钢结构

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(3)部分发展塑性准则(一般构件以这一准则作为强度极限)。
24.影响轴压构件的整体稳定性的主要因素:
(1)截面的纵向残余应力;(2)构件初弯曲(3)荷载作用点的初偏心;(4)构件的端部约束条件。
25.轴心受压构件的屈曲形态(识图):(1)弯曲屈曲(2)扭转屈曲(3)弯扭屈曲。
26.为了保证杆件的截面形状不变和增加杆件的刚度,应设置 横隔。
(4)在梁的支座处和上翼缘受有较大固定集中力荷载处,宜设置支撑加劲肋。
32.表5-1:桁架纤杆和单系腹杆的计算长度:支座斜杆和支座竖杆均取L(几何长度)。
33.机动体系或失去稳定性的体系,计算长度系数为无穷大。
34.柱在框架平面外的计算长度取决于支撑构件的布置。
35.梁和桁架的变形限制:设计时必须保证梁和桁架的 挠度 不超过规范规定的容许挠度。
2.钢结构的极限状态分为 承载能力极限状态和正常使用极限状态。
3.用做钢结构的钢材必须具有的五性能
(1)较高的强度;
(2)足够的变形能力;
(3)良好的加工性能;
(4)适应 低温、有害介质侵蚀(包括大气侵蚀)以及重复荷载;
(5)容易生产,价格便宜。
4.屈服点意义,两方面
(1)作为结构计算中材料强度指标;
36.焊缝的优缺点:
优:构造简单。不削弱构件截面、节约钢材。加工方便,易于采用自动化操作。任何形式的构件都可以直接连接,连接的密封性好、刚度大。
缺:施焊的高温作用形成焊缝附近的热影响区,使钢材的金属组织和力学性能发生变化,材质变脆。焊接残余应力使焊接结构发生脆性破坏Biblioteka Baidu可能性增大,残余变形使焊件尺寸和形状发生变化,矫正费工。焊缝对裂纹敏感,局部裂缝一经发生便容易扩散到整体。焊接结构的低温冷脆现象也比较突出。
27.何在位置对整体稳定的影响:荷载作用在下翼缘的临界荷载会高于 荷载作用在上翼缘的。
28.在轴压力N和弯矩M共同作用下,可能在弯矩作用的平面内发生整体的弯曲失稳。
29.压弯构件在弯矩平面外的稳定:开口截面压弯构件的抗扭刚度和弯矩作用平面外的抗弯刚度通常都不大,当侧向没有足够支撑以阻止其产生侧向位移和扭转时构建可能因弯扭屈曲而破坏。
30.单轴对称工字型截面压弯构件失稳时的塑性区:在中和轴上、下、或上下都有(识图) 对以上受力情况的压弯构件,虽然作用这的轴线压力和最大弯矩值都是相同的,但因弯矩在整个构件上的分布不同,承载能力就有区别。塑性区在上下两侧都有的情况由稳定承载能力控制构件的截面设计,其他两种情况则由构件端部的强度控制承载力。
(2)对结构钢度的影响(降低) (2)焊缝的尺寸要适当
(3)对压杆稳定的影响(降低) (3)焊缝不宜过分集中
(4)对低温冷脆的影响(加剧) (4)应尽量避免三向焊缝相交
(5)对疲劳强度的影响(不利) (5)考虑钢板的分层问题
44.螺栓在构件上的排列:并列、错列 (6)焊条易达到
(7)避免仰焊
44.螺栓在构件上的排列的要求方面:受力要求;构造要求;施工要求。
算理论提供基础。
5.抗拉强度σu :是材料的额外安全储备。
6.伸长率:代表材料断裂前具有的塑性变形能力。
7.δ5或δ10表示:取圆形试件直径d的5倍或10倍为标定长度。
8.为冷弯试验合格。
9.冷弯性能:是判断钢材塑性变形能力及冶金质量的综合指标。
10.影像钢材的有害元素: 氧硫:热脆; 氮磷:冷脆。
39.图7-9焊缝形式按受力分四种:对接正焊缝、对接斜焊缝、正面角焊缝、侧面角焊缝
40.焊缝按施焊位置分四种:俯焊、立焊、横焊、仰焊。
41.为消除焊口的影响,焊接时可将的起点和终点延伸至引弧板
42.焊接残余应力的影响方面: 43. 减小焊缝(设计层面):
(1)对结构静力强度的影响(无) (1)焊接的位置要合理
31.腹板加劲肋的配置:
(1)对于h0/t w≤80εk的梁,无局部压应力时,一般可不配置加劲肋。
