最新钢结构设计原理重点
钢结构设计原理总复习

第3章
知识点3:角焊缝连接计算
1、轴心力作用下(参考例3.3)
N 3 bhe 3 f f
N1
w f
连 接
lw1
( 3 N3 ) 19
N2
e1
e2 lw2
N
b
N3 N 1 k1 N 2 N3 N 2 k2 N 2
( 3 20) ( 3 21) x
x
钢结构设计原理
N2
N2
w2
f fw
x
钢结构设计原理
Design Principles of Steel Structure
第3章
知识点3:角焊缝连接计算
2、N、M、V共同作用
e
θ M A Nx
lw 2
连 接
lw
2
N
Ny
het h e
τNy σNx σM
f ,A
6M 2 l w he he l w
变形能力小,破坏突然,断口平直、发亮呈晶粒状,无机会补 救。
钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure
第2章
知识点3:钢材的主要性能
1、强度:屈服强度、极和质量的综合指标 4、冲击韧性:判定钢材强度和塑性的综合指标
Design Principles of Steel Structure
第3章
知识点6:普通螺栓抗剪连接计算
普通螺栓群偏心力作用下抗剪计算
连 接
N
b v
2 1Tx
N 1Ty N 1F
2
b N min
(3 45)
N nv
d
4
钢结构设计原理重点

1.刚结构的特点:材料的强度高,塑性和韧性好;材质均匀,和力学计算的假定比较符合;钢结构制造简便,施工周期短;钢结构的质量轻;钢材耐腐蚀性差;钢材耐热但不耐火(钢结构对缺陷较为敏感;钢结构的变形有时会控制设计;钢结构对生态环境的影响小)2. 钢结构应用范围:(技术角度)大跨度结构;重型厂房结构;受动力荷载影响的结构;可拆卸的结构;高耸结构和高层建筑;容器和其他构筑物;轻型钢结构3.钢结构的极限状态:承载能力极限状态,正常使用极限状态4.压应力是使构件失稳的原因5.超静定梁或跨框架可以允出现许在受力最大的截面全面塑性,形成所谓塑性铰6.索和拱配合使用,常称为杂交结构7. 钢材的基本的性能:①较高的强度:屈服点fy抗拉强度fu 级较高②足够的变形能力:塑性和韧性性能好③良好的加工性能:具有良好的可焊性8. 钢材三个重要的力学性能指标(1)屈服点(2)抗拉强度(3)伸长率9.冷弯性能是鉴定钢材在弯曲状态下的塑性应变能力和钢材质量的综合指标10.与抵抗冲击作用有关的钢材的性能是韧性11.碳含量在0.12%~0.20%范围内的碳素钢,可焊性最好(钢:C<2%;铸铁:C>2%)12.反映钢材质量的主要力学指标是屈服强度、抗拉强度、伸长率、冲击韧性、冷弯性能13.有益元素:Mn、Si;有害元素:S、P、O、P14.250︒C附近有兰脆现象,260~320︒C时有徐变现象15.钢材的主要破坏形式:塑性破坏(延性破坏)脆性破坏(脆性断裂)损伤累积破坏疲劳破坏16.A级钢不提供冲击韧性保证,B、C、D、E分别提供20︒/0︒、-20︒、-40︒的冲击韧性17.选材考虑因素:荷载性质、应力状态、连接方法、工作环境、供货价格18.热轧H型钢:宽翼缘H型钢(HW)、中翼缘H型钢(HM)窄翼缘H型钢(HN)19.钢梁:型钢梁、组合梁20.荷载较大高度受限的梁,可考虑采用双腹板的箱型梁,有较大的抗扭刚度21.承载能力极限状态计算内容:截面强度、构件的整体稳定、局部稳定22.吊车梁应力循环次数n>50000时要进行疲劳验算23.单跨简支梁中截面出现塑性铰,即发生强度破坏;超静定梁出现塑性铰后,仍能继续承载24.