钢结构考模拟试题 联系客服

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对,侧面角焊缝主要承受剪力,强度相对较低,塑性性能较好,因外力通过焊缝时发生弯折,故剪应力沿焊缝长度分布不均匀,两端大中间小。

10为何对角焊缝焊脚尺寸有最大和最小取值的限制?对侧面角焊缝的长度有何要求?为什么?

侧焊缝计算长度限制:8hf ≤lw1 ≤60hf (静载、间接动荷载) 8hf ≤lw1 ≤40hf (动荷载) 过短:局部加热严重,且起落弧坑相距太近,加之可能的缺陷,焊接不牢靠。过长:两端先破坏,中间焊缝未发挥作用。

11 简述焊接残余应力产生的实质,其最大分布特点是什么?

实质,施焊时,焊缝及热影响区的热膨胀因周边材料的约束而被塑性压缩。分布特点:(1)任意方向的残余应力在任意截面上的积分为零,(2)在垂直焊缝截面上,焊缝截面及热影响区存在的残余应力,约束区存在压应力。(3)平行焊缝截面上,焊接残余应力与施焊顺序相关,分布复杂。

12 画出焊接H形截面和焊接箱形截面的焊接残余应力分布图。

13 贴角焊缝中,何为端焊缝?何为侧焊缝?二者破坏截面上的应力性质有何区别?

侧焊缝: 平行受力方向的焊缝;特点:受剪应力作用,塑性好,强度偏低,约为端焊缝强度的75%。两端大、中间小,焊缝越长,分布越不均匀。

端焊缝: 垂直受力方向的焊缝;特点:应力状态比较复杂,即非剪应力,亦非正应力,是介于二者之间的一种应力。因含有正应力成份,端焊缝比侧焊缝强度高,但相对较脆

14 规范规定:侧焊缝的计算长度不得大于焊脚尺寸的某个倍数,原因何在?规范同时有焊缝最小尺寸的规定,原因何在? 侧焊缝计算长度限制:8hf ≤lw1 ≤60hf (静载、间接动荷载) 8hf ≤lw1 ≤40hf (动

A: 钢种; B:钢号; C:横戴面积的大小; D:厚度与直径 3. 钢材在复杂应力状态下的屈服条件是由(D)等于单向拉伸时的屈服点决定的。 A: 最大主拉应力; B:最大剪应力 ; C:最大主压应力; D:极限强度折算应力 荷载) 过短:局部加热严重,且起落弧坑相距太近,加之可能的缺陷,焊接不牢4. 某构件发生了脆性破坏,经检查发现在破坏时构件内存在下列问题,但可以肯靠。过长:两端先破坏,中间焊缝未发挥作用。 定其中(D)对该破坏无直接影响。

A: 钢材的屈服点过低; B:构件的荷载增加速度过快 ; C:存在15 规范禁止3条相互垂直的焊缝相交,为什么。 冷加工硬化 ; D:构件有构造原因引起的应力集中 下使裂缝易发生和发展,加答:由于焊缝中存在三向应力,阻碍了塑性变形,在低温5. 应力集中愈严重,钢材也就变得愈脆,这是因为(B) A:应力集中降低了材料的屈服点 ; B:应力集中产生同号应力场,使塑性16 举3~5例说明焊接设计中减小应力集中的构造措施。

变形受到约束 ; C:应力集中处的应力比平均应力高 ; D:应力集中答:设计上的措施:焊接位置的安排要合理、焊缝尺寸要适当、焊缝的数量宜少、降低了钢材的抗拉强度 应尽量避免两条或三条焊缝垂直交叉、尽量避免在母材厚度方向的收缩应力;施6. 某元素严重降低钢材的塑、韧性,特别是在温度较低时促使钢材变脆。该元素工工艺的措施:采用合理的施焊次序、采用反变形、对于小尺寸焊件,焊前预热,是(B)。 焊后回火加热至600℃左右,然后缓慢冷却,可以消除焊接应力的和焊接变形,A:硫 ; B:磷 ; C:碳; D:锰 也可采用刚性固定法将构件加以固定来限制焊接变形,但却增加了焊接残余应力。 7. 最易产生脆性破坏的应力状态是(B)。 17 简述连接设计中等强度法和内力法的含义。

A:单向压应力状态 ; B:三向拉应力状态 ; C:二向拉一向压的18 对接焊接时为什么采用引弧板?不用引弧板时如何考虑?在哪些情况下不应力状态; D:单向拉应力状态 需计算对接焊缝? 8. 进行疲劳验算时,计算部分的设计应力幅应按(A) 答:在焊缝的起灭弧处常会出现弧坑等缺陷,这些缺陷对承载力影响极大,故焊接时一般应A:标准荷载计算 ; B:设计荷载计算 ; C:考虑动力系数的标准设置引弧板和引出板,焊后将他割掉;对受静力荷载的结构设置引弧(出)板有困难时,允速构件的脆性破坏。

荷载计算 ; D:考虑动力系数的设计荷载计算 许 不设置引弧(出)板,此时,可令焊缝计算长度等于实际长度减2t,t为较薄焊件厚度;9.轴心受压杆件应该满足一定的刚度要求,即(C)。 实验证明焊接缺陷对受压受剪的对接焊缝影响不大,故可认为受压受剪的对接焊缝与母材强度相等,但受拉的对接焊缝对缺陷甚为敏感,由于一二级检验的焊缝与母材强度相等,故只NNb?b??f?fA. B. C. D. ?? ?????要三级检验的焊缝才需进行抗拉强度验算。 ?AAnt??t?19 焊缝质量检验是如何分级的?

