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(A)钢材屈服点的大小(B)钢材含碳量
(C)负温环境(D)应力集中
6、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σ1(B)最大剪应力τ1
(C)最大主压应力σ3(D)折算应力σeq
7、在钢结构的构件设计中,认为钢材屈服点是构件可以达到的_A__。
(A)最大应力(B)设计应力
(C)疲劳应力(D)稳定临界应力
8、当温度从常温下降为低温时,钢材的塑性和冲击韧性_B__。
(A)升高(B)下降(C)不变(D)升高不多
9、钢材的力学性能指标,最基本、最主要的是_C_时的力学性能指标。
(A)承受剪切(B)承受弯曲
(C)单向拉伸(D)两向和三向受力
10、对于承受静荷常温工作环境下的钢屋架,下列说法不正确的是_C__。
(A)可选择Q235钢
(B)可选择Q345钢
(C)钢材应有冲击韧性的保证
(D)钢材应有三项基本保证
1、在进行第二种极限状态计算时,计算用的荷载_D__。
(A)需要将永久荷载的标准值乘以永久荷载分项系数
(B)需要将可变荷载的标准值乘以可变荷载分项系数
(C)永久荷载和可变荷载都要乘以各自的荷载分项系数
(D)永久荷载和可变荷载都用标准值,不必乘荷载分项系数
2、进行疲劳验算时,计算部分的设计应力幅应按_A__。
(A)标准荷载计算
(B)设计荷载计算
(C)考虑动力系数的标准荷载计算
(D)考虑动力系数的设计荷载计算
3、在连续反复荷载作用下,当应力比
时,称为A。
(A)完全对称循环(B)脉冲循环
(C)不完全对称循环(D)不对称循环
4、钢结构第一极限状态的设计表达式为:
,式中
是_C__。
(A)结构重要性系数
(B)荷载分项系数
(C)可变荷载组合系数
(D)材料的抗力分项系数
5、下列钢结构计算所取荷载设计值和标准值,哪一组为正确的?
_C__。
Ⅰ.计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时,应采用荷载设计值;
Ⅱ.计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时,应采用荷载标准值;
Ⅲ.计算疲劳和正常使用极限状态的变形时,应采用荷载设计值;
Ⅳ.计算疲劳和正常使用极限状态的变形时,应采用荷载标准值。
(A)Ⅰ、Ⅲ(B)Ⅱ、Ⅲ(C)Ⅰ、Ⅳ(D)Ⅱ、Ⅳ
例1:
图示一围焊缝连接,已知
,
,试验算该连接是否安全。
解:
将F移向焊缝形心O,三面围焊缝受力:
在计算焊缝的面积和其极惯性矩时,近似取l1和l2为其计算长度,即既不考虑焊缝的实际长度稍大于l1和l2,也不扣除水平焊缝的两端缺陷10mm。
焊缝截面面积:
在N力作用下,焊缝各点受力均匀;
在T作用下,水平焊缝右边两个端点产生的应力最大,但在右上端点其应力的水平分量与N力产生的同方向,因而该焊缝在外力F作用下,该点最危险。
由N在水平焊缝右上端点产生的应力为
:
由扭矩T在该点产生的应力的水平分量为:
由T在该点产生的应力的垂直分量为:
代入强度条件:
该连接安全。
例2:
计算图示角焊缝连接中的hf。
已知连接承受动荷载,钢材为Q235BF,焊条为E43型,
,图中尺寸单位为:
mm。
将外力F1,F2移向焊缝形心O,得
N在焊缝中产生均匀分布的
V在焊缝中产生均匀分布的
连接承受动力荷载,
,则
解得
hf
≥5.82mm
取
hf=6mm
构造要求:
,满足要求。
如图所示工字形简支主梁,Q235F钢,f=215N/mm2,fv=125N/mm2承受两个次梁传来的集中力P=250KN作用(设计值),次梁作为主梁的侧向支承,不计主梁自重,
。
要求:
1)验算主梁的强度
2)判别梁的整体稳定性是否需要验算
解:
主梁强度验算:
梁的最不利截面为第一根次梁左侧截面和第二根次梁的右侧截面,由于其对称性,此两截面受力相同。
梁的截面特性:
正应力强度:
剪应力强度:
该截面上腹板与翼缘连接处正应力、剪应力都较大,所以需验算折算应力。
此点:
所以强度满足要求。
2)梁的整体稳定性验算:
所以不必验算整体稳定性。
如图所示工字形简支主梁,Q235F钢,f=215N/mm2,承受两个次梁传来的集中力P=250KN作用(设计值),次梁作为主梁的侧向支承,不计主梁自重,荷载作用点设支承加劲肋,不考虑局部压应力的作用。
验算腹板的局部稳定,计算出加劲肋间距,并示意在图中。
腹板高厚比:
所以
,需要配置横向加劲肋。
梁中最大剪力Vmax=250KN
截面特性Ix为:
梁段内最大剪力产生的腹板平均剪应力为:
该断面处腹板与翼缘交界处的正应力
为:
查表得:
则加劲肋间距a≤2h0=2000mm即可。
布置如如图所示
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