钢结构习题(本)

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1108一、判断题1 .当结构或其组成部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求时,此特定状态就称为该功能的极限状态。(V )2 .承载能力极限状态包括构件和连接的强度破坏、疲劳破坏和因过度变形而不适于继续承载的状态。(v )3 .正常使用极限状态包括影响结构、构件和非结构构件正常使用或外观的变形,影响正常使用的振动,影响正常使用或耐久性能的局部损坏。( V )4 .在结构设计中,失效概率 pf越大,可靠指标 P越小,结构可靠性越差。( V )5 .钢材具有两种性质完全不同的破坏形式,即塑性破坏和脆性破坏。( V )6 .碳的含量对钢材性能的影响很大,一般情况下随着含碳量的增高,钢材的塑性和韧性逐渐降低。(v )7 .试验证明,钢材的疲劳强度主要与构造状况、应力幅和循环荷载重复次数有关,而与钢材的强度并无 明显关系。(V )8 .高温时,硫使钢变脆,称之热脆;低温时,磷使钢变脆,称之冷脆。( V )9 .钢材的强度随温度的升高而降低,塑性和韧性增大。( V )10 .钢材越厚压缩比越小,因此厚度大的钢材不但强度较小,而且塑性、冲击韧性和焊接性能也较差。(v )11 .按脱氧方法,钢分为沸腾钢、半镇静钢、镇静钢和特殊镇静钢,其中沸腾钢脱氧最差。( V )12 .长期承受频繁的反复荷载的结构及其连接,在设计中必须考虑结构的疲劳问题。( V )13 .承受动力荷载重复作用的钢结构构件及其连接,当应力变化的循环次数n之5 m 104次 时,应进行疲劳验算。(V )14 .承压型高强度螺栓连接以螺栓被剪坏或承压破坏作为连接承载能力的极限状态。( V )15 .摩擦型高强螺栓连接只依靠被连接板件间强大的摩擦阻力承受外力,以摩擦阻力被克服作为连接承载能力的极限状态。(V )16 .焊缝按施焊位置分为平焊、横焊、立焊及仰焊,其中仰焊的操作条件最差,焊缝质量不易保证。(v )17 .正面角焊缝相对于侧面角焊缝,破坏强度高,塑性变形能力差。( V )18 .钢结构设计规范规定角焊缝中的最小焊角尺寸hf =1.斯,其中t为较厚焊件的厚度(mm。(v )19 .在静荷载作用下,焊接残余应力不影响结构的静力强度。( V )20 .构件上存在焊接残余应力会降低结构的刚度。( V )21 .焊接残余应力增加钢材在低温下的脆断倾向,降低结构的疲劳强度。( V )22 .螺栓排列分为并列和错列两种形式,其中并列比较简单整齐,布置紧凑,所用连接板尺寸小,但对构件截面的削弱较大。(V )23 .螺栓排列分为并列和错列两种形式,其中错列可以减小栓孔对截面的削弱,但螺栓排列松散,连接板 尺寸较大。(V )24 .螺栓群的抗剪连接承受轴心力时,长度方向螺栓受力不均匀,两端受力大,中间受力小。( V )25 .在受拉连接接头中产生的撬力的大小与连接件的刚度有关, 连接件的刚度较小,撬力越大。( V )26 .高强度螺栓摩擦型连接是以板件间出现滑动作为抗剪承载能力的极限状态。(V )27 .螺栓抗剪时,当螺栓杆直径较小而板件较厚,最易发生的破坏是螺栓杆被剪断。( V )28 .角焊缝中的最大焊脚尺寸 hf =1.2t ,其中t为较薄焊件厚度。( V )29 .格构式构件可使轴心受压构件实现两主轴方向的等稳性,并且刚度大,抗扭性能好,用料较省。(v )30 .设计轴心受力构件时,轴心受拉构件只需进行强度和刚度计算。( V )31 .轴心受力构件的刚度通过限制其长细比来保证。(V )32 .轴心受力构件的强度是以净截面的平均应力达到钢材的屈服点为承载能力极限状态。( V )33 .理想轴心受压构件主要以弯曲屈曲、扭转屈曲、弯扭屈曲三种屈曲形式丧失稳定。( V )34 .轴心受压构件板件过薄,在压力作用下,板件离开平面位置发生凸曲现象,称为构件丧失局部稳定(v )35 .实腹式轴心受压构件局部稳定是以限制其组成板件的宽厚比来保证的。36 .柱与梁连接的部分称为柱头,与基础连接的部分称为柱脚。( V )37 .构件的长细比是计算长度与回转半径之比。( V )38 .实际轴心受压构件临界力低于理想轴心受压构件临界力的主要原因有初弯曲和残余应力, 其中 残余应力对轴心受压构件临界力的影响最大。(V )39 .承受横向荷载的构件称为受弯构件。(V )40 .梁的设计必须同时满足承载能力极限状态和正常使用极限状态。(V )41 .梁的抗剪强度不满足设计要求时,最有效的办法是增大腹板的面积。( V )42 .梁主要用于承受弯矩,为了充分发挥材料的强度,其截面通常设计成高而窄的形式。( V )43 .采用加大梁的截面尺寸来提高梁的整体稳定性,以增大受压翼缘的宽度最有效。( V )44 .四边支承薄板的屈曲性能不同于压杆,薄板屈曲荷载并不是其极限荷载。( V )45 .型钢梁腹板合翼缘的宽厚比都比较小,局部稳定可得到保证,不需进行演算。( V )46 .工字形梁弯矩和剪力都较大的截面中,除了要验算正应力和剪应力外,还要在正应力和剪应力都较大处验算折算应力。(V )47 .工字形截面简支梁,当受压翼缘侧向支承点间距离越小时,则梁的整体稳定就越好。( V )48 .