轴心压杆板件宽厚比限值的统一分析

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H形截面轴心压杆的板件宽厚比限值

H形截面轴心压杆的板件宽厚比限值


进 行弹 性非线性 分析 ,考虑板件 的局部稳定 和压杆 的整体稳定 的相互影 响。
本 文据此提 出一个 控制板件宽厚 比的新思路 :在 考 虑初始缺 陷的条 件下 ,将 因板件局 部屈 曲而 减小 的
式 中,)(为嵌 固系数 ;K为 弹性 屈 曲系数 ;E为弹 性 模量 ;t、b分别为板件 的厚度和 宽度 ; 为泊松 比,钢 结构取 v=O3;卵=E/E;(E 为切线模量 )为弹性模量 折 减系数 ,可取 为I 1:
【关键词 】宽厚比限值 ;ANSYS;压杆 ;板件
【中图分类号 】TU31 1 【文献标 志码 】A
【文章编号 】1001—6864(2018)03—0070—07
LIM ITING W IDTH—THICKNESS RATIo oF PLATE ELEM ENTS IN H—SECTIoN AXIALLY CoM PRESSED M EM BERS
压 杆承载力控制 在 5%内 ,那 么可以认为在该 宽厚 比 下 ,局部 屈 曲对压 杆 的承载力 几乎 不产 生影 响 ,即此 时板件 的宽厚 比是合理的。本文通过 ANSYS有限元分 析 的方 法计算 了 H形 截面 的压杆在 考虑局 部屈 曲影
7/=0.1O13A (1—0.0248A 鲁 )告
(2)
式 中 ,A为压杆 的长细比 ; 为屈 服应力 。 规范对于 H形截 面翼缘 ,取嵌 固系数 X=1.0,弹
第 3期
戎子涵等 :H形截面轴心压杆 的板 件宽厚 比限值
71
性屈 曲系数 K=O.425;对 于 H形截面腹板 ,取嵌 固系数 件 出现微小 的局部屈 曲 ;而局部 屈 曲的产 生又会 改变
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低 温 建 筑 技 术

轴心受力构件(五)

轴心受力构件(五)