单轴对称截面有实腹式和格构式25.塑形设计只用于不直接承受动力荷载的固端梁和连续梁26.计算拉弯(压弯)时3种强度计算准则:边缘纤维屈服准则、全截面屈服准则、部分发展塑性准则27.横梁对柱的约束作用取决于横梁的线刚度I0/L和柱的线刚度I/H的比值K0,即K0=I0H/IL28.超出正常使用极限状态:影响正常使用或外观的变形、影响正常使用或耐久性能的局部破坏、影响正常使用或耐久性能的震动、影响正常使用或耐久性能的其他特定状态29.连接的要求:足够的强度、刚度和延性30.连接方法:焊接、铆接和普通螺栓连接、高强度螺栓连接31. 常用焊接方法:电弧焊、电渣焊、气体保护焊和电阻焊等32. 焊缝连接的优缺点:优点:省工省材、任何形状的构件均可直接连接、密封性好,刚度大缺点:材质劣化、残余应力、残余变形、一裂即坏、低温冷脆33. 焊缝等级分三级:三级焊缝:外观检查;二级焊缝:在外观检查的基础上再做无损检验,;一级焊缝:在外观检查的基础上用超声波检验每条焊缝全部长度,以便揭示焊缝内部缺陷34. 焊缝型式:对接焊缝和角焊缝35. 施焊分类(位置):俯焊(最好)、立焊、横焊和仰焊(最差)36.角焊缝的焊脚尺寸h f应不小于1.5t^0.5,t为较厚焊件的厚度(mm);hf应不大于较薄焊件厚度的1.2倍37. 残余应力对结构性能的影响:对结构静力强度的影响、对结构刚度的影响、对压杆稳定的影响4、对低温冷脆的影响、对疲劳强度的影响38.高强度螺栓连接的性能等级:10.9级、8.8级。
钢结构设计原理知识点

钢结构设计原理知识点钢结构是现代建筑领域广泛应用的一种结构形式,具有强度高、刚度好、可塑性强等优点。
在钢结构设计中,掌握一些基本的设计原理是非常重要的。
本文将介绍钢结构设计中的一些知识点,帮助读者更好地理解和应用钢结构设计原理。
一、材料力学知识在钢结构设计中,材料力学是基础。
首先,我们需要了解钢材的强度和刚度特性,包括屈服强度、抗拉强度、弹性模量等。
这些参数将直接影响到钢材的使用性能和结构的承载能力。
二、结构力学知识在钢结构设计中,结构力学是必须掌握的知识。
了解结构受力原理、受力形式以及受力计算方法对于设计出安全可靠的钢结构非常重要。
1. 静力学静力学是钢结构设计中最基本的力学原理。
它研究物体处于静止或匀速直线运动时的受力平衡条件。
在钢结构设计中,我们需要应用静力学原理来确定杆件的受力状态,包括梁的弯矩、剪力和轴力等。
2. 动力学动力学是钢结构设计中考虑结构在振动或冲击力作用下的响应。
钢结构在地震、车辆行驶和风荷载等外部力的作用下会发生振动,因此需要考虑结构的自振频率、振型和阻尼等参数。
三、结构稳定性知识钢结构在受到外力作用下,需要保持稳定。
在钢结构设计中,我们需要考虑结构的屈曲和稳定性,以确保结构在使用寿命内不会发生失稳。
了解结构的稳定性条件和计算方法对于设计具有稳定性的钢结构至关重要。
四、连接方式与设计钢结构中的连接方式对结构的安全性和可靠性有着重要影响。
了解各种连接方式的特点和设计原理,选择适当的连接方式,能够确保结构连接的强度和刚度满足设计要求。
五、局部稳定与极限设计在钢结构设计中,局部稳定和极限设计是非常关键的。
了解杆件的局部稳定问题和极限状态下的设计要求,能够合理选择截面尺寸和设计参数,保证结构的安全可靠。
六、施工与监控最后,钢结构设计在施工和监控阶段也需要考虑。
通过合理的施工工艺和监控手段,可以确保钢结构的正确安装和使用。
因此,熟悉施工和监控方面的知识也是设计者需要具备的能力。
总结:钢结构设计原理的知识点非常广泛,本文仅涵盖了一些基本的知识点。
