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文档简介
《钢结构》考前辅导复习要点例题详解第1、2章材料与设计原理第一节钢材的力学性能一、强度屈服强度fy--设计标准值(设计时可达的最大应力);抗拉强度fu--钢材的最大应力强度,fu/fy为钢材的强度安全储备系数。理想弹塑性--工程设计时将钢材的力学性能,假定为一理想弹塑性体二、塑性--材料发生塑性变形而不断裂的性质重要指标--好坏决定结构安全可靠度,内力重分布,保证塑性破坏,避免脆性破坏。用伸长率衡量三、韧性--钢材在断裂或塑变时吸收能量的能力,用于表征钢材抗冲击荷载及动力荷载的能力,动力指标,是强度与塑性的综合表现。用冲击韧性衡量,分常温与负温要求。四、冷弯性能--钢材发生塑变时对产生裂纹的抵抗能力。是判别钢材塑性及冶金质量的综合指标。五、可焊性--钢材在焊接过程中对产生裂纹或发生断裂的抵抗能力,以及焊接后具备良好性能的指标。通过焊接工艺试验进行评定第二节钢结构的破坏形式塑性破坏与脆性破坏影响因素--化学成分、冶金质量、温度、冷作硬化、时效、应力集中、复杂应力。可靠度--可靠性的概率度量,在规定的时间内(设计基准期-分5、25、50以及100年),规定的条件(正常设计、施工、使用、维护)完成预定功能的概率。可靠度的控制--控制失效概率小到一定水平。第五节钢材的品种、牌号与选择品种-炭素钢Q235;低合金钢Q345、Q390、Q420牌号的表示方法-Q、屈服强度值、质量等级(碳素钢A~D,低合金钢A~E),冶金脱氧方法(F、b、Z、TZ)影响选择的因素结构的重要性(结构的安全等级分一级(重要),二级(一般),三级(次要))、荷载情况(动、静荷载)、连接方法(Q235A不能用于焊接结构)、环境温度。第3章钢结构的连接第1节钢结构的连接方法与特点焊接连接-对接焊缝,角焊缝螺栓连接-普通螺栓,高强螺栓铆钉连接-已基本被高强螺栓代替。第2节焊缝连接一、焊接特性1、焊接方法-电弧焊(手工,自动埋弧以及气体保护焊)、电阻焊和气焊。2、特点-省材、方便、适用强;热影响区变脆,残余应力与变形,质量变动大。3、焊缝缺陷-裂纹、气孔、未焊透、夹渣、烧穿等。4、焊接形式按焊件相对位置-平接(对接)、搭接以及垂直连接。按施焊位置-俯焊(平焊)、横焊、立焊以及仰焊。按截面构造-对接焊缝及角焊缝第3节对接焊缝的构造与计算一、构造破口形式-I型、单边V型、双边V型、U型、K型及X型。引、落弧板变厚度与变宽度的连接-≥1:4斜面。质量等级与强度-一级综合性能与母材相同;二级强度与母材相同;三级折减强度二、计算--同构件。角焊缝分直角与斜角(锐角与钝角)两种截面。直角型又分普通、平坡、深熔型(凹面型);板件厚度悬殊时角焊缝设计及边缘焊缝(P56,图3.21)二、受力特性正面焊缝应力状态复杂,但内力分布均匀,承载力高;侧面焊缝应力状态简单,但内力分布不均,承载力低。破坏为45o喉部截面,设计时忽略余高。三、角焊缝的计算第5节普通螺栓连接一、连接性能与构造受剪连接的破坏形式--板端冲剪、螺杆受弯、螺杆剪切、孔壁挤压、板件净截面(直线、折线)。构造满足前两种,(e≥2do;∑t≤5d)。受剪连接受力方向螺栓受力不均,一定长度时需折减。受拉连接以螺杆抗拉强度为承载力极限。施工及受力要求,螺栓有排布距离要求(栓距、线距、边距、端距)。分精制(A、B级)及粗制(C级,不能用于主要受力连接)二、计算1、单个连接承载力⑴、受剪连接抗剪与承压:⑵、受拉连接⑶、拉剪共同作用2、螺栓群连接计算⑴、轴力或剪力作用⑵、弯矩轴力共同作用⑶、扭矩、轴力、剪力共同作用其中:二、计算㈠、摩擦型螺栓连接计算1、抗剪连接2、抗拉连接(抗弯时旋转中心在中排)3、拉剪共同作用㈡、承压型螺栓连接计算计算方法同普通螺栓连接,应注意抗拉承载力拉剪共同作用抗弯时旋转中心在中排第7节例题详解例题1、某T型牛腿,角焊缝连接,F=250kN,Q235钢,E43型焊条,静荷载,确定焊脚尺寸。解:1、确定焊缝计算长度(两条L型焊缝)竖焊缝:lw1=200-5=195mm,水平焊缝:lw2=(200-16)/2-5=87mm,取lw2=85mm2、求焊缝形心及惯性矩:3、力向形心转移4、受力控制点分项应力(下点)例题2、
图示摩擦型高强螺栓连接,M20,10.9级,喷砂生赤锈,验算连接强度。已知:M=106k.m;N=384kN;V=450kN。解:1、查取有关参数预拉力:P=155kN;摩擦系数:μ=0.452、确定控制点经受力分析控制点为最
上排螺栓。3、最上排螺栓分项受力