第四章轴心受力构件一、轴心受力构件的特点和截面形式轴心受力构件包括轴心受压杆和轴心受拉杆。

轴心受力构件广泛应用于各种钢结构之中,如网架与桁架的杆件、钢塔的主体结构构件、双跨轻钢厂房的铰接中柱、带支撑体系的钢平台柱等等。

实际上,纯粹的轴心受力构件是很少的,大部分轴心受力构件在不同程度上也受偏心力的作用,如网架弦杆受自重作用、塔架杆件受局部风力作用等。

但只要这些偏心力作用非常小(一般认为偏心力作用产生的应力仅占总体应力的3%以下。

)就可以将其作为轴心受力构件。

轴心受力的构件可采用图中的各种形式。

其中a)类为单个型钢实腹型截面,一般用于受力较小的杆件。

其中圆钢回转半径最小,多用作拉杆,作压杆时用于格构式压杆的弦杆。

钢管的回转半径较大、对称性好、材料利用率高,拉、压均可。

大口径钢管一般用作压杆。

型钢的回转半径存在各向异性,作压杆时有强轴和弱轴之分,材料利用率不高,但连接较为方便,单价低。

b) 类为多型钢实腹型截面,改善了单型钢截面的稳定各向异性特征,受力较好,连接也较方便。

c) 类为格构式截面,其回转半径大且各向均匀,用于较长、受力较大的轴心受力构件,特别是压杆。

但其制作复杂,辅助材料用量多。

二、轴心受拉杆件轴心受拉杆件应满足强度和刚度要求。

并从经济出发,选择适当的截面形式,处理好构造与连接。

1、强度计算轴心拉杆的强度计算公式为:(6-1)式中:N——轴心拉力;A n——拉杆的净截面面积;f ——钢材抗拉强度设计值。

当轴心拉杆与其它构件采用螺栓或高强螺栓连接时,连接处的净截面强度计算如连接这一章所述。

公式(6-1)适用于截面上应力均匀分布的拉杆。

当拉杆的截面有局部削弱时,截面上的应力分布就不均匀,在孔边或削弱处边缘就会出现应力集中。

但当应力集中部分进入塑性后,内部的应力重分布会使最终拉应力分布趋于均匀。

因而须保证两点:(1)选用的钢材要达到规定的塑性(延伸率)。

(2)截面开孔和消弱应有圆滑和缓的过渡,改变截面、厚度时坡度不得大于1:4。

混凝土与砌体结构设计填空题整理

混凝土与砌体结构设计填空题整理

1.在确定实际轴心压杆的稳定承载力,应考虑构件的初始缺陷。

初始缺陷是指初弯曲、荷载偏心、残余应力。

2.钢结构中采用的各种板材和型钢,都是经过多次辊扎形成的,薄钢板的屈服点比厚钢板的屈服点高。

3.受单向弯矩作用的压弯构件整体失稳可能存在两种形式为弯曲屈曲、侧扭屈曲。

4.钢梁进行刚度检算时,按结构的正常使用极限状态计算,荷载应按标准值计算;进行强度、稳定检算时,按结构承载能力极限状态计算,荷载应按设计值计算。

5.双轴对称截面理想轴心压杆失稳主要有两种形式弯曲屈曲和扭转屈曲;单轴对称截面的实腹式轴心压绕其非对称轴失稳是弯曲屈曲,而绕其对称轴失稳是弯扭屈曲。

6.对焊接板梁强度计算,除进行抗弯强度、抗剪强度计算外,还应检算局部稳定和整体稳定。

7.焊接组合梁截面高度h根据最大高度、最小高度、经济高度三方面因素确定。

8.螺栓连接中,沿受力方向规定螺栓端距大于2d,是为了防止构件受剪破坏;要求螺栓夹紧长度不超过螺栓杆的5倍,为了防止板材弯曲变形。

9.受静力荷载作用的受弯杆件强度计算中采用了截面塑性发展系数,目的是考虑部分截面塑性。

10.某钢种牌号为Q235-A,其中A的含义是质量较差,某型钢符号为∠110*10,其表示的含义为边长*厚度。

11.格构式轴心压杆中,对绕虚轴(x轴)整体稳定检算时应考虑剪切变形影响,以换算长细比代替整个构件对虚轴的长细比。

12.钢梁在承受固定位置集中荷载或支座反力处设置支撑加筋肋,支撑加筋肋的端部承压及其与腹板的连接计算等需要单独计算。

13.建筑用钢材应具有良好的机械性能和加工性能,目前我国和世界上大多数国家,在钢材中主要采用碳素结构钢和低合金结构钢中少数几种钢材。

14.钢材的抗剪强度屈服点是抗拉强度的0.58倍。

15.使钢材在高温下变脆的化学元素是O、S,使钢材在低温下变脆的化学元素是N、P。

16为化简计算,规范对重级工作制吊车梁和重级、中级制吊车衍架的变幅疲劳折算为等效常幅疲劳计算,等效应力幅σc采用潜在效应的等效系数α和设计f应力谱中的最大应力幅(⊿σ)max的乘积来表示。