进行拉弯和压弯构件设计时,拉弯构件仅需要计算强度和刚度;压弯构件则需要计算强度、局部稳定、整体稳定、刚度。(V )49 .框架的梁柱连接时,梁端采用刚接可以减小梁跨中的弯矩,但制作施工较复杂。( V )50 .为了保证压弯构件中板件的局部稳定,采取同轴心受压构件相同的办法,限制受压翼缘和腹板的宽厚 比和高厚比。(V )51 .偏心受压柱较接柱脚只传递轴心压力和剪力,刚接柱脚除传递轴心压力和剪力外,还要传递弯矩。(v )52 .屋架的外形首先取决与建筑物的用途,其次考虑用料经济施工方便、与其他构件的连接以及结构的刚 度等问题。(V )二、选择题1 .下列关于我国目前的钢结构设计说法正确的一项是( C )A.全部采用以概率理论为基础的近似概率极限状态设计方法B.采用分项系数表达的极限状态设计方法C.除疲劳计算按容许应力幅、应力按弹性状态计算外,其他采用以概率理论为基础的近似概率极限 状态设计方法D.部分采用弹性方法,部分采用塑性方法2 .按承载力极限状态设计钢结构时,应考虑( C )A.荷载效应的基本组合B.荷载效应的标准组合C.荷载效应的基本组合,必要时尚应考虑荷载效应的偶然组合D.荷载效应的频遇组合 3.在结构设计中,失效概率 Pf与可靠指标口的关系为(B )A. Pf越大,P越大,结构可靠性越差Pf越大,P越小,结构可靠性越差c. Pf越大,P越小,结构越可靠 D . Pf越大,P越大,结构越可靠4 .下列钢结构计算所取荷载设计值和标准值,符合钢结构设计规范的一组是(B )A.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;B.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;C.计算疲劳和正常使用极限状态时,应采用荷载标准值;D.计算疲劳和正常使用极限状态时,应采用荷载设计值。5 .关于钢结构及其建筑钢材特点说法错误的一项是( D )A.建筑钢材强度高,塑性和韧性好B.钢结构重量轻C.材质均匀,与力学计算的假定比较符合D.建筑钢材耐火不耐热6 .钢结构的重量轻,相同跨度的结构承受相同的荷载,普通钢屋架的重量为钢筋混凝土屋架的A. 1/31/2B . 1/41/3C . 1/201/10D1/301/207 .钢结构具有优越的抗震性能,这是因为建筑钢材具有良好的(B )A.密闭性 B .强度 C .塑性和韧性 D .耐火性8 .塔架和桅杆的结构形式属于(A.高耸钢结构BC.轻型钢结构9 .我国钢产量位居世界(A.第一BC.第三DA ).板壳结构D.大跨结构A ).第二.第四10 .钢材的抗拉强度能够直接反映(A.结构承载能力BC.结构的整体稳定性DB )钢材内部组织的优劣 .钢材的焊接性能11 .钢材的工艺性能主要包括(A )A.冷加工、热加工、可焊性C.塑性、韧性、可焊性B .强度、刚度D.抗疲劳性、冷弯性能12 .钢材具有两种性质不同的破坏形式分别指( A )A.塑性破坏和脆性破坏C.塑性破坏和延性破坏B.弹性破坏和延性破坏D .脆性破坏和弹性破坏13 .在构件发生断裂破坏前,具有明显先兆的情况是( B )A.脆性破坏 B .塑性破坏 C .强度破坏 D .失稳破坏14 .钢材的设计强度是根据( CA.比例极限 B .弹性极限C.屈服点D .抗拉强度15 .钢材的三项主要力学性能为( A.抗拉强度、屈服点、伸长率 C.抗拉强度、冷弯性能、伸长率 16.钢材的伸长率 6是反映材料)确定的A )B .抗拉强度、屈服点、冷弯性能D .冷弯性能、屈服点、伸长率(D )的性能指标。A.承载能力B.抵抗冲击荷载能力C.弹性变形能力D .塑性变形能力17 .钢结构对动力荷载适应性较强,是由于钢材具有(C )A.良好的工艺性B .良好的冷弯性能C .良好的韧性D .良好的可焊性18 .四种厚度不等的16Mn钢钢板,其中(A )钢板设计强度最高30mmA. 16mm B . 20mm C . 25mm D19 .钢中硫和氧的含量超过限量时,会使钢材(A.变软 B .热脆 C .冷脆 D .变硬20 .以下关于应力集中的说法中正确的是(A.B.C.D.应力集中降低了钢材的屈服点应力集中产生同号应力场,使塑性变形受到限制应力集中产生异号应力场,使钢材变脆应力集中可以提高构件的疲劳强度21 .钢材在低温下,强度( AA.提高 B .降低C .不变22 .钢材在低温下,塑性(BA.提高 B .降低C .不变23 .钢材在低温下,冲击韧性(A.提高 B .降低C .不变.不能确定.不能确定).不能确定24 .钢材经历了应变硬化(应变强化)之后( AA.强度提高 B .塑性提高 C .冷弯性能提高25 .下列因素与钢构件发生脆性破坏无直接关系的是(A.钢材屈服点的大小 B .钢材的含碳量 C .负温环境可焊性提高A )D ,应力集中26 .钢材的疲劳破坏属于( C )A.弹性破坏 B .塑性破坏 C .脆性破坏D .低周高应变破坏27 .对钢材的疲劳强度影响不显著的是( C )A.应力幅 B .应力集中程度和残余应力C .钢材的静力强度D .应力循环次数28 .钢构件在每次应力循环中的最大应力与最小应力之差称为( A )A.应力幅 B .应力集中程度 C .静力强度 D .应力循环次数29 .钢材牌号 Q235 Q345、Q39R Q420是根据材料( A )命名的。