钢结构基本原理课后习题复习资料

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钢结构基本原理课后习题答案完全版

钢结构基本原理课后习题答案完全版

2.1 如图2-34所示钢材在单向拉伸状态下的应力-应变曲线,请写出弹性阶段和非弹性阶段的σε-关系式。

tgα'=E'f y0f y 0tgα=E图2-34 σε-图(a )理想弹性-塑性 (b )理想弹性强化解:(1)弹性阶段:tan E σεαε==⋅非弹性阶段:y f σ=(应力不随应变的增大而变化)(2)弹性阶段:tan E σεαε==⋅非弹性阶段:'()tan '()tan yyy y f f f E f E σεαεα=+-=+-2.2如图2-35所示的钢材在单向拉伸状态下的σε-曲线,试验时分别在A 、B 、C 卸载至零,则在三种情况下,卸载前应变ε、卸载后残余应变c ε及可恢复的弹性应变y ε各是多少?2235/y f N mm = 2270/c N mm σ= 0.025F ε= 522.0610/E N mm =⨯2'1000/E N mm =f y 0σF图2-35 理想化的σε-图解:(1)A 点:卸载前应变:52350.001142.0610yf E ε===⨯卸载后残余应变:0c ε= 可恢复弹性应变:0.00114y c εεε=-=(2)B 点:卸载前应变:0.025F εε==卸载后残余应变:0.02386y c f E εε=-= 可恢复弹性应变:0.00114y c εεε=-=(3)C 点:卸载前应变:0.0250.0350.06'c y F f E σεε-=-=+= 卸载后残余应变:0.05869c c E σεε=-= 可恢复弹性应变:0.00131y c εεε=-=2.3试述钢材在单轴反复应力作用下,钢材的σε-曲线、钢材疲劳强度与反复应力大小和作用时间之间的关系。

答:钢材σε-曲线与反复应力大小和作用时间关系:当构件反复力y f σ≤时,即材料处于弹性阶段时,反复应力作用下钢材材性无变化,不存在残余变形,钢材σε-曲线基本无变化;当y f σ>时,即材料处于弹塑性阶段,反复应力会引起残余变形,但若加载-卸载连续进行,钢材σε-曲线也基本无变化;若加载-卸载具有一定时间间隔,会使钢材屈服点、极限强度提高,而塑性韧性降低(时效现象)。

《钢结构基本原理》复习 学习材料 试题与参考答案

《钢结构基本原理》复习 学习材料 试题与参考答案

《钢结构基本原理》习题答案复习学习材料试题与参考答案一、单选题1.格构式轴压构件绕虚轴的稳定计算采用了大于的换算长细比是考虑(D)。

A.格构构件的整体稳定承载力高于同截面的实腹构件B.考虑强度降低的影响C.考虑单肢失稳对构件承载力的影响D.考虑剪切变形的影响2.在钢材的力学性能指标中,既能反应钢材塑性又能反应钢材冶金缺陷的指标是(C)。

A.屈服强度B.冲击韧性C.冷弯性能D.伸长率3.影响钢材疲劳强度的主要因素不包括(B ) 。

A.构造状况B.应力幅C.循环荷载重复的次数D.钢材的静力强度4.在对工字形钢梁进行变形验算时,下列说法不对的是(B)。

A.变形验算属于正常使用极限状态B.不考虑螺栓孔引起的截面削弱C.验算荷载应采用标准值D.对动力荷载应乘动力系数5.钢框架柱的计算长度与下列哪个因素无关(C)。

A.框架在荷载作用下侧移的大小B.框架柱与基础的连接情况C.荷载的大小D.框架梁柱线刚度比的大小6.力的钢板用摩擦型高强度螺栓连接,接触面摩擦系数是0.5,栓杆中的预拉力为155KN,栓杆的受剪面是一个,钢板上作用的外拉力为180KN,该连接所需螺栓个数为(C)。

A.1个B.2个C.3个D.4个7.某截面无削弱的热轧型钢实腹式轴心受压柱,设计时应计算( C)。

A.整体稳定、局部稳定B.强度、整体稳定、长细比C.整体稳定、长细比D.强度、局部稳定、长细比8.摩擦型高强度螺栓连接与承压型高强度螺栓连接(C)。

A.没有本质差别B.施工方法不同C.承载力计算方法不同D.材料不同9.为保证格构式构件单肢的稳定承载力,应(C)。

A.控制肢间距B.控制截面换算长细比C.控制单肢长细比D.控制构件计算长度10.在承担静力荷载时,正面角焊缝强度比侧面角焊缝强度(A)。

A.高B.低C.相等D.无法判断11.对于受弯构件的正常使用极限状态是通过控制(B )来保证的。

A.稳定承载力B.挠跨比C.静力强度D.动力强度12.单轴对称的轴心受压拄,绕对称轴发生屈曲的形式是(C)。

钢结构基本原理课后习题答案完全版

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2。

1 如图2-34所示钢材在单向拉伸状态下的应力-应变曲线,请写出弹性阶段和非弹性阶段的σε-关系式.tgα'=E'f y 0f y 0tgα=E 图2—34 σε-图(a )理想弹性-塑性(b )理想弹性强化解:(1)弹性阶段:tan E σεαε==⋅非弹性阶段:y f σ=(应力不随应变的增大而变化) (2)弹性阶段:tan E σεαε==⋅ 非弹性阶段:'()tan '()tan y y y y f f f E f Eσεαεα=+-=+-2。

2如图2-35所示的钢材在单向拉伸状态下的σε-曲线,试验时分别在A 、B 、C 卸载至零,则在三种情况下,卸载前应变ε、卸载后残余应变c ε及可恢复的弹性应变y ε各是多少?2235/y f N mm = 2270/c N mm σ= 0.025F ε= 522.0610/E N mm =⨯2'1000/E N mm =f yσF图2—35 理想化的σε-图解:(1)A 点:卸载前应变:52350.001142.0610y f Eε===⨯卸载后残余应变:0c ε=可恢复弹性应变:0.00114y c εεε=-=(2)B 点:卸载前应变:0.025F εε==卸载后残余应变:0.02386y c f Eεε=-=可恢复弹性应变:0.00114y c εεε=-=(3)C 点: 卸载前应变:0.0250.0350.06'c yF f E σεε-=-=+=卸载后残余应变:0.05869cc Eσεε=-=可恢复弹性应变:0.00131y c εεε=-=2.3试述钢材在单轴反复应力作用下,钢材的σε-曲线、钢材疲劳强度与反复应力大小和作用时间之间的关系。