钢结构原理知识点总结(总结范文)

钢结构原理知识点总结引言:钢结构是一种常用于建筑和桥梁等工程项目的结构形式,具有高强度、刚度和耐久性等优点。
了解钢结构原理的知识点对于工程师、建筑师和设计师等相关专业人员至关重要。
本文将对钢结构原理的关键知识点进行详细总结,为读者提供基本的理论基础。
概述:钢结构是由钢材构成的工程结构,通过将不同形状的钢材组装在一起,形成一个整体结构,以支撑和承载负荷。
在设计和建造过程中,需要考虑到结构的荷载、材料的选择、连接方式等多个因素。
正文:一、钢材的性质1.钢材的强度与刚度:钢材的强度指钢材承受外部荷载时的抗力程度,刚度指钢材受力后的形变程度。
了解钢材的强度和刚度是设计钢结构的关键。
a.强度的分类:钢材的强度可分为屈服强度、抗拉强度和抗压强度等。
b.刚度的影响因素:刚度与截面形状、钢材的弹性模量和截面尺寸等因素密切相关。
二、钢结构设计的基本原则1.强度设计原则:钢结构的设计应满足预定的安全强度水平,以最大程度地保证结构的承载能力。
a.极限状态设计:根据结构的极限状态进行设计,包括极限承载力设计和极限位移设计。
b.可靠性设计:考虑结构材料、荷载和其他不确定因素的不同,引入设计系数来提高结构的可靠性。
三、钢结构的连接形式1.熔焊连接:是将两个或多个钢材通过加热至熔点并在熔化状态下连接在一起的方法。
a.焊缝类型:包括角焊缝、对接焊缝和搭接焊缝等。
b.焊接质量:焊接质量的好坏对连接的强度和承载能力有着重要影响。
四、钢结构设计的荷载考虑1.永久荷载:代表了结构自身的重量,包括结构的质量、装饰材料的重量等。
a.配重计算:通过确定永久荷载的大小和分布,计算结构的配重需求,以使结构保持稳定。
b.空气负荷:考虑到气流对结构的影响,如风荷载和气动力。
五、钢结构设计中的稳定性分析1.屈曲分析:考虑到结构在受压状态下可能发生的屈曲失稳问题,以保证结构的整体稳定性。
a.稳定性设计:结构设计中应满足屈曲承载力的要求,以防止结构失稳。
钢结构设计原理重点知识

钢结构设计原理目录第一章:概述 (3)1、简述钢结构的特点? (3)2、钢结构设计的基本要求 (3)3、钢结构的发展趋势 (3)第二章:钢结构的材料 (3)1、钢结构对钢材性能的要求 (3)2、简述Q235钢的破坏过程,并在应力-应变曲线中标明主要参数? (3)3、钢材的力学指标包括哪几项? (3)4、解释概念:强度,塑性,韧性,冷弯性能,冲击韧性、可焊性 (3)5、低合金高强度结构钢的屈服强度是如何确定的? (3)6、说明设计时静力承载力的指标依据,为什么这样规定? (3)7、钢板中为什么薄板性能优于厚板,钢材屈服强度与厚度有关系吗? (3)8、钢材抗剪屈服强度和抗拉屈服强度的关系? (3)9、解释概念:应力集中,残余应力,冷加工硬化和时效硬化,蓝脆,冷脆,热脆 (4)10、三向或者双向拉应力场为什么容易引起脆性断裂? (4)11、钢结构材料的破坏形式有哪几种?各具有怎样的破坏特点? (4)12、简述钢材脆性断裂的主要因素?如何避免出现脆性断裂? (4)13、应力集中容易引起脆性断裂的原因? (4)14、什么是疲劳破坏?简述疲劳破坏的发展活成以及影响疲劳强度的主要因素? (4)15、解释钢材牌号的含义:Q235BF,Q235-D,ZG230-450,20MnTiB (4)16、钢结构设计规范推荐钢材是哪几种? (4)17、钢材的质量等级是根据哪一项要求划分的? (4)18、选择钢材时需要考虑哪些因素? (4)第三章:钢结构设计方法 (4)1、简要说明结构设计所采用过的方法。
