第三章 螺栓连接

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钢结构-武汉理工大学出版社-课后习题答案参考word

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钢结构课后习题答案(仅供参考)第三章 钢结构的连接3.1 试设计双角钢与节点板的角焊缝连接(图3.80)。

钢材为Q235B ,焊条为E43型,手工焊,轴心力N=1000KN (设计值),分别采用三面围焊和两面侧焊进行设计。

解:(1)三面围焊 2160/w f f N mm = 123α=213α= 确定焊脚尺寸:,max min 1.2 1.21012f h t mm ≤=⨯=, ,min min 1.5 1.512 5.2f h t mm ≥==, 8f h mm = 内力分配:30.7 1.2220.78125160273280273.28w f f f N h b f N KN β=⋅⋅⋅=⨯⨯⨯⨯⨯==∑3221273.281000196.69232N N N KN α=-=⨯-= 3112273.281000530.03232N N N KN α=-=⨯-=焊缝长度计算:11530.032960.720.78160w wf f N l mm h f ≥==⋅⨯⨯⨯∑, 则实际焊缝长度为 1296830460608480wf l mm h mm '=+=≤=⨯=,取310mm 。

22196.691100.720.78160w wf f N l mm h f ≥==⋅⨯⨯⨯∑, 则实际焊缝长度为 2110811860608480wf l mm h mm '=+=≤=⨯=,取120mm 。

(2)两面侧焊确定焊脚尺寸:同上,取18f h mm =, 26f h mm = 内力分配:22110003333N N KN α==⨯=, 11210006673N N KN α==⨯= 焊缝长度计算:116673720.720.78160w wf fN l mm h f ≥==⋅⨯⨯⨯∑, 则实际焊缝长度为:mm h mm l f w48086060388283721=⨯=<=⨯+=',取390mm 。

钢结构(第三版)戴国欣主编 课后习题答案

钢结构(第三版)戴国欣主编  课后习题答案

第三章 钢结构的连接3.1 试设计双角钢与节点板的角焊缝连接(图3.80)。

钢材为Q235B ,焊条为E43型,手工焊,轴心力N=1000KN (设计值),分别采用三面围焊和两面侧焊进行设计。

解:(1)三面围焊 2160/w f f N mm = 123α=213α= 确定焊脚尺寸:,max min 1.2 1.21012f h t mm ≤=⨯=,,min 5.2f h mm ≥==, 8f h mm =内力分配:30.7 1.2220.78125160273280273.28w f f f N h b f N KN β=⋅⋅⋅=⨯⨯⨯⨯⨯==∑ 3221273.281000196.69232N N N KN α=-=⨯-= 3112273.281000530.03232N N N KN α=-=⨯-=焊缝长度计算:11530.032960.720.78160w wf fN l mm h f ≥==⋅⨯⨯⨯∑, 则实际焊缝长度为 1296830460608480wf l mm h mm '=+=≤=⨯=,取310mm 。

22196.691100.720.78160w wf f N l mm h f ≥==⋅⨯⨯⨯∑, 则实际焊缝长度为 2110811860608480wf l mm h mm '=+=≤=⨯=,取120mm 。

(2)两面侧焊确定焊脚尺寸:同上,取18f h mm =, 26f h m m = 内力分配:22110003333N N KN α==⨯=, 11210006673N N KN α==⨯= 焊缝长度计算:116673720.720.78160w wf f N l mm h f ≥==⋅⨯⨯⨯∑,则实际焊缝长度为:mm h mm l f w48086060388283721=⨯=<=⨯+=',取390mm 。

223332480.720.76160w wf f N l mm h f ≥==⋅⨯⨯⨯∑, 则实际焊缝长度为:mm h mm l f w48086060260262481=⨯=<=⨯+=',取260mm 。

大工14春《钢结构》辅导资料五

大工14春《钢结构》辅导资料五

钢结构辅导资料五主 题:第三章 钢结构的连接 第一、二节 钢结构的连接方法、焊缝连接学习时间:2014年4月28日-5月4日内 容:这周我们将学习本门课的第三章钢结构的连接。