答:钢材σε-曲线与反复应力大小和作用时间关系:当构件反复力y f σ≤时,即材料处于弹性阶段时,反复应力作用下钢材材性无变化,不存在残余变形,钢材σε-曲线基本无变化;当y f σ>时,即材料处于弹塑性阶段,反复应力会引起残余变形,但若加载-卸载连续进行,钢材σε-曲线也基本无变化;若加载-卸载具有一定时间间隔,会使钢材屈服点、极限强度提高,而塑性韧性降低(时效现象)。

钢结构基本原理(第二版)习题参考解答第二章

钢结构基本原理(第二版)习题参考解答第二章

钢结构基本原理(第二版)习题参考解答第二章第二章钢结构的基本材料和构件习题参考解答1. 钢材的基本性能指标有哪些?请简要描述各项性能指标的含义。

答:钢材的基本性能指标包括强度、韧性、可塑性和耐腐蚀性。

- 强度:钢材的强度是指钢材抵抗外力的能力,通常以屈服强度、抗拉强度和抗压强度来表示。

屈服强度是指钢材在受到外力作用时,开始产生塑性变形的应力值;抗拉强度是指钢材在拉伸状态下最大的抵抗外力的应力值;抗压强度是指钢材在受到压缩状态下最大的抵抗外力的应力值。

强度的高低决定了钢材的承载能力。

- 韧性:钢材的韧性是指钢材在受到外力作用时,能够发生塑性变形而不断延展的能力。

韧性的好坏决定了钢结构在受到冲击或震动时的抵抗能力。

- 可塑性:钢材的可塑性是指钢材在受到外力作用时,能够发生塑性变形而不断延展的能力。

可塑性的好坏决定了钢材的加工性能和成型性能。

- 耐腐蚀性:钢材的耐腐蚀性是指钢材在受到各种腐蚀介质(如大气、水、酸等)的侵蚀时,能够保持其力学性能和表面的完整性。

耐腐蚀性的好坏决定了钢结构的使用寿命。

2. 钢材的分类方法有哪些?请简要描述各种分类方法。

答:钢材的分类方法有按化学成分分类、按用途分类和按加工方法分类。

- 按化学成分分类:钢材按化学成分可分为碳素钢、合金钢和不锈钢。

碳素钢的主要成分是碳和铁,其含碳量通常在0.08%~2.11%之间;合金钢是在碳素钢中添加其他合金元素(如铬、钼、锰等)来改善钢材的性能;不锈钢是指含有至少12%的铬元素,在大气或酸性介质中形成一层致密的氧化铬膜,起到防腐蚀的作用。

- 按用途分类:钢材按用途可分为结构钢、机械钢、特种钢和工具钢等。

结构钢是用于制造各种钢结构的钢材,如建筑、桥梁、船舶等;机械钢是用于制造机械零部件的钢材,如轴承、齿轮、轴等;特种钢是用于特殊工作条件下的钢材,如高温、低温、高压等环境下的钢材;工具钢是用于制造各种切削工具和模具的钢材,如刀具、冲压模具等。

- 按加工方法分类:钢材按加工方法可分为热轧钢材、冷轧钢材和锻制钢材。

钢结构基本原理(沈祖炎)课后习题答案完全版

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钢结构基本原理(沈祖炎)课后习题答案完全版第二章2.1 如图2-34所示钢材在单向拉伸状态下的应力-应变曲线,请写出弹性阶段和非弹性阶段的σε-关系式。

图2-34 σε-图(a )理想弹性-塑性 (b )理想弹性强化解:(1)弹性阶段:tan E σεαε==⋅非弹性阶段:y f σ=(应力不随应变的增大而变化)(2)弹性阶段:tan E σεαε==⋅非弹性阶段:'()tan '()tan y y y y ff f E f E σεαεα=+-=+-2.2如图2-35所示的钢材在单向拉伸状态下的σε-曲线,试验时分别在A 、B 、C 卸载至零,则在三种情况下,卸载前应变ε、卸载后残余应变c ε及可恢复的弹性应变y ε各是多少?2235/y f N mm = 2270/c N mm σ= 0.025F ε=522.0610/E N mm =⨯2'1000/E N mm =tgα'=E'f y0f y 0tgα=E图2-35 理想化的σε-图解:(1)A 点:卸载前应变:52350.001142.0610yf E ε===⨯ 卸载后残余应变:0c ε=可恢复弹性应变:0.00114y c εεε=-=(2)B 点:卸载前应变:0.025F εε==卸载后残余应变:0.02386y c fE εε=-=可恢复弹性应变:0.00114y c εεε=-=(3)C 点:卸载前应变:0.0250.0350.06'c y F f E σεε-=-=+=卸载后残余应变:0.05869c c E σεε=-=可恢复弹性应变:0.00131y c εεε=-=2.3试述钢材在单轴反复应力作用下,钢材的σε-曲线、钢材疲劳强度与反复应力大小和作用时间之间的关系。

σf y 0Cσ答:钢材σε-曲线与反复应力大小和作用时间关系:当构件反复力y f σ≤时,即材料处于弹性阶段时,反复应力作用下钢材材性无变化,不存在残余变形,钢材σε-曲线基本无变化;当y f σ>时,即材料处于弹塑性阶段,反复应力会引起残余变形,但若加载-卸载连续进行,钢材σε-曲线也基本无变化;若加载-卸载具有一定时间间隔,会使钢材屈服点、极限强度提高,而塑性韧性降低(时效现象)。

钢结构基本原理课后习题与答案完全版电子教案

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钢结构基本原理课后习题与答案完全版2.1 如图2-34所示钢材在单向拉伸状态下的应力-应变曲线,请写出弹性阶段和非弹性阶段的σε-关系式。

tgα'=E'f y 0f y 0tgα=E图2-34 σε-图(a )理想弹性-塑性 (b )理想弹性强化解:(1)弹性阶段:tan E σεαε==⋅非弹性阶段:y f σ=(应力不随应变的增大而变化)(2)弹性阶段:tan E σεαε==⋅非弹性阶段:'()tan '()tan yyy y f f f E f E σεαεα=+-=+-2.2如图2-35所示的钢材在单向拉伸状态下的σε-曲线,试验时分别在A 、B 、C 卸载至零,则在三种情况下,卸载前应变ε、卸载后残余应变c ε及可恢复的弹性应变y ε各是多少?2235/y f N mm = 2270/c N mm σ= 0.025F ε= 522.0610/E N mm =⨯2'1000/E N mm =f y 0σF图2-35 理想化的σε-图解:(1)A 点:卸载前应变:52350.001142.0610y f E ε===⨯卸载后残余应变:0c ε= 可恢复弹性应变:0.00114y c εεε=-=(2)B 点:卸载前应变:0.025F εε== 卸载后残余应变:0.02386y c f E εε=-= 可恢复弹性应变:0.00114y c εεε=-=(3)C 点:卸载前应变:0.0250.0350.06'c y F f E σεε-=-=+= 卸载后残余应变:0.05869c c E σεε=-=可恢复弹性应变:0.00131y c εεε=-=2.3试述钢材在单轴反复应力作用下,钢材的σε-曲线、钢材疲劳强度与反复应力大小和作用时间之间的关系。

