国家开放大学《钢结构(本)》期末考试题库
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1、a类截面的轴心压杆稳定系数 φ 值最高是由于( )。
2、T形截面轴心受压构件的腹板支承情况是( )。
3、按承载力极限状态设计钢结构时,应考虑( )。
4、按施焊时焊缝在焊件之间的相对空间位置分为平焊、横焊、立焊及仰焊,其中操作条件最差的是( )。
5、保证工字形截面梁受压腹板局部稳定的方法是( )。
6、保证工字形截面梁受压翼缘局部稳定的方法是( )。
7、部分焊透的对接焊缝的计算应按( )。
8、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 \(S = N^{\prime} / A_{n}E f\) ,其中N'与轴心拉杆所受的力N相比,( )。
9、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( )。
10、常见的焊缝缺陷包括裂纹、焊瘤、烧穿、气孔等,其中焊缝连接中最低危险的缺陷是( )。
11、承受横向荷载的构件称为( )。
12、承受横向荷载或弯矩作用的构件称为( )。
13、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( )。
14、承受轴心力作用的高强度螺栓摩擦型受剪初连接中,其净截面强度验算公式 \(= \mathrm{N}^{\prime}\mathrm{I}\mathrm{A}\mathrm{n}\mathrm{f}\mathrm{f}\) ,其中N'与轴心拉杆所受的力N相比应( )。
15、单轴对称T形截面构件,当绕对称轴屈曲时,其屈曲形式为( )。
16、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( )。
17、单轴对称截面的压弯构件,一般宜使弯矩( )。
18、单轴对称截面的压弯构件,应使弯矩( )。
19、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( )。
20、当梁的抗剪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( )。
21、当温度在 \(260^{\circ}C\sim 320^{\circ}C\) 时,在应力持续不变的情况下,钢材以很缓慢的速度继续变形,此种现象称为( )。
22、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( )。
23、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( )。
24、当轴压构件的局部稳定不满足时,下列措施相对有效的是( )。
25、对Q345钢,此宽厚比限值应为( )。
26、对钢材的分组是根据钢材的( )确定的。
27、对钢材的疲劳强度影响不显著的是( )。
28、对钢材的疲劳强度影响不显著的是( )。
29、对接焊缝的构造规定主要包括( )。
30、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( )。
31、对于单向压弯构件,如果在非弯矩作用方向有足够的支撑阻止构件发生侧向位移和扭转,就会在弯矩作用的平面内发生弯曲失稳破坏,破坏时构件的变形形式为( )。
32、对于单向压弯构件,如果在非弯矩作用方向有足够的支撑阻止构件发生侧向位移和扭转,破坏时构件的变形形式为( )。
33、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( )。
34、反映钢材塑性变形能力的性能指标是( )。
35、刚接柱脚与绞接柱脚的区分在于( )。
36、刚接柱脚与绞接柱脚的区分在于( )。
37、钢材的工艺性能主要包括( )。
38、钢材的抗拉强度能够直接反映( )。
39、钢材的疲劳破坏属于( )。
40、钢材的疲劳破坏属于( )。
41、钢材的强屈比越高,则钢材的安全储备( )。
42、钢材的三项主要力学性能为( )。
43、钢材的三项主要力学性能指标为( )。
44、钢材的设计强度是根据( )确定的。
45、钢材的伸长率是反映材料( )的性能指标。
46、钢材的伸长率与( )标准拉伸试件标距间长度的伸长值有关。
47、钢材经历了应变硬化(应变强化)之后( )。
48、钢材经历了应变硬化之后( )。
49、钢材具有两种性质不同的破坏形式分别指( )。
50、钢材拉伸过程中,随变形的加快,应力应变曲线出现锯齿形波动,直到出现应力保持不变而应变仍持续增大的现象,此阶段应为( )。
51、钢材拉伸过程中,随变形的加快,应力应变曲线出现锯齿形波动,直到出现应力保持不变而应变仍持续增大的现象,此阶段应为( )。
52、钢材牌号Q235、Q345、Q390、Q420是根据材料( )命名的。
53、钢材牌号Q235、Q345、Q390是根据材料( )命名的。
54、钢材强屈比越高,钢材的( )。
55、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,此种现象称为( )。
56、钢结构的连接按照连接的方法主要分为焊缝连接、螺栓连接、铆钉连接和销轴连接,其中出现最早的是( )。
57、钢结构的连接方法一般可分为( )。
58、钢结构的重量轻,相同跨度的结构承受相同的荷载,普通钢屋架的重度为钢筋混凝土屋架的( )。
59、钢结构对动力荷载适应性较强,是由于钢材具有( )。
60、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( )。
61、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( )。
62、钢结构设计最基本的要求不包括( )。
63、钢结构中的实腹式受弯构件通常称为( )。
64、钢梁的承载能力极限状态主要涉及的三方面分别是( )。
65、钢梁的正常使用极限状态主要是指( )。
66、钢中硫和氧的含量超过限量时,会使钢材( )。
