钢结构试卷及答案哈工大
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一、填空题:(每空1分,共22分)
1、《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ-2002)推荐使用碳当量(或C E)
来衡量
低合金钢的焊接性能。
2、硫、磷、氮、氧和氢均为有害元素,其中磷和氮易引起
钢材的
低温冷脆。
3、影响结构疲劳寿命的最主要因素是构造状态、循环荷载和循环次
数。
4、钢材的机械性能指标为屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯性
能、
Z向收缩率和冲击韧性。
5、主要焊接结构不能采用Q235 A 级钢,因含碳量不作交货条件,无法
保证含
碳量。
6、将一块Q235B级钢板与Q345B级钢板通过焊接进行连接时,宜选择
E43
型焊条。
7、«钢结构设计规范»(GB50017-2003)规定:质量属于三级的焊缝,
焊缝的
抗拉设计强度等于母材抗拉设计强度的0.85 倍。
8、单轴对称的T形截面轴心受压构件,绕对称轴失稳时易发生弯扭失
稳,
绕非对称轴时易发生弯曲失稳。
9、轴心受压构件失稳时可能绕两主轴屈曲,设计时应遵循等稳定原则,如进
行梯形钢屋架设计时屋架端斜杆应采用不等边角钢长肢相连的截面型式。
10、在轴心受压构件中,确定箱形截面板件满足局部稳定的宽(高)厚比限值
的
原则是构件应力达到屈服前其板件不发生局部屈曲(或局部屈曲临界应力不低于屈服应力,或不先于屈服),确定工字形截面确定板件宽(高)厚比限
值的原则是构件整体屈曲前其板件不发生局部屈曲(或局部屈曲临界应力不
低于整体屈曲临界应力或等稳定或不先于整体失稳)。
11、荷载作用点的位置对梁的整体稳定有影响,相对于荷载作用于工字形截面简
支梁受拉翼缘,当荷载作用于梁的受压翼缘时,其梁的整体稳定性将降低。
12、某梯形钢屋架,下弦支座处应设置刚性系杆,该系杆需要按受压杆
设计。
13、某工字形组合截面简支梁,若腹板的高厚比为100,应设置横向加
劲肋,
若腹板高厚比为210,应设置纵向加劲肋。
二、单项选择题(每题2分,共14分)
1、最易产生脆性破坏的应力状态是B 。
(A) 单向压应力状态
(B) 三向拉应力状态
(C) 单向拉应力状态
(D) 二向拉一向压的应力状态
2、采用摩擦型高强螺栓连接的两块
所受的力为 B 。
(A) N
(B) 0.875N
(C) 0.75N
(D) 0.5N
3、如图所示,两块钢板焊接,根据手工焊构造要求,焊角高度h f应满足 A
要求。
(A) 6≤h f ≤8~9mm (B) 6≤h f ≤12mm (C) 5≤h f ≤8~9mm (D) 6≤h f ≤10mm
4、受弯构件考虑屈曲后强度时,下列说法正确的为 B 。 (A) 腹板抗弯承载力提高
(B) 腹板抗剪承载力提高 (C) 腹板抗弯、抗剪承载力均提高
(D) 腹板抗弯承载力提高,抗剪承载力降低
5、单向受弯构件的抗弯强度/()x x nx M W f σγ=≤ 其中 1.0x γ=时,为使翼缘
不先失去局部稳定, 翼缘外伸部分的最大宽厚比b`/t 为 C 。
(A)
(B)
(C)
(D) 6、弯矩矢量作用在工字形偏压柱的弱轴平面内,屈曲时会发生 A 屈曲。 (A) 平面内 (B) 平面外 (C) 不一定
(D) 可能平面内,也可能平面外
7、在钢屋架支座节点的设计中,支座底板的厚度由 D 决定。 (A) 抗剪和抗弯共同工作 (B) 抗压工作 (C) 抗剪工作
(D) 抗弯工作
三、简答题:(共22分)
1、普通螺栓受剪连接的主要破坏形式包括哪几种,并说明防止该种破坏的相应计算方法或构造措施。(8分) 栓杆被剪断(1分)⇒抗剪承载力验算2
4
b
b v
v
v d N n f π=(1分)
板件被挤压破坏(1分)⇒承压承载力验算b
b c c N d t f =∙∑(1分)
板件被拉断破坏(1分)(栓孔削弱截面)⇒危险截面验算 n N A f σ=≤(1分)
板件被冲剪破坏(端矩太小造成)(1分)⇒构造防范 l 1(端距)≥2d 0(1分)
不写计算公式也可以给分
2、请说明图中所示格构式柱头的主要组成零件及荷载传递路径和方式。(9分)
由垫板、顶板、柱端加劲肋、两块柱端
缀板组成。(2分)
(7分)
垫板顶 面承压
柱端缀板
垫板底 面承压
顶板
加劲肋顶面承压 或水平角焊缝①
柱端加劲肋
N
垫板
柱身
竖向角 焊缝② 竖向角
焊缝③
3、如图所示为单向压弯的格构式柱,分肢1对y 轴惯性矩为I 1,分肢2对y 轴惯性矩为I 2,轴力N 作用在虚轴(x 轴)上,由轴力产生的弯矩My 作用在构件的主轴平面内,请说明分配到分肢1和分肢2上轴力和弯矩的分配原则及分肢1所受轴力和弯矩的大小。(5分)
轴心压力N 的分配:
与分肢轴线至虚轴的距离成反比(1分) 弯矩M y 的分配:
与分肢对实轴的惯性矩成正比,(1分) 与分肢至虚轴的距离成反比(1分) 轴心力: 12N a y N =(1分)
弯 矩:
11
11212
y y
y I M M y y I I =
+(1分)
1 × 轴力作用点