(2)对于h0/t w>80εk的梁,一般应配置横向加劲肋并按本届要求计算局部稳定性。
(3)梁的翼缘未受到约束且腹板高厚比h0/t w>150εk者,以及仅配置横向加劲肋还不足以满足腹板的局部稳定性要求时, 均应在弯曲应力较大区段的腹板受压区配置纵向加劲肋。必要时,尚宜在受压区配置短支撑加劲肋,并均应按规定计算。
1.钢结构九特点
(1)材料的强度高,塑性和韧性好,但压力会使强度不能充分发挥;
(2)材质均匀,和力学计算的假定比较符合;
(3)钢结构制造简便,施工周期短;
(4)钢结构的质量比较轻;
(5)钢结构的耐腐蚀性差;
(6)钢材耐热但不耐火;
(7)钢结构对缺陷比较敏感;
(8)钢结构的变形有时候会控制设计;
(9)钢结构对生态环境的影响小。
45.螺栓连接有五种可能的破坏模式的避免方式:
(前三)螺栓杆被剪断、孔壁挤压、板被拉断:要进行计算
(后二)钢板剪断、螺栓杆弯曲:通过构造措施加以解决:一是限制端距e3≥2d0,以避免板因受螺栓杆挤压而被剪断;二是限制板叠厚度不超过5d,以避免栓杆弯曲过大。
46.双杆连接的破坏模式:螺栓杆剪断、钢板被拉断、孔壁挤压、钢板剪断、螺栓弯曲。
21.压杆的承载力是由 稳定条件决定的。
22.容许最大高度(h max>h):梁的截面高度必须满足 净空 要求;
容许最小高度(h min<h):梁的最小高度必须满足 刚度 条件;
经济高度(h e≈h)
23.计算压弯(拉弯)构件强度时,根据不同情况的三种不同的强度计算准则:
(1)边缘纤维屈服准则;(2)全截面屈服准则;
47.高强度螺栓连接的性能等级:10.9级和8.8级。小数点前面数字是螺栓热处理后的最低强度等级,小数点后数字是屈强比。
48.图7-79 翼缘焊缝所受剪力:
49.梁的拼接因施工条件的不同分:工厂拼接和工地拼接。
50.梁柱连接按转动刚度的不同可分为:柔性连接、刚接和半钢接。
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11.薄钢板强度高?钢材的轧制能使金属的晶粒变细,也能使气泡、裂纹等焊合,因而改善了钢材的力学性能。钢板因辊轧次数多,其强度比厚板略高。
12.应力集中:当截面完整性遭到破坏,如有裂纹(内部或表面)、空洞、刻槽、傲娇时以及截面的厚度或宽度突然改变时,构建中的应力分布将变得很不均匀。在缺陷或截面变化附近,应力线曲折、密集、出现高峰应力的现象。
13.应力集中对材性有何影响?常出现三项或双向同号应力,直到材料断裂也不屈服,为脆性破坏。
14.破坏形式:塑性破坏和脆性破坏。
15.塑性破坏特点:断口常为杯型,并因晶粒在剪切之下相互滑移的结果而呈纤维状。塑性破坏前,有很明显的变形,并有较长的变形持续时间,可便于发现和补救。
16.脆性破坏特点:断口平直并因晶粒在一个面断裂而呈光泽的晶粒状。由于变形极小并突然破坏,造成损害的危险性极大。
37.高强度螺栓抗剪连接分为摩擦型连接和承压型连接。前者以滑移作为承载能力的极限状态;后者的承载能力极限状态以栓杆抗剪和 栓杆与壁的挤压。
38.手工电弧焊焊条与焊件金属强度相适应:
Q235钢焊件用E43系列焊条,Q345和Q390钢焊件用E50或E55系列型焊条,Q420和Q460钢焊件用E55或E60系列焊条。 对不同的钢种的钢材连接时,宜用与强度钢材相适应的焊条。
17.冲击韧性:钢材质量等级的划分以 冲击韧性的温度 为依据。ABCDE.
18.选材时需考虑的因素:荷载性质、应力状态、连接方法、工作环境、供货价格。
19.第三章公式:略
20.对轴力构件截面形式的共同要求是:
(1)能提供承载力所需要的截面积;
(2)制作比较简便;
(3)便于和相邻的构件连接;
(4)界面开展而壁厚较薄,以满足刚度要求。
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