A.屈服点 B .设计强度 C .抗拉强度D .含碳量30 .沸腾钢与镇静钢冶炼浇注方法的主要不同之处是( C )A.冶炼温度不同 B .冶炼时间不同 C .沸腾钢不加脱氧剂 强脱氧剂D .两者都加脱氧剂,但镇静钢再加31 .钢材的伸长率与 A.达到屈服应力时 C.试件塑性变形后标准拉伸试件标距间长度的伸长值有关。(D)B.达到极限应力时D.试件断裂后32 .型钢中的H型钢和工字钢相比,不同之处在于(A.两者所用的钢材不同B.C.前者的强度相对较高D.33 .对钢材的分组是根据钢材的 确定的。A.钢种C.横截面积的大小34 .钢结构的连接方法一般可分为( A )B)前者的翼缘相对较宽,且翼缘内外两侧平行 后者的翼缘相对较宽,且翼缘内外两侧平行 (D)B.钢号D.厚度与直径A.焊接连接、钏钉连接和螺栓连接 B.焊接连接、粘结连接和螺栓连接 C.焊接连接、粘结连接和钏钉连接 D.粘结连接、钏钉连接和螺栓连接35.利用二氧化碳气体或其他惰性气体作为保护介质的电弧焊熔方法指的是(A.手工电弧焊B.自动埋弧焊C .气体保护焊C )D.半自动埋弧焊36.螺栓的性能等级“ m. n级”中,小数点前的数字表示( A )A.螺栓成品的抗拉强度不小于 mx 100MPaB.螺栓材料的屈强比C.螺栓材料的屈服点D.螺栓成品的抗扭强度不小于 mx 10MPa37.焊接连接的形式按被连接板件的相互位置可分为( B )A.十字形连接、搭接、T形连接、角部连接B.对接、搭接、T形连接、角部连接C.对接、搭接、T形连接、十字形连接D.对接、十字形连接、T形连接、角部连接38 .按照施焊位置分为平焊、横焊、立焊及仰焊,其中操作条件最差的是(D )A.平焊 B .横焊 C .立焊 D .仰焊39 .常见的焊缝缺陷包括裂纹、焊瘤、烧穿、气孔等,其中焊缝连接中最危险的缺陷是(A.焊瘤 B .气孔 C .烧穿 D .裂纹40 .焊缝的表示方法中,符号V表示的是(B )A. V形角焊缝B . V形破口的对接焊缝C. V形搭接焊缝 D . V形角部连接41 .焊缝长度方向与作用力垂直的角焊缝是( A )A.正面角焊缝B .侧面角焊缝 C .斜角焊缝 D .混合焊缝42 .焊缝长度方向与作用力平行的角焊缝是( B )A.正面角焊缝B .侧面角焊缝 C .斜角焊缝D .混合焊缝43 .由正面角焊缝、侧面角焊缝和斜焊缝组成的混合焊缝,通常称为(C )A.搭接焊缝 B .对接焊缝 C .围焊缝 D .混搭焊缝44 .在弹性阶段,侧面角焊缝应力沿长度方向的分布为( C )A.均匀分布 B . 一端大、一端小 C .两端大、中间小 D .两端小、中间大45 .试验表明,对缺陷比较敏感的对接焊缝是( C )A.受压的对接焊缝 B .受剪的对接焊缝 C.受拉的对接焊缝 D .以上都不是46 .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(A )个等级。A.三 B.四 C.五 D .六47 .部分焊透的对接焊缝的计算应按( B )计算。A.对接焊缝B.直角角焊缝C .断续焊缝D .斜焊缝48 .焊接残余应力不影响构件的( B )A.刚度 B .静力强度 C .疲劳强度 D .稳定性49 .下列关于螺栓在构件排列的相关要求说法有误的一项是( A )A.垂直于受力方向的受拉构件,各排螺栓的中距越小越好B.顺力作用方向的受压构件,各排螺栓中距不宜过大C.螺栓排列施工时要保证有一定的空间,便于打挪D.中距和边距过大,连接板件间不能紧密贴合,潮气侵入缝隙易使钢材锈蚀50 . C级普通螺栓连接可用于(B )A.吊车梁翼缘的拼接B.屋盖支撑的连接C.吊车梁与制动结构的连接D .框架梁与框架柱的连接51 .普通螺栓受剪连接主要有四种破坏形式,即(I)螺杆剪断; (n)壁孔挤压破坏;(出)构件拉断(IV)端部钢板冲剪破坏。在抗剪螺栓连接的设计计算时只考虑( A )A. (I)、(n) b .( i)、(n)、(出)、(IV)C. (i)、(n)、(出) d .( i)、(n)、(iv)52 .螺栓群的抗剪连接承受轴心力时,螺栓受力沿长度方向的分布为( C )A.均匀分布 B . 一端大、一端小 C .两端大、中间小 D .两端小、中间大53 .承受剪力和拉力共同作用的普通螺栓应考虑的两种可能的破坏形式分别是(A )A.螺杆受剪兼受拉破坏、孔壁承压破坏B.螺杆受压、螺杆受拉破坏C.螺杆受剪、螺杆受拉破坏D.孔壁承压破坏、螺杆受压破坏54. 一个承受剪力作用的普通螺栓在抗剪连接中的承载力是( D )A.栓杆的抗剪承载力B.被连接构件(板)的承压承载力C. A、B中的较大值D. A、B中的较小值55.高强度螺栓连接分为( A )A.摩擦型连接和承压型连接B.摩擦型连接和螺旋型连接C.承压型连接和螺旋型连接D.螺旋型连接和扭剪型连接56 .下列关于高强度螺栓连接抗滑移系数说法有误的是( C )A.摩擦面抗滑移系数的大小与连接处板件接触面的处理方法有关B.抗滑移系数值随被连接板件接触面间的压紧力减少而降低C.摩擦面抗滑移系数的大小与和板件的钢号无关D.抗滑移系数越大对连接越有利57 .高强度摩擦型连接的承载力取决于( C )A.螺栓直径的大小B.螺栓所用材料C.板件接触面的摩擦力D.螺栓抗剪承载力设计值58 .