67、高层建筑钢结构的框架梁和框架柱的主要连接应采用( )。
68、高强度螺栓连接分为( )。
69、高强度螺栓摩擦型连接受剪破坏时,作用剪力超过了( )作为承载能力极限状态。
70、高强度螺栓摩擦型连接与承压型连接相比,( )。
71、高强度摩擦型连接的承载力取决于( )。
72、高性能建筑结构用钢简称( )。
73、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( )。
74、格构式柱穿过分散的轴称为实轴,一般记作( )。
75、格构式柱绕实轴的计算与实腹杆件完全相同,其承载力为两个分散压杆承载力之( )。
76、工业厂房和多层房屋的框架柱属于( )。
77、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b/t≤15,对Q345钢,此宽厚比限值为( )。
78、工字形截面梁受压翼缘宽厚比限值公式为 \(\frac{b}{t} \leq 15 \frac{235}{\sqrt{f_{y}}}\)。
79、构件和板件失稳的根本原因是截面存在( )。
80、关于钢结构及其建筑钢材特点说法错误的一项是( )。
81、关于屋架的形式说法有误的一项是( )。
82、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,( )。
83、焊缝长度方向与作用力垂直的角焊缝是( )。
84、焊缝长度方向与作用力平行的角焊缝是( )。
85、焊缝的表示方法中,符号“V”表示的是( )。
86、焊接残余应力不影响构件的( )。
87、焊接残余应力影响最小的结构性能是( )。
88、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。
89、焊接可分为平焊、立焊、横焊和仰焊,其中焊接形式最好的是( )。
90、横向荷载作用下,梁的受压翼缘和腹板都可能因弯曲压应力和剪应力的作用而偏离其平面位置,出现波形鼓曲,这种现象称为( )。
91、计算高强度螺栓摩擦型连接的轴心拉杆的强度时,( )。
92、计算结构式压( )。
93、计算拉弯、压弯构件强度时,根据不同情况,可以采用三种不同的强度计算准则,其中以构件最大受力截面形成塑性铰为强度极限的计算准则是( )。
94、计算轴心压杆时需要满足( )的要求。
95、结构可靠性主要包括( )。
96、结构在规定时间和规定条件下,完成预定功能的能力,称为结构的( )。
97、框架柱在框架平面外(沿房屋长度方向)的计算长度取决于( )。
98、拉弯和压弯构件的破坏形式不包括( )。
99、拉弯和压弯构件可采用多种截面形式,按截面几何特征分为( )。
100、冷拉、冷弯、冲孔、机械剪切等冷加工使钢材产生很大塑性变形,从而提高了钢的屈服点,同时降低了钢的塑性和韧性,这种现象称为( )。
101、理想轴心受压构件可能的三种屈曲形式分别是( )。
102、理想轴心受压构件需要符合的基本假定条件包括( )。
103、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( )。
104、梁的支撑加劲应设置在( )。
105、梁的主要内力为( )。
106、梁上作用较大固定集中荷载时,其作用点处应( )。
107、梁受固定集中荷载作用,当局部承压强度不能满足要求时,较合理的处理措施是( )。
108、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( )。
109、如梁或杆件两端承受大小相等而方向相反的一对扭矩;而且两端的支承条件又不限制端部截面的自由翘曲,则杆件产生均匀的扭转,称为( )。
110、设计轴心受拉构件计算的内容为( )。
111、设计轴心压杆时需计算的内容有( )。
112、伸长率 \(\delta\) 等于试件拉断后的原标距间长度的伸长值和原标距的比值,是钢材的( )。
113、伸长率越大,则钢材的塑性越( )。
114、实腹式偏心受压构件在弯矩作用平面内整体稳定验算公式中的 \(\gamma x\) 主要考虑的是( )。
115、实腹式压弯构件的设计一般应进行的计算的内容为( )。
116、实腹式轴心受拉构件计算的内容为( )。
117、试验表明,对缺陷比较敏感的对接焊缝是( )。
118、受风荷载作用的墙架柱属于( )。
119、受弯构件有实腹式和格构式之分,其中格构式受弯构件称为( )。
120、双肢格构式受压柱,实轴为y-y,虚轴为x-x,确定肢件间距离的根据是( )。
121、双轴对称截面的构件最常见的屈曲形式是( )。
122、四种厚度不等的16Mn钢钢板,其中( )钢板设计强度最高。
123、塑性好的钢材,则( )。
124、塔架和桅杆的结构形式属于( )。
125、碳素结构钢牌号Q235-AF表示( )。
126、提高腹板的稳定性,相对比较经济的措施是( )。
127、提高轴心受压构件局部稳定常用的合理方法是( )。
128、通常情况下,输电线路和发射桅杆的结构形式属于( )。
129、图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。
130、图所示为加强受压翼缘的工字形等截面简支组合梁,抗侧移支撑杆如图中( )设置,对提高梁的整体稳定性效果最好。
131、弯矩作用在实轴平面内的双肢格构式压弯柱应进行的计算有( )。
132、为避免腹板局部承压破坏,在支座和固定的集中荷载处应布置( )。
133、为了( ),确定轴心受压实腹式构件的截面形式时,应使两个主轴方向的长细比尽可能接近。
134、温度降低,钢材的强度将( )。
135、我国钢产量位居世界( )。
136、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( )。
137、下列各因素对钢材疲劳强度影响最小的是( )。
138、下列关于初弯对压杆影响说法错误的是( )。
139、下列关于高强度承压型连接说法有误的是( )。
140、下列关于高强度螺栓连接抗滑移系数说法有误的是( )。
141、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( )。