《钢结构设计规范》主要采用何种设计方法?其中的疲劳设计采用何种方法? (4)2、结构可靠性的含义是什么?它包含哪些功能要求?什么是结构的可靠度?可靠指标的含义?如何确定结构的可靠指标? (5)3、“作用”和“荷载”有什么区别?影响结构可靠性的因素有哪些? (5)4、什么是结构的极限状态?结构的极限状态是如何分类的? (5)5、荷载标准值,荷载设计值有何区别?如何应用? (5)6、试述疲劳强度,应力幅,应力比的含义,并绘图说明各种类型的应力循环。
钢结构设计原理重点(老师给的哦)

《钢结构设计原理》概念复习重点提纲第一章绪论1、钢结构的特点,应用范围。
第二章钢结构的材料1、钢结构对材料性能的基本要求是什么?GB50017—2003推荐承重结构宜采用哪四种钢材(或哪四种钢材符合钢结构对材料性能的基本要求)?2、简述钢材的主要机械性能(物理力学性能)指标。
检验这些力学性能的试验主要有哪些?3、影响钢材力学性能的主要因素有哪些?4、各种钢号的表示法及代表的意义。
5、选择钢材时应考虑的主要因素是什么。
第三章钢结构的连接和节点构造1、目前我国常用的连接方法有哪些?各有什么特点?2、焊缝缺陷有哪些?焊缝三级质量检验标准?3、角焊缝的尺寸限制:写出h fmin,h fmax,L w min,L wmax的值,为什么要有这些限制?4、简述残余应力的影响。
5、对于抗剪螺栓连接,何谓“解钮扣相象”?计算中如何考虑?6、绘图说明抗剪螺栓连接的三个工作阶段,并说明普通螺栓连接、承压型高强螺栓连接、摩擦型高强螺栓连接的承载能力极限状态(设计准则)。
7、普通螺栓抗剪连接可能的破坏形式、设计中如何考虑?8、螺栓连接(普通螺栓、承压型高强螺栓、摩擦型高强螺栓)传递各种内力的计算(计算假定、计算方法等)。
第四、五章受弯构件1、以双轴对称工字形梁为例,画出梁四个工作阶段的正应力分布并加以说明;我国规范设计分别是以何阶段为依据的?2、写出GB50017—2003规定的梁正应力、剪应力、复合应力计算公式。
3、梁正应力验算,考虑梁截面有一定程度的塑性变形的计算有哪些条件?4、梁的局部压应力验算条件、验算部位、假定、计算公式及其各符号的含义。
若σc > f,你如何处理?5、简述梁整体稳定的概念(现象及原因),并分析影响梁整体稳定性的主要因素,提高梁整体稳定性的途径和不要验算梁整体稳定的条件。
6、为什么当钢梁整体稳定系数Ψb > 0.6时,要用Ψb′来代替Ψb?7、组合梁翼缘采用限制宽厚比的办法来保证其板件的局部稳定,写出对于截面不同的强度计算方法,翼缘宽厚比的限值。
钢结构设计基本原理

钢结构设计基本原理
1.强度原理
钢结构设计的首要原则是满足结构的强度要求。
强度主要包括抗弯强度、抗剪强度和抗轴向力强度等。
在设计过程中,需要根据结构受力状态
和受力形式,合理确定截面尺寸和钢材的强度指标。
同时,在力学上还需
要考虑局部变形和整体稳定性。
2.刚度原理
钢结构设计的第二个基本原理是满足结构的刚度要求。
刚度主要包括
抗水平位移和垂直位移的刚度。
钢结构一般采用刚性框架结构,通过合理
的柱、梁和节点布置,以及适当的截面形状和弹性模量,增加结构的刚度,提高结构的整体稳定性和工作性能。
3.抗震原理
钢结构设计的第三个基本原理是考虑结构的抗震要求。
钢结构的抗震
性能直接影响到结构的安全性和使用寿命。
在设计过程中,需要根据结构
的抗震等级、地震区位和设计地表加速度等参数,采用合适的抗震设计方
法和加固措施,以确保结构在地震作用下具有足够的抗震能力。
4.材料选择原理
钢结构设计的第四个基本原理是合理选择材料。
钢结构主要采用高强