轴力N:各螺栓均匀受拉弯矩M作用:最上排受最大拉力其中总拉力:剪力V:各螺栓均匀受剪4、承载力验算5、结论:连接承载力满足要求
第4章轴心受力构件第1节概述钢结构各种构件应满足正常使用及承载能力两种极限状态的要求。正常使用极限状态:刚度要求-控制长细比承载能力极限状态:受拉-强度;受压-强度、整体稳定、局部稳定。截面形式:分实腹式与格构式第2节强度与刚度净截面强度-轴压构件如无截面消弱,整稳控制可不验算强度。刚度-注意计算长度。第4节实腹式截面局部稳定局部稳定的概念-板件的屈曲,局部失稳并不意味构件失效,但是局部的失稳会导致整体失稳提前发生;局部稳定承载力与支承条件、受力形式与状态及板件尺寸有关。局部稳定的保证原则-保证整体失稳之前不发生局部失稳等稳原则-局部稳定承载力等于整体稳定承载力。等强原则-局部稳定承载力等于某一整体稳定达不到的强度值。局部稳定的控制方法-限制板件的宽(高)厚比。掌握工字形截面局部稳定的计算公式与方法。第5节例题详解例题1右图示轴心受压构件,Q235钢,截面无消弱,翼缘为轧制边。问:1、此柱的最大承载力设计值N?2、此柱绕y轴失稳的形式?3、局部稳定是否满足要求?解:1、整体稳定承载力计算对x轴:翼缘轧制边,对x轴为b类截面,查表有:对x轴:翼缘轧制边,对y轴为c类截面,查表有:由于无截面消弱,强度承载力高于稳定承载力,故构件的最大承载力为:2、绕y轴为弯扭失稳第5章受弯构件(梁)第1节概述正常使用极限状态:控制梁的变形承载能力极限状态:强度、整体稳定、局部稳定梁的截面:型钢梁与组合梁梁格布置:简单梁格、普通梁格、复杂梁格。第二节梁的强度与刚度梁的工作状态弹性阶段-边缘屈服塑性铰-全截面屈服考虑部分发展塑性,塑性发展系数不考虑塑性发展的情况-p142(动力荷载、翼缘宽厚比)掌握工字型截面的塑性发展系数梁的强度-抗弯、抗剪、局部承压及折算应力(掌握计算方法-系数的取用、验算部位)梁的刚度-控制挠跨比第3节梁的整体稳定失稳机理--重点掌握梁的失稳形式--弯扭失稳(侧向弯扭失稳)提高梁整体稳定的措施梁的支座问题梁的侧向支承的受力-第4节梁的截面设计梁高度的确定-最小高度、最大高度及经济高度。第五节梁的局部稳定与加劲肋一、翼缘的局部稳定保证原则-等强原则第3节压弯构件的整体稳定整体稳定包括两方面-弯矩作用平面内的弯曲失稳及弯矩作用平面外的弯扭失稳。整体稳定的计算第4节实腹式压弯构件的局部稳定应力梯度的概念梁:轴力构件:拉、压弯构件:翼缘的局部稳定-受力简单,同梁按等强原则腹板的局部稳定-受力复杂,影响因素多,等强原则。腹板局部稳定的主要影响因素:剪、正应力比:正应力梯度:塑性区发展深度第5节格构式截面压弯构件一般宜采用缀条式,当弯矩较小时也可以采用缀板式。一般弯矩绕虚轴作用,特殊情况弯矩也可绕实轴作用。弯矩绕实轴作用时,整体稳定计算同实腹式截面,但平面外稳定计算时,稳定系数应按换算长细比λ0x计算,梁弯稳定系数φb=1.0。弯矩绕实轴作用时:弯矩作用平面内的整体稳定--不考虑塑性发展弯矩作用平面外的整体稳定--不需验算,但需保证单肢的两向稳定性。单肢稳定--分肢相同时验算较大分肢;分肢不同时应分别验算两单肢。缀材设计--按实际剪力及中较大值。局部稳定:两肢件应按轴压构件控制局部稳定。第6节例题验算下图示压弯构件的强度及平面内、外的整体稳定性。已知:Q235钢,A=20cm2,Ix=346.8cm4,Iy=43.6cm4,y1=4.4cm,翼缘侧向1/3跨处设置两个侧向支承。解:1、参数计算2、强度计算结论:强度满足要求。3、弯矩作用平面内的稳定性结论:平面内整稳不满足。4、平面外的整体稳定性结论:平面外整稳满足。试卷题型分析一、填空题-主要考查一些基本概念
根据题意在空格处添上相关内容,涉及1~6章所有内容,共计10道题。例题:1、冷弯性能是判别钢材塑性及冶金质量的综合指标。2、钢材强度设计值f与强度标准值fy的关系为f=fy/γ。3、残余应力为构件内部自相平衡的内力,其对构件的强度无影响。试卷题型分析二、单项选择题-主要考查基本概念根据题意,在给定的答案中选择一项填入空格,涉及1~6章内容,共计10道题。例题1、压弯构件的应力梯度α=(D)。A、1;B、0;C、2;D、≤2,≥12、钢材的含炭量大小与钢材的(D)无关。A、强度;B、塑性;C、可焊性;D、弹性3、格构式截面采用换算长细比是因为(A)。A、考虑剪切变形影响;B、考虑弯曲变形的影响;C、考虑扭转变形影响;D、考虑两分肢协同工作。试卷题型分析三、改错题-图示错误。指出图示的错误之处(一处或
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