通过对本周内容的学习,加深对焊接连接的计算原理的了解和掌握。

一、学习要求1、掌握钢结构的连接方法;2、掌握焊缝连接形式;二、主要内容基本概念:焊接、拴接及铆接。

知识点:钢结构不同连接方法的优缺点、传力过程和适用条件。

(一)钢结构的连接方法钢结构是由若干构件组合而成的。

连接的作用就是通过一定的手段将钢材或型钢组合成构件,或将若干构件组合成整体结构,以保证其共同工作。

因此,连接方式及其质量优劣直接影响钢结构的工作性能。

钢结构的连接必须符合安全可靠、传力明确、构造简单、制造方便和节约钢材的原则。

连接接头应有足够的强度,要有适宜于施行连接手段的足够空间。

钢结构的连接方法可分为焊缝连接、铆钉连接和螺栓连接三种。

图1 钢结构的连接方法:(a)焊接连接;(b)铆钉连接;(c)螺栓连接1、焊缝连接焊缝连接是现代钢结构最主要的连接方法。

其优点是:构造简单,任何形式的构件都可直接相连;用料经济,不削弱截面;制作加工方便,可实现自动化操作;连接的密闭性好,结构刚度大。

其缺点是:在焊缝附近的热影响区内,钢材的结构组织发生改变,导致局部材质变脆;焊接残余应力和残余变形使受压构件承载力降低;焊接结构对裂纹很敏感,局部裂纹一旦发生,就容易扩展到整体,低温冷脆问题较为突出。

2、铆钉连接铆钉连接由于构造复杂,费钢费工,现已很少采用。

但是铆钉连接的理性和韧性较好,传力可靠,质量易于检查,在一些重型和直接承受动力荷载的结构中,有时仍然采用。

3、螺栓连接螺栓连接是通过螺栓这种紧固件把被连接件连接成一体。

优点:安装方便,特别适用于工地安装连接,工程进度和质量易得到保证。

另外,由于便于拆卸,也适用于需要装拆结构的连接和临时性连接。

缺点:需要在板件上开孔和拼装时对孔,增加制造工作量。

钢结构 武汉理工大学出版社 课后习题答案

钢结构 武汉理工大学出版社 课后习题答案

钢结构课后习题答案(仅供参考)第三章 钢结构的连接3.1 试设计双角钢与节点板的角焊缝连接(图3.80)。

钢材为Q235B ,焊条为E43型,手工焊,轴心力N=1000KN (设计值),分别采用三面围焊和两面侧焊进行设计。

解:(1)三面围焊 2160/w f f N mm = 123α=213α= 确定焊脚尺寸:,max min 1.2 1.21012f h t mm ≤=⨯=, ,min min 1.5 1.512 5.2f h t mm ≥==, 8f h mm = 内力分配:30.7 1.2220.78125160273280273.28w f f f N h b f N KN β=⋅⋅⋅=⨯⨯⨯⨯⨯==∑3221273.281000196.69232N N N KN α=-=⨯-= 3112273.281000530.03232N N N KN α=-=⨯-=焊缝长度计算:11530.032960.720.78160w wf f N l mm h f ≥==⋅⨯⨯⨯∑, 则实际焊缝长度为 1296830460608480wf l mm h mm '=+=≤=⨯=,取310mm 。

22196.691100.720.78160w wf f N l mm h f ≥==⋅⨯⨯⨯∑, 则实际焊缝长度为 2110811860608480wf l mm h mm '=+=≤=⨯=,取120mm 。

(2)两面侧焊确定焊脚尺寸:同上,取18f h mm =, 26f h mm = 内力分配:22110003333N N KN α==⨯=, 11210006673N N KN α==⨯= 焊缝长度计算:116673720.720.78160w wf fN l mm h f ≥==⋅⨯⨯⨯∑, 则实际焊缝长度为:mm h mm l f w48086060388283721=⨯=<=⨯+=',取390mm 。