度钢材,如Q235、Q345等,通过热轧、冷轧、焊接等工艺加工成型。
在
选择材料时,需要考虑到材料的强度、韧性、延展性和焊接性等性能,同
时还需要根据使用环境、抗腐蚀和阻燃要求等因素进行综合考虑。
5.工程经济原理
综上所述,钢结构设计的基本原理包括强度原理、刚度原理、抗震原理、材料选择原理和工程经济原理。
这些原理在钢结构设计中相互关联,需要综合考虑,以确保结构的安全性、稳定性和经济性。
钢结构设计的基本原理

钢结构设计的基本原理钢结构广泛应用于建筑、桥梁等工程领域,其设计的基本原理如下:1. 结构力学原理钢结构设计的基本原理之一是结构力学原理。
根据牛顿力学定律,结构中的力和力的分布决定着结构的响应和稳定性。
结构力学原理包括平衡条件、受力分析和内力计算等。
设计师需要合理使用力学理论,确定结构中的内力分布,从而满足结构的强度和稳定性要求。
2. 材料力学原理钢结构设计的基本原理之二是材料力学原理。
钢材具有高强度和良好的可塑性,其力学性能直接影响着结构的承载能力和安全性。
设计师需要了解钢材的强度、模量、屈服点等力学特性,并根据这些特性进行力学计算,以确定结构的材料使用要求。
3. 组件设计原理钢结构设计的基本原理之三是组件设计原理。
钢结构由多个组件组成,如梁、柱、横梁等。
设计师需要根据结构的荷载条件和要求,确定各个组件的尺寸、形状和连接方式。
组件设计原理包括强度校核、刚度控制和稳定性分析等方面,以确保结构的安全性和稳定性。
4. 构造系统原理钢结构设计的基本原理之四是构造系统原理。
不同的工程项目对钢结构的要求不同,因此设计师需要设计适应不同项目的构造系统。
构造系统原理包括选择合适的结构形式、优化结构构件的布置和设计适应性强的连接方式等。
通过合理选择构造系统,可以提高结构的承载能力和经济性。
5. 安全性原理钢结构设计的基本原理之五是安全性原理。
在设计过程中,设计师需要考虑结构的安全性,确保结构在正常使用和极限荷载条件下不发生失效。
安全性原理包括荷载分析、极限状态设计和疲劳分析等方面。
设计师需要根据不同的荷载情况和结构要求,进行合理的安全性计算和强度校核。
6. 规范和标准原则钢结构设计的基本原理之六是遵循规范和标准原则。
设计师在设计过程中应当遵守国家和行业规范,根据规范的要求进行设计计算和验算,以确保结构的合规性和安全性。
合理应用规范和标准可以提高设计效率和质量,减少结构失效的风险。
总结起来,钢结构设计的基本原理包括结构力学原理、材料力学原理、组件设计原理、构造系统原理、安全性原理以及规范和标准原则。
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钢结构设计原理重点
1、什么是柱子曲线?现行规范采用几条?为什么采用此数目?(1)根据设计中经常采用的住的不同截面形式并考虑初弯矩和残余应力影响的稳定系数9 -正则化-广义长细比曲线
(2)4条
(3)初弯矩和残余应力不同
2、轴心构件的屈曲形式,什么截面发生此种屈曲?
弯曲屈曲单轴对称截面绕非对称轴失稳扭转屈曲双轴对称屈曲(十字形)弯扭屈曲单轴对称截面绕对称轴失稳
3、影响轴压构件初始缺陷的因素有哪些?残余应力、初弯曲、初弯矩、初偏心
4、构件翼缘腹板局部稳定各简化为什么条件上的板?其计算原则是什么?
(1)构件翼缘-三边简支,腹板-四边简支(2)局部不失于整体失稳5、格构式受压构件需要对那些进行验算?(1)构件在弯矩作用平面内失稳(2)构件在弯矩作用平面外失稳(3)单肢验算(4)缀材验算
6、格构式受压构件对虚轴为何采用换算长细比?它的缀件有什么作用?计算模型?