答:钢材σε-曲线与反复应力大小和作用时间关系:当构件反复力y f σ≤时,即材料处于弹性阶段时,反复应力作用下钢材材性无变化,不存在残余变形,钢材σε-曲线基本无变化;当y f σ>时,即材料处于弹塑性阶段,反复应力会引起残余变形,但若加载-卸载连续进行,钢材σε-曲线也基本无变化;若加载-卸载具有一定时间间隔,会使钢材屈服点、极限强度提高,而塑性韧性降低(时效现象)。

钢结构基本原理(沈祖炎)课后习题答案完全版

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第二章2。

1 如图2-34所示钢材在单向拉伸状态下的应力-应变曲线,请写出弹性时期和非弹性时期的关系式、图2-34 图(a)理想弹性-塑性ﻩﻩ (b)理想弹性强化解:(1)弹性时期:非弹性时期:(应力不随应变的增大而变化)(2)弹性时期:非弹性时期:2。

2如图2—35所示的钢材在单向拉伸状态下的曲线,试验时分别在A 、B 、C 卸载至零,则在三种情况下,卸载前应变、卸载后残余应变及可恢复的弹性应变各是多少?图2—35ﻩ理想化的图解:(1)A 点:卸载前应变:卸载后残余应变:ﻩ可恢复弹性应变:(2)B 点:ﻩ卸载前应变:卸载后残余应变:ﻩ可恢复弹性应变:(3)C 点:ﻩ卸载前应变:卸载后残余应变:ﻩ可恢复弹性应变:2、3试述钢材在单轴反复应力作用下,钢材的曲线、钢材疲劳强度与反复应力大小和作用时间之间的关系。

答:钢材曲线与反复应力大小和作用时间关系:当构件反复力时,即材料处于弹性时期时,反复应力作用下钢材材性无变化,不存在残余变形,钢材曲线基本无变化;当时,即材料处于弹塑性时期,反复应力会引起残余变形,但若加载—卸载连续进行,钢材曲线也基本无变化;若加载-卸载具有一定时间间隔,会使钢材屈服点、极限强度提高,而塑性韧性降低(时效现象)。

钢材tgα'=E'f y0f y 0tgα=E曲线会相对更高而更短。

另外,载一定作用力下,作用时间越快,钢材强度会提高、而变形能力减弱,钢材曲线也会更高而更短。

钢材疲劳强度与反复力大小和作用时间关系:反复应力大小对钢材疲劳强度的影响以应力比或应力幅(焊接结构)来量度。

一般来说,应力比或应力幅越大,疲劳强度越低;而作用时间越长(指次数多),疲劳强度也越低、2。

4试述导致钢材发生脆性破坏的各种原因。

答:(1)钢材的化学成分,如碳、硫、磷等有害元素成分过多;(2)钢材生成过程中造成的缺陷,如夹层、偏析等;(3)钢材在加工、使用过程中的各种影响,如时效、冷作硬化以及焊接应力等影响;(4)钢材工作温度影响,估计会引起蓝脆或冷脆;(5)不合理的结构细部设计影响,如应力集中等;(6)结构或构件受力性质,如双向或三向同号应力场;(7)结构或构件所受荷载性质,如受反复动力荷载作用。

钢结构基本原理(沈祖炎)课后习题答案完全版

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钢结构基本原理(沈祖炎)课后习题答案完全版第二章2.1 如图2-34所示钢材在单向拉伸状态下的应力-应变曲线,请写出弹性阶段和非弹性阶段的σε-关系式。

图2-34 σε-图(a )理想弹性-塑性(b )理想弹性强化解:(1)弹性阶段:tan E σεαε==?非弹性阶段:y f σ=(应力不随应变的增大而变化)(2)弹性阶段:tan E σεαε==? 非弹性阶段:'()tan '()tan y y y y f f f E f Eσεαεα=+-=+-2.2如图2-35所示的钢材在单向拉伸状态下的σε-曲线,试验时分别在A 、B 、C 卸载至零,则在三种情况下,卸载前应变ε、卸载后残余应变c ε及可恢复的弹性应变y ε各是多少?2235/y f N mm = 2270/c N mm σ= 0.025F ε= 522.0610/E N mm =?2'1000/E N mm =图2-35 理想化的σε-图解:(1)A 点:卸载前应变:52350.001142.0610y f Eε===?卸载后残余应变:0c ε=可恢复弹性应变:0.00114y c εεε=-=tgα'=E'f y 0f y 0tgα=E σf yCσF卸载前应变:0.025F εε== 卸载后残余应变:0.02386y c f E εε=-=可恢复弹性应变:0.00114y c εεε=-=(3)C 点:卸载前应变:0.0250.0350.06'c yF f E σεε-=-=+=卸载后残余应变:0.05869cc Eσεε=-=可恢复弹性应变:0.00131y c εεε=-=2.3试述钢材在单轴反复应力作用下,钢材的σε-曲线、钢材疲劳强度与反复应力大小和作用时间之间的关系。

答:钢材σε-曲线与反复应力大小和作用时间关系:当构件反复力y f σ≤时,即材料处于弹性阶段时,反复应力作用下钢材材性无变化,不存在残余变形,钢材σε-曲线基本无变化;当y f σ>时,即材料处于弹塑性阶段,反复应力会引起残余变形,但若加载-卸载连续进行,钢材σε-曲线也基本无变化;若加载-卸载具有一定时间间隔,会使钢材屈服点、极限强度提高,而塑性韧性降低(时效现象)。