10.格构式轴心压杆中的缀条应该按照(B)计算。 答:《钢结构工程施工质量验收规范》规定焊缝按其检验方法和质量要求分为一级、二级和A.轴心受拉构件 B. 轴心受压构件 C. 受弯构件 D. 偏心三级。三级焊缝只要求对全部焊缝作外观检查且符合三级质量标准;一级、二级焊缝则除外观检查外,还要求一定数量的超声波检验并符合相应级别的质量标准。焊缝质量的外观检验检查外观缺陷和几何尺寸,内部无损检验检查内部缺陷。

受力构件 11.《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中,确定轴心受压构件的整体稳定系数的柱子曲线有(D)条。

20 试判断下图所示牛腿对接焊缝的最危险点

危险点是2点

21普通螺栓、摩擦型高强度螺栓、承压型高强度螺栓受剪型连接的传力机理是什么?

答;

N 4 3 2 1 O

δ

1、摩擦传力的弹性阶段(0-1段),2、滑移阶段(1-2段),3、栓杆直接传力的弹性阶段(2-3段),4、弹塑性阶段(3-4段)

22普通螺栓群的单栓抗剪承载力设计值在什么条件下需要进行折减?为什么折减?怎样折减?(要求绘出接头构造及折减曲线)。

答:当L〉15d时连接工作进入弹塑性阶段后各螺杆所受内里也不均匀,端部螺杆首先达到极限强度而破坏,随后由外向内依次破坏。

23普通螺栓群受偏心力作用时的受拉螺栓计算应怎样区分大、小偏心情况?

答:螺杆群所受外力不在螺杆群的中心线上,就是偏心力。第一种情况小偏心受拉所有螺杆均承受拉力作用,端板与柱翼有分离趋势,而弯矩M则引起以螺栓群形心O处水平轴为中和轴的三角形应力分布,使上部螺杆受拉,下部螺杆受压,叠加后全部螺杆受拉力。第二重情况大偏心受拉,当偏心距e较大时,即e〉 受力图则端板底部出现受压区

24为什么要控制高强度螺栓的预拉力,其设计值是怎样确定的?

答:1、螺栓本身的抗拉强度有限,如果施加预应力过大那么螺栓自身会变形。2、在高预应力下螺栓会蠕编导致应力下降,如果采用过高的预应力计算,可导致预应力下降后应力不足,构件实际却失效。其设计值考虑:1、材料不均匀性折减系数。2、防止施工时超长拉导致螺杆破坏折减系数。3、考虑拧紧螺帽时,螺栓干上产生的剪力 。4、附加安全系数

25螺栓群在扭矩作用下,在弹性受力阶段受力最大的螺栓其内力值是在什么假定条件下求得的?答:1、普通螺栓群假定连接板件绝对刚性,螺栓为弹性;螺栓群的中和轴位于最下排螺栓的形心处,各螺栓所受拉力与其中和轴的距离成正比2、由

于高强螺栓的抗拉承载力一般总小于其预拉应力,故在弯矩作用下,连接板件接触面始终处于紧密接触状态,弹性性能好,可认为是一个整体,所以假定连接的中和轴与螺栓轴型心轴重合,最外侧螺栓受力最大,在偏心力作用下

26摩擦型高强度螺栓本身不存在疲劳破坏问题,原因何在?

答:因为高强摩擦型螺栓之间是摩擦传递内力,破坏准则是克服摩擦力,它的摩擦力是大于螺栓所受到的外力,螺栓不会产生滑移 ,就不存在循环应力,也就没有疲劳破坏,一旦产生滑移高强摩擦性螺栓就算被破坏。。

27用承压型高强螺栓连接轴心拉杆时,可否直接承受动载?为什么?

答: 不能直接承受动荷载,承压型高强螺栓允许被连接件之间发生滑动,滑动后依靠栓干抗剪和承压径传递剪力,1他的允许的外力有可能大于所受摩擦力,产生相对滑移,在动荷载作用下就存在循环应力,就可能存在疲劳破坏

28螺栓的性能等级是如何表示的?答: 使用最低抗拉强度、屈强比

29解释概念:压杆的整体稳定性、压杆的局部稳定性、格构式压杆的换算长细比。

答:1、压杆整体稳定性是压杆在中心压力作用下当达到一定值时,受压杆件可能突然弯曲而破坏,即产生压杆失稳现象。2、轴心受压构件都是由一些板件组成,一般板件的厚度与板的宽度相比都较小,复板和翼缘部位容易提前变形,发生局部失稳,由于部分板件屈服后退出工作,使构件的有效截面减小,会加速构建整体丧失稳定性,局部失稳

30为什么要限制拉杆的长细比以保证其刚度?

答:主要是考虑避免构件柔度太大,在本身重力作用下产生过大的挠度和运输安装过程中造

成的弯曲,以及在动荷载作用下发生的较大振动,还是得构件极限承载力显著下降,同时初弯曲和自重产生的挠度也将对构件整体稳定带来不利影响。”

31实际轴心压杆与理想轴心压杆有哪些区别?

答:所谓理想轴心压杆就是假定杆件完全挺直、荷载沿杆件形心轴作用,杆件在受荷载之前没有初始应力,也没有初弯曲和初偏心等缺陷,截面沿杆件是均匀的。如果此种杆件失稳客家做发生屈曲分为弯曲屈曲、扭转屈曲、弯扭屈曲;实际压杆中往往各种初始缺陷同时存在,一开始就有变化直至失稳,但从概率统计观点,各种缺陷同时达到最不利的可能性极小。