142、下列关于框架柱连接说法不正确的是( )。
143、下列关于螺栓在构件排列的相关要求说法有误的一项是( )。
144、下列关于螺栓在构件排列的相关要求说法有误的一项是( )。
145、下列关于实腹式轴心受压构件的截面选取原则描述错误的是( )。
146、下列关于碳元素对钢材性质的影响说法有误的一项是( )。
147、下列关于我国钢结构设计说法正确的一项是( )。
148、下列关于我国目前的钢结构设计说法正确的一项是( )。
149、下列关于柱脚底板厚度的说法错误的是( )。
150、下列关于组合梁截面沿长度的改变说法正确的一项是( )。
151、下列均为承载能力极限状态范畴的一组是( )。
152、下列均为大跨度结构体系的一组是( )。
153、下列均为钢材中的有益元素的一组是( )。
154、下列因素与钢构件发生脆性破坏无直接关系的是( )。
155、下列轴心受拉构件,可不验算正常使用极限状态的是( )。
156、下面关于钢结构特点说法有误的一项是( )。
157、下图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。
158、相比较来讲,钢结构最大的弱点是( )。
159、相比较来讲,当承受大荷载、动荷载或移动荷载时,宜选用的结构类型是( )。
160、相比较来讲,钢结构最大的弱点是( )。
161、相比较来讲,最适合强震区的结构类型是( )。
162、箱形截面轴心受压构件的翼缘支承情况是( )。
163、型钢梁中应用最广泛的是( )。
164、型钢中的H型钢和工字钢相比( )。
165、选择实腹式轴心受压构件截面时,第一步应( )。
166、验算工字形截面梁的折算应力的公式 \(\sqrt{\sigma^2 - 3\tau^2}\leq \beta f\) ,式中 \(\sigma\) 、 \(\tau\) 应为( )。
167、一般情况下,轴心受力构件满足刚度要求采取的措施是限制构件的( )。
168、一个承受剪力作用的普通螺栓在抗剪连接中的承载力是( )。
169、一个承受剪力作用的普通螺栓在抗剪连接中的承载力是( )。
170、以下关于应力集中的说法正确的一项是( )。
171、以下关于应力集中的说法正确的是( )。
172、用来衡量承载能力的强度指标指的是( )。
173、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( )。
174、与焊件在同一平面内,且焊缝金属充满母材的焊缝称为( )。
175、在弹性阶段,侧面角焊缝应力沿长度方向的分布为( )。
176、在钢的冶炼过程中,加入少量特定的合金元素,一般指铜(Cu)、磷(P)、铬(Cr)、镍(Ni)等,使之在金属基体表面上形成保护层,以提高钢材耐大气腐蚀性能,这类钢称为( )。
177、在钢的冶炼过程中,加入少量铜、镍等耐腐蚀元素,使之在金属基体表面上形成保护层,以提高钢材耐大气腐蚀性能,这类钢称为( )。
178、在高温时熔化于铁中的少量氮和碳,随着时间的增长逐渐从纯铁中析出,形成自由碳化物和氮化物,对纯铁体的塑性变形起遏制作用,从而使钢材的强度提高,塑性、韧性下降,这种现象称为( )。
179、在构件发生断裂破坏前,具有明显先兆的情况是( )。
180、在焊接组合梁的设计中,腹板厚度应( )。
181、在结构设计中,失效概率Pf与可靠指标β的关系为( )。
182、在跨度及荷载相同的情况下,普通钢屋架的重量为钢筋混凝土屋架的( )。
183、在其他条件相同时,通常刚架的无侧移屈曲荷载相比较有侧移屈曲荷载要( )。
184、在其他条件相同时,通常刚架的有侧移屈曲荷载相比无侧移屈曲荷载要( )。
185、在下列关于柱脚底板厚度的说法中,错误的是( )。
186、直角角焊缝的强度计算公式,式中符号表示( )。
187、轴心受力构件主要包括( )。
188、轴心受压杆件一般是由若干个板件组成,且板件的厚度与宽度相比都比较小,当杆件受压时,由于沿外力作用方向受压应力作用,板件本身也有可能发生翘曲变形而退出工作,这种现象称为轴心受压杆件的( )。
189、轴心受压构件的靴梁的高度主要取决于( )。
190、轴心受压构件发生弹性失稳时,截面上的平均应力( )。
191、轴心受压构件柱脚底板的面积主要取决于( )。
192、轴心压杆的强度与稳定,应分别满足( )。
193、柱子与梁的连接节点称为( )。
194、级板和级条统称为( )。
195、组合梁截面选择时,一般首先考虑( )。
196、最常见的焊缝缺陷有裂纹、夹渣、气孔、咬边和未焊透等,其中对于焊缝连接最危险的缺陷是( )。
多选题(23)
1、钢结构对钢材的基本要求有( )。
2、钢结构焊接连接构造设计时,应符合( )要求。
3、钢结构设计必须满足的功能包括( )。
4、钢结构中,规定螺栓排列的最大和最小容许距离的原因有( )。
5、关于钢材塑性破坏和脆性破坏,下列说法正确的是( )。
6、关于钢结构焊接连接方法的缺点,说法正确的有( )。
7、关于钢结构焊接连接方法的优点,说法正确的有( )。
8、关于钢梁丧失整体稳定,下列说法正确的是( )。
9、关于高强度螺栓连接和普通螺栓连接,下列说法正确的有( )。
10、关于格构式轴心受压构件绕虚轴整体稳定计算,下列说法正确的是( )。
11、关于疲劳断裂,下列说法正确的有( )。
12、关于型钢梁设计的步骤,下列说法正确的有( )。
13、关于应力集中,下列说法正确的有( )。
14、角焊缝的的焊脚尺寸和长度不宜过小也不宜过大,原因是( )。
15、理想轴心受压构件是指符合( )假定条件的受压构件。
16、螺栓抗剪连接达到极限承载力时,可能的破坏形式有( )。
17、设计拉弯和压弯构件时,计算内容主要有( )。
18、实腹式压弯构件截面选择的具体步骤有( )。
19、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( )。
20、影响钢材疲劳强度的因素有( )。
21、与其他材料的结构相比,钢结构具有( )特点。
22、在处理梁的整体稳定性问题时,有( )假定。
简答题(54)
1、低合金高强度结构钢与碳素钢相比具有哪些优点?