钢结构基本原理课后习题答案完全版

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fy E

235 2.06 105
0.00114
卸载后残余应变: c 0 可恢复弹性应变: y c 0.00114 (2)B 点: 卸载前应变: F 0.025
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《钢结构基本原理》 (第二版)练习参考解答:第二、五、六、七、八章习题答案
0.354
(或计算
y
fy 235
137.6
,再由附表 4-4 查得 0.354 )
故得到稳定临界荷载为
Ncrd Af d 0.354 26.11102 215 198.7kN
当改用 Q365 钢时,同理可求得 1.792 。
由式 5-34b 计算得 0.257 (或由 故稳定临界荷载为
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《钢结构基本原理》 (第二版)练习参考解答:第二、五、六、七、八章习题答案
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《钢结构基本原理》 (第二版)练习参考解答:第二、五、六、七、八章习题答案
因为
x y

,故对于 Q235 钢相对长细比为

fy E

137.6

Hale Waihona Puke 235 1.48 2.06 105
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《钢结构基本原理》 (第二版)练习参考解答:第二、五、六、七、八章习题答案
钢柱轧制, b / h 0.8 .对 y 轴查 P106 表 5-4(a)知为不 b 类截面。 故由式 5-34b 得
解: (1)弹性阶段: E tan 非弹性阶段: f y (应力不随应变的增大而变化) (2)弹性阶段: E tan 非弹性阶段: f y E '(

同济大学钢结构基本原理(沈祖炎)课后习题答案完全版

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同济大学钢结构基本原理(沈祖炎)课后习题答案完全版1. 引言同济大学钢结构基本原理是一门介绍钢结构基本知识和原理的课程。

在学习过程中,课后习题是检验学生掌握程度的重要方式。

本文是同济大学钢结构基本原理(沈祖炎)课后习题的完全版答案。

2. 第一章2.1 选择题1.D2.A3.B4.C5.A2.2 填空题1.拱2.跨度3.支点4.平行5.水平2.3 解答题1.我们可以通过使用方法一和方法二来计算桁架的支反作用力。

方法一使用刚度法,方法二使用Joints法。

具体步骤如下:方法一:–计算桁架的节点刚度矩阵。

–将所有节点刚度矩阵相加得到整个桁架的刚度矩阵。

–构造一个受力平衡的方程组,解得桁架的支反作用力。

方法二:–构造一个支座方程组,解得支座反力。

–通过节点内力平衡,计算出节点的内力。

2.钢结构的主要优点有:–高强度:钢材具有较高的强度和抗拉性能,使得钢结构能够承受较大的荷载。

–轻质:相对于混凝土结构来说,钢结构的自重较轻,可以减少建筑物的结构材料的使用量,降低建筑成本。

–施工速度快:由于钢结构可以在工厂中预制,因此施工速度较快,可以缩短工期,减少施工成本。

–可拆装性好:钢结构可以拆装,便于改建和迁移。

3.塔式起重机是利用强大的垂直支撑能力用高耸的塔架将货物一拉再拉的起重设备。

它是用来适应高空起重和物料搬移的一种机械。

结构上,塔式起重机主要由塔式结构、起升机构、回转机构和顶部配重组成。

其中,塔式结构是起重机的主要承重部分,承担起重机自重和起升机构的荷载。

塔式结构通常使用钢材制作,因为钢材具有较高的强度和抗拉性能,能够承受大的荷载。

此外,塔式起重机的钢结构也具有较好的可拆装性,便于施工和维护。

3. 第二章3.1 选择题1.B2.D3.A4.C5.B3.2 填空题1.核算按简化梁简化支承条件方式2.弹性模量3.建筑结构4.弹性变形5.线弹性3.3 解答题1.三个节点的坐标分别为A(0, 0),B(0, 4),C(4, 0)。

(完整版)钢结构基本原理课后习题与答案完全版

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2.1 如图2-34所示钢材在单向拉伸状态下的应力-应变曲线,请写出弹性阶段和非弹性阶段的σε-关系式。

tgα'=E'f y 0f y 0tgα=E 图2-34 σε-图(a )理想弹性-塑性(b )理想弹性强化解:(1)弹性阶段:tan E σεαε==⋅非弹性阶段:y f σ=(应力不随应变的增大而变化) (2)弹性阶段:tan E σεαε==⋅ 非弹性阶段:'()tan '()tan y y y y f f f E f Eσεαεα=+-=+-2.2如图2-35所示的钢材在单向拉伸状态下的σε-曲线,试验时分别在A 、B 、C 卸载至零,则在三种情况下,卸载前应变ε、卸载后残余应变c ε及可恢复的弹性应变y ε各是多少?2235/y f N mm = 2270/c N mm σ= 0.025F ε= 522.0610/E N mm =⨯2'1000/E N mm =f yσ图2-35 理想化的σε-图解:(1)A 点:卸载前应变:52350.001142.0610y f Eε===⨯卸载后残余应变:0c ε=可恢复弹性应变:0.00114y c εεε=-=(2)B 点:卸载前应变:0.025F εε==卸载后残余应变:0.02386y c f Eεε=-=可恢复弹性应变:0.00114y c εεε=-=(3)C 点: 卸载前应变:0.0250.0350.06'c yF f E σεε-=-=+=卸载后残余应变:0.05869cc Eσεε=-=可恢复弹性应变:0.00131y c εεε=-=2.3试述钢材在单轴反复应力作用下,钢材的σε-曲线、钢材疲劳强度与反复应力大小和作用时间之间的关系。

答:钢材σε-曲线与反复应力大小和作用时间关系:当构件反复力y f σ≤时,即材料处于弹性阶段时,反复应力作用下钢材材性无变化,不存在残余变形,钢材σε-曲线基本无变化;当y f σ>时,即材料处于弹塑性阶段,反复应力会引起残余变形,但若加载-卸载连续进行,钢材σε-曲线也基本无变化;若加载-卸载具有一定时间间隔,会使钢材屈服点、极限强度提高,而塑性韧性降低(时效现象)。