摩擦型连接的高强度螺栓在杆轴方向受拉时,承载力( C )A.与摩擦面的处理方法有关B .与摩擦面的数量有关C .与螺栓直径有关D .与螺栓的性能等级无关59 .下列关于高强度承压型连接说法有误的是( C )A.承压型连接高强螺栓的承压强度比普通螺栓高很多B.承压型连接高强度螺栓受有杆轴方向外拉力时,计算方法与普通螺栓相同C.承压型连接高强度螺栓受剪力时,计算方法与普通螺栓不相同D.承压型连接高强度螺栓受有杆轴方向外拉力时,其承压强度设计值应随之降低60 .下列关于高强度螺栓摩擦型连接与承压型连接说法正确的一项是( C )A.没有本质区别B .施工方法相同C.承载力计算方法不同D .螺栓使用材料不同61 .高强度螺栓摩擦型连接受剪破坏时,作用剪力超过了( B )作为承载能力极限状态。A.螺栓的抗拉强度B .连接板件间的摩擦力C.连接板件的毛截面强度D .连接板件的孔壁承压强度62 .采用高强度螺栓摩擦型连接与承压型连接,在相同螺栓直径的条件下,它们对螺栓孔的要求是 (AA.摩擦型连接孔要求略大,承压型连接孔要求略小B.摩擦型连接孔要求略小,承压型连接孔要求略大C.两者孔要求相同D.无要求63 .关于重级工作制吊车焊接吊车梁的腹板与上翼缘间的焊缝,(D )A.必须采用一级焊透对接焊缝B .可采用三级焊透对接焊缝C.可采用角焊缝D .可采用二级焊透对接焊缝64 .在钢梁底面设置吊杆,其拉力设计值为650kN,吊杆通过T形连接件将荷载传给钢梁, T形连接件与钢梁下翼缘板采用双排 8. 8级M20高强度螺栓摩擦型连接,预拉力 P=125kN,抗划系数=0. 45,则高强度 螺栓的数量应为(C )。A. 4B . 6 C . 8 D .1065 .在钢梁底面设有吊杆,其拉力设计值为650kN (静载),吊杆通过节点板将荷载传给钢梁,节点板采用双面焊缝焊于梁下翼缘,hf=iomm ffw=i60MPa则每面焊缝长度为(C )A. 240mm B . 250 mm C . 260mm D . 270mm66 .斜角焊缝主要用于 。 (C)A .钢板梁 B .角钢桁架 C .钢管结构 D .薄壁型钢结构67 .承压型高强度螺栓可用于 。(D)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接68 .每个受剪力作用的摩擦型高强度螺栓所受的拉力应低于其预拉力的 倍。(Q A.1.0 B ,0.5 C .0.8 D ,0.769 .图1所示为高强度螺栓连接,在弯矩M的作用下,可以认为中和轴在螺栓 上。(C)A. 1B. 2C. 3D.70 .轴心受力构件主要包括( A )A.轴心受压构件和轴心受拉构件B .轴心受弯构件和轴心受拉构件C.轴心受扭构件和轴心受拉构件D .轴心受剪构件和轴心受压构件71 .设计轴心压杆时需计算的内容有( D )A.强度、刚度(长细比)B.强度、整体稳定性、刚度(长细比)C.强度、整体稳定性、局部稳定性D.强度、整体稳定性、局部稳定性、刚度(长细比)72 .设计轴心受拉构件计算的内容为( D )A.强度B.强度和整体稳定C.强度、局部稳定和整体稳定D .强度、刚度(长细比)73 .当轴心受压构件的长细比较大而截面又没有孔洞削弱时,轴心受压构件截面设计的决定因素是(D )A.整体稳定性B.强度C.刚度D.局部稳定性74 .理想轴心受压构件可能的三种屈曲形式分别是( D )A.弯曲屈曲、扭曲屈曲、弯扭屈曲B.弯剪屈曲、扭曲屈曲、弯扭屈曲C.拉扭屈曲、弯曲屈曲、扭曲屈曲D.弯剪屈曲、拉扭屈曲、弯曲屈曲75 .单轴对称T形截面构件,当绕非对称轴屈曲时,其屈曲形式为( A )A.弯曲屈曲B.弯剪屈曲C.扭曲屈曲D.弯扭屈曲76 .单轴对称T形截面构件,当绕对称轴屈曲时,其屈曲形式为( D )A.弯曲屈曲B.弯剪屈曲C.扭曲屈曲D .弯扭屈曲77 .双轴对称截面构件最常见的屈曲形式是( A )A. 弯曲屈曲B . 弯扭屈曲C.扭转屈曲D.弯曲屈曲和侧扭屈曲78 . a类截面的轴心压杆稳定系数中值最高是由于(D )A.截面是轧制截面B .截面的刚度最大C.初弯曲的影响最小D.残余应力的影响最小79 .下列关于初弯曲对压杆影响说法错误的是( C )A.具有初弯曲的构件在未受力前就呈弯曲状态B.视材料为无限弹性体时,压杆的初挠度越大,相同压力情况下,杆的挠度越大C.实际压杆绝大多数为无限弹性体,少数为非无限弹性体D.视材料为无限弹性体时,初弯曲即使很小,轴心受压构件的承载力总是低于欧拉临界力80 .箱形截面轴心受压构件的支承情况是( D )A.四边支承B.三边支承C.双边支承D.单边支承81 .箱形截面轴心受压构件的翼缘支承情况是( D )A.四边支承B.三边支承C.双边支承D.单边支承82 . T形截面轴心受压构件的腹板支承情况是( D )A.四边支承B.三边支承一边自由C.双边支承双边自由D .单边支承三边自由83 .确定轴心受压实腹柱的截面形式时,应使两个主轴方向的长细比尽可能接近,其目的是(C )A.便于与其他构件连接B.构造简单、制造方便C.达到经济效果D.便于运输、安装和减少节点类型84.选择实腹式轴心受压构件截面时,第一步应( A )A.根据轴心压力的设计值和计算长度选定合适的截面形式B.初步确定截面尺寸C.进行强度和刚度的验算D.计算主轴所需要的回转半径85 .