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D提高梁的局部稳定性

D标准答案是:

8.在简支钢板梁桥中,当跨中已有横向加劲,但腹板在弯矩作用下局部定不足,需采取加劲构造。

以下考虑的加劲形式何项为正确?

________。

A横向加劲加密

B纵向加劲,设置在腹板上半部

C纵向加劲,设置在腹板下半部

D加厚腹板

B

9.梁受固定集中荷载作用,当局都挤压应力不能满足要求时,采用________是较合理的措施。

A加厚界缘

B在集中荷载作用处设支承加劲肋

C增加横向加劲肋的数量

10.跨中无侧向支承的组合梁,当验算整体稳定不足时,宜采用________。

A加大梁的截面积

B加大梁的高度

C加大受压翼缘板的宽度

D加大腹板的厚度

11.下列哪种梁的腹板计算高度可取等于腹板的实际高度________。

A热轧型钢梁

B冷弯薄壁型钢梁

C焊接组合梁

D铆接组合梁

12..________对提高工字形截面的整体稳定性作用最小。

A增加腹板厚度

B约束梁端扭转

C设置平面外支承

D加宽粱翼缘

13.双轴对称截面梁,其强度刚好满足要求,而腹板在弯由应力下有发生局部失稳的可能,下列方案比较,应采用______。

A在梁腹板处设置纵、横向加劲肋

B在梁腹板处设置横向加劲肋

C在梁腹板处设置纵向加劲肋

D沿梁长度方向在腹板处设置横向水平支撑

14.约束扭转使梁截面上________.

A只产生正应力

B只

产生剪应力

C主生正应力,也主生剪应力

D不产生应力

15.简支工宇形裁面梁,当________时,其整体稳定性最差(按各种情况最大弯矩数值相同比较)

两端有等值同向曲率弯炬作用A

B满跨有均布荷载作用

C跨中有集中荷载作用

D两端有等值反向曲率弯矩作用

16.双袖对称工字形双面简支梁,跨中有一向下集中荷载作用于腹板平面内,作用点位于________时整体稳定性最好。

A形心

B下翼缘

C上翼缘

D形心与上冀缘之间

17.工字形或箱形截面梁、柱截面局部稳定是通过控制板件的何种参数并采取何种重要措施来保证的?

A控制板件的边长比并加大板件的宽(高)度

B控制板件的应力值并减小板件的厚度

C控制板件的宽(高)厚比并增设板件的加劲肋

D控制板件的宽(高)厚比并加大板件的厚度

18.一悬臂梁,焊接工字形截面,受向下垂直荷载作用,欲保证此梁的整体稳定,侧向支承应加在________。

A梁的上翼缘

B梁的下冀缘

C梁的中和轴部位

D梁的上冀缘及中和轴部位

当无集中荷载作用时,焊接工字形截面梁翼缘与腹板的焊缝主要承受19.

________.

A竖向剪力

B竖向剪力及水平剪力联合作用

C水平剪力

D压力

填空题

1.梁截面高度的确定应考虑三种参考高度,是指由使用要求【建筑高度】确定的最大高度;

由刚度要求【刚度条件】确定的最小高度;

由用钢量最小【经济条件】确定的经济高度。

2.梁腹板中,设置横向【横向】加劲肋对防止剪力引起的局部失稳有效,设置

纵向【纵向和短向】加劲肋对防止弯曲和局压引起的局部头稳有效。

3.横向加劲肋按其作用可分为间隔加劲肋【间隔加劲肋】、支承加劲肋【支承加劲肋】两种

4.在工字形梁弯矩、剪力都比较大的截面中,除了要验算正应力和剪应力

外,还要在腹板计算高度边缘【腹板与翼缘交界】处验算折算应力。

5.单向受弯梁从平面弯曲【弯曲】变形状态转变为弯扭【弯扭】变形状态时的现象称为整体失稳。

6.提高梁整体稳定的措施主要有设置水平支承【侧向支撑】,加宽翼缘尺寸【受压翼缘】。

7.支承加劲肋的设计应进行端面承压强度【整体稳定性】,焊缝强度【端面承载力】的验算。

---------------1.何谓受弯构件的整体稳定?