同济大学钢结构基本原理_沈祖炎_课后习题答案完全版

同济大学钢结构基本原理_沈祖炎_课后习题答案完全版

I xn =
1 1 × 240 × 1000 3 − × (240 − 8) × 960 3 = 2.8951 × 10 9 mm 4 12 12
W xn = W pn =
2.8951 × 10 9 = 5790208mm 3 500 1 × 8 × 960 2 + 240 × 20 × 980 = 6547200mm 3 4
f y = 235 N / mm 2 σ c = 270 N / mm 2 ε F = 0.025 E = 2.06 × 105 N / mm2 E ' = 1000 N / mm2
σ σc
fy A B E' C
E 0 εy εF ε
图 2-35
理想化的 σ − ε 图
解: (1)A 点: 卸载前应变: ε =
解: (1)弹性阶段: σ = Eε = tan α ⋅ ε 非弹性阶段: σ = f y (应力不随应变的增大而变化) (2)弹性阶段: σ = Eε = tan α ⋅ ε 非弹性阶段: σ = f y + E '(ε −
fy E
) = f y + tan α '(ε −
fy tan α
)
2.2 如图 2-35 所示的钢材在单向拉伸状态下的 σ − ε 曲线,试验时分别在 A、B、C 卸载至 零, 则在三种情况下, 卸载前应变 ε 、 卸载后残余应变 ε c 及可恢复的弹性应变 ε y 各是多少?
2 8
按式(4-13)
Mx N Mx 1500 × 10 3 + ≤ fd ⇒ + ≤ 215 ⇒ M x ≤ 742272.5 N ⋅ m An W xn 17280 5790208

钢结构基本原理复习

钢结构基本原理复习

钢结构基本原理第一章绪论1、钢结构的优点:(1)强度高、重量轻;(2)材性好,可靠度高;(3)工业化程度高,工期短;(4)密封性好;(5)抗震性能好;(6)耐热性较好;2、钢结构的缺点:(1)钢材价格相对较贵;(2)耐锈蚀性差;(3)耐火性差;第二章钢结构材料1、钢结构对钢材的要求:(1)有较高的强度;(2)塑性好;(3)冲击韧性好;(4)冷加工性能好;(5)可焊性好;(6)耐久性好;2、屈服点和流幅是钢材的很重要的两个力学性能指标,前者是表示钢材强度指标,后者表示钢材塑性变形指标。

3、钢材的工作性能:(1)在设计时取屈服点为钢材可以达到的最大应力;(2)钢材符合理想的弹塑性本构;(3)钢材破坏前的塑性变形很大,差不多等于弹性变形的200倍;(4)屈强比可以看做衡量钢材强度储备的一个系数,屈强比越低钢材的安全储备越大。

4、伸长率不能代表钢材的最大塑性变形能力,但测量断面收缩率时容易产生较大的误差。

5、钢材的塑性指标比强度指标更为重要,塑性可以调节初始缺陷。

6、时效现象:在间歇反复荷载下,钢材屈服点提高,韧性降低,并且极限强度也稍微提高。

7、疲劳:多次反复加荷后,钢材的强度下降。

8、第四强度理论(折算应力):σ=zs9、钢材的抗剪屈服点为抗拉屈服点的0.58倍。

10、韧性:钢材在塑性变形和断裂过程中吸收能量的能力,是衡量钢材抗冲击性能的指标。

11、冷弯性能:钢材在冷加工产生塑性变形时,对发生裂缝的抵抗能力,是衡量钢材力学性能的综合性指标。

12、可焊性好是指焊缝安全、可靠、不发生焊接裂缝,焊接接头和焊缝的冲击韧性以及热影响区的延伸性(塑性)和力学性能都不低于母材。

13、碳当量是衡量普通低合金钢中各元素对焊后母材的碳化反应的综合性能。

14、塑性破坏:也称延性破坏。

15、脆性破坏:破坏前无明显变形,平均应力小。

16、剪应力先超过晶粒的抗剪能力,将发生塑性破坏;拉应力先超过晶粒的抗拉能力,将发生脆性破坏。

《钢结构基本原理》复习材料

《钢结构基本原理》复习材料

第一章概述Key 1: What are the features of steel structure?(1) High strength of steel, light weight of structure(钢材强度高,结构质量轻)(2) Isotropic material,high reliability(材质均匀,可靠度高)(3) Convenient fabrication, quick erection(制作方便,施工快速)(4) Good leakproofness(密闭性好)(5) Heat-resistant but not refractory(耐热不耐火)(6) Be corroded easily , maintained costly(易腐蚀,维修费用大)Key 2:The Design Method of Steel StructureThe structural limit statea. The ultimate limit states:The basic combination of load effects shall be considered and, if necessary, the accidental combination of load effects shall also be considered.b. The serviceability limit state:The load standard combination of steel structure design is only considered.第二章钢结构的材料Key 1: The requirements of steel structure material1) Higher f y and f u(有较高的f y和f u)2) Good Plasticity and impact toughness(有良好的塑性和冲击韧性)(3) Good machinability(有良好的加工性能)(4) Good adaptability to working circumstance(对环境良好的适应能力)Key 2: Failure modes of steel structure material(1) Plastic failure (塑性破坏)There is obvious deformation or collapse omen before failure.(2) Brittle failure (脆性破坏)There is little deformation or no warning before failure.(3) 影响脆性破坏的因素--化学成分、冶金质量、温度(低温)、冷作硬化、时效、应力集中、复杂应力。

钢结构基本原理(沈祖炎)课后习题答案完全版

钢结构基本原理(沈祖炎)课后习题答案完全版

第二章2.1 如图2-34所示钢材在单向拉伸状态下的应力-应变曲线,请写出弹性阶段和非弹性阶段的σε-关系式。

图2-34 σε-图(a )理想弹性-塑性(b )理想弹性强化解:(1)弹性阶段:tan E σεαε==⋅非弹性阶段:y f σ=(应力不随应变的增大而变化) (2)弹性阶段:tan E σεαε==⋅ 非弹性阶段:'()tan '()tan y y y y f f f E f Eσεαεα=+-=+-2.2如图2-35所示的钢材在单向拉伸状态下的σε-曲线,试验时分别在A 、B 、C 卸载至零,则在三种情况下,卸载前应变ε、卸载后残余应变c ε及可恢复的弹性应变y ε各是多少?2235/y f N mm = 2270/c N mm σ= 0.025F ε= 522.0610/E N mm =⨯2'1000/E N mm =图2-35 理想化的σε-图解:tgα'=E'f y 0f y 0tgα=E σf yCσF(1)A 点: 卸载前应变:52350.001142.0610y f Eε===⨯卸载后残余应变:0c ε=可恢复弹性应变:0.00114y c εεε=-=(2)B 点: 卸载前应变:0.025F εε== 卸载后残余应变:0.02386y c f Eεε=-=可恢复弹性应变:0.00114y c εεε=-=(3)C 点: 卸载前应变:0.0250.0350.06'c yF f E σεε-=-=+=卸载后残余应变:0.05869cc Eσεε=-=可恢复弹性应变:0.00131y c εεε=-=2.3试述钢材在单轴反复应力作用下,钢材的σε-曲线、钢材疲劳强度与反复应力大小和作用时间之间的关系。