下列关于实腹式轴心受压构件局部稳定验算说法错误的是( D )A.实腹式轴心受压构件局部稳定是以其组成板件的宽厚比来保证的B.热轧型钢不需要计算局部稳定C.组合截面应当对板件的宽厚比进行验算D.实腹式轴心受压构件局部稳定验算必须与刚度验算同时进行86 .双肢缀条式轴心受压柱绕实轴和绕虚轴等稳定的要求是( B )A,0y = yB2AC y 27AD2- AJ 寸x 27. 九=九 xy%x代替儿,这是考虑(D )87 .计算格构式轴心受压柱整体稳定时,用换算长细比A.格构柱弯曲变形的影响B .格构柱剪切变形的影响C.缀材弯曲变形的影响D.缀材剪切变形的影响88 .格构式轴心受压构件缀条设计时,由于剪力的方向不定,斜缀条选择截面时应按(B )A.轴心受拉杆B.轴心受压杆C.轴心受弯杆D.轴心受剪杆89 .采用高强度螺栓摩擦型连接的构件,其净截面强度验算公式仃=N /An W f ,其中N与轴心拉杆所受的力N相比,(B )A. NN B. N 14mmB.底板厚度与支座反力和底板的支承条件有关C.其它条件相同时,四边支承板应比三边支承板更厚些D.底板不能太薄,否则刚度不够,将使基础反力分布不均匀95 .轴心受压构件的靴梁的高度主要取决于(A )A.其与柱边连接所需的焊缝长度B.由底板的抗弯强度C.底板的平面尺寸D.预埋在基础中的锚栓位置96 .对有孔眼等削弱的轴心拉杆承载力,钢结构设计规范采用的准则为净截面( B )A.最大应力达到钢材屈服点B .平均应力达到钢材屈服点C.最大应力达到钢材抗拉强度D .平均应力达到钢材抗拉强度97 . 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( C )d0二 d02A. An =bt - -xt B . An=bMt0-Mt24C. An=bMtd0 Mt D . An = b ” 一nd0 Mt98 .计算高强度螺栓摩擦型连接的轴心拉杆的强度时,A.只需计算净截面强度B .只需计算毛截面强度C.需计算净截面强度和毛截面强度D .视具体情况计算净截面强度和毛截面强度99 .下列关于轴心压杆的强度与稳定的计算公式(An为构件的净截面,A为构件的毛截面)正确的一项A.;:.-=N _ f ,;:.-= N _ fAnAnB.AnC.N 二 N 一= f,= fAAnD.100 .计算格构式柱绕虚轴 x -X轴弯曲的整体稳定,其稳定系数应根据( B )查表确定A.7-x B -,0xC 九D .加101 .轴心受压构件发生弹性失稳时,截面上的平均应力 。(C)A.低于钢材抗拉强度fuB.达到钢材屈服强度fyC.低于钢材比例极限fpD,低于钢材屈服强度fypy102 .下列轴心受拉构件,可不验算正常使用极限状态的是(D)A.屋架下弦B.托架受拉腹杆C.受拉支撑杆D.预应力拉杆103 .双肢格构式受压柱,实轴为 x-x,虚轴为y-y,应根据 确定肢件间距离。(B)A- x = yB ,0y = xC.104 .承受横向何载的构件称为( A )A.受弯构件B .受剪构件C.受扭构件105 .钢结构中的实腹式的受弯构件通常称为( AA.梁BC.支撑D106 .钢梁的承载能力极限状态主要涉及的三方面分别是A.强度、刚度、整体稳定C.强度、刚度、局部稳定D.受拉构件).柱.基础:D )B.局部稳定、刚度、整体稳定D.强度、局部稳定、整体稳定107 .钢梁的正常使用极限状态主要是指( C )A.强度C.刚度108 .钢梁的正常使用极限状态主要是指(A.强度C.刚度109 .计算工字形截面梁的抗弯强度采用公式Mx f ,取=1. 05,梁的受压翼缘外伸肢宽厚比不大xWnxA.D.(10 0.1 )110 .工字形截面梁受压翼缘宽厚比限值为b15 235,式中b为(A )t fyA.翼缘板外伸宽度B.翼缘板全部宽度C.翼缘板全部宽度的 1/3D.翼缘板的有效宽111 .保证工字形截面梁受压翼缘局部稳定的方法是(D )A.设置纵向加劲肋B.设置横向加劲肋C.采用有效宽度D.限制其宽厚比112.当梁的抗弯强度不满足设计要求时,下列提高梁抗弯强度最有效的措施是(C )A.增加翼缘板外伸宽度B.增大梁的宽度C.增大梁的高度D.增大梁的腹板宽度113.当梁的抗弯强度不满足设计要求时,下列提高梁抗弯强度最有效的措施是(C )A.增加翼缘板外伸宽度B.增大梁的宽度C.增大梁的高度D.增大梁的腹板宽度114.当梁的抗剪强度不满足设计要求时,下列提高梁抗剪强度最有效的措施是(D )A.增加翼缘板外伸宽度B.增大梁的宽度C.增大梁的高度D.增大梁的腹板面积115.梁的挠度验算其实是( C )A.验算梁的稳定性B .验算梁的抗压强度C.验算梁的刚度D .验算梁的抗拉强度116.在单向弯曲简支梁的整体稳定计算公式中,M表小的是(A )A.绕强轴作用的最大弯矩C.梁的整体稳定系数117 .提高腹板的稳定性,相对比较经济的措施是A.增加腹板的厚度C.增加翼缘的宽度118 .型钢梁中应用最广泛的是( A )A.工字钢和H型钢C. L型钢和T型钢119.型钢梁中应用最广泛的是( A )A.工字钢和H型钢C. L型钢和T型钢120.型钢梁中,主梁和次梁的连接形式主要有(A.对接和平接B .按受压纤维确定的梁毛截面模量D .梁截面的回转半径值D)B.增加翼缘的厚度D .设置腹板加劲肋B.工字钢和角钢D. L型钢和H型钢B.