国开大学钢结构形考任务1-4答案

国开大学钢结构形考任务1-4答案

钢结构形考任务及模拟试题1、下面关于钢结构特点说法有误的一项是(耐热性差、耐火性好2、相比较来讲,最适合强震区的结构类型是(钢结构)3、下列均为大跨度结构体系的一组是(网壳、悬索、索膜)4、结构在规定的时间内,规定的条件下,完成预定功能的能力,称为结构的(可靠性)5、下列均为承载能力极限状态范畴的一组是(构件或连接的强度破坏、疲劳破坏、脆性断裂)6、钢结构设计最基本的要求不包括(造型美观)7、用来衡量承载能力的强度指标指的是(屈服强度)8、钢材一次拉伸过程中可分为4个阶段,其中第2阶段是(弹塑性阶段)9、钢材拉伸过程中,随变形的加快,应力应变曲线出现锯齿形波动,直到出现应力保持不变而应变仍持续增大的现象,此阶段应为(塑性阶段)10、钢材的抗拉强度能够直接反映(钢材内部组织的优劣)11、钢材的强屈比越高,则钢材的安全储备(越大)12、钢材在外力作用下产生永久变形时抵抗断裂的能力称为(塑性)13、伸长率越大,则钢材的塑性越(越好)14、下列关于碳元素对钢材性质的影响说法有误的一项是(碳含量增加,可焊性增强)15、下列均为钢材中的有益元素的一组是(硅和锰)16、在高温时熔化于铁中的少量氮和碳,随着时间的增长逐渐从纯铁中析出,形成自由碳化物和氮化物,对纯铁体的塑性变形起遏制作用,从而使钢材的强度提高,塑性、韧性下降,这种现象称为(时效硬化)17、钢材在连续反复荷载作用下,应力还低于极限抗拉强度,甚至低于屈服强度,发生的突然的脆性断裂称为(疲劳破坏)18、下列各因素对钢材疲劳强度影响最小的是(静力强度)19、钢材的疲劳破坏属于(脆性破坏)20、高性能建筑结构用钢简称(高建钢)21、钢结构的连接按照连接的方法主要分为焊缝连接、螺栓连接、铆钉连接和销轴连接,其中出现最早的是(铆钉连接)22、摩擦型高强度螺栓抗剪连接的承载力取决于(高强度螺栓的预拉力和板件接触面间的摩擦系数的大小)23、摩擦型高强度螺栓连接和承压型高强度螺栓连接的不同之处体现在(设计计算方法和孔径方面)24、利用二氧化碳气体或其他惰性气体作为保护介质的电弧熔焊方法指的是(气体保护焊)25、与焊件在同一平面内,且焊缝金属充满母材的焊缝称为(对接焊缝)26、按施焊时焊缝在焊件之间的相对空间位置分为平焊、横焊、立焊及仰焊,其中操作条件最差的是(仰焊)27、常见的焊缝缺陷包括裂纹、焊瘤、烧穿、气孔等,其中焊缝连接中最危险的缺陷是(裂纹)28、焊缝的表示方法中,符号“V”表示的是(V形破口的对接焊缝)29、对接焊缝的构造规定主要包括(坡口、引弧板和过渡坡)30、焊缝长度方向与作用力垂直的角焊缝是(正面角焊缝)31、在弹性阶段,侧面角焊缝应力沿长度方向的分布为(两端大、中间小)32、直角角焊缝的强度计算公式,式中符号表示(正面角焊缝的强度设计值增大系数)33、焊接残余应力不影响结构(构件)的(静力强度)34、螺栓的排列方式说法有误的一项是(相比并列排列,错列排列截面削弱较大,是目前常用的排列形式)35、下列关于螺栓在构件排列的相关要求说法有误的一项是(受压构件,当沿作用力方向的螺栓距过小时,在被连接的板件间易发生张口或鼓曲现象)36、普通螺栓连接按螺栓的受力情况可分为(抗剪型连接、抗拉型连接和拉剪型连接)37、高强度螺栓连接分为(摩擦型连接和承压型连接)38、普通螺栓连接按螺栓的受力情况可分为抗剪型连接、抗拉型连接和拉剪型连接,其中最常见的是(抗剪型连接)39、螺栓群在轴力作用下的受剪连接,各个螺栓的内力沿螺栓群长度方向不均匀,分布特点为(两端大、中间小)40、轴心受力构件主要包括(轴心受压构件和轴心受拉构件)41、设计轴心压杆时需计算的内容有(强度、整体稳定性、局部稳定性、刚度(长细比))42、一般情况下,轴心受力构件满足刚度要求采取的措施是限制构件的(长细比)43、理想轴心受