材料力学第三章剪切和扭转

材料力学第三章剪切和扭转

T

T
d1
(a)
l
T (b)
D2

T
l
36
3.3 等直圆杆扭转时的应力
解:
Wp1

πd13 16
Wp2
πD23 14
16
1,maxW Mpt11
T Wp1
16T πd13
2,ma xW M pt2 2W Tp2πD 2 311T 6 4
D 2 31 4 d 1 3
螺栓连接[图(a)]中,螺栓主要受剪切及挤压(局部压
缩)。
F
3
3.1 剪切
键连接[图(b)]中,键主要受剪切及挤压。
4
3.1 剪切
剪切变形的受力和变形特点: 作用在构件两侧面上的外力的合力大小相等、方向相 反,作用线相隔很近,并使各自推动的部分沿着与合 力作用线平行的受剪面发生错动。
受剪面上的内力称为剪力; 受剪面上的应力称为切应力;
3.3 等直圆杆扭转时的应力
传动轴的外力偶矩:
已知:
T2
T1
从动轮
n 主动轮
T3 从动轮
传动轴的转速 n ;某一轮上 所传递的功率
NK (kW)
作用在该轮上的外力偶矩T 。
一分钟内该轮所传递的功率等于其上外力偶矩所 作的功:
NK60 13 0(J)T2πn(Nm)
33
3.3 等直圆杆扭转时的应力
26
3.3 等直圆杆扭转时的应力
dj M t
d x GI pBiblioteka G djdx
GGMItp

Mt
Ip
等直圆杆扭转时横截面上切应力计算公式
Mt

O

土木工程概论第三章

土木工程概论第三章

板上荷载


基础
第3章 土木工程的功能及其实现
拉伸、压缩、弯曲、剪切、扭曲 土木工程结构的5种内力特征
受剪
发生剪切 变形
3.4.1结构与构件
弯 扭 压 拉 剪
压弯剪
压弯剪
压弯剪
压弯剪扭
第3章 土木工程的功能及其实现
3.4.1结构与构件 桥梁的形式 简单 复杂
桁架 斜拉
单跨
多跨
悬索 拱 第3章 土木工程的功能及其实现
体育场结构的三维模型
土木工程概论
3.2 工程结构的功能要求
⑴ 能承受正常施工和使用时可能出现的各种作用力(如拉力、 压力、剪力、弯矩、扭矩等); ⑵ 在正常使用时具有良好的工作性能(如不发生过大的侧向 位移,不发生过大的不均匀沉陷,不使人感到晃动等); ⑶ 在正常维护下具有足够的耐久性能(如有抵抗酸类、盐类 等物质的侵蚀能力); ⑷ 在偶然事件发生时能保持必需的稳定性(如有很好的抗地 震的能力)。 ⑴和⑷是安全性,⑵是适用性,⑶是 持久性。“安全、适用、持久”三者 缺一不可,但安全第一。
土木工程概论
5.12大地震北川县垮塌的建筑物和道路
长期以来,我们习惯上将所有引起结构产生效应的原因统称为“荷 载”。
按照国际通行做法和现行国家标准, “作用”泛指使结构产生内力、变形的 所有原因,包括直接作用和间接作用; 而“荷载”仅等同于施加于结构上的直 接作用。
但目前道路、桥梁、隧 道设计的行业标准中, 尚 未引进“作用”代替 “荷载”,仍沿用“荷 载” 一词表述引起结构 产生效应的直接作用和 间接作用。
土木工程概论
课程回顾
土木工程的功能及其实现
工程结构的功能 安全性
承受正常施工和正常使用时可能出 现的各种荷载、外加变形、约束变 形等的作用;在偶然事件发生时和发

(完整版)钢结构课后习题第三章

(完整版)钢结构课后习题第三章第三章部分习题参考答案3.8 已知A3F 钢板截⾯mm mm 20500?⽤对接直焊缝拼接,采⽤⼿⼯焊焊条E43型,⽤引弧板,按Ⅲ级焊缝质量检验,试求焊缝所能承受的最⼤轴⼼拉⼒设计值。

解:焊缝质量等级为Ⅱ级,抗拉的强度设计值20.85182.75/w f f f N mm == 采⽤引弧板,故焊缝长度500w l b mm ==承受的最⼤轴⼼拉⼒设计值3500*20*182.75*101827.5N btf kN -===3.9 焊接⼯字形截⾯梁,在腹板上设⼀道拼接的对接焊缝(如图3-66),拼接处作⽤荷载设计值:弯矩M=1122kN ·mm ,剪⼒V=374kN ,钢材为Q235B ,焊条为E43型,半⾃动焊,三级检验标准,试验算该焊缝的强度。