2、钢材“耐热不耐火”的含义是什么?规范对其有何规定?
3、钢材常见的冶金缺陷有哪些,各自的具体表现?
4、钢材的塑性破坏和脆性破坏各指什么?
5、钢结构的发展趋势主要体现在哪些方面?
6、钢结构的深化设计具体指的是什么?
7、钢结构的特点有哪些?
8、钢结构焊接连接方法的优点和缺点有哪些?
9、钢结构焊接连接构造设计时,应符合哪些要求?
10、钢结构和其他材料的结构相比具有哪些特点?
11、钢结构设计必须满足的功能包括哪些方面?
12、钢梁腹板计算高度如何取值?
13、高强度螺栓的预拉力设计值P的计算公式中,系数的确定考虑了哪些因素?
14、高强度螺栓连接和普通螺栓连接的主要区别是什么?
15、根据弹性稳定理论确定框架柱的计算长度时,都做了哪些假定?
16、焊接残余应力产生的三个主要因素分别是什么?
17、何谓理想轴心受压构件?
18、何谓理想轴心受压构件?
19、何谓理想轴心受压构件?
20、计算结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?
21、减少焊接应力和焊接变形的设计措施有哪些?
22、简述钢材的疲劳破坏过程。
23、简述钢材塑性破坏和脆性破坏。
24、简述钢结构对钢材的基本要求。
25、简述疲劳断裂的过程。
26、简述实腹式轴心受压构件的设计步骤。
27、简述温度变化对钢材性能的影响。
28、简述型钢梁设计的步骤。
29、举例说明不同化学成分对钢材性能的影响。
30、抗剪普通螺栓有哪几种可能的破坏形式?如何防止?
31、抗剪型钢螺栓连接达到极限承载力时,可能出现哪些破坏形式?
32、抗剪型普通螺栓连接达到极限承载力时,可能出现哪些破坏形式?
33、框架柱计算长度系数确定时,采取了哪些假定?
34、偏心受力构件的设计要点有哪些?
35、偏心受力构件的设计要点有哪些?
36、确定框架柱计算长度系数时,采取了哪些假定?
37、设计拉弯和压弯构件时设计算的内容?
38、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?
39、什么是焊缝连接,其有哪些特点?
40、什么是梁的整体失稳现象?
41、什么是疲劳断裂?影响钢材疲劳强度的因素。
42、时效硬化和人工时效各指什么?
43、实腹式压弯构件截面选择的具体步骤有哪些?
44、实腹式压弯构件截面选择的具体步骤有哪些?
45、实腹式轴心受压构件截面形式的选择,应遵循哪些原则?
46、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?
47、通常钢梁丧失整体稳定指的是什么?
48、通常情况下,结构需满足哪些基本功能?
49、为何要规定螺栓排列的最大和最小容许距离?
50、为什么角焊缝的焊脚尺寸和长度都不宜过小,也不宜过大?
51、为什么要在桁架组成的屋盖结构中设置支撑系统,支撑系统的具体作用体现在哪些方面?
52、影响钢梁整体稳定承载力的因素有哪些?
53、在处理梁的整体稳定性问题时,有哪些假定?
54、轴心受压柱脚应满足哪些要求?
判断题(218)
1、承压型高强螺栓连接又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。
2、4、6级的螺栓表示螺栓成品的抗拉强度不小于400N/mm2,屈服强度与抗拉强度之比为0.6,屈服强度不小于0.6*400=240N/mm。
3、L100×80×8表示不等边角钢的长边宽为100mm,短边宽80mm,厚8mm。
4、《钢结构设计规范》规定角焊缝中的最小焊角尺寸,其中t为较厚焊件的厚度(mm)。
5、《钢结构设计规范》规定角焊缝中的最小焊角尺寸h=1.5,其中t为较厚焊件的厚度(mm)。
6、《钢结构设计规范》规定角焊缝中的最小焊角尺寸,其中t为较厚焊件的厚度(mm)。
7、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。
8、按脱氧方法,钢分为沸腾钢、半镇静钢、镇静钢和特殊镇静钢,其中沸腾钢脱氧最充分。
9、按照承载力极限状态设计方法,不同连接的刚度由小到大的排列顺序依次为:焊接,摩擦型高强度螺栓连接,铆钉连接,承压型高强度螺栓连接,普通螺栓连接。
10、表示不等边角钢的长边宽为100mm,短边宽80mm,厚8mm。
11、材料的发展、分析方法的进步、结构体系的创新是钢结构进一步发展的基础。
12、采取合理的焊接次序可减少焊接残余应力和焊接残余变形。
13、采用加大梁的截面尺寸来提高梁的整体稳定性,但增大受压翼缘的宽度是无效的。
14、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效果最差。
15、残余应力对钢梁截面进入弹塑性受力状态影响很小。
16、侧面角焊缝的破坏强度比正面角焊缝的破坏强度要高一些,二者之比约为1.35~1.55,但塑性较差。
17、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。
18、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时,应进行疲劳验算。
19、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≥5*10^4次时,应进行疲劳验算。
20、承受横向荷载的构件称为受弯构件。
21、承受轴心荷载的构件称为受弯构件。
22、承压型高强度螺栓抗剪型连接,绝对不允许接触面发生相对滑移。
23、承压型高强度螺栓连接承载力高,适用于承受静力荷载的永久性结构,可直接承受动载的结构。
24、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。
