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东 北 大 学 继 续 教 育 学 院
; Q9 Y. l: M# J# u 钢结构(一)试 卷(作业考核 线上2) A 卷(共 7 页)
; }% f+ C- a# d4 Q+ Z2 p/ |总分 题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十$ |1 F* f' R# X. e' t+ d
得分 6 n" T& w5 [0 m+ P& j9 t
一、资料来源:谋学网(www.mouxue.com)(更多资料下载:谋学网(www.mouxue.com)1分,共10分) : p- |7 u, }& M0 M
1. 严格来说,正温范围内钢材的屈服强度随温度的提高而连续下降。 ( )1 ^% p9 [% g' b
2. 钢材超过弹性范围内重复加载、卸载,钢材的屈服点提高,塑性韧性降低。( )
6 k9 u8 Z( \3 B# ~) [- t3. 轴心受力板件用对接斜焊缝连接时,只要使焊缝轴线与力N的作用线夹角满足tan>1.5时,对接斜焊缝的强度就不必进行计算。 ( )
6 K4 Y/ W( v. C! |) _4 G1 ^: R: V4. 实腹式压弯构件弯矩作用平面外的失稳属于弯扭屈曲。 ( )
4 E y* {1 A& z% {: w- f! A2 \5. 普通螺栓连接,限制端距e≥2d0的目的是为了避免板件发生承压破坏。 ( ), h2 b$ {) z% y! ?: L( t; q
6. 梁的最小高度是由经济条件控制的。 ( )$ o7 S" |7 M5 C7 G
7. 一般来说,有初弯曲的轴心受压构件,其稳定承载力总是大于欧拉临界力。( )% u4 H1 X5 v7 v8 l& k. |0 Q% n
8. 对于压弯构件,正常使用极限状态是控制构件的长细比。 ( )
: J5 Y; E2 E$ B5 ? t9. Q235AF钢中的A表示是该钢种质量最好的钢材。 ( )$ G9 o$ ?) |* R. d# X* H! q
10. 角焊缝的质量等级一般为三级。 ( )
8 H% K4 N: M5 a( A) B/ y \3 H二、选择题(更多资料下载:谋学网(www.mouxue.com)1分,共15分)' j1 k/ u2 ]+ y* M- c5 E
1.在钢结构设计中,应力允许达到的最大限值是( )。8 c) V9 k; o2 s7 o
A. 屈服点fy B. 比例极限fp
6 q z/ |5 \/ g7 ]3 `, YC. 抗拉强度fu D. 伸长率
4 s+ N% e, r% a& ?2.大跨度结构常采用钢结构的主要原因是钢结构( )。+ l( k9 L4 Q' ?8 G
A. 材质均匀 B. 强度高、重量轻 . v0 M6 C- T0 P7 z5 Q5 P
C. 密封性能好 D. 制造工厂化+ S% n: J8 d) }, _
3. 钢材内部除含有铁、碳外,还含有害元素是( )。
& ?9 v& |; j. ^A. 硫、磷、镍、铝 B. 硫、磷、硅、锰1 ]" u4 I8 a7 C. r) b- R( S8 j# P
C. 氧、氮、硫、磷 D. 镍、铬、铌、钛
! j/ j8 @0 S2 j4 h) @$ s. k" O4. 焊接构件疲劳强度的大小与下列哪项关系不大。( )
% Y3 W n& H3 d$ ^! hA. 残余应力大小 B. 应力循环次数
8 ~3 c/ i, |4 }, v0 W. NC. 连接的构造 D. 钢材种类
, i& {' A, b2 x: m, E1 `) R5. 摩擦型高强螺栓连接,受剪破坏是作用剪力超过了( )。
; N# c0 c% U8 dA. 螺栓的抗拉强度 B. 连接板件间的摩擦力" U: X" H# H5 N: O" A/ t
C. 连接板件间的毛截面强度 D. 连接板件间的孔壁承压强度# K3 A% G& J l% N0 d4 W
8 ]( r0 J7 t( k* b5 n
6. 图2.1所示截面尺寸为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,其最小焊缝长度的构造要求为( )。' `; O2 Q0 H! w; `0 r( a% v" X& f
A. 40mm B. 60mm C. 80mm D. 100mm
' W0 }: ~ t$ r9 {; k( }' ]
% V7 a3 ]& J. d, @9 A题2.1图
! i% d& n: g; u" r7. 高强度螺栓摩擦型连接,预拉力P=125kN,则单螺抗拉承载力设计值为( )。2 {2 E) v7 R {5 b+ g
A. 125kN B. 90 kN C. 100 kN D. 110 kN* E: _3 B* \: A: B! ]/ R
8. 采用普通螺栓连接时,螺栓杆发生剪断破坏是因为( )。4 K8 L: x; J. O- N6 w
A. 栓杆较细 B. 截面削弱过多
9 @/ c$ L- ^1 |" cC. 边距较小 D. 钢板较薄
/ z" w# }. Y# e! ^* _9. 以下提高工字形截面梁的整体稳定性的方法,效果最小的是( )。* M% p6 c0 e7 E" ?