压构件可能的三种失稳形式分别是(弯曲失稳、扭转失稳、弯扭失稳)44、双轴对称截面的构件最常见的屈曲形式是(弯曲失稳)45、单轴对称T形截面构件,当绕非对称轴屈曲时,其屈曲形式为(弯曲屈曲)46、轴心受压杆件一般是由若干个板件组成,且板件的厚度与宽度相比都比较小,当杆件受压时,由于沿外力作用方向受压应力作用,板件本身也有可能发生翘曲变形而退出工作,这种现象称为轴心受压杆件的(局部失稳)47、选择实腹式轴心受压构件截面时,第一步应(根据轴心压力的设计值和计算长度选定合适的截面形式)48、格构式轴心受压构件缀条设计时,由于剪力的方向不定,斜缀条选择截面时应按(轴心受压杆)49、确定轴心受压实腹柱的截面形式时,应使两个主轴方向的长细比尽可能接近,其目的是(达到经济效果)50、当轴压构件的局部稳定不满足时,下列措施相对有效的是(增加板件厚度)51、格构式柱穿过分肢的轴称为实轴,一般记作(The correct answers are: y轴, z轴)52、格构式柱绕实轴的计算与实腹杆件完全相同,其承载力为两个分肢压杆承载力之(和)53、柱子与梁的连接节点称为(柱头)54、刚接柱脚与铰接柱脚的区别在于(能否传递弯矩)55、轴心受压构件柱脚底板的面积主要取决于(基础材料的抗压能力)56、下列关于柱脚底板厚度的说法错误的是(其它条件相同时,四边支承板应比三边支承板更厚些)57、轴心受压构件的靴梁的高度主要取决于(其与柱边连接所需的焊缝长度)58、梁的主要内力为(弯矩)59、受弯构件有实腹式和格构式之分,其中格构式受弯构件称为(桁架)60、梁在横向荷载作用下使截面受剪时,剪应力合力的作用点称为(剪切中心)61、如梁或杆件两端承受大小相等而方向相反的一对扭矩;而且两端的支承条件又不限制端部截面的自由翘曲,则杆件产生均匀的扭转,称为(自由扭转)62、横向荷载作用下,梁的受压翼缘和腹板都可能因弯曲压应力和剪应力的作用而偏离其平面位置,出现波形鼓曲,这种现象称为(梁局部失稳)63、构件和板件失稳的根本原因是截面存在(压应力)64、保证工字形截面梁受压翼缘局部稳定的方法是(限制其宽厚比)65、为避免腹板局部承压破坏,在支座和固定的集中荷载处应布置(支承加劲肋)66、工字形截面梁受压翼缘宽厚比限值为,式中为(翼缘板外伸宽度)67、组合梁截面选择时,一般首先考虑(抗弯强度要求)68、下列关于组合梁截面沿长度的改变说法正确的一项(单层翼缘板改变截面时宜改变翼缘板宽度而非厚度)69、工字形截面梁受压翼缘,对Q235钢,保证局部稳定的宽厚比限值为,对Q345钢,此宽厚比限值应为(比15更小)70、工业厂房和多层房屋的框架柱属于(压弯构件)71、对于单向压弯构件,如果在非弯矩作用方向有足够的支撑阻止构件发生侧向位移和扭转,就会在弯矩作用的平面内发生弯曲失稳破坏,破坏时构件的变形形式为(弯矩作用平面内的弯曲变形)72、偏心受力构件可采用多种截面形式,按截面几何特征分为(开口截面和闭口截面)73、偏心受力构件可采用多种截面形式,按截面分布连续性分为(实腹式截面和格构式截面)74、偏心受力构件如果截面沿两个主轴方向作用弯矩较接近,宜选用(双轴对称截面)75、计算拉弯、压弯构件强度时,根据不同情况,可以采用三种不同的强度计算准则,其中以构件最大受力截面形成塑性铰为强度极限的计算准则是(全截面屈服准则)76、单轴对称截面的压弯构件,当弯矩作用在对称轴平面内,且使较大翼缘受压时,构件达到临界状态的应力分布(可能在拉、压侧都出现塑性)77、框架柱在框架平面外(沿房屋长度方向)的计算长度取决于(支撑构件的布置)78、在其他条件相同时,通常刚架的有侧移屈曲荷载相比无侧移屈曲荷载要(小)79、高层建筑钢结构的框架梁和框架柱的主要连接应采用(刚性连接)80、1、钢结构是土木工程结构的主要形式之一,广泛应用于各类工程结构中,包括桥梁和房屋建筑等。