25、承压型高强度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。
26、承载力极限状态的验算包括强度和稳定,压弯构件只有强度问题,拉弯构件则应同时满足强度和稳定要求。
27、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。
28、承载能力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。
29、初弯曲、初偏心称为几何缺陷,材质不均匀导致的截面各部分屈服强度不一致和残余应力称为力学缺陷,其中影响承载力最大的是残余应力、初弯曲和初偏心。
30、脆性破坏是破坏前没有任何预兆,塑性变形小,甚至没有塑性变形突然发生的破坏,断口与拉应力方向垂直,并呈有光泽的晶粒状。
31、脆性破坏是破坏前没有任何预兆,塑性变形小,甚至没有塑性变形突然发生的破坏,断口与拉应力方向垂直,并呈有光泽的晶粒状。
32、单角钢截面适用于塔架、桅杆结构、起重机臂杆及轻型桁架中受力最大的腹杆。
33、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。
34、当梁与柱为铰接连接时,连接既能传递梁端的剪力,也能传递梁端弯矩。
35、当偏心受力构件要承受较大的弯矩时,可以采用在弯矩作用平面内有较大抗弯刚度的截面。
36、当弯矩作用在和构件的缀材面相垂直的主平面内时,构件绕实轴产生弯曲失稳,它的受力性能和实腹式压弯构件完全相同。
37、当弯矩作用在与缀材面平行的主平面内,构件绕虚轴产生弯曲失稳,应进行弯矩作用平面内的整体稳定性计算和分散的稳定计算。
38、当压杆的计算长度较大,而轴心压力不大时,为了用较小的截面提供较大的惯性矩,以满足压杆整体稳定和刚度的要求,同时达到节约钢材的目的,往往采用实腹式构件。
39、对接焊缝分全熔透焊和部分熔透焊,重要的接头或有等强要求的对接焊缝应采用全熔透焊,较厚板件或无需焊透时可采用部分熔透焊缝。
40、对于弯矩绕虚轴作用的压弯构件,即使组成压弯构件的两个肢件在弯矩作用平面外的稳定都已经在计算单肢时得到保证,也必须计算整个构件在平面外的稳定性。
41、钢材的冷弯性能是衡量钢材在常温下弯曲加工产生塑性变形时对裂纹的抵抗能力的一项指标。
42、钢材的力学性能指标主要有强度指标、塑性指标、冷弯性能指标及冲击韧性指标。
43、钢材的强度随温度的升高而降低,但塑性和韧性随之增大。
44、钢材的强度随温度的升高而增大,但其塑性和韧性均大大降低。
45、钢材的强度随温度的升高而增大,而钢材的塑性和韧性随温度的升高而降低。
46、钢材的强度随温度的升高而增大,塑性和韧性降低。
47、钢材的屈服强度是钢材破坏前所能承受的最大应力,是衡量钢材经过巨量变形后的抗拉能力。
48、钢材加工工艺性能良好,因此加工时,会对结构的强度、塑性、韧性等造成较大的不利影响。
49、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。
50、钢材轻质高强的特性使钢结构在跨度、高度大时体现出良好的综合效益。
51、钢材主要机械性能(或称力学性能)包括强度、塑性、韧性及可焊性等。
52、钢结构出现 fatigue 断裂时,构件的疲劳强度主要取决于构造状况、应力幅和循环荷载重复次数,与钢材的静力强度有关。
53、钢结构的耐腐蚀性很好,特别是潮湿和腐蚀性环境。
54、钢结构的破坏形式有塑性破坏和脆性破坏,当钢材的抗拉强度fu与屈服点fy的比值较小时,构件的塑性储备大。
55、钢结构焊接连接构造设计时,应尽量采用刚度较大的节点形式,宜避免焊缝密集和双向、三向相交。
56、钢结构设计最基本的要求是必须保证结构的安全可靠。
57、钢结构设计时,采用强度高的钢材,可以减小截面尺寸,节约钢材。
58、钢结构通常处于弹性状态,计算时不应超越材料的弹性极限,但是当有偶然超载时,构件产生较大的变形,冷作硬化会提高材料的屈服点,从而可提高结构的安全度。
59、钢材的抗拉强度fy与屈服点fu的比值(强屈比)越大,结构的安全储备越小。
60、钢材的强度随温度的升高而降低,但塑性和韧性随之增大。
61、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,与钢材的静力强度无关。
62、钢材的屈强比越大,反映钢材在受力时弹性工作阶段较大,塑性变形能力较强。
63、钢材的伸长率是衡量钢材塑性变形能力的指标。
64、钢结构是土木工程结构的主要形式之一,广泛应用于各类工程结构中,包括桥梁和房屋建筑等。
65、钢结构是用钢板、热轧型钢或冷加工型钢制造而成的。
66、钢结构在其使用周期内易因温度等作用出现裂缝,耐久性较差。
67、钢梁一般做得高而窄,在最大刚度平面内受弯,在侧向保持平直而无位移。
68、高温时,硫使钢变脆,称之为热脆;低温时,磷使钢变脆,称之为冷脆。
69、高强度螺栓承压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。
70、高强度螺栓的受力过程与普通螺栓相似,分为摩擦传力的弹性阶段、滑移阶段、杆件力的弹性阶段、弹塑性阶段。
71、高强度螺栓连接按照传力机理分为摩擦型高强度螺栓连接和承压型高强度螺栓连接两种类型。
72、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。
73、高强度螺栓群在扭矩作用下及扭矩、剪力和轴力共同作用下,各螺栓不再均匀分担内力,此时应验算最不利的螺栓。
74、高强度螺栓群轴心力作用下,为了防止板件被拉断尚应进行板件的净截面强度验算。
75、高温时,硫使钢变脆,称之为冷脆。
76、高温时,硫使钢变脆,称之为冷脆;低温时,磷使钢变脆,称之为热脆。
77、高温时,硫使钢变脆,谓之热脆;低温时,磷使钢变脆,谓之冷脆。