解:(1)焊缝截⾯的⼏何特性惯性矩3341(28102.827.2100)26820612x I cm =-= ⼀块翼缘板对x 轴的⾯积矩3128 1.4(507)2234.4X S cm =??+=半个截⾯对x 轴的⾯积矩31500.8253234.4X X S S cm =+??=(2)焊缝强度验算焊缝下端的剪应⼒33214374102234.41038.9/268206108x x w VS N mm I t τ===?? 焊缝下端的拉应62max4112210500209/0.852********x M h N mm f I σ??=?==>? 所以,该焊缝不满⾜强度要求(建议将焊缝等级质量提为⼆级)则 max σ2209/N mm =<215f =2/N mm下端点处的折算应2222max 3219.6/ 1.1236.5/N mm f N mm στ+=<=且焊缝中点处剪应⼒33224374103234.41056.3/125/268206108w x v x w VS N mm f N mm I t τ===<=??3.10 试设计如图3-67所⽰双⾓钢和节点板间的⾓焊缝连接。

jgj8291 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程

钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82-91目录第一章总则第二章连接设计第一节一般规定第二节摩擦型连接的计算第三节承压型连接的计算第四节接头设计第五节连接构造要求第三章施工及验收第一节高强度螺栓连接副的储运和保管第二节高强度螺栓连接构件的制作第三节高强度螺栓连接副和摩擦面的抗滑移系数检验第四节高强度螺栓连接副的安装第五节高强度螺栓连接副的施工质量检查和验收第六节油漆附录一非法定计量单位与法定附录二本规程用词说明附加说明主编单位:湖北省建筑工程总公司批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1992年11月1日关于发布行业标准《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》的通知建标〔1992〕231号各省、自治区、直辖市建委(建设厅),计划单列市建委,国务院有关部、委:根据原国家建工总局(82)建工科字第14号文的要求,由湖北省建筑工程总公司主编的《钢结构高强度螺栓连接设计、施工及验收规程》,业经审查,现批准为行业标准,编号JGJ82-91,自一九九二年十一月一日起施行。

本标准由建设部建筑工程标准技术归口单位中国建筑科学研究院归口管理,其具体解释等工作由湖北省建筑工程总公司负责。

本标准由建设部标准定额研究所组织出版。

中华人民共和国建设部一九九二年四月十六日主要符号作用和作用效应F——集中荷载;M——弯矩;N——轴心力;P——高强度螺栓的预拉力;V——剪力。

计算指标——每个高强度螺栓的受拉、受剪和承压承载力设计值;f——钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值;——高强度螺栓的抗拉、抗剪和承压强度设计值;σ——正应力。

几何参数A——毛截面面积;An——净截面面积;I——毛截面惯性矩;S——毛截面面积矩;α——间距;D——直径;D0——孔径;L——长度;Lz——集中荷载在腹板计算高度边缘上的假定分布长度。

计算系数及其它n——高强度螺栓的数目;n1——所计算截面上高强度螺栓的数目;nf——高强度螺栓传力摩擦面数目;μ——高强度螺栓摩擦面的抗滑移系数;Ψ——集中荷载的增大系数。