工字钢和角钢D. L型钢和H型钢B )B .平接和叠接C.对接和拼接D .拼接和平接121.下列关于组合梁截面沿长度的改变说法正确的一项( A )A.单层翼缘板改变截面时宜改变翼缘板宽度而非厚度B.梁改变一次截面可节约钢材 50%C.梁改变截面可以节约钢材,因此改变次数越多越好D.梁的跨度越小,改变截面越经济122.验算工字形截面梁的折算应力的公式&2 +3 E P1f,式中仃、T应为(D )A.验算截面中的最大正应力和最大剪应力B.验算截面中的最大正应力和验算点的最大剪应力C.验算截面中的最大剪应力和验算点的最大正应力D.验算截面中验算点的正应力和剪应力123.工字形截面梁受压翼缘,对Q235钢,保证局部稳定的宽厚比限值为-15,对Q345钢,此宽厚比t限值应为(A )A.比15更小B.仍等于15C.比15更大D.可能大于15,也可能小于 15124.不考虑腹板屈曲后强度,工字形截面梁腹板高厚比h0=100时,梁腹板可能(D )twA.因弯曲应力引起屈曲,需设纵向加劲肋B.因弯曲应力引起屈曲,需设横向加劲肋C.因剪应力引起屈曲,需设纵向加劲肋D.因剪应力引起屈曲,需设横向加劲肋125 .配置加劲肋是提高梁腹板局部稳定的有效措施,当h0 2170 (不考虑腹板屈曲后强度)时,腹板(C )twA.可能发生剪切失稳,应配置横向加劲肋B.可能发生弯曲失稳,应配置纵向加劲肋C.剪切失稳和弯曲失稳均可能发生,应同时配置纵向加劲肋与横向加劲肋D.不致失稳,不必配置加劲肋126 .焊接组合梁腹板的计算高度ho = 2400mm根据局部稳定计算和构造要求,需在腹板一侧配置钢板横向加劲肋,其经济合理的截面尺寸是( C )A. -120 X 8B. -140 X 8C. -150 X 8D. -180 X 8127 .梁受固定集中荷载作用,当局部承压强度不能满足要求时,采用( B )是较合理的措施。A.加厚翼缘B.在集中荷载作用处设置支撑加劲肋C.增加横向加劲肋的数量D.加厚腹板128 .梁的支撑加劲肋应设置在( C )A.弯曲应力大的区段B.剪应力大的区段C.上翼缘或下翼缘有固定作用力的部位D.有吊车轮压的部位129.对于承受均布荷载的热轧H型钢简支梁,应计算(D )A.抗弯强度、腹板折算应力、整体稳定、局部稳定B.抗弯强度、抗剪强度、整体稳定、局部稳定C.抗弯强度、腹板上边缘局部承压强度、整体稳定D.抗弯强度、抗剪强度、整体稳定、挠度130.对于跨中无侧向支撑的组合梁,当验算整体稳定不足时,宜采用( C )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131.为了提高荷载作用上翼缘的简支工字形截面梁的整体稳定,可在(D )处设侧向支撑,以减小梁出平面的计算长度。A.梁腹板高度的1/2B.靠近梁下翼缘的腹板(1/51/4 ) h0C.靠近梁上翼缘的腹板(1/51/4 ) h0D.上翼缘132. 一简支梁,跨度6m,自重不计,在梁中底部作用一集中荷载,设计值为75kN,梁采用132a,Wx =692. 0cm3,钢材为Q235B,梁的整体稳定应力是( C )A. 151. 9MPaB. 194. 5MPaC. 201 . 7MPaD. 213. 9Mpa133. 一屋面楝条跨度 6m,中间设一道拉条作为侧向支承点,作用与楝条的弯矩设计值Mx = 45, kN mMy =0. 9kN -m楝条采用I22a,Wx=310. 0 cm3,Wy =41 . 1cm3,钢材为Q235B,其整体稳定应力为(C )A. 149. 8MPaB. 164. 9MPaC. 177. 2MPaD. 208. 2MPa134. 一简支箱形截面梁,跨度60ml梁宽1m,梁高3.6m,钢材为16Mn,在垂直荷栽作用下,梁的整体稳定系数5b为(D )A. 0. 76B. 0. 85C. 0. 94D. 1 . 00135 .在焊接组合梁的设计中,腹板厚度应 。 (C)A.越薄越好B.越厚越好C.厚薄相当D.厚薄无所谓136 .在焊接工字形组合梁中, 翼缘与腹板连接的角焊缝计算长度不受60hf的限制,是因为。(D)焊接次序的关系D.内力沿侧面角焊缝全长分布的关系。(D)B.提高梁的抗剪强度提高梁的局部稳定性。(B)设置支承加劲肋D.增加翼缘的厚度A.截面形式的关系B.C.梁设置有加劲肋的关系137 .焊接工字形截面梁腹板设置加劲肋的目的是A.提高梁的抗弯强度C.提高梁的整体稳定性D.138 .梁上作用较大固定集中荷载时,其作用点处应A.设置纵向加劲肋B.C.减少腹板厚度139 .焊接工字形截面简支梁,其他条件均相同的情况下,当 时,梁的整体稳定性最好。(A)A.加强梁的受压翼缘宽度B.加强梁受拉翼缘宽度C.受压翼缘与受拉翼缘宽度相同D .在距支座l/6 (l为跨度)减小受压翼缘宽度140 .焊接组合梁腹板中,布置横向加劲肋对防止 引起的局部失稳最有效,布置纵向加劲肋对防止 引起的局部失稳最有效。(A) (B)A.剪应力B.弯曲应力C.复合应力D.局部压应力141 .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 。(C)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142 .