答:钢材σε-曲线与反复应力大小和作用时间关系:当构件反复力y f σ≤时,即材料处于弹性阶段时,反复应力作用下钢材材性无变化,不存在残余变形,钢材σε-曲线基本无变化;当y f σ>时,即材料处于弹塑性阶段,反复应力会引起残余变形,但若加载-卸载连续进行,钢材σε-曲线也基本无变化;若加载-卸载具有一定时间间隔,会使钢材屈服点、极限强度提高,而塑性韧性降低(时效现象)。

钢结构基本原理课后习题解答.pptx

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钢结构基本原理第三版课后习题答案复习过程

钢结构基本原理第三版课后习题答案复习过程

钢结构基本原理第三版课后习题答案3.1 试设计图所示的用双层盖板和角焊缝的对接连接。

采用Q235钢,手工焊,焊条为E4311,轴心拉力N =1400KN(静载,设计值)。

主板-20×420。

解 盖板横截面按等强度原则确定,即盖板横截面积不应小于被连接板件的横截面积.因此盖板钢材选Q235钢,横截面为-12×400,总面积A 1为 A1=2×12×400=9600mm 2>A =420×20=8400mm 2直角角焊缝的强度设计值wf f =160N /mm 2(查自附表1.3)角焊缝的焊脚尺寸:较薄主体金属板的厚度t =12mm ,因此,ax h = t-2= 12-2=10mm ;较厚主体金属板的厚度t =20mm ,因此,m in ,f h =1.5t ==6.7mm ≈7mm ,所以,取角焊缝的焊脚尺寸f h =10mm ,满足:m ax ,f h ≥f h ≥m in ,f ha)采用侧面角焊缝时 因为b =400mm >200mm(t =12mm)因此加直径d =15mm 的焊钉4个,由于焊钉施焊质量不易保证,仅考虑它起构造作用。

侧面角焊缝的计算长度w l 为w l =N /(4f h w f f )=1.4×106/(4×0.7×10×160)=312.5mm满足min ,w l = 8f h = 8×10 =80mm <w l <60f h =60×10=600mm 条件。

侧面角焊缝的实际长度f l 为f l =w l + 2f h =312.5+20=332.5mm,取340mm 如果被连板件间留出缝隙10mm ,则盖板长度l 为 l = 2f l +10 = 2×340+10 = 690mmb)采用三面围焊时 正面角焊缝承担的力3N 为3N =e h B f βw f f ×2=0.7×10×400×1.22×160×2=1.093×106N 侧面角焊缝的计算长度w l 为w l =(N -3N )/(4e h w f f )=(1.4×106-1.093×106)/(4×0.7×10×160)=69mm w l =80mm w ,min l ≤= 8f h =8×10=80mm ,取w l =min ,w l =80mm由于此时的侧面角焊缝只有一端受起落弧影响,故侧面角焊缝的实际长度f l 为 f l =w l +f h = 80+10 = 90mm ,取90mm ,则盖板长度l 为 l =2f l +10=2×90十10=190mm(a)(b)13.2 如图为双角钢和节点板的角焊缝连接。

钢结构基本原理课后习题标准答案完全版

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2.1 如图2-34所示钢材在单向拉伸状态下的应力-应变曲线,请写出弹性阶段和非弹性阶段的σε-关系式。

tgα'=E'f y0f y 0tgα=E图2-34 σε-图(a )理想弹性-塑性 (b )理想弹性强化解:(1)弹性阶段:tan E σεαε==⋅非弹性阶段:y f σ=(应力不随应变的增大而变化)(2)弹性阶段:tan E σεαε==⋅非弹性阶段:'()tan '()tan yyy y f f f E f E σεαεα=+-=+-2.2如图2-35所示的钢材在单向拉伸状态下的σε-曲线,试验时分别在A 、B 、C 卸载至零,则在三种情况下,卸载前应变ε、卸载后残余应变c ε及可恢复的弹性应变y ε各是多少?2235/y f N mm = 2270/c N mm σ= 0.025F ε= 522.0610/E N mm =⨯2'1000/E N mm =f y 0σ图2-35 理想化的σε-图解:(1)A 点:卸载前应变:52350.001142.0610yf E ε===⨯卸载后残余应变:0c ε= 可恢复弹性应变:0.00114y c εεε=-=(2)B 点:卸载前应变:0.025F εε== 卸载后残余应变:0.02386yc f E εε=-=可恢复弹性应变:0.00114y c εεε=-=(3)C 点:卸载前应变:0.0250.0350.06'c y F f E σεε-=-=+= 卸载后残余应变:0.05869c c E σεε=-= 可恢复弹性应变:0.00131y c εεε=-=2.3试述钢材在单轴反复应力作用下,钢材的σε-曲线、钢材疲劳强度与反复应力大小和作用时间之间的关系。

答:钢材σε-曲线与反复应力大小和作用时间关系:当构件反复力y f σ≤时,即材料处于弹性阶段时,反复应力作用下钢材材性无变化,不存在残余变形,钢材σε-曲线基本无变化;当y f σ>时,即材料处于弹塑性阶段,反复应力会引起残余变形,但若加载-卸载连续进行,钢材σε-曲线也基本无变化;若加载-卸载具有一定时间间隔,会使钢材屈服点、极限强度提高,而塑性韧性降低(时效现象)。

钢结构基本原理课后习题答案完全版

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《钢结构基本原理》 (第二版)练习参考解答:第二、五、六、七、八章习题答案
2.6 一两跨连续梁,在外荷载作用下,截面上 A 点正应力为 1 120 N / mm2 , 2 80 N / mm2 ,B 点的正应力
1 20 N / mm2 , 2 120 N / mm2 ,求梁 A 点与 B 点的应力比和应力幅是多少?
解: (1)A 点: 应力比: (2)B 点: 应力比:
2 80 0.667 1 120
应力幅: max min 120 80 200 N / mm2
1 20 0.167 2 120
(3)Q390E
应力幅: max min 20 120 100 N / mm2