标准答案:

受弯构件在荷载作用下,虽然其正应力还低于钢材的强度,但其变形会突然偏离原来的弯曲变形平面,同时发生?

向弯曲和扭转,这咱现象称为受弯构件的整体失稳。

您的答案:

单向受弯梁,当荷载不大时,只在平面内产生弯曲变

形,当荷载达到某一数值时,梁有可能突然产生平面内的弯曲变形和扭转变形.如荷载继续增加梁的侧向变形和扭转将急剧增加,导致梁的承载能力耗尽.梁从平面弯曲状态转变为弯扭状态时的现象称为整体失稳。

2.何谓受弯构件的局部失稳?

受弯构件在荷载作用下,其受压翼缘和腹板受压区出现疲状的局部屈曲,这种现象称为局部失稳。

您的答案:

在荷载作用下在受压应力和剪应刀作用的腹板区域及受压翼缘有可能偏离其正常位置而形成波形屈曲,称为梁的局部失稳.

第三章选择题

.实腹式轴心受拉构件计算的内容有().

B强度和整体稳定性

C强度、局部稳定和整体稳定

D强度、刚度(长细比)

你的答案是:

D标准答案是:

2.82.轴心受力构件的强度计算,一般采用轴力除以净截面面积,这种计算方法对下列哪种连接方式是偏于保守的?

()

AA摩擦型高强度螺栓连接

BB承压型高强度螺栓连接

CC普通螺栓连接

铆钉连接DD

1.轴心受拉构件的承载力极限状态是以净截面平均应力小于钢材屈服点【净截面平均应力小于钢材屈服点】为极限状态的。

2.梁翼缘宽度的确定主要考虑梁的整体稳定【梁的整体稳定】,局部稳定【局部稳定】

第四张

1.83.用Q235钢和Q345钢分别制造一轴心受压住,其截面和长细比相同,在弹性范围内屈曲时,前者的临界力()后者的临界力。

AA大于

BB小于

CC等于或接近

DD无法比较

2.84.轴心受压格构式构件在验算其绕虚轴的整体稳定时采用换算长细比,这是因为()。

AA格构构件的整体稳定承载力高于同截面的实腹构件

BB考虑强度降低的影响

CC考虑剪切变形的影响

DD考虑单支失稳对构件承载力的影响

3.85.为防止钢构件中的板件失稳采取加劲措施,这一做法是为了()。

AA改变板件的宽厚比

BB增大截面而积

CC改变截面上的应力分布状态

增加截面的惯性矩DD

4.86.为提商轴心压杆的整体稳定,在杆件截面面积不变的情况下,杆件截面的形式应使其面积分布()。

AA尽可能集中于截面的形心处

BB尽可能远离形心

CC任意分布,无影响

DD尽可能集中于截面的剪切中心

5.87.轴心压杆采用冷弯薄壁型钢或普通型钢,其稳定性计算()。

AA完全相同

BB仅稳定系数取值不同

CC仅面积取位不同

DD完全不同

6.88.当缀条采用单角钢时,按轴心压杆验算其承裁能力但必须将设计强度按规范规定乘以折减系数,原因是()。

AA格构式柱所给的剪力值是近似的

BB缀条

很重要,应提高其安全程度

CC缀条破坏将引起绕虚轴的整体失稳

DD单角钢缀条实际为偏心受压构件

()轴心受压柱的柱脚底板厚度是按底板7.89.

AA抗弯工作确定的

BB抗压工作确定的

CC抗剪工作确定的

DD抗弯及抗压工作确定的

8.90.细长轴心压杆的钢种宜采用()。

AA3号钢

BB5号钢

CC16Mn

DD15MnV

9.91.普通轴心受压钢构件承载力经常取决().