78、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。
79、格构式构件可使轴心受压构件实现两主轴方向的等稳性,但刚度小,抗扭性差,用料较费。
80、格构式压弯构件的缀材设计要求和构造方法与格构式轴心受压构件在原则上是完全不同的。
81、各类承重结构均应按照承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计。
82、根据抗侧移刚度的大小,将有支撑框架分为强支撑框架和弱支撑框架。
83、根据梁的受力特征,梁一般被设计成由上、下翼缘和腹部组成的工字形截面,弯矩内力主要由翼缘承受,腹板则主要抵抗剪力。
84、根据约束程度,梁和柱的连接大致可以分为铰接连接、半刚性连接、刚性连接和螺栓连接。
85、根据支承条件,钢梁可分为简支梁、悬臂梁、多跨连续梁、伸臂梁和框架梁等。
86、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。
87、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。
88、构件的长细比是回转半径与计算长度之比。
89、构件的长细比是计算长度与回转半径之比。
90、构件上存在焊接残余应力会降低结构的刚度。
91、构式压弯构件的缀材设计要求和构造方法与格构式轴心受压构件在原则上是完全不同的。
92、焊缝按施焊位置分为平焊、横焊、立焊及仰焊,其中平焊的操作条件最差,焊缝质量不易保证。
93、焊缝的质量等级应根据结构的重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等情况选用,一般受拉焊缝的质量等级要低于受压或受剪的焊缝。
94、焊缝连接分为工厂焊接和现场焊接,其中现场焊接易于控制质量,而工厂焊接受施工条件、季节影响大,质量不易保证。
95、焊缝缺陷的存在将削弱焊缝的受力面积,在缺陷处引起应力集中,使得连接的强度、冲击韧性及冷弯性能等均受不利的影响,因此焊缝的质量检验非常重要。
96、焊接残余应力的根本原因是施焊时,焊缝及热影响区的热膨胀因周边材料约束而被塑性压缩。
97、焊接残余应力降低钢材在低温下的脆断倾向,同时降低结构的疲劳强度。
98、焊接残余应力降低钢材在低温下的脆断倾向,增加结构的疲劳强度。
99、焊接梁截面应满足强度、刚度、整体稳定和局部稳定要求。
100、厚度大的钢材辊轧次数较少而晶粒较粗,与同条件的较薄钢材比,力学性能指标高些,焊接性能也好些。
101、季节影响大,质量不易保证。
102、简支梁内力沿梁长分布很不均匀,因此用钢量较多,但其构造简单,制造和安装方便,温度变化和支座沉陷不产生附加内力,故应用最多。
103、角焊缝的焊脚尺寸宜满足的构造要求,其中(单位为mm)为较薄焊件厚度,为较厚焊件厚度。
104、角焊缝中的最大焊脚尺寸hf=1.2t,其中t为较厚焊件厚度。
105、结构钢具有良好的冷、热加工性能,不适合在专业化工厂进行生产和机械加工。
106、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。
107、进行拉弯和压弯构件设计时,压弯构件仅需要计算强度和刚度;拉弯构件则需要计算强度、局部稳定、整体稳定、刚度。
108、净截面的平均应力与高峰区的最大应力之比称为应力集中系数。
109、掏型钢梁加工复杂,造价较高,在结构设计中应避免选用。
110、抗滑移系数随连接构件接触面间的压紧力减小而升高。
111、抗剪连接时,依靠被夹紧钢板接触面间的摩擦力作用,以板层间出现相对滑动作为其承载能力的极限状态的高强度螺栓连接方式,称为摩擦型高强度螺栓连接。
112、抗剪型高强度螺栓的受力过程与普通螺栓相似,分为摩擦传力的弹性阶段、滑移阶段、杆件力的弹性阶段、弹塑性阶段。
113、抗拉强度直接反映钢材内部组织的优劣,抗拉强度高可增加结构的安全储备。
114、框架的梁柱连接时,梁端采用刚接可以减少梁跨中的弯矩,并且制作施工也比较简单。
115、框架的梁柱连接时,梁端采用刚接可以减少梁跨中的弯矩,但制作施工较复杂。
116、冷弯试验是在材料试验机上进行的,根据试样厚度,按规定
的弯心直径,通过冷弯冲头加压,将试样弯曲至90°,检查试样表面及侧面无裂纹或分层,即为冷弯试验合格。
117、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。
118、连续梁、悬臂梁、固端梁的支座处需验算折算应力。
119、梁的变形以剪切变形为主,弯曲变形很小,常忽略不计。
120、梁的刚度用荷载作用下的挠度大小来度量,属于承载力极限状态验算。
121、梁的刚度用荷载作用下的挠度大小来度量,属于正常使用极限状态验算。
122、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高度。
123、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高度。
124、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。
125、梁的整体失稳属于第一类稳定问题,即平衡分支失稳问题。
126、梁上作用较大固定集中荷载时,在其作用点处应布置横向加劲肋。
127、六角头螺栓的代号为M,M18表示螺栓直径为18mm。
128、摩擦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。
129、摩擦型高强度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。
130、偏心受力构件既承受轴力又承受弯矩,有可能因弯矩最大截面达到强度极限而不能再继续承载,也可能因受压而丧失稳定性。