《钢结构设计原理》3-1 钢结构的连接-焊缝连接


8
3.1.3 螺栓连接 普通螺栓连接和高强度螺栓连接两种。 1 普通螺栓连接 普通螺栓分为A、B、C三级。 A与B级为精制螺栓,C级为粗制螺栓。 A级和B级螺栓材料性能等级则为5.6级或8.8级。 C级螺栓材料性能等级为4.6级或4.8级。 小数点前面的数字表示螺栓成品的抗拉强度不 小于400N/mm2,小数点及小数点以后数字表示 其屈强比为0.6或0.8。
焊件常需做成坡口,焊缝金属填充在坡口内。
坡口形式与焊件厚度有关:
焊件厚度很小(小于等于10mm):直边缝。
一般厚度(t=10~20mm) :具有斜坡口的单边V形或V形焊
缝。
斜坡口和离缝b共同组成一个焊条能够运转的施焊空间,
使焊缝易于焊透;钝边p有托住熔化金属的作用。
较厚的焊件(t>20mm),则采用U形、K形和X形坡口。 V形缝和U形缝需对焊缝根部进行补焊。
16
3.2焊缝和焊接连接形式
3.2.2 焊接连接的形式
1.焊接连接形式
被连接板件的相互位置:对接、搭接、T形连接和角部
连接四种。
连接所采用的焊缝主要有坡口焊缝和角焊缝。
对接连接:主要用于厚度相同或接近相同的两构件的
相互连接。
采用对接焊缝,两构件在同一平面内,传力均匀平缓,
没有明显的应力集中,用料经济,但是焊件边缘需要
围焊缝 正面、侧面、斜焊缝组成的混合焊缝。
2021年8月30日
第六届全国混凝土结构基本理论及 工程应用学术会议
25
侧面角焊缝 主要承受剪 应力,塑性较好,弹性模 量低,强度也较低。
传力线通过时产生弯折, 应力沿焊缝长度方向的分 布不均匀,呈两端大而中 间小的状态。
焊缝越长,应力分布不均 匀性越显著,但在届临塑 性工作阶段时,产生应力 重分布,可使应力分布的 不均匀现象渐趋缓和。

机械设计课后答案(吕宏、主编)

第一章绪论习题答案思考题(2)什么是专用零件?什么是通用零件?试举例说明。

(3)机械设计的研究对象是什么?学习时应注意哪些问题?(4)机械零件的主要失效形式及设计准则是什么?(2)答:所谓通用零件实际是指各种机器都经常使用的零件。

如轴、轴承和齿轮等。

专用零件是某些机器使用的零件,例如:发动机中的曲轴、汽轮机中的叶片。

(3)答:本课程是研究普通条件下,一般参数的通用零件的设计理论与设计方法。

学习时应注意以下问题:1)理论联系实际。

2)抓住课程体系。

3)要综合运用先修课程的知识解决机械设计问题。

4)要理解系数引入的意义。

5)要努力培养解决工程实际问题的能力。

(4)答:机械零件的主要失效形式有强度失效(因强度不足而断裂)、刚度失效(过大的变形)、磨损失效(摩擦表面的过度磨损),还有打滑和过热,联接松动,管道泄漏,精度达不到要求等等。

设计准则是 强度准则 刚度准则 耐磨性准则 振动稳定性准则 热平衡准则 可靠性准则第二章 带 传 动 习 题1. 选择题1) 带传动中,在预紧力相同的条件下,V 带比平带能传递较大的功率,是因为V 带__3__.(1)强度高 (2)尺寸小 (3)有楔形增压作用 (4)没有接头2) 带传动中,若小带轮为主动轮,则带的最大应力发生在带__1__处(1)进入主动轮 (2)进入从动轮 (3)退出主动轮 (4)退出从动轮3) 带传动正常工作时不能保证准确的传动比是因为__4__.(1)带的材料不符合虎克定律 (2)带容易变形和磨损 (3)带在带轮上打滑 (4)带的弹性滑动4)带传动打滑总是__1__.(1)在小轮上先开始 (2)在大轮上先开始 (3)在两轮上同时开始5) V 带传动设计中,限制小带轮的最小直径主要是为了_2___.(1)使结构紧凑 (2)限制弯曲应力(3)保证带和带轮接触面间有足够摩擦力 (4)限制小带轮上的包角6) 带传动的主要失效形式之一是带的__3__。

(1)松弛 (2)颤动 (3)疲劳破坏 (4)弹性滑动7) 带传动正常工作时,紧边拉力1F 和松边拉力2F 满足关系 2 。

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第三章螺栓连接一、选择题7.1.1(Ⅰ) 单个螺栓的承压承载力中,,其中∑t为。

(A) a+c+e(B) b+d(C) max{a+c+e,b+d} (D) min{a+c+e,b+d}7.1.2 (Ⅰ) 每个受剪拉作用的摩擦型高强度螺栓所受到的拉力应低于其预拉力的。