AA扭转屈曲

BB强度

CC弯曲屈曲

DD弯扭屈曲

10.92.轴心受力构件的使用极限状态是()。

AA构件的变形规定

BB构件的容许长细比

CC构件的刚度规定

DD构件的挠度值

11.93.实腹式轴心受压构件应进行().

强度计算AA

BB强度、整体稳定、局郁稳定和长细比计算

CC强度、整休稳定和长细比计算

DD强度和长细比计算

12.94.轴心受压构件的稳定系数φ是按何种条件分类的()?

AA构件截面类别、两端连接构造、长细比

BB构件截面类别、钢号、长细比

CC构件截面类别、计算长度系数、长细比

DD构件截面类别、两个方向的长度、长细比

13.在下列因素中()对压杆的弹性属曲承载力影响不大.

AA压杆的残余应力分布

BB构件的初始几何形状偏差

CC材料的屈服点变化

DD荷载的偏心大小

14.在确定实腹式轴压柱腹板局部稳定的宽厚比限位时,没有考虑.

AA翼缘的弹性嵌固作用

BB临界应力进人弹塑性阶段

CC材料的屈服点不同

DD材料屈服点与腹板局部稳定临界应力相等

15.单轴对称轴心受压柱,不可能发生()。

AA弯曲失稳

扭转失稳BB

CC弯扭失稳

DD第一类失稳

16.在下列诸因素中,对压杆的弹性屈曲承载力影响不大的是().

BB材料的屈服点变化

CC构件的初始几何形状偏差

17.a类截面的轴心压杆稳定系数φ值最高是由于().

AA截面是轧制截面

BB截面的刚度最大

CC初弯曲的影响最小

DD残余应力的影响最小

18.对长细比很大的轴压构件,提高其整体稳定性最有效的措施是().

AA增加支座约束

BB提高钢材强度

CC加大回转半径

DD减少荷载

19.格构式轴心受压柱缀材的计算内力随()的变化而变化。

C柱的计算长度D

柱的横截面面积

AA缀材的横截面积

级材的种类BB

CC柱的计算长度

DD柱的横截面面积

--------------------------------------------------------------------------------

1.轴心受压构件整体屈曲失稳的形式有弯曲失稳【弯曲失稳】,扭转失稳【扭转失稳】,弯扭失稳【弯扭失稳】

2.理想轴心受压杆的失稳状态为屈曲【屈曲】。

3.实腹式轴心压设计时,压杆应符合强度【强度】,整体稳定【整休稳定】,局部稳定【局部稳定】,条件。

4.柱脚中靴梁的主要作用是传力【传力】,增加焊缝长度【焊缝长度】,将底板分成教小区格【较小的区格】。

5.计算柱脚底板厚度时,对两相邻边支承的区格板,应近似按三【三】边支承区格板计算其弯矩值。

6.使格构式轴心受压构件满足承载力极限状态,除要求保证强度,整体稳定外,还必须保证分肢稳定【分肢稳定】和局部稳定【局部稳定】。

7.轴心受压构件的第二极限状态是构件长细比小于或等于【小于或等于】允许长细比。

第五章

1.弯矩作用在实轴平面内的双肢格构式压弯柱应进行()和缀材的计算.

AA强度、刚度、弯矩作用平面内稳定性、弯矩作用平面外的稳定性、单肢稳定性

BB弯矩作用平面内稳定性,单肢稳定性

弯矩作用平面内稳定性、弯矩作用平面外稳定性CC

DD强度、刚度、弯矩作用平面内稳定性、单肢稳定性

2.钢结构实腹式压弯构件的设计一般应进行的计算内容为().