(1)两分肢向缀材抗剪强度比实腹式构件弱得多,绕虚轴稳定承载力有所降低,故采用加大的长细比(2)缀材承受剪力,而且能接受分肢计算长度(3)缀条为腹板,缀板为梁
7、轴压设计原则(1)等稳定性:使构件两个主轴方向的稳定承载力相同,以达到经济的效果,长细比应尽量接近,入x=入y(等稳定性原则)。
(2)宽肢薄壁(3)连接方便,便于施工(4)制造省工
8.轴心受压正常使用极限状态如何保证?控制长细比
9.梁强度需验算哪些方面?弯曲正应力,剪应力,局部压应力,折算
应力。
10.抗弯强度验算塑性发展系数的要求?陈绍蕃、顾强钢结构设计原
理第二版p79 页,对直接承受动力荷载的梁,不考虑塑性发展,11•梁翼缘局部设计稳定的保证措施:限制宽厚比a弹性设计v根号
下235/fy; b塑性设计v 9倍的;c部分塑性v 13倍的。
12.梁腹板加劲肋作用
横向:承受剪力&局部压应力纵向:承受弯矩。
短加劲肋:承受局部压应力。
13.支撑加劲肋作用及如何计算? 承受集中力和支座反力
14.影响梁整体稳定性的因素有哪些?
a抗弯刚度,抗扭刚度,翘曲刚度,提高M cr,稳定性增加,b受压区侧向支撑长度增加,临界弯矩M cr增加,C荷载性质(纯弯曲时最低,其次是均布荷载,再次是集中力) d 荷载作用位置,作用于翼缘M cr 降低,作用于下翼缘M cr增加f支座多余约束条件越强;M cr增加e 加强受压翼缘比加强受拉翼缘有效,M ”增加。
15.何时无需进行梁整体稳定?
a有铺板密铺在梁受压翼缘上并与其牢固连接,能阻止受压翼缘侧向位
移
b H型,工字截面简支梁受压翼缘自由长度不超过P84规范c箱型截面简支梁h/b。
<6; L〃b o<()•
16•梁整体稳定性系数大于0.6说明什么问题?怎么处理?a说明梁已进入弹塑性工作阶段b当jb>0.6时,用修正所得系数代替b作计算。
17.梁截面如何选择?从建筑、经济、强度三个方面。
18.钢梁需进行那些验算?刚度,挠度,整体稳定,局部稳定。
19.受弯构件正常极限状态如何保证?控制挠度。
1、钢结构常用连接方式:焊缝连接,螺栓连接,铆钉连接
2、各种方法的缺陷:
(1)焊缝连接:焊缝附近有热影响区,此外材质变脆;产生焊接残余应力和残余应变;裂缝易扩展、低温下易脆断(2)螺栓连接:构造复杂、削弱截面、不经济(3)铆钉连接:费料、加热铆合过程极其费工3、焊接质量分级及如何检验
一级; 除外观检查外, 超声波抽检1oo% 二级:除外观检查外,超声波抽检2o% 三级:只进行外观检查,检验外观缺陷和几何尺寸
4、各级焊缝与母材强度关系
对接焊缝时,抗拉强度 f ,抗压强度f 值,抗压焊缝和一、二级抗拉焊缝同母材,三级抗拉焊缝为母材85%
5、对接焊缝何时需验算(折算应力)?三级焊缝受拉时
6、角焊缝构造要求参见计算表2
7、焊接残余应力对结构性能的影响对结力构静力强度:残余应自相平衡,不影响静力强度对结构刚度:降低降低压杆稳定承载力对低温工作:增加钢材在低温下脆断倾向对疲劳强度:降低疲劳强度,易导致裂缝开展
8.焊接时,如何考虑起落弧缺陷影响?对接焊缝无引弧板计算长度lw 需减少2t 薄角焊缝l w-2h f
9、普通螺栓抗剪连接可能发生的破坏形式及如何防止?栓杆剪断,孔壁挤压,钢板被拉断,钢板剪断-限制端距e3>2d0螺栓弯曲-限制板厚w 5d
10、摩擦型和普通螺栓验算有何不同? 参见表3
11、设计时采用摩擦承压型高强螺栓的不同之处(1)承载能力极限状态选取不同,摩擦型的以剪力达到接触面的摩擦力,承压型的以作用剪力达到栓杆抗剪或孔壁承压破坏
(2)单个承载力选取不同:对于摩擦型对承压型.