(A) 1.0倍(B) 0.5倍(C) 0.8倍(D) 0.7倍7.1.3(Ⅰ) 摩擦型高强度螺栓连接与承压型高强度螺栓连接的主要区别是。

(A) 摩擦面处理不同(B) 材料不同(C) 预拉力不同(D) 设计计算不同7.1.4(Ⅰ) 承压型高强度螺栓可用于。

(A) 直接承受动力荷载(B) 承受反复荷载作用的结构的连接(C) 冷弯薄壁型钢结构的连接(D) 承受静力荷载或间接承受动力荷载结构的连接7.1.5(Ⅰ) 一个普通剪力螺栓在抗剪连接中的承载力是。

(A) 螺杆的抗剪承载力(B) 被连接构件(板)的承压承载力(C) 前两者中的较大值(D) A、B中的较小值7.1.6(Ⅰ) 摩擦型高强度螺栓在杆轴方向受拉的连接计算时,。

(A) 与摩擦面处理方法有关(B) 与摩擦面的数量有关(C) 与螺栓直径有关(D) 与螺栓性能等级无关7.1.7(Ⅰ) 图示为粗制螺栓连接,螺栓和钢板均为Q235钢,则该连接中螺栓的受剪面有。

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 不能确定7.1.8(Ⅰ) 图示为粗制螺栓连接,螺栓和钢板均为Q235钢,连接板厚度如图示,则该连接中承压板厚度为mm。

(A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 407.1.9(Ⅰ) 普通螺栓和承压型高强螺栓受剪连接的五种可能破坏形式是:I.螺栓剪断;Ⅱ.孔壁承压破坏;Ⅲ.板件端部剪坏;Ⅳ.板件拉断;V.螺栓弯曲变形。

其中种形式通过计算来保证的。

(A) I,Ⅱ,Ⅲ(B) I,Ⅱ,Ⅳ(C) I,Ⅱ,V (D) Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ7.1.l0(Ⅰ) 摩擦型高强度螺栓受拉时,螺栓的抗剪承载力。

(A) 提高(B) 降低(C) 按普通螺栓计算(D) 按承压型高强度螺栓计算7.1.11(Ⅰ) 高强度螺栓的抗拉承载力的大小。

(A) 与作用拉力大小有关(B) 与预拉力大小有关(C) 与连接件表面处理情况有关(D) 与A,B和C都无关7.1.12(Ⅰ) 一宽度为b,厚度为t的钢板上有一直径为d0的孔,则钢板的净截面面积为。

(A) bt(B) bd0(C) (b-d0)t(D) b(t-d0)7.1.13(Ⅱ) 剪力螺栓在破坏时,若栓杆细而连接板较厚时易发生破坏;若栓杆粗而连接板较薄时,易发生破坏。

(A) 栓杆受弯破坏(B) 构件挤压破坏(C) 构件受拉破坏(D) 构件冲剪破坏7.1.14(Ⅱ) 摩擦型高强度螺栓的计算公式中符号的意义,下列何项为正确?(A) 对同一种直径的螺栓,P值应根据连接要求计算确定(B) 0.9是考虑连接可能存在偏心,承载力的降低系数(C) 1.25是拉力的分项系数(D) 1.25是用来提高拉力N t,以考虑摩擦系数在预压力减小时变小使承载力降低的不利因素。

7.1.15(Ⅱ) 在直接受动力荷载作用的情况下,下列情况中采用连接方式最为适合。

(A) 角焊缝(B) 普通螺栓(C) 对接焊缝(D) 高强螺栓7.1.16(Ⅱ) 在正常情况下,根据普通螺栓群连接设计的假定,在时,构件B。

(A) 必绕形心d转动(B) 绕哪根轴转动与N无关,仅取决于M的大小(C) 绕哪根轴转动与M无关,仅取决于N的大小(D) 当N=0时,必绕c转动7.1.17(Ⅱ) 高强度螺栓连接受一外力T作用时,螺栓受力为。

(A) P f=P+T(B) P f=P+0.8T(C) P f=P-T(D) P f≈P(P为高强度螺栓预拉力,T为外拉力,P f为受拉后螺栓受力)7.1.18(Ⅱ) 采用螺栓连接时,栓杆发生剪断破坏,是因为。