AA强度、弯矩作用平面内的整体稳定性、局部稳定、变形

BB弯矩作用平面内的整体稳定性、局部稳定、变形、长细比

CC强度、弯矩作用平面内及平面外的整体稳定性、局部稳定、变形

DD强度、弯矩作用平面内及平面外的整体稳定性、局部稳定、长细比

3.单轴对称截面的压弯构件,一般宜使弯矩()

AA绕非对称轴作用

BB绕对称轴作甩

CC绕任意轴作用

DD视情况绕对称轴或非对称轴作用

4.图示T形截面拉弯构件强度计算的最不利点为()

AA截面上边缘“1”点

BB截面下边缘“2”点

CC截面中和轴处“3”点

DD可能是“1”点,也可能是“2”点

5.单轴对称截面的压弯构件,当弯矩作用在对称平面内,且较大翼缘受压时,构件达到临界状态的应力分布()。

AA可能在拉、压侧都出现塑性

BB只在受压侧出现塑性

只在受拉侧出现塑性CC

DD拉,压侧都不会出现塑性

6.两根儿何尺寸完全相同的压弯构件,一端弯矩使之产生反向率,一根产生同向曲率,则前者的稳定性比后者的()

AA好

BB差

CC无法确定

DD相同

1.保证拉弯、压弯构件的刚度是验算其长细比【长细比】

2.格构式压弯

构件绕虚轴弯曲时,除了计算平面内整体稳定外,还要对缀

条式压弯构件的单肢按轴心受压构件【轴心受压构件】计算稳定性,对缀板式压弯构件的单肢按压弯构件【压弯构件】计算稳定性

3.缀条格构式压弯构件单肢稳定计算时,单肢在缀条平面内的计算长度取

而在缀条平面外则取之间的距离.

非均匀分布的弯矩当量化为均匀分布的弯矩引入等效弯矩系数的原因,是将4.

【均匀分布的弯矩】

5.偏心受压杆件弯矩作用平面内的稳定问题属于第二【二】类稳定问题

6.当偏心弯矩作用在截面最大刚度平面内时,实腹式心受压构件有可

能向平面外弯距失稳【弯矩失稳】而破坏.

7.格构式压弯构件绕实轴弯曲时,采用压溃【压溃】理论确定临界力,为了

限制变形过大,只允许截面部分【部分】塑性发展

8.格构式压弯构件绕虚轴受弯时,以截面边缘【边缘】屈服为设计准则

第六章

1.焊缝连接计算方法分为两类,它们是()

A手工焊缝和自动焊缝

B仰焊缝和俯焊缝

C对接焊缝和角焊缝

D连续焊缝和断续焊缝

2.钢结构连接中所使用的焊条应与被连接构件的强度相匹配,通常在被连接构件选用Q345时,焊条选用()

AE55

BE50

CE43

D前三种均可

3.产生焊接残余应力的主要困素之一是()

A钢材的塑性太低

B钢材的弹性模量太高

焊接时热量分布不均C

D焊缝的厚度太小

4.不需要验算对接焊强度的条件是斜焊缝的轴线和外力N之间的夹角θ满足()

Atanθ≤1.5

Btanθ&

gt;

1.5

Cθ≥70度

Dθ&

lt;

70度

5.角钢和钢板间用侧焊搭接连接,当角钢肢背与肢尖焊缝的焊脚尺寸和焊缝的长度都等同时()

A角钢肢背的侧焊缝与角钢肢尖的侧焊缝受力相等

B角钢肢尖侧焊胜受力大于角钢肢背的侧焊缝

C角钢肢背的侧焊缝受力大于角钢肢尖的侧焊缝

DD由于角钢肢背和肢尖的侧焊缝受力不相等,因而连接受有弯矩的作用

6.等肢角钢与钢板相连接时,肢背焊缝的内力分配系数为()

A0.7

B0.75

C0.65

D0.35

7.斜角焊缝主要用于()

AA钢板梁

BB角钢桁架

钢管结构CC

DD薄壁型钢结构

8.焊接结构的疲劳强度的大小与()关系不大

A钢材的种类

B应力循环次数

C连接的构造细节

D残余应力大小

9.在承受动力荷载的结构中,垂直于受力方向的焊缝不宜采用()

A角焊缝

B焊透的对接焊缝

C不焊透的对接焊缝

D斜对接焊缝

10.未焊透的对接焊缝计算应按()计算

A对接焊缝

B角焊缝

C断续焊缝

D斜焊缝

标准答案是

承受静力荷载的构件,当所用钢材具有良好的级性时,焊接残余应力并不影11.