1 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2 1 0.965 0.300 1.48 1.482 0.965 0.300 1.48 1.482 4 1.482 2 2 1.48
σ σ
fy
fy tgα=E tgα'=E' α ε α
α'
0
0
ε
图 2-34 图 (a)理想弹性-塑性 (b)理想弹性强化
解: (1)弹性阶段: E tan 非弹性阶段: f y (应力不随应变的增大而变化) (2)弹性阶段: E tan 非弹性阶段: f y E '(
第五章 5.1 影响轴心受压稳定极限承载力的初始缺陷有哪些?在钢结构设计中应如何考虑?
5.2 某车间工作平台柱高 2.6m,轴心受压,两端铰接.材料用 I16,Q235 钢,钢材的强度设计值 压稳定系数 及其稳定临界荷载. 如改用 Q345 钢 解答: 查 P335 附表 3-6,知 I16 截面特性, 柱子两端较接,
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第二章2.1 如图2-34所示钢材在单向拉伸状态下的应力-应变曲线,请写出弹性阶段和非弹性阶段的σε-关系式。

tgα'=E'f y 0f y 0tgα=E 图2-34 σε-图(a )理想弹性-塑性(b )理想弹性强化解:(1)弹性阶段:tan E σεαε==⋅非弹性阶段:y f σ=(应力不随应变的增大而变化) (2)弹性阶段:tan E σεαε==⋅ 非弹性阶段:'()tan '()tan y y y y f f f E f Eσεαεα=+-=+-2.2如图2-35所示的钢材在单向拉伸状态下的σε-曲线,试验时分别在A 、B 、C 卸载至零,则在三种情况下,卸载前应变ε、卸载后残余应变c ε及可恢复的弹性应变y ε各是多少?2235/y f N mm =2270/c N mm σ=0.025F ε=522.0610/E N mm =⨯2'1000/E N mm =f yσF图2-35 理想化的σε-图解:(1)A 点:卸载前应变:52350.001142.0610y f Eε===⨯卸载后残余应变:0c ε=可恢复弹性应变:0.00114y c εεε=-=卸载前应变:0.025F εε== 卸载后残余应变:0.02386y c f Eεε=-=可恢复弹性应变:0.00114y c εεε=-=(3)C 点: 卸载前应变:0.0250.0350.06'c yF f E σεε-=-=+=卸载后残余应变:0.05869cc Eσεε=-=可恢复弹性应变:0.00131y c εεε=-=2.3试述钢材在单轴反复应力作用下,钢材的σε-曲线、钢材疲劳强度与反复应力大小和作用时间之间的关系。

答:钢材σε-曲线与反复应力大小和作用时间关系:当构件反复力y f σ≤时,即材料处于弹性阶段时,反复应力作用下钢材材性无变化,不存在残余变形,钢材σε-曲线基本无变化;当y f σ>时,即材料处于弹塑性阶段,反复应力会引起残余变形,但若加载-卸载连续进行,钢材σε-曲线也基本无变化;若加载-卸载具有一定时间间隔,会使钢材屈服点、极限强度提高,而塑性韧性降低(时效现象)。

钢材σε-曲线会相对更高而更短。

另外,载一定作用力下,作用时间越快,钢材强度会提高、而变形能力减弱,钢材σε-曲线也会更高而更短。

钢材疲劳强度与反复力大小和作用时间关系:反复应力大小对钢材疲劳强度的影响以应力比或应力幅(焊接结构)来量度。

一般来说,应力比或应力幅越大,疲劳强度越低;而作用时间越长(指次数多),疲劳强度也越低。

2.4试述导致钢材发生脆性破坏的各种原因。

答:(1)钢材的化学成分,如碳、硫、磷等有害元素成分过多;(2)钢材生成过程中造成的缺陷,如夹层、偏析等;(3)钢材在加工、使用过程中的各种影响,如时效、冷作硬化以及焊接应力等影响;(4)钢材工作温度影响,可能会引起蓝脆或冷脆;(5)不合理的结构细部设计影响,如应力集中等;(6)结构或构件受力性质,如双向或三向同号应力场;(7)结构或构件所受荷载性质,如受反复动力荷载作用。

2.5 解释下列名词: (1)延性破坏 延性破坏,也叫塑性破坏,破坏前有明显变形,并有较长持续时间,应力超过屈服点fy 、并达到抗拉极限强度fu 的破坏。

(2)损伤累积破坏 指随时间增长,由荷载与温度变化,化学和环境作用以及灾害因素等使结构或构件产生损伤并不断积累而导致的破坏。

脆性破坏,也叫脆性断裂,指破坏前无明显变形、无预兆,而平均应力较小(一般小于屈服点fy )的破坏。

(4)疲劳破坏 指钢材在连续反复荷载作用下,应力水平低于极限强度,甚至低于屈服点的突然破坏。

(5)应力腐蚀破坏 应力腐蚀破坏,也叫延迟断裂,在腐蚀性介质中,裂纹尖端应力低于正常脆性断裂应力临界值的情况下所造成的破坏。

(6)疲劳寿命 指结构或构件中在一定恢复荷载作用下所能承受的应力循环次数。

2.6 一两跨连续梁,在外荷载作用下,截面上A 点正应力为21120/N mm σ=,2280/N mm σ=-,B 点的正应力2120/N mm σ=-,22120/N mm σ=-,求梁A 点与B 点的应力比和应力幅是多少? 解:(1)A 点:应力比:21800.667120σρσ==-=-应力幅:2max min 12080200/N mm σσσ=-=+=V(2)B 点:应力比:12200.167120σρσ===应力幅:2max min 20120100/N mm σσσ=-=-+=V2.7指出下列符号意义: (1)Q235AF (2)Q345D (3)Q390E(4)Q235D答:(1)Q235AF :屈服强度2235/y f N mm =、质量等级A (无冲击功要求)的沸腾钢(碳素结构钢)(2)Q345D :屈服强度2345/y f N mm =、质量等级D (要求提供-200C 时纵向冲击功34k A J =)的特殊镇静钢(低合金钢)(3)Q390E :屈服强度2390/y f N mm =、质量等级E (要求提供-400C 时纵向冲击功27k A J =)的特殊镇静钢(低合金钢)(4)Q235D :屈服强度2235/y f N mm =、质量等级D (要求提供-200C 时纵向冲击功27k A J =)的特殊镇静钢(碳素结构钢)2.8根据钢材下选择原则,请选择下列结构中的钢材牌号:(1)在北方严寒地区建造厂房露天仓库使用非焊接吊车梁,承受起重量Q>500KN 的中级工作制吊车,应选用何种规格钢材品种?(2)一厂房采用焊接钢结构,室内温度为-100C ,问选用何种钢材? 答:(1)要求钢材具有良好的低温冲击韧性性能、能在低温条件下承受动力荷载作用,可选Q235D 、Q345D 等;(2)要求满足低温可焊性条件,可选用Q235BZ 等。