(A) 栓杆较细(B) 钢板较薄(C) 截面削弱过多(D) 边距或栓间距太小7.1.19(Ⅱ) 采用螺栓连接时,构件发生冲剪破坏,是因为。

(A) 栓杆较细(B) 钢板较薄(C) 截面削弱过多(D) 边距或栓间距太小7.1.20(Ⅱ) 摩擦型高强度螺栓连接受剪破坏时,作用剪力超过了(A) 螺栓的抗拉强度(B) 连接板件间的摩擦力(C) 连接板件间的毛截面强度(D) 连接板件的孔壁的承压强度7.1.21(Ⅱ) 在螺栓的抗拉连接中采用摩擦型高强度螺栓或承压型高强度螺栓,若选用相同时,材料承载力设计值。

(A) 是后者大于前者(B) 是前者大于后者(C) 相等(D) 不一定相等7.1.22(Ⅱ) 承压型高强度螺栓抗剪连接,其变形。

(A) 比摩擦型高强度螺栓连接小(B) 比普通螺栓连接大(C) 与普通螺栓连接相同(D) 比摩擦型高强度螺栓连接大7.1.23(Ⅲ) 杆件与节点板的连接采用22个M24的螺栓,沿受力方向分两排按最小间距排列,螺栓的承载力折减系数是。

(A) 0.70 (B) 0.75 (C) 0.8 (D) 0.97.1.24(Ⅲ) 一般按构造和施工要求,钢板上螺栓的最小允许中心间距为,最小允许端距为。

(A) 3d0(B) 2d0(C) 1.2 d0(D) 1.5 d07.1.25(Ⅲ) 轴心受压柱端部铣平时,其底板的连接焊缝或螺栓的计算应或最大剪力中的较大值计算。

(A) 按柱最大压力的15%(C) 按柱最大压力的50%(B) 按柱最大压力的25%(D) 按柱最大压力的75%7.1.26(Ⅲ) 关于螺栓和铆钉连接,下列说法中为错误的。

(A) 每一杆件在节点上以及拼接接头的一端,永久性螺栓(或铆钉)数不宜少于两个(B) 在高强度螺栓连接范围内,构件接触面的处理方法应在施工图上说明(C) 对直接承受动力荷载的普通螺栓连接应采用双螺母或其他能防止螺母松动的有效措施(D) 沉头和半沉头铆钉可用于沿其杆轴方向受拉的连接7.1.27(Ⅱ) 承压型连接高强度螺栓的强度设计,当剪切面在螺纹处时,承压型连接高强度螺栓的抗剪承载力应按计算。

(A) 螺纹处的有效截面(B) 栓杆的毛截面(C) 同一受力方向侧孔壁的较大截面(D) 同一受力方向侧孔壁的较小截面7.1.28(Ⅱ) 普通螺栓的强度设计,当剪切面在螺纹处时,螺栓的抗剪承载力应按计算。

(A) 螺纹处的有效截面(B) 栓杆的毛截面(C) 同一受力方向侧孔壁的较大截面(D) 同一受力方向侧孔壁的较小截面7.2.29(Ⅰ) 连接板件的材料相同时,高强度承压型螺栓连接板件的孔壁承压承载力设计值与普通螺栓连接板件的孔壁承压承载力设计值相比,。

(A) 前者大(B) 二者相等(C) 前者小(D) 大小不确定7.1.30(Ⅱ) 当沿受力方向的连接长度l1>15d0(孔径)时,螺栓的抗剪和承压承载力设计值均应降低,以防止。

(A) 中部螺栓提前破坏(B) 端部螺栓提前破坏(C) 螺栓受弯破坏(D) 螺栓连接的变形过大7.1.31(Ⅱ) 图示高强度螺栓群受弯后的旋转中心为。

(A) a点(B) b点(C) c点(D) d点7.2.32(Ⅰ) 在计算普通螺栓的抗拉承载力设计值时,螺栓直径应取;在计算普通螺栓的抗剪承载力设计值时,螺栓直径应取。

(A) 净直径,平均直径(B) 平均直径,有效直径(C) 公称直径,公称直径(D) 有效直径,公称直径7.2.33(Ⅰ) 螺栓长连接承载能力降低的程度主要取决于。