12 柱脚的组成柱脚:地板;辅助传力构件
13 底板尺寸面积与厚度的确定底板尺寸由基础材料抗压能力确定厚度由地板抗弯强度确定14.辅助传力构件的计算模型靴梁—悬臂梁隔板—简支板肋板—悬臂板15.梁翼缘腹板如何连接,桁架节点如何连接?梁翼缘腹板如何连接?
桁架节点:节点板梁翼缘一般通过对接焊缝连接腹板可通过对接焊缝或同焊于一块连接板上并加设加劲肋
16 工厂拼接一般要求一般采用直角对焊或拼接板加角焊缝,手拉不满足时,一二级焊缝要求使用后者,且后者需注意焊缝角度,正面对焊缝施焊时引弧板
17 桁架杆件平面内外及斜平面计算长度如何确定
1)平面内lox 理想铰接l* 存在约束实际情况,弦杆。
支座弦杆及支座竖杆均为I。
中间腹杆为0.812)平面外l°y弦杆I可以测向支撑点间距离,腹杆loy=l (节点长度)3)斜平面计算长度,单角钢腹杆和双角钢十字形腹杆为0.9l
其他章节
1 结构极限状态分类及验算内容
a承载能力极限状态f验算强度稳定b正常使用极限状态f验算挠度
2.可靠性包括哪些方面?可靠度:结构在规定时间内、在规定条件下,完成预定功能的概率;可靠性包括安全、适用、耐久三个方面。
4.钢结构两种破坏形式和特征? a 塑性破坏f 结构破坏前变形较大 b 脆性破坏
5.钢材基本机械性能指标有哪些?各通过什么实验获得?(比例极限)屈服点抗拉强度f 一次拉伸实验获得,伸长率;冷弯性能f冷弯试验;冲击韧性f冲击韧性实验(可焊性)
6影响钢材机械性能的因素有哪些?化学成分,冶金缺陷,冷加工硬化, 温度影响,应力集中,反复荷载作用次数。
7有害元素对钢材性能有哪些不利影响?氧、硫f 使钢材热脆,此外硫还降低钢材的冲击韧性,影响疲劳和锈蚀性能;磷、氮f 使钢材冷脆,但P 可提高钢强度和锈蚀能力
8..薄板性能比厚板好的原因?薄板的轧制使金属晶粒变细,也能使气泡,裂纹等焊合,改善了钢材的力学性能。
9•什么是冷加工硬化?温度变化对钢材有什么影响? a.当加载超过材料比例极限,卸载后出现残余变形,再次加载屈服点提高,出现塑性韧性降低的现象。
b.温度升高,钢材强度降低,应变增大;反之,温度降低,钢材强度略有增加塑性和脆性降低而变脆,
10•什么是应力集中?有何危害? a.当截面完整性遭破坏,如有裂纹孔洞时或截面厚度&宽度突然改变时,杆件应力在缺陷&截面变化附近,应力曲折密集,出现高峰应力的现象,b.造成构件变脆。
11•钢材疲劳破坏性质?影响因素?如何进行疲劳计算? a.脆性破坏
b.应力幅,应力比,应力循环次数
c.常幅疲劳,
12.钢材牌号表达式?质量等级有何区别
低碳钢格式,合金高强度高屈服强度质量等级ABCD脱氧程度(F
Z TZ )屈服强度质量等级(ABCDE)
13.拉压弯构件强度公式拉完构件较大翼缘受拉时受压翼缘可能屈服
受拉翼缘可能屈服
14.桁架杆件平面内,外支座斜平面计算长度
面内lox(弦杆支座斜杆竖杆节间长度)中间腹杆0.81
面外loy 弦杆侧相反支撑点向距离0.9l 腹杆节间长度
15.框架柱计算长度如何确定约束条件线刚度如何确定?约束条件线刚度确定:约束越强,线刚度越小或线刚度比值越大。
16.不同极限状态分项系数表达式使用区别
正常使用极限状态不考虑分项系数而承载能力极限状态需要考虑。