电大《钢结构》(本)习题集

电大《钢结构》(本)习题集

中央电大“开放本科”期末考试《钢结构》习题集填空1.在确定实际轴心压杆的稳定承载力,应考虑构件的初始缺陷。

初始缺陷是指初弯曲、荷载偏心、残余应力。

2.钢结构中采用的各种板材和型钢,都是经过多次辊扎形成的,薄钢板的屈服点比厚钢板的屈服点高。

3.受单向弯矩作用的压弯构件整体失稳可能存在两种形式为弯曲屈曲、侧扭屈曲。

4.钢梁进行刚度检算时,按结构的正常使用极限状态计算,荷载应按标准值计算;进行强度、稳定检算时,按结构承载能力极限状态计算,荷载应按设计值计算。

5.双轴对称截面理想轴心压杆失稳主要有两种形式弯曲屈曲和扭转屈曲;单轴对称截面的实腹式轴心压绕其非对称轴失稳是弯曲屈曲,而绕其对称轴失稳是弯扭屈曲。

6.对焊接板梁强度计算,除进行抗弯强度、抗剪强度计算外,还应检算局部稳定和整体稳定。

7.焊接组合梁截面高度h根据最大高度、最小高度、经济高度三方面因素确定。

8.螺栓连接中,沿受力方向规定螺栓端距大于2d,是为了防止构件受剪破坏;要求螺栓夹紧长度不超过螺栓杆的5倍,为了防止板材弯曲变形。

9.受静力荷载作用的受弯杆件强度计算中采用了截面塑性发展系数,目的是考虑部分截面塑性。

10.某钢种牌号为Q235-A,其中A的含义是质量较差,某型钢符号为∠110*10,其表示的含义为边长*厚度。

11.格构式轴心压杆中,对绕虚轴(x轴)整体稳定检算时应考虑剪切变形影响,以12.钢梁在承受固定位置集中荷载或支座反力处设置支撑加筋肋,支撑加筋肋的端部承压及其与腹板的连接计算等需要单独计算。

13.建筑用钢材应具有良好的机械性能和加工性能,目前我国和世界上大多数国家,在钢材中主要采用碳素结构钢和低合金结构钢中少数几种钢材。

14.钢材的抗剪强度屈服点是抗拉强的的0.58倍。

15.使钢材在高温下变脆的化学元素是O、S,使钢材在低温下变脆的化学元素是N、P。

16为化简计算,规范对重级工作制吊车梁和重级、中级制吊车衍架的变幅疲劳和设折算为等效常幅疲劳计算,等效应力幅σc采用潜在效应的等效系数αf计应力谱中的最大应力幅(⊿σ)max的乘积来表示。

填空

填空

填空1.在确定实际轴心压杆的稳定承载力,应考虑构件的初始缺陷。

初始缺陷是指初弯曲、荷载偏心、残余应力。

2.钢结构中采用的各种板材和型钢,都是经过多次辊扎形成的,薄钢板的屈服点比厚钢板的屈服点高。

3.受单向弯矩作用的压弯构件整体失稳可能存在两种形式为弯曲屈曲、侧扭屈曲。

4.钢梁进行刚度检算时,按结构的正常使用极限状态计算,荷载应按标准值计算;进行强度、稳定检算时,按结构承载能力极限状态计算,荷载应按设计值计算。

5.双轴对称截面理想轴心压杆失稳主要有两种形式弯曲屈曲和扭转屈曲;单轴对称截面的实腹式轴心压绕其非对称轴失稳是弯曲屈曲,而绕其对称轴失稳是弯扭屈曲。

6.对焊接板梁强度计算,除进行抗弯强度、抗剪强度计算外,还应检算局部稳定和整体稳定。

7.焊接组合梁截面高度h根据最大高度、最小高度、经济高度三方面因素确定。

8.螺栓连接中,沿受力方向规定螺栓端距大于2d,是为了防止构件受剪破坏;要求螺栓夹紧长度不超过螺栓杆的5倍,为了防止板材弯曲变形。

9.受静力荷载作用的受弯杆件强度计算中采用了截面塑性发展系数,目的是考虑部分截面塑性。

10.某钢种牌号为Q235-A,其中A的含义是质量较差,某型钢符号为∠110*10,其表示的含义为边长*厚度。

11.格构式轴心压杆中,对绕虚轴(x轴)整体稳定检算时应考虑剪切变形影响,以12.钢梁在承受固定位置集中荷载或支座反力处设置支撑加筋肋,支撑加筋肋的端部承压及其与腹板的连接计算等需要单独计算。

13.建筑用钢材应具有良好的机械性能和加工性能,目前我国和世界上大多数国家,在钢材中主要采用碳素结构钢和低合金结构钢中少数几种钢材。

14.钢材的抗剪强度屈服点是抗拉强的的0.58倍。

15.使钢材在高温下变脆的化学元素是O、S,使钢材在低温下变脆的化学元素是N、P。

16为化简计算,规范对重级工作制吊车梁和重级、中级制吊车衍架的变幅疲劳折算为等效常幅疲劳计算,等效应力幅σc采用潜在效应的等效系数αf和设计应力谱中的最大应力幅(⊿σ)max的乘积来表示。