(A) 连接长度(B) 螺栓个数(C) 连接板厚度(D) 螺栓间距二、填空题7.2.1(I) 普通螺栓按制造精度分和两类;按受力分析分、和三类。

7.2.2(I) 普通螺栓是通过来传力的。

摩擦型高强度螺栓是通过来传力的。

7.2.3(I) 高强螺栓根据螺栓受力性能分为和两种。

7.2.4(I) 在高强螺栓性能等级中:8.8级高强度螺栓的含义是;l0.9级高强度螺栓的含义是。

7.2.5(I) 普通螺栓连接受剪时,限制端距≥2d0,是为了避免破坏。

7.2.6(I) 单个螺栓承受剪力时,螺栓承载力应采取和的较小值。

7.2.7(I) 在摩擦型高强度螺栓连接计算连接板的净截面面积时,孔前传力系数可取。

7.2.8(I) 单个普通螺栓承压承载力设计值:,式中∑t表示。

7.2.9(Ⅱ) 摩擦型高强度螺栓抗剪连接,在轴心力作用下,其疲劳验算应按截面计算应力幅。

7.2.10(Ⅱ) 剪力螺栓的破坏形式有:、、、、。

7.2.11(Ⅱ) 采用剪力螺栓连接时,为避免连接板冲剪破坏,构造上采取措施;为避免栓杆受弯破坏,构造上采取措施。

7.2.12(Ⅱ) 排列螺栓时,施工要求是;构造要求是;受力要求是。

7.2.13(Ⅱ) 摩擦型高强度螺栓是靠传递外力的,当螺栓的预拉力为P,构件的外力为T时,螺栓受力为。

7.2.14(Ⅱ) 螺栓连接中,规定螺栓最小容许距离的理由是,规定螺栓最大容许距离的理由是。

7.2.15(Ⅱ) 粗制螺栓与精制螺栓的差别是。

普通螺栓与高强度螺栓的差别是。

7.2.16(Ⅱ) 承压型高强螺栓仅用于承受荷载和荷载结构中的连接。

7.2.17(Ⅱ) 普通螺栓群承受弯矩作用时,螺栓群绕旋转。

高强螺栓群承受弯矩作用时,螺栓群绕旋转。

7.2.18(Ⅱ) 图示连接中,在M,N,V作用下,粗制螺栓受最易破坏。

剪力V由来承担。

7.2.19(Ⅱ) 粗制螺栓用类孔,精制螺栓用类孔。

7.2.20(Ⅱ) 螺栓群因弯距作用而受拉时,最大拉力及其验算公式为:,式中y1对于普通螺栓指的是;对于高强度螺栓指的是。

7.2.21(Ⅰ) 螺栓群因轴力作用而受剪,当连接长度时螺栓的抗剪强度设计值须乘以折减系数η,这主要是考虑了。

7.2.22(Ⅰ) 在对摩擦型高强度螺栓连接的杆件进行板件强度计算时,计算公式有和。

7.2.23(Ⅱ) 普通螺栓群承受偏心拉力作用时,最大拉力及其验算公式为:,式中y1对于大偏心受拉螺栓群指的是;对于小偏心受拉螺栓群指的是。

7.2.24(Ⅱ) 高强度螺栓群承受偏心拉力作用时,最大拉力及其验算公式为:,式中y1指的是。

7.2.25(Ⅱ) 连接板件的材料相同时,高强度承压型螺栓连接板件的孔壁承压承载力设计值大于普通螺栓连接板件的孔壁承压承载力设计值,其原因是。

三、计算题7.3.1(Ⅰ) 设计两角钢拼接的普通C级螺栓连接,角钢∟80×5,轴心受拉N=120kN,拼接角钢采用与构件相同截面的单剪连接,材料用Q235钢,螺栓直径d=20mm,孔径d0=21.5mm,=140N/mm2,305N/mm2,215N/mm2。

7.3.2(Ⅰ) 两钢板截面为─18×400,两面用盖板连接,钢材Q235,承受轴心力设计值N=1129kN,采用M22普通C级螺栓连接,d0=23.5mm,按下图连接。

试验算节点是否安全。

=140N/mm2,305N/mm2。

7.3.3(Ⅰ) 图示钢构架,其斜拉杆B端用角焊缝与节点板相连,焊缝强度满足要求。

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