131、偏心受压柱刚接柱脚只传递轴心压力和剪力,铰接柱脚除传递轴心压力和剪力外,还要传递弯矩。
132、其中初弯曲、初偏心称为几何缺陷,材质不均匀导致的截面各部分屈服强度不一致和残余应力为力学缺陷,其中影响承载力最大的是残余应力、初弯曲和初偏心。
133、强度高表明钢材具有较好的抵抗重复荷载作用的能力,从而可以减轻钢材脆性破坏的倾向。
134、强度问题是构件中局部截面上的应力达到材料的强度极限值而发生的,它与构件或结构的变形有关。
135、若结构或结构的某一部分超过某一特定状态后,就不能满足某一规定功能要求,则此特定状态称为该功能的极限状态。
136、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。
137、设计轴心受力构件时,轴心受压构件只需进行强度和刚度计算。
138、伸长率越大,说明钢材的塑性越好。
139、施焊前给构件一个和焊接残余变形相反的预变形,使构件在焊接后产生的变形正好与之抵消,这样可根除焊接残余应力。
140、实腹式受压构件截面由于材料集中于分肢,在用料相同的情况下比格构式组合截面的惯性矩大,可提高构件的刚度,节约用钢,但制作和连接复杂费工。
141、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。
142、实际杆件的扭转一般属于自由扭转,这是因为杆件各部分相互不相等,在扭转时不同截面处会产生不同的翘曲。
143、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,其中初弯曲对轴心受压构件临界力的影响最大。
144、试验证明,钢材的疲劳强度主要与钢材的强度、构造状况、应力幅和循环荷载重复次数有关,其中与钢材的强度关系更明显。
145、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。
146、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,而与钢材的强度关系更明显。
147、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。
148、四边支承薄板的屈曲性能与压杆相同,薄板屈曲荷载即是其极限荷载。
149、塑性好表明钢材具有较好的抵抗重复荷载作用的能力,从而可以减轻钢材脆性破坏的倾向。
150、塑性和韧性分别表明钢材在动载和静载作用下的变形能力。
151、塑性和韧性分别表明钢材在静载和动载作用下的变形能力。
152、塑性破坏是破坏前没有任何预兆,塑性变形小,甚至没有塑性变形突然发生的破坏,断口与拉应力方向垂直,并呈有光泽的晶粒状。
153、虽然钢材种类多,性能差别大,但并不是所有钢材都能用于钢结构工程。
154、虽然钢材种类多,性能差别大,但大多数钢材均可用于钢结构工程。
155、随温度的升高钢材的强度增大,塑性和韧性降低。
156、随着加载速度的提高,钢材的屈服点和抗拉强度均有一定程度的降低。
157、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增高。
158、弯矩绕虚轴作用的格构式压弯构件,由于截面中部空心,不能考虑塑性的深入发展,故格构式压弯构件对虚轴的弯曲失稳采用以截面边缘纤维开始屈服作为设计准则的计算公式。
159、弯曲变形会产生截面的转动和梁段的刚体位移,故梁的变形较轴向受力构件显著,在很多情况下会成为设计的控制因素。
160、柱与梁连接的部分称为柱头,与基础连接的部分称为柱脚。
161、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。
162、为满足结构的正常使用要求,压弯构件和轴心受力构件一样,不应做得过于柔细,而应具有一定的刚度,以保证构件不会产生过度的变形。
163、稳定问题和强度问题在物理概念、分析计算方法方面都没有本质的区别。
164、稳定问题则是构件或结构受力达到临界荷载后平衡状态发生的改变,它与材料的强度、构件的截面形式及尺寸有关。
165、我国钢结构设计规范有容许应力和极限状态设计法。
166、屋架的外形首先取决于建筑物的用途,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。
167、屋架的外形应考虑在制造简单的条件下尽量与弯矩图接近,使弦杆的内力差别较小。
168、型钢梁的设计计算过程都可分成两步,首先是设定构件的截面,然后对截面进行验算,从而确定截面。
169、型钢梁腹板和翼缘的宽厚比都比较小,局部稳定可得到保证,不需进行验算。
170、型钢梁腹板和翼缘的宽厚比都比较小,局部稳定可得到保证,不需进行验算。
171、型钢梁加工复杂,造价较高,在结构设计中应避免选用。
172、选择构件截面形式时,应力求充分发挥钢材的力学性能,并考虑制造省工、连接方便等因素,以取得合理、经济的效果。
173、压弯构件的整体稳定只需考虑弯矩作用平面内的弯曲失稳。
174、一般来说,当轴心受压构件为短粗杆件或截面有较大削弱时,一般为稳定条件控制,此时设计方法与拉杆一样,而当杆件比较细长时,主要为强度控制。
175、一般设计锚栓时不考虑锚栓受剪,而依靠底板与基础顶面之摩擦抵抗柱间支撑之水平分力。
176、由于弯矩超过临界限值而使钢梁从稳定平衡状态转变为不稳定平衡状态,并发生侧向弯矩屈曲的现象称为钢梁丧失局部稳定。
177、与实腹式压杆一样,格构式压杆的设计也需要满足强度、刚度、整体稳定和局部稳定的要求。
178、圆管截面轴心压杆的承载能力非常低,即使轧制钢管取材非常容易,也很少应用。
179、在钢结构中,最常用的是直角角焊缝,斜角角焊缝主要用于钢管结构或杆件倾斜相交,其间不用节点板而直接焊接。