国开大学钢结构形考任务1-4答案

国开大学钢结构形考任务1-4答案

钢结构形考任务及模拟试题1、下面关于钢结构特点说法有误的一项是(耐热性差、耐火性好2、相比较来讲,最适合强震区的结构类型是(钢结构)3、下列均为大跨度结构体系的一组是(网壳、悬索、索膜)4、结构在规定的时间内,规定的条件下,完成预定功能的能力,称为结构的(可靠性)5、下列均为承载能力极限状态范畴的一组是(构件或连接的强度破坏、疲劳破坏、脆性断裂)6、钢结构设计最基本的要求不包括(造型美观)7、用来衡量承载能力的强度指标指的是(屈服强度)8、钢材一次拉伸过程中可分为4个阶段,其中第2阶段是(弹塑性阶段)9、钢材拉伸过程中,随变形的加快,应力应变曲线出现锯齿形波动,直到出现应力保持不变而应变仍持续增大的现象,此阶段应为(塑性阶段)10、钢材的抗拉强度能够直接反映(钢材内部组织的优劣)11、钢材的强屈比越高,则钢材的安全储备(越大)12、钢材在外力作用下产生永久变形时抵抗断裂的能力称为(塑性)13、伸长率越大,则钢材的塑性越(越好)14、下列关于碳元素对钢材性质的影响说法有误的一项是(碳含量增加,可焊性增强)15、下列均为钢材中的有益元素的一组是(硅和锰)16、在高温时熔化于铁中的少量氮和碳,随着时间的增长逐渐从纯铁中析出,形成自由碳化物和氮化物,对纯铁体的塑性变形起遏制作用,从而使钢材的强度提高,塑性、韧性下降,这种现象称为(时效硬化)17、钢材在连续反复荷载作用下,应力还低于极限抗拉强度,甚至低于屈服强度,发生的突然的脆性断裂称为(疲劳破坏)18、下列各因素对钢材疲劳强度影响最小的是(静力强度)19、钢材的疲劳破坏属于(脆性破坏)20、高性能建筑结构用钢简称(高建钢)21、钢结构的连接按照连接的方法主要分为焊缝连接、螺栓连接、铆钉连接和销轴连接,其中出现最早的是(铆钉连接)22、摩擦型高强度螺栓抗剪连接的承载力取决于(高强度螺栓的预拉力和板件接触面间的摩擦系数的大小)23、摩擦型高强度螺栓连接和承压型高强度螺栓连接的不同之处体现在(设计计算方法和孔径方面)24、利用二氧化碳气体或其他惰性气体作为保护介质的电弧熔焊方法指的是(气体保护焊)25、与焊件在同一平面内,且焊缝金属充满母材的焊缝称为(对接焊缝)26、按施焊时焊缝在焊件之间的相对空间位置分为平焊、横焊、立焊及仰焊,其中操作条件最差的是(仰焊)27、常见的焊缝缺陷包括裂纹、焊瘤、烧穿、气孔等,其中焊缝连接中最危险的缺陷是(裂纹)28、焊缝的表示方法中,符号“V”表示的是(V形破口的对接焊缝)29、对接焊缝的构造规定主要包括(坡口、引弧板和过渡坡)30、焊缝长度方向与作用力垂直的角焊缝是(正面角焊缝)31、在弹性阶段,侧面角焊缝应力沿长度方向的分布为(两端大、中间小)32、直角角焊缝的强度计算公式,式中符号表示(正面角焊缝的强度设计值增大系数)33、焊接残余应力不影响结构(构件)的(静力强度)34、螺栓的排列方式说法有误的一项是(相比并列排列,错列排列截面削弱较大,是目前常用的排列形式)35、下列关于螺栓在构件排列的相关要求说法有误的一项是(受压构件,当沿作用力方向的螺栓距过小时,在被连接的板件间易发生张口或鼓曲现象)36、普通螺栓连接按螺栓的受力情况可分为(抗剪型连接、抗拉型连接和拉剪型连接)37、高强度螺栓连接分为(摩擦型连接和承压型连接)38、普通螺栓连接按螺栓的受力情况可分为抗剪型连接、抗拉型连接和拉剪型连接,其中最常见的是(抗剪型连接)39、螺栓群在轴力作用下的受剪连接,各个螺栓的内力沿螺栓群长度方向不均匀,分布特点为(两端大、中间小)40、轴心受力构件主要包括(轴心受压构件和轴心受拉构件)41、设计轴心压杆时需计算的内容有(强度、整体稳定性、局部稳定性、刚度(长细比))42、一般情况下,轴心受力构件满足刚度要求采取的措施是限制构件的(长细比)43、理想轴心受