响构件的()

A静力强度

B刚度

C稳定承载力

D疲劳强度

12.产生纵向焊接残应力的主要原因是()

A冷却速度太快

B焊件各纤维能自由变形

C钢材弹性模量太大,使构件刚度很大

D施焊时焊件上出现冷期和热期区

13.在制作长焊件时,为了考虑焊接残余变形的影响,其下料长度应等于()

A设计长度

B设计长度+纵向收缩余是

C设计长度+纵向收缩和横向收缩余量

D设计长度+横向收缩佘量

14.设有一截面尺寸为:

100×

8的板件,在端部用两条侧面角焊缝焊在10mm厚的节点板上,两板件板面平行,焊脚尺寸为6mm。

为满足最小焊缝长度的构造要求,试选用下列何项数值?

A40mm

B60mm

C80mm

D100mm

B标准答案是:

15.钢结构在搭接连接中,搭接的长度不得小于焊件较小厚度的()

A4倍,并不得小于20mm

B5倍,并不得小于25mm

C6倍,并不得小于3Omm

D7倍,并不得小于35mm

1.焊接的连接形式按构件的相对位置可分为平接【平接】,顶接【顶接】和垂直连接【三种类型。

2.焊接的连接形式按构造可分为对接连接【对接焊缝】和垂直连接【角焊缝】两种类型.

3.焊缝按施焊位置分俯焊【俯焊】、立焊【立焊】、横焊【横焊】和仰焊,其中仰焊【仰焊】的操作条件最差,焊缝质量不易保证,应尽量避免。

4.当两种不同强度的钢材采用焊接连接时,宜用与强度低【低】的钢材相适应的焊条。

5.当对接焊缝无法采用引弧板施焊时,每条焊缝的长度计算时应减去10mm【10mm】。

6.当焊件的宽度不同或厚度相差4mm以上时,在对接焊缝的拼接处,应分别在焊件的宽度方向致厚度方向做成坡度不大于1/4【1/4】的斜角。

7.在承受动力【动力】荷载的结构中,垂直于受力方向的焊缝不宜采用不焊透的对接焊缝。

8.工字形或T形牛腿的对接焊缝连接中,一般假定剪力由的焊缝承受剪应力均布。

9.当对接焊缝的焊件厚度很小(≤10mm)时,可采用斜【直边缝】坡口形式。

第七章

1.每个受剪拉作用的摩擦型高强度螺栓所受的拉力应低于其预拉力的()。

A1.0倍

倍B0.5.

C0.8倍

D0.7倍

2.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

3.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

4.一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

的承压承载力)板(被连接构件B

C前两者中的较大值

DA,B中的较小值

5.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

6.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:

1、螺栓剪断;

2、孔壁承压破坏;

3、板件端部剪坏;

4、板件拉断;

5、螺栓弯曲变形。

其中()种形式是通过计算来保证的。

A1、2、3

B1、2、4

C1、2、5

D2、3、4

7.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

8.高强度螺栓的抗拉承载力()。

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

9.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。

B普通螺栓

C对接焊缝

D高强螺栓

10.普通粗制螺栓和普通精制螺栓在杭剪设计强度上取值有差别,其原因在于()。

A螺栓所用的材料不同

B所连接的钢材的强度不同

C所受的荷载形式不同

D螺栓制作过程和螺栓孔加工要求不同

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