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文档简介

千里之行,始于足下让知识带有温度。第第2页/共2页精品文档推荐钢结构设计原理试卷1.钢结构设计原理试卷(A卷)

一、单项挑选题:(每小题2分,共20分)

1.对于碳素结构钢来讲其含碳越高,则(A)。

A.强度越高

B.变形能力越好

C.焊接性能好

D.疲劳强度提高

2.在抗剪衔接中,强度等级、直径和数量相同的承压型高强度螺栓衔接比摩擦型高强度螺栓衔接(B)A.承载力低,变形大B.承载力高,变形大

C.承载力低,变形小

D.承载力高,变形小

3.图示工字形截面杆件,当受纯弯时,其截面最大压应力为maxσ,腹板的局部稳定刚好满足;若受偏心压力时,其截面最大压应力也为maxσ,则其腹板的局部稳定(B)。A.一定满足B.一定不满足C.也刚好满足D.无法推断

4.在计算工字形截面两端铰支轴心受压构件腹板的临界应力时,其支承条件为(A)A.四边简支

B.三边简支,一边自由

C.两边简支,两边自由

D.悬臂

5.设计焊接工字形截面梁时,腹板布置横向加劲肋的主要目的是提高梁的(D)A.抗弯刚度B.抗弯强度C.整体稳定性D.局部稳定性

6.举行疲劳验算时,计算部位的设计应力幅应采纳(A)计算。A.荷载标准值B.荷载设计值

C.考虑动力系数的荷载标准值

D.考虑动力系数的荷载设计值

7.格构式轴心受压柱整体稳定计算时,用换算长细比x0λ代替长细比xλ,这是考虑(B)。

A.格构柱弯曲变形的影响

B.格构柱剪切变形的影响

C.缀材弯曲变形的影响

D.缀材剪切变形的影响

8.两端铰接轴心受压杆件,轴力图如下图所示,其它条件相同,则发生弹性失稳时,各压杆的临界力的关系是(B)。

A.cr1N>cr2N>cr3N>cr4N

B.cr4N>cr2N>cr3N>cr1N

得分评卷人

max

σx

y

maxσ题3图

x

y

C.cr4N>cr3N>cr2N>cr1ND.cr1N>cr3N>cr2N>cr4N

a

bcdcr1cr2cr3cr4

9.轴心受压柱的柱脚底板厚度是按照下列哪种工作状态确定的?(B)A.底板抗压工作B.底板抗弯工作C.底板抗剪工作

D.底板抗弯及抗压工作

10.常温条件下,残余应力的存在将使构件(钢材的变形性能良好)的静力强度(D)A.降低B.提高C.受影响D.不受影响

1.对于钢结构用钢材应严格控制硫的含量,这是由于含硫量过大,在焊接时会引起钢材的热脆。

2.钢材的伸长率是衡量钢材塑性性能的指标,是通过一次静力拉伸实验得到的。

3.当轴心受压构件发生弹性失稳时,提高钢材的强度将不影响构件的稳定承载力。

4.焊接工字形组合截面轴压柱,腹板局部稳定条件为γλfthw/235)

5.025(/0+≤,其中λ应取xλ和_yλ的较大值。

5.提高钢梁的整体稳定性最有效的方法之一就是设置侧向支承点,但侧向支承点必需设在钢梁的受压翼缘处。

6.实腹式偏心压杆在弯矩平面外的失稳属于弯扭屈曲。

7.一般螺栓受拉力作用时,螺栓的设计强度取值较低,这是考虑到杠杆(或撬力)对螺栓的不利影响。

8.对轴心受力构件,正常使用极限状态是控制构件的长细比。9.工字形截面轴压柱的翼缘宽厚比限值是按照等稳定导出的。10.Q235—A·F钢中的“A”表示质量等级为A级。四、简答题(每小题5分,共15分)

题8图

1.简述图示柱头的传力途径。简述图示柱头的传力途径。梁→突缘→垫板→顶板→加劲肋→柱

2.简述影响钢材疲劳强度的因素。

3.影响钢梁整体稳定的因素有哪些?

五、计算题(共45分)

1.试确定图示角钢与钢板衔接的侧面角焊缝的长度,并验算其构造是否满足要求。肢背和肢尖的焊脚尺寸mmhf8=,钢材为Q235-B,手工焊,焊条为E43型,角焊缝强度设计值2/160mmNfwf=,角钢受轴心拉力设计值KNN980=。焊缝的内力分配系数:肢背65.01=μ,肢尖35.02=μ。(8分)解:

肢背焊缝:KNN63765.09801=?=

mm

hmmfhNlfwfew4806047.3711616087.02637000

211==++=222/63.168)16.70()22

.192.11616.70(

=2

/160mmN

所以此焊缝不满足要求。2.(8分)

解:

作用于螺栓群截面形心处的内力有:剪力V=N=270KN

弯矩eVM?==270×0.2=54KN.m最上面一排螺栓所受拉力:

KNyMyNit5.67)

16282(216

540022

2211=?+???==

∑<KNP1241558.08.0=?=按比例关系得:

0;75.3316

8

5.6732==?

=ttNKNN

()[]

075.335.67225.11015545.019.0)

25.1(9.0++??-????=-=∑∑tifbv

NnPnN

μ

()KN23.52513.2531550405.0=-?=>KNV270=

所以衔接强度满足要求。3.

()

223

00004

34

332

21598.20220

90774.010*******

.0774.0150][6337

.6400

150][6613.12800

400;80037.690

3650;13.1290132503650254.1121

213250252.248.272512

1908.0254.1252mmNfANililcm

lcmlcm

icmicmIcmIcmAyxy

yyxxxyxyxyx=<=???====<==

=

=<==========???==?-?==?+??=???λλλλ;查表得:解:

4.解:由抗弯强度:

()mKNqqfWMkkxxx35.242151092.605.181064.12.152.015

6

2≤?≤??????+??≤γ:刚度条件:

(1)可变荷载作用下:

m

KNqqlEIlqvkkkQ23.1612500

6000

10018.1102066000384550038452834242=?=≤?????≤?=(2)所有荷载作用下:

()()m

KNqqlEIlqgvkkkkT64.1815

400

6000

10018.110206600052.0384540038453834343=?=≤????+??≤+?=该梁所能担当的最大线荷载标准值mKNqk/23.16=5.解:(1)强度验算

轴心拉力设计值:KN190=N;弯矩设计值:mKN6.1948.98

1

8122x?=??==qlM;截面反抗矩为:肢背处:3

0xnx1126.44cm

06

.434.513===yIW肢尖处:30xnx2cm82.0606

.45.1234

.5135.12=-=-=yIW

肢背处应力:

3

6

23nx1x1xn10

44.12605.1106.191098.3310190???+??=+WMANγ2mmN55.203=<2mm215N=f

肢尖处应力:

2

2

336nnx2x2xmmN64.21210

98.33101901082.602.1106.19=??-???=-ANWMγ<2mm215N=f

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