A. 增加腹板厚度 B. 约束梁端扭转 * X8 r# N& S- _7 p0 F/ k2 e
C. 设置侧向支撑 D. 加宽梁的受压翼缘
% T* b# j' C6 V8 M4 F10. 在梁中设置横向加劲肋主要防止以下哪项可能引起的腹板局部失稳。( )- |5 N+ W9 F# R" X v O
A. 弯曲压应力和剪应力 B. 局部压应力和剪应力& C+ W. m: s7 W* {. Y
C. 局部压应力和弯曲压应力 D. 弯曲压应力、剪应力和局部压应力
. R7 l! z! Y" H11. 梁经济高度he是指( )。
" l: g4 G9 K/ WA. 强度与稳定承载力相等时梁的截面高度;( J. I" ^& B6 w: Z0 G* ?' \
B. 挠度等于规范限值是梁的截面高度;
# q! h- F! o) I% u4 h C% pC. 用钢量最小时梁的截面高度;
8 z0 Q. q+ o/ f5 @6 TD. 腹板与翼缘用钢量相同时梁的截面高度。
) O/ z) s5 B8 \1 {4 @12. 对于轴心压杆,在其截面面积不变的情况下,截面形式应使其材料( )。6 C: K: J% [. i7 T9 F! u! ?5 A
A. 尽可能集中于截面的形心处 B. 尽可能远离形心* E! V# X& u/ D M: h% L* _- z
C. 任意分布,无影响 D. 尽可能集中于截面的剪切中心
( N- h' t4 G$ X! l- F3 E13. 规范规定,实腹式轴心受压构件确定板件宽(高)厚比的原则是( )。' Y( T5 [( ~* y: T' J+ D$ n& I
A. 等厚度原则 B. 等刚度原则. S$ D" C9 [$ d" p6 V) }# D1 S
C. 等强度原则 D. 等稳定原则
# g+ N, T5 N+ W- `; n( p) g/ t14. 规定轴心受压缀条柱的单肢长细比λ1≤0.7λmax(λmax为柱两主轴方向最大长细比)是为了( )。$ @9 g4 d7 E! t
A. 保证柱的整体稳定 B. 使两单肢能共同工作
9 P6 `/ c2 m x1 }+ R `- ZC. 避免单肢先于整个柱失稳 D. 构造要求
7 l) y: [. m' V" z6 \) d15. 实腹式轴心受拉构件计算的内容有:( )
% r4 k: B( K4 H, K, C* q( nA. 强度 B. 强度、整体稳定、局部稳定( {8 ~/ |/ \+ V% R- a
C. 强度、整体稳定 D. 强度、刚度
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三、更多资料下载:谋学网(www.mouxue.com)(更多资料下载:谋学网(www.mouxue.com)5分,共25分)1 M! M5 \2 c7 i6 A7 }
1. 高强度螺栓摩擦型连接与承压型连接有什么区别?$ y, B7 T+ @/ q' h" c1 B, i8 k
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2. 《规范》给出了几条轴心受压构件的柱子曲线?是依据哪些因素来确定这些柱子曲线的?