压构件可能的三种失稳形式分别是(弯曲失稳、扭转失稳、弯扭失稳)44、双轴对称截面的构件最常见的屈曲形式是(弯曲失稳)45、单轴对称T形截面构件,当绕非对称轴屈曲时,其屈曲形式为(弯曲屈曲)46、轴心受压杆件一般是由若干个板件组成,且板件的厚度与宽度相比都比较小,当杆件受压时,由于沿外力作用方向受压应力作用,板件本身也有可能发生翘曲变形而退出工作,这种现象称为轴心受压杆件的(局部失稳)47、选择实腹式轴心受压构件截面时,第一步应(根据轴心压力的设计值和计算长度选定合适的截面形式)48、格构式轴心受压构件缀条设计时,由于剪力的方向不定,斜缀条选择截面时应按(轴心受压杆)49、确定轴心受压实腹柱的截面形式时,应使两个主轴方向的长细比尽可能接近,其目的是(达到经济效果)50、当轴压构件的局部稳定不满足时,下列措施相对有效的是(增加板件厚度)51、格构式柱穿过分肢的轴称为实轴,一般记作(The correct answers are: y轴, z轴)52、格构式柱绕实轴的计算与实腹杆件完全相同,其承载力为两个分肢压杆承载力之(和)53、柱子与梁的连接节点称为(柱头)54、刚接柱脚与铰接柱脚的区别在于(能否传递弯矩)55、轴心受压构件柱脚底板的面积主要取决于(基础材料的抗压能力)56、下列关于柱脚底板厚度的说法错误的是(其它条件相同时,四边支承板应比三边支承板更厚些)57、轴心受压构件的靴梁的高度主要取决于(其与柱边连接所需的焊缝长度)58、梁的主要内力为(弯矩)59、受弯构件有实腹式和格构式之分,其中格构式受弯构件称为(桁架)60、梁在横向荷载作用下使截面受剪时,剪应力合力的作用点称为(剪切中心)61、如梁或杆件两端承受大小相等而方向相反的一对扭矩;而且两端的支承条件又不限制端部截面的自由翘曲,则杆件产生均匀的扭转,称为(自由扭转)62、横向荷载作用下,梁的受压翼缘和腹板都可能因弯曲压应力和剪应力的作用而偏离其平面位置,出现波形鼓曲,这种现象称为(梁局部失稳)63、构件和板件失稳的根本原因是截面存在(压应力)64、保证工字形截面梁受压翼缘局部稳定的方法是(限制其宽厚比)65、为避免腹板局部承压破坏,在支座和固定的集中荷载处应布置(支承加劲肋)66、工字形截面梁受压翼缘宽厚比限值为,式中为(翼缘板外伸宽度)67、组合梁截面选择时,一般首先考虑(抗弯强度要求)68、下列关于组合梁截面沿长度的改变说法正确的一项(单层翼缘板改变截面时宜改变翼缘板宽度而非厚度)69、工字形截面梁受压翼缘,对Q235钢,保证局部稳定的宽厚比限值为,对Q345钢,此宽厚比限值应为(比15更小)70、工业厂房和多层房屋的框架柱属于(压弯构件)71、对于单向压弯构件,如果在非弯矩作用方向有足够的支撑阻止构件发生侧向位移和扭转,就会在弯矩作用的平面内发生弯曲失稳破坏,破坏时构件的变形形式为(弯矩作用平面内的弯曲变形)72、偏心受力构件可采用多种截面形式,按截面几何特征分为(开口截面和闭口截面)73、偏心受力构件可采用多种截面形式,按截面分布连续性分为(实腹式截面和格构式截面)74、偏心受力构件如果截面沿两个主轴方向作用弯矩较接近,宜选用(双轴对称截面)75、计算拉弯、压弯构件强度时,根据不同情况,可以采用三种不同的强度计算准则,其中以构件最大受力截面形成塑性铰为强度极限的计算准则是(全截面屈服准则)76、单轴对称截面的压弯构件,当弯矩作用在对称轴平面内,且使较大翼缘受压时,构件达到临界状态的应力分布(可能在拉、压侧都出现塑性)77、框架柱在框架平面外(沿房屋长度方向)的计算长度取决于(支撑构件的布置)78、在其他条件相同时,通常刚架的有侧移屈曲荷载相比无侧移屈曲荷载要(小)79、高层建筑钢结构的框架梁和框架柱的主要连接应采用(刚性连接)80、1、钢结构是土木工程结构的主要形式之一,广泛应用于各类工程结构中,包括桥梁和房屋建筑等。