在图2所示的单向弯曲简支梁的整体稳定计算公式M f中,W=。(C)bWxA I x yiB. Ix.y2c Ix%d.Ix. y4图23中 设置,对提高143 .图3所示为加强受压翼缘的工字形等截面简支组合梁,抗侧移支撑杆如图 梁的整体稳定性效果最好。(A)144 .钢结构梁的计算公式 仃=也一中的*。(C)xWnxA.与材料强度有关B.是极限弯矩与边缘屈服弯矩之比C.表示截面部分进入塑性D.与梁所受荷载有关145 .梁的最小高度是由 控制的。(C)A.强度B.建筑要求C.刚度D.整体稳定146 .为了提高梁的整体稳定, 是最经济有效的办法。(B)A.增大截面B.增加侧向支撑点C.设置横向加劲肋D.改变翼缘的厚度147 .受风荷载作用的墙架柱属于( B )A.受弯构件B .压弯构件C .拉弯构件D .受压构件单轴对称的实腹式压弯构件整体稳定性计算公式N +xA-mxMxN xWix(1-0.8=)NexN :mxMxAxW2x(1-1.25、N )Nex f中的“、Wix、W2x说法正确的是(D )A. W1x和W2x为单轴对称截面绕非对称轴较大和较小翼缘最外纤维的毛截面模量,值不同B. Wx和W2x为较大和较小翼缘最外纤维的毛截面模量,号值不同C. Wx和W2x为较大和较小翼缘最外纤维的毛截面模量,号值相同D. Wx和W2X为单轴对称截面绕非对称轴较大和较小翼缘最外纤维的毛截面模量,L值相同149 .下列关于框架柱连接说法不正确的是( A )A.在框架结构中,梁和柱的节点一般采用较接,少数情况下采用刚接B.梁与柱的刚性连接要求连接节点不仅能可靠地传递剪力而且能有效地传递弯矩C.梁端采用刚接可以减小梁跨中的弯矩,但制作施工较复杂D.较接时柱的弯矩由横向荷载或偏心压力产生150 .在压弯构件弯矩作用平面外稳定计算式中,轴力项分母里的中丫是(B )A.弯矩作用平面内轴心压杆的稳定系数B.弯矩作用平面外轴心压杆的稳定系数C.轴心压杆两方面稳定系数的较小者D.压弯构件的稳定系数151 .单轴对称截面的压弯构件,当弯矩作用在对称轴平面内,且使较大翼缘受压时,构件达到临界状态 的应力分布(A )A.可能在拉、压侧都出现塑性B.只在受压侧出现塑性C.只在受拉侧出现塑性D.拉、压侧都不会出现塑性152 .计算格构式压弯构件的缀材时,剪力应取 。(C)A.构件实际剪力设计值B.由公式V =f185 I 235计算的剪力C.构件实际剪力设计值或由公式计算的剪力两者中较大值D.由公式V =dM /dx计算的剪力153 .单轴对称截面的压弯构件,应使弯矩( A )A.绕非对称轴作用B.绕对称轴作用C.绕任意主轴作用D.视情况绕对称轴或非对称轴作用154 .有侧移的单层钢框架, 采用等截面柱,柱与基础固接,与横梁较接,框架平面内柱的计算长度系数 N 为(A )A. 2. 03B. 1.5C. 1 . 03D. 0. 5155 .弯矩作用在实轴平面内的双肢格构式压弯柱应计算( D )A.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B.弯矩作用平面内的稳定性、单肢稳定性C.弯矩作用平面内稳定性、弯矩作用平面外的稳定性D.强度、刚度、弯矩作用平面内稳定性、单肢稳定性和缀材156.为保证屋盖结构的 ,应根据屋盖结构形式(有楝体系或无楝体系,有托架或无托架)、厂房内吊车的位置、有无振动设备,以及房屋的跨度和高度等情况,设置可靠的支撑系统。(D)I .空间整体作用,提高其整体刚度,减小腹杆的计算长度;II .空间整体作用,承担和传递水平荷载,减小节点板厚度;III .空间整体作用,提高其整体刚度,减小弦杆的计算长度;IV .安装时稳定与方便,承担和传递水平荷载(如风荷载、悬挂吊车水平荷载和地震荷载等)。A. I、IIB. I、IIIC. II 、IVD. III 、IV157 .下列关于屋盖支撑及其作用说法有误的一项是( C )A.为使屋架结构有足够的空间刚度和稳定性,必须在屋架间设置支撑系统B.屋盖支撑系统可以分为横向水平支撑、纵向水平支撑、垂直支撑和系杆C.支撑最重要的作用就是传递竖向荷载D.支撑可以避免压杆侧向失稳,防止拉杆产生过大的振动158 .下列关于有楝屋盖和无楝屋盖说法有误的一项是( C )A.采用无楝屋盖的厂房,屋面刚度大,耐久性好B.有楝屋盖常用于轻型屋面材料的屋盖C.当跨度大于12m时,必须采用无楝屋盖D.无楝楼盖必须有屋面支撑159 .关于屋架的形式说法有误的一项是( B )A.屋架外形常用的有三角形、梯形、平行弦和人字形等160 架外形选择最重要的方面是用料经济,其次是建筑物用途C.屋架外形与屋面材料要求的排水坡度有关D.从内力分配的观点看,三角形屋架的外形明显不合理三、简答题1 .钢结构和其他材料的结构相比具有哪些特点?答:建筑钢材强度高,塑性和韧性好;钢结构的重量轻;材质均匀,与力学计算的假定比较符合;钢结构 制作简便,施工工期短;钢结构密闭性好;钢结构耐腐蚀性差;钢结构耐热但不耐火;钢结构可能发生脆 性断裂。2 .什么情况下会产生应力集中,应力集中对钢材材性能有何影响?答:实际的钢结构构件有时存在着孔洞、槽口、凹角、截面突然改变以及钢材内部缺陷等。此时,构件中 的应力分布将不再保持均匀,而是在某些区域产生局部高峰应力,在另外一些区域则应力降低,即产生应 力集中形象。