2.9钢材有哪几项主要机械指标?各项指标可用来衡量钢材哪些方面的性能?答:主要机械性能指标:屈服强度y f 、极限强度u f 以及伸长率5δ或10δ,其中,屈服强度y f 、极限强度u f 是强度指标,而伸长率5δ或10δ是塑性指标。

2.10影响钢材发生冷脆的化学元素是哪些?使钢材发生热脆的化学元素是哪些? 答:影响钢材发生冷脆的化学元素主要有氮和磷,而使钢材发生热脆的化学元素主要是氧和硫。

第三章3.1 试设计图所示的用双层盖板和角焊缝的对接连接。

采用Q235钢,手工焊,焊条为E4311,轴心拉力N =1400KN(静载,设计值)。

主板-20×420。

解盖板横截面按等强度原则确定,即盖板横截面积不应小于被连接板件的横截面积.因此盖板钢材选Q235钢,横截面为-12×400,总面积A 1为 A1=2×12×400=9600mm 2>A =420×20=8400mm 2直角角焊缝的强度设计值wf f =160N /mm 2(查自附表1.3)角焊缝的焊脚尺寸:较薄主体金属板的厚度t =12mm ,因此,m ax ,f h =t-2= 12-2=10mm ;较厚主体金属板的厚度t =20mm ,因此,m in ,f h =1.5t ==6.7mm ≈7mm ,所以,取角焊缝的焊脚尺寸f h =10mm ,满足:m ax ,f h ≥f h ≥m in ,f ha)采用侧面角焊缝时 因为b =400mm >200mm(t =12mm)因此加直径d =15mm 的焊钉4个,由于焊钉施焊质量不易保证,仅考虑它起构造作用。

侧面角焊缝的计算长度w l 为w l =N /(4f h w f f )=1.4×106/(4×0.7×10×160)=312.5mm满足m in ,w l =8f h = 8×10 =80mm <w l <60f h =60×10=600mm 条件。

侧面角焊缝的实际长度f l 为f l =w l + 2f h =312.5+20=332.5mm,取340mm(a)(b)1如果被连板件间留出缝隙10mm ,则盖板长度l 为l = 2f l +10 = 2×340+10 = 690mmb)采用三面围焊时 正面角焊缝承担的力3N 为3N =e h B f βw f f ×2=0.7×10×400×1.22×160×2=1.093×106N 侧面角焊缝的计算长度w l 为w l =(N -3N )/(4e h w f f )=(1.4×106-1.093×106)/(4×0.7×10×160)=69mm w l =80mm w ,min l ≤= 8f h =8×10=80mm ,取w l =m in ,w l =80mm由于此时的侧面角焊缝只有一端受起落弧影响,故侧面角焊缝的实际长度f l 为 f l =w l +f h = 80+10 = 90mm ,取90mm ,则盖板长度l 为 l =2f l +10=2×90十10=190mm3.2 如图为双角钢和节点板的角焊缝连接。

Q235钢,焊条E4311。

手工焊,轴心拉力N =700KN(静载,设计值)。

试:1)采用两面侧焊缝设计.(要求分别按肢背和肢尖采用相同焊脚尺寸和不同焊缝尺寸设计); 2)采用三面围焊设计。

解 角焊缝强度设计值wf f =160/mm 2,t 1=10mm,t 2=12mmt h 5.1min f =⋅ 5.26mm mm ==≈t h 2.1m ax f =⋅ 1.21214.415mm mm =⨯=≈(肢背);和()2~1max f -=⋅t h =10-()2~1 =()8~9mm(肢尖)。

因此,在两面侧焊肢背和肢尖采用相同焊脚尺寸时,取f h =1f h =2f h =8mm ;在两面侧焊肢背和肢尖采用不同焊脚尺寸时,取f h =1f h =10mm,f h =2f h =8mm ;在三面围焊时,取f h =1f h =2f h =f3h =6 mm 。

均满足min f ⋅h ≤f h <m ax f ⋅h 条件。

1)采用两面侧焊,并在角钢端部连续地绕角加焊2f ha)肢背和肢尖采用相同焊脚尺寸时:1N 21N k ==0.65×7×105/2=2.275×105N 2N 22N k ==0.35×7×105/2=1.225×105N需要的侧面焊缝计算长度为1w l ()w f e 1f h N ==2.275×105/(0.7×8×160)=254mm w2l ()wf e2f hN ==1.225×105/(0.7×8×160)=137mm则 w1f w2f 2548886413760608480l mm h mm l mm h mm=>=⨯=⎫⎬=<=⨯=⎭均满足要求 肢背上的焊缝实际长度f1l 和肢尖上的焊缝实际长度f2l 为f1l =1w l +f h =254+8=262 mm ,取270 mm f2l =w2l +f h =137+8=145 mm ,取150 mmb)肢背和肢尖采用不同焊脚尺寸时:1N =2.275×105N 2N =1.225×105N需要的侧面焊缝计算长度为1w l ()w f e 1f h N ==2.275×105/(0.7×10×160)=203mm w2l ()wf e2f hN ==1.225×105/(0.7×8×160)=137mm则w1f w2f 2038886413760608480l mm h mml mm h mm=>=⨯=⎫⎬=<=⨯=⎭均满足要求 肢背上的焊缝实际长度f1l 和肢尖上的焊缝实际长度f2l 为f1l =1w l +f h =203+8=211 mm ,取220 mm f2l =w2l +f h =137+8=145 mm ,取150 mm2)采用三面围焊正面角焊缝承担的力3N 为,3N =2×0.7f3h b f βw f f =2×0.7×8×100×1.22×160=2.186×105N肢背和肢尖上的力为1N 231N N k -==0.65×7×105-2.186×105/2=3.457×105N 2N 232N N k -==0.35×7×105-2.186×105/2=1.357×105N所需侧面焊缝计算长度为1w l ()w f e 12f h N ==3.457×105/(2×0.7×8×160)=193mm w2l ()w f e 22f h N ==1.357×105/(2×0.7×8×160)=76mm则w1f w2f 193888647660608480l mm h mm l mm h mm =>=⨯=⎫⎫⎬⎬=<=⨯=⎭⎭ 均满足要求。

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