚度;D、螺栓间距。()19、对于直接承受动力荷载的结构,宜采用。A、焊接连接;B、普通螺栓连接;C、摩擦型高强度螺栓连接;D、承压型高强度螺栓连接。填空题1、焊缝连接形式根据焊缝的截面形状,可分为和 两种类型。2、 焊接残余应力将构件的强度,构件的刚度,构件的稳定承载力。3、 规范规定,侧面角焊缝的计算长度不宜大于;这是为了考虑侧焊缝中 现象。4、 减小焊接残余变形的主要方法有:,和

8、。5、摩擦型高强螺栓连接中,验算净截面强度时所用的内力为N = N (10.5n1/n),式中的0.5表示。6、 规范规定普通螺栓抗拉强度设计值厅取为螺栓钢材抗拉强度设计值f的0.8倍,是为了考虑 的影响。7、高强度螺栓根据其螺栓材料性能分为两个等级:8.8级和10.9级,其中10.9表示。8、 摩擦型高强度螺栓连接以 为承载能力极限状态;而承压型高强度螺栓连接以为承载能力极限状态。9、 轴心受力的两块板通过对接斜焊缝连接时,只要使焊缝轴线与N力之间的夹角。满足条件时,对接斜焊缝的强度就不会低于母材的强度,因而也就不必再进行计算。10、 普通螺栓连接受剪时,限制端距e N2d是为了避免钢板被

9、破坏。是非题()1、焊接将在焊件中产生残余应力,这对构件的静力强度产生不良影响。()2、10.9级高强螺栓的屈服强度为1000N/mm2。()3、残余应力降低构件的刚度,提高构件的稳定性。()4、摩擦型高强螺栓与承压型高强螺栓的计算方法完全相同。()5、普通螺栓承受的拉力Pf = Nt +Q,式中Q为杠杆作用引起的反力,Nt为外拉力。公式表明,螺栓实际受力大 于外拉力。()6、焊接残余应力与焊接残余变形成正比。()7、E43*,E50*中的43和50表示焊条的抗拉强度。()8、采用反变形法可以减小焊接残余应力。()9、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大小有关。()10、实

10、验结果表明:侧焊缝破坏强度比端焊缝的破坏强度高。()11、采用锤击法可以减小焊接残余变形。()12、摩擦型和承压型高强度螺栓都适用于直接承受动力荷载的结构中,因为他们的强度设计值都比普通螺栓高。()13、承压型高强度螺栓连接和普通螺栓连接一样,都是以连接破坏为承载能力极限状态,只是螺栓设计强度较高。()14、当焊件的焊接长度富余,在满足最大焊缝长度的要求下,采用小而长的焊缝比采用大而短的焊缝好。简答题1、钢结构常用的连接方法有哪几种?它们各在哪些范围应用较合适?2、如何判别连接中的角焊缝是受弯还是受扭?3、焊脚尺寸是否选用大的比小的好?为什么?4、角焊缝强度计算基本公式中为什么有强度设计值增大

11、系麴3 f?在什么情况下可不考虑乃f?5、手工焊条型号应根据什么选择?焊接Q235钢和Q345钢的一般结构须分别采用哪种焊条型号?6、焊缝的质量分几个等级?与钢材等强的受拉对接焊缝须采用几级?7、焊接残余应力对结构性能有哪些影响?8、螺栓在钢板上的容许距离都有哪些规定?它们是根据哪些要求制定的?9、普通螺栓的受剪螺栓连接有哪几种破坏形式?用什么方法可以防止?10、计算螺栓的抗拉承载力设计值时,为什么不取螺纹的内径来计算净截面面积?11、在受剪连接开孔对构件截面的削弱影响时,为什么摩擦型高强度螺栓的较普通螺栓的小?12、为什么要控制高强度螺栓的预拉力?其设计值是如何确定的?13、高强度螺栓为什么

12、还能用于沿其杆轴方向受拉的连接?计算题1、如图所示,若采用8.8级M20摩擦型高强度螺栓,孔径d0 = 22mm,预拉力P=110kN,钢材Q235,接触面采用喷砂 处理,抗滑移系数R= 0.45。试确定此接头能承受的最大轴心力。2、如图所示,采用C级M20普通螺栓连接,孔径d0 = 22mm,外力F =160N钢材Q235,试验算此连接的强度。3、如图所示,采用10.9级M20摩擦型高强度螺栓连接,钢材Q235,孔径d0 = 22mm,预拉力P=155kN,接触面采用喷 砂处理,抗滑移系数r= 0.45,外力F =250kN (设计值)。试验算此连接的强度。.2 50 一4、如图所示两块钢板

13、的对接连接焊缝,已知偏心拉力F=420kN,钢材Q235, 试问此对接焊缝需采用哪种质量等级就可以满足其强度要求?焊条E43型,手工焊,施焊时采用引弧板,5、如图所示,双角钢和节点板用直角角焊缝连接,钢材Q345,焊条E50型, 长度l均为300mm,焊脚尺寸hf均为8 mm。试问在轴心力N=1200kN作用下, 能,则应采用什么措施,并验算。手工焊,采用两面侧焊,肢背、肢尖的焊缝此连接焊缝是否可以满足其强度要求?若不6、如图所示,端板与柱翼缘用直角角焊缝连接,钢材Q235,焊条E43型,手工焊,焊脚尺寸hf =10 mm,f =160 N/mm21)只承受F作用时,最大的轴向力F =?2)只

14、承受P作用时,最大的斜向力P =?3)若F和P共同作用,已知F =250kN , P =150kN,此焊缝是否安全?7、如图所示牛腿板,钢材Q235,焊条E43型,手工焊,焊脚尺寸hf =8 mm,试确定焊缝连接的最大承载力,并验算牛腿 板的强度。8、如图所示,牛腿板与柱采用螺栓连接,钢材Q235,F=100kN,采用M20C级普通螺栓,孔径d0 22mm,试验算此连接的强度。9、试设计如图所示厚度为12 mm的支托板和柱搭接接头的角焊缝,作用力设计值F=100kN (静力荷载),至柱翼缘边距离 为200 ”。钢材Q235,焊条E43型。10、试验算如图所示牛腿与柱连接的对接焊缝的强度,荷载设计值F=220kN (静力荷载)。钢材Q235,焊条E43型,手工 焊,无引弧板,焊缝质量三级(假定剪力全部由腹板上的焊缝承受)。11、试设计如图所示角钢与连接板的连接角焊缝。轴心力设计值N=830kN (静力荷载)。钢材Q235,焊条E43系列。

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