在负温或动力荷载作用下,应力集中的不利影响将十分突出,往往是引起脆性破坏的根源。3 .实腹式轴心受压构件进行截面选择时,应主要考虑的原则是什么?答:(1)面积的分布尽量开展,以增加截面的惯性矩和回转半径,提高柱的整体稳定承载力和刚度;(2)两个主轴方向尽量等稳定,以达到经济的效果;(3)便于与其他构件进行连接,尽可能构造简单,制造省工,取材方便。4 .简述钢结构对钢材的基本要求。答:(1)较高的强度(抗拉强度 fu和屈服点fy) ; (2)足够的变形能力(塑性和韧性);(3)良好的工艺性能(冷加工、热加工和可焊性能);(4)根据结构的具体工作条件,有时还要求钢材具有适应低温、高温和腐蚀性环境的能力。5 .钢结构焊接连接方法的优点和缺点有哪些?答:焊接连接的优点:焊接间可以直接连接,构造简单,制作方便;不削弱截面,节省材料;连接的密闭 性好,结构的刚度大;可实现自动化操作,提高焊接结构的质量。焊接连接的缺点:焊缝附近的热影响区内,钢材的金相组织发生改变,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,容易扩展至整个截 面,低温冷脆问题较为突出。6 .什么是梁的整体失稳现象?答:梁主要用于承受弯矩,为了充分发挥材料的强度,其截面通常设计成高而窄的形式。当荷载较小时, 仅在弯矩作用平面内弯曲,当荷载增大到某一数值后,梁在弯矩作用平面内弯曲的同时,将突然发生侧向 弯曲和扭转,并丧失继续承载的能力,这种现象称为梁的弯扭屈曲或整体失稳。7 .简述钢材塑性破坏和脆性破坏。答:塑性破坏是由于变形过大,超过了材料或构件可能的应变能力而产生的,而且仅在构件的应力达到钢材的抗拉强度fu后才发生,破坏前构件产生较大的塑性变形;脆性破坏前塑性变形很小,甚至没有塑性变形,计算应力可能小于钢材的屈服点fy,断裂从应力集中处开始。8 .抗剪普通螺栓有哪几种可能的破坏形式?如何防止?答:螺栓抗剪连接达到极限承载力时,可能的破坏形式有四种形式:栓杆被剪断;螺栓承压破坏; 板件净截面被拉断;端板被栓杆冲剪破坏。第种破坏形式采用构件强度验算保证;第种破坏形式由螺栓端距 2d0保证。第、种破坏形式通过螺栓计算保证。9 .设计拉弯和压弯构件时应计算的内容?答:拉弯构件需要计算强度和刚度(限制长细比);压弯构件则需要计算强度、整体稳定(弯矩作用平面内稳定和弯矩作用平面外稳定)、局部稳定和刚度(限制长细比)10 .什么是疲劳断裂?影响钢材疲劳强度的因素?答:钢材的疲劳断裂是微观裂纹在连续反复荷载作用下不断扩展直至断裂的脆性破坏。钢材的疲劳强度取决于构造状况(应力集中程度和残余应力)、作用的应力幅 仃、反复荷载的循环次数。11 .为何要规定螺栓排列的最大和最小容许距离?答:为了避免螺栓周围应力集中相互影响、钢板的截面削弱过多、钢板在端部被螺栓冲剪破坏、被连接板件间发生鼓曲现象和满足施工空间要求等,规定肋螺栓排列的最大和最小容许距离。12 .计算格构式轴心受压构件绕虚轴的整体稳定时,为什么采用换算长细比?答:格构式轴心受压构件,当绕虚轴失稳时,因肢件之间并不是连续的板而只是每隔一定距离用缀条或缀板联系起来,构件 的剪切变形较大,剪力造成的附加影响不能忽略。因此,采用换算长细比来考虑缀材剪切变形对格构式轴心受压构件绕虚轴 的稳定承载力的影响。四、计算题1.图所示的拉弯构件长 6000mm轴向拉力的设计值为 800kN,横向均布荷载的设计值为 7kN/m。设截 面无削弱,钢材为 Q345 ( f =310N/mrm),构件采用普通工字钢 I22a ,截面积 A= 42.1cm;重量0.32kN/m , W = 310cm3, i x= 8.99cm , i y= 2.32cm。验算截面是否满足设计要求。1 2公式:Mx ql8-xWl0x10yixiy7kN mSOOkN1800kM6 000解:(1)验算强度1212Mx ql2(7 1.0 0.32 1.0) 62 =32.9(kN m)88AxWx800 10332.9 106+42.1 102 1.05 310 10322= 291.0(N/mm2):二 f =310(N/mm2)(2)验算长细比l0x 600ix 8.99= 66.7 :二 I I- 350l0yiy空0 -258.6 I I - 3502.32所选截面满足设计要求。2.如图1所示一根简支梁长6mx采用132a= 215N/mm2,t=125N/mm2 ),已知梁单位长度的重量为 517N/m, Ix =11080 cm4, Wn:ix = 692 cmIx/Sx = 27.5cm, tw =9.5 mm梁上作用恒荷载,荷载密度q=29700N/m,试验算此梁的正应力及支座处剪应力。已知:荷载分项系数为1.2 ,截面塑性发展系数x = 1.05尸 y =1.20。12公式:M x ql -8MxxWnx.1 f ; V = ql ;2I xtw% =1.20,荷载分项系数为1.0 。已知:允许长细比 E=350 ,截面塑性发展系数 =1.05解:(1)计算总弯矩梁自重产生的弯矩为:12M1 =一父517父1.2M62 =2792 n - m8外荷载在跨中产生的最大弯矩为:12 M2 =
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