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3. 简述影响梁整体稳定的因素及增强梁整体稳定的措施。 [ L/ P. _0 z
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& Z2 H0 ~" w* f3 Z" L4. 计算格构式压杆绕虚轴弯曲的整体稳定性时,为什么要采用换算长细比?* y+ j: }0 w) W- Q- W! I C: r
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5. 简述规范限制侧面角焊缝最大计算长度的原因。! X5 H5 B5 O( m% K0 T0 C2 ~
, e8 I4 E! U' D& J1 }4 w3 |0 O+ M R
7 v9 x1 I( I) [; \
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. V' l$ c" m& B9 t四、计算题(每题10分,共50分)9 K U, v3 u2 x) F2 b
1.试计算确定图4.1所示角焊缝连接的焊脚尺寸hf=? (10分)
- Z0 i0 x, ]: x) Y' j已知:连接承受经历荷载设计值P=210kN,N=250kN,钢材采用Q235B 钢,焊条为E43型,不考虑起落弧的缺陷, 。
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题4.1图
3 T+ ]: D$ u3 `/ Z" G: E; g
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- [: D+ k" P2 B+ C7 r; W
2. 如图4.2所示高强度螺栓摩擦型连接,F=400kN,被连接件钢材选用Q235B钢,高强度螺栓采用10.9级M20,螺栓的设计预拉力P=155kN,接触面喷砂后涂无机富锌漆,抗滑移系数为0.35,试验算此连接的承载力是否满足要求。(10分)
5 s( W& n/ ~& I8 p9 y8 {% }2 \7 S7 i4 x
$ J2 e9 b. q4 s题4.2图
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5 p' T! s: ?7 h6 {. E$ _' }; y8 ~+ d* c9 u2 H0 T) }
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v4 Q) G& l( l! S" {3. 如图4.3所示某简支梁跨长为6m,承受静力集中荷载,恒载标准值P=100kN(包括梁自重),活载标准值为F=130kN,钢材为Q345B钢,截面选用I50a,梁的容许挠度为l/300,梁的整体稳定满足要求,试验算该受弯构件设计是否合理。(10分)
/ U- `* S6 G8 K! g已知: , ,Ix=46472cm4,Wx=1858.9cm3,Sx=1084.1cm3, tw=12mm,x=1.05,G=1.2,Q=1.4, & K4 }) Z1 Q# U" x( [; Z. P
* {% T0 g: e& F3 S/ Z题4.3图
+ i! h+ s& E! e) i' [! \ O& l# t4 @' K2 Q4 X6 G
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9# _" E1 _/ P# S- \* r* _
40 0.899 0.895 0.891 0.887 0.882 0.878 0.874 0.870 0.865 0.861
# Y9 w4 m3 T( c. j, o& n50 0.856 0.852 0.847 0.842 0.838 0.833 0.828 0.823 0.818 0.8135 J- \$ o0 d L& u
60 0.807 0.802 0.797 0.791 0.786 0.780 0.774 0.769 0.763 0.757
5 I% p$ q; ?* l7 _- j/ @1 U* Y70 0.751 0.745 0.739 0.732 0.726 0.720 0.714 0.707 0.701 0.694
* S- w5 [: R; F5 e80 0.688 0.681 0.675 0.668 0.661 0.655 0.648 0.641 0.635 0.6285 S$ e! g3 o' G
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0 D; Y, ]6 _ O5 a( J
! n [( A* ]& [) q
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) J* F" Y8 s* T& ?; ]3 `3 ~, q4. 题4.4图所示为一轴心受压实腹构件,轴力设计值N=2000kN,钢材为Q345B,f=310N/mm2,fy=345N/mm2,b类截面,截面无削弱,试验算该构件的整体稳定性和刚度是否满足要求。(10分)已知:Ix=1.1345×108mm4,Iy=3.126×107mm4,A=8000mm2, q3 L. A4 a9 w) ~, K' Z
. m2 E( ^/ P) Y4 |8 J4 [2 J 题4.4图. p) t( ]0 q F& ~" v7 e4 t
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2 K% Y% j9 L- y" f. h5 y) W: R8 C. [5 Z1 ?* f l: H3 r% k3 Y
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6 D1 R' z( H) N# H* W
3 J+ A; W5 j; g, n1 N$ X
+ j1 Y; o+ v; S5. 如题4.5图所示偏心受压悬臂柱,钢材选用Q235B,翼缘为火焰切割边(b类截面),柱高6.6m,受压力 设计值N=1300kN,偏心距400mm。侧向支撑和截面如图示,试验算该柱平面内稳定和刚度是否满足要求(10分)0 f: S* ^( R' f P6 n
已知: , , ,
" S9 z1 U c2 I8 S, p# A. [. Y * t$ g8 }& m) X
题4.5图" ~/ {( M1 s+ W, B" q! ^; ]
5 j9 b! k9 C; L
( R* m8 L: f ?5 Q; ?
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+ f) R" T3 [' N+ o; E' t% x3 a! i) `+ c' {( s+ _0 M2 w
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