中央电大——钢结构答案及复习题

中央电大——钢结构答案及复习题

中央电大钢结构答案及复习题一、选择题1。

关于钢结构及其建筑钢材特点说法错误的一项是(D建筑钢材耐火不耐热).2。

钢结构具有优越的抗震性能,这是因为建筑钢材具有良好的(B强度)。

3.钢材的抗拉强度能够直接反映(A结构承载能力)。

4.钢材的工艺性能主要包括(A冷加工、热加工、可焊性)。

5。

钢材具有两种性质不同的破坏形式分别指(A塑性破坏和脆性破坏)。

6。

钢材在低温下,强度(A提高)。

7。

钢材在低温下,塑性(B降低)。

8。

钢材牌号Q235、Q345、Q390、Q420的命名师根据材料的(A屈服点)。

9。

型钢中的H型钢和工字钢相比,不同之处在于(B前者的翼缘相对较宽,且翼缘内外两侧平行)。

10.钢结构的连接方法一般可分为(A焊接连接、铆钉连接和螺栓连接)。

11.利用二氧化碳气体和其他惰性气体作为保护介质的电弧焊熔方法指的是(气体保护焊)。

12。

螺栓的性能等级“m.n级”中,小数点前的数字表示(A螺栓成品的抗拉强度不小于m×100MPa)。

13。

焊接连接的形式按被连接板件的相互位置可分为(B对接、搭接、T形连接、角部连接).14.常见的焊接缺陷包括裂纹、焊瘤、烧穿、气孔等,其中焊缝连接中最危险的缺陷是(D裂纹).15。

焊缝的表示方法中,符号V表示的是(BV形坡口的对接焊缝)。

16。

焊接的长度方向与作用力平行的角焊缝是(B侧面角焊缝)。

17.由正面角焊缝、侧面角焊缝和斜焊缝组成的混合焊缝,通常称为(C围焊缝).18。

试验表明,对缺陷比较敏感的对接焊缝是(C受拉的对接焊缝)。

19。

《钢结构工程质量验收规范》规定焊缝按其检验方法和质量要求分为(A三)个等级.20。

螺栓群的抗剪连接承受轴心力时,螺栓受力沿长度方向的分布为(C两端大、中间小)。

21。

承受剪力和拉力共同作用的普通螺栓应考虑的两种可能的破坏形式分别是(A螺杆受剪兼受拉破坏、孔壁承压破坏)。

22。

高强度螺栓连接分为(A摩擦型连接和承压型连接)。

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轴心压杆板件宽厚比限值的统一分析
作者:陈绍蕃, CHEN Shao-fan
作者单位:西安建筑科技大学,结构工程与抗震教育部重点实验室,西安,710055
刊名:
建筑钢结构进展
英文刊名:PROGRESS IN STEEL BUILDING STRUCTURES
年,卷(期):2009,11(5)
被引用次数:2次
1.EN1993-1-5:2006.Eurocode 3:Design of steel structures-Part 1-5:Plated structural elements 2006
2.EN1993-1-1:2005.Eurocode 3:Design of steel structures-Part 1-1:General rules and rules for buildings 2005
3.ANSI/AISC 360-05.Specification for structural steel buildings 2005
4.陈绍蕃钢结构设计原理 2005
5.陈绍蕃剖分T型钢压杆的屈曲性能和应用[期刊论文]-建筑钢结构进展 2005(04)
6.Allen H G;Bulson P S Background to buckling 1980
7.何保康轴心压杆局部稳定试验研究 1985(01)
8.GB J17-1988.钢结构设计规范
9.Ballio G;Mazzolani F M Theory and design of steel structures 1983
10.Bleich F Buckling strength of metal structures 1952
11.Timoshenko S Theory of elastic stability 1936
12.TJ 17-74.钢结构设计规范
1.陈绍蕃.王先铁单角钢压杆的肢件宽厚比限值和超限杆的承载力[期刊论文]-建筑结构学报 2010(9)
2.陈绍蕃焊接薄壁箱形截面轴心压杆的承载力计算[期刊论文]-建筑钢结构进展 2009(6)
3.林小忠焊接薄壁箱形截面轴压柱设计方法探讨[期刊论文]-福建建筑 2010(6)
4.陈绍蕃.王先铁单角钢压杆的肢件宽厚比限值和超限杆的承载力[期刊论文]-建筑结构学报 2010(9)
本文链接:/Periodical_jzgjgjz200905001.aspx。

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