180、在高强度螺栓连接范围内,构件接触面的处理方法应在施工图中说明,摩擦型高强度螺栓连接需要注明摩擦面范围内不得油漆。
181、在结构设计中,失效概率P越大,可靠指标β越小,结构可靠性越差。
182、在结构设计中,失效概率P越大,可靠指标β越大,结构可靠性越差。
183、在进行框架的整体稳定分析时,通常取其中的一幅平面框架作为计算模型,不考虑空间作用。
184、在静荷载作用下,焊接残余应力对结构静力强度的影响最大。
185、在静荷载作用下,焊接残余应力不影响结构的静力强度。
186、在静荷载作用下,焊接残余应力对结构静力强度的影响最大。
187、在设计、施工和使用钢结构时要特别注意防止出现脆性破坏。
188、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,撬力越小。
189、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。
190、正常使用极限状态包括构件和连接的强度破坏、疲劳破坏和过度变形而不适于继续承载的状态。
191、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。
192、支撑加劲肋的主要作用是防止腹板发生局部失稳,同时还有效地承受固定集中荷载或支座反力,并将它传递到整个梁截面。
193、只有静荷载作用下才可能发生疲劳破坏,而在动荷载作用下不会。
194、轴心受力构件的强度是以毛截面的平均应力达到钢材的屈服点为承载能力极限状态。
195、轴心受力构件是钢结构中经常使用的构件,广泛应用于桁架(包括屋架、桁架式桥梁等)、网架、塔架、悬索结构、平台结构、支撑等结构体系中。
196、轴心受力构件是指承受通过构件截面形心轴线的轴向力作用的构件。
197、轴心受压杆件一般是由若干个板件组成,且板件的厚度与宽度相比都比较小,当杆件受压时,由于沿外力作用方向受压应力作用,板件本身也有可能发生翘曲变形而退出工作,这种现象称为轴心受压杆件的局部失稳。
198、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。
199、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,称为构件丧失整体稳定。
200、轴心受压构件的失稳形式主要取决于截面的形式和尺寸、杆件的长度以及杆件端部的支承条件。
201、柱头的作用是将柱的下端固定于基础,并将柱身所受的内力传给基础。
202、柱与梁连接的部分称为柱脚,与基础连接的部分称为柱头。
203、柱与梁连接的部分称为柱头,与基础连接的部分称为柱脚。
204、组合梁设计时,截面验算项目包括弯曲应力、剪应力、局部压应力、折算应力、整体稳定、挠度、翼缘局部稳定等。
205、最早的钢结构由铁结构发展而来。
计算题(4)
1、如图所示:某模板式压柱2[28a组成,Q235-AF,L=8.4m,外压力N=100kN,验算该柱虚轴稳定承载力。已知:A=40×2=80cm²,I=218cm²,Z=21mm,λ₁=24,f=215N/mm²。公式:I_z=2(I₁+A a²);i_z=√(I_z/A);λ_z=L_z/i_z;λ_0z=√(λ_z²+λ₁²);N=φ_z A f。
2、如图所示:一根简支梁长6m,采用I32a(f=215N/mm²,f_v=125N/mm²),已知梁单位长度的重量为517N/m,I_x=11080cm⁴,W_x=692cm³,S=27.9,γ_x=1.05。梁上作用有荷载,荷载重度=24.75kN/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。
3、如图所示:已知焊缝承受的斜向静力荷载设计值F=150kN,θ=60°,偏心e=20mm,角焊缝的焊脚尺寸h_f=8mm,实际长度l=155mm,钢材为Q235B,焊条为E43型(f_f^w=160N/mm²),焊缝强度增大系数β_f取1.22。验算直角角焊缝的强度。
4、如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/mm²),构件采用普通工字钢I22a,截面积A=42.1cm²,重量0.32kN/m,W_x=310cm³,i_x=8.99cm,i_y=2.32cm。验算截面是否满足设计要求。已知:允许长细比[λ]=350,截面塑性发展系数γ_x=1.05,γ_y=1.20,荷载分项系数为1.0。
综合题(5)
1、如图所示:已知焊缝承受的斜向静力荷载设计值F=150kN,θ=60°,偏心e=20mm,角焊缝的焊脚尺寸h_f=8mm,实际长度l=155mm,钢材为Q235B,焊条为E43型(f_f^w=160N/mm²),焊缝强度增大系数β_f取1.22。验算直角角焊缝的强度。
2、如图所示:已知焊缝承受的斜向静力荷载设计值F=230kN,θ=45°,偏心e=30mm,角焊缝的焊脚尺寸h_f=8mm,实际长度l=220mm,钢材为Q235B,焊条为E43型(f_f^w=160N/mm²),焊缝强度增大系数β_f取1.22。验算直角角焊缝的强度。
3、如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/mm²),构件采用普通工字钢I22a,截面积A=42.1cm²,重量0.32kN/m,W_x=310cm³,i_x=8.99cm,i_y=2.32cm。验算截面是否满足设计要求。已知:允许长细比[λ]=350,截面塑性发展系数γ_x=1.05,γ_y=1.20,荷载分项系数为1.0。
4、如图所示普通热轧工字钢轴心受压杆件,采用Q235,f=215N/mm²,轴力设计值N=300kN,l=2600mm,A=26.1cm²,i_x=6.58cm,i_y=1.89cm。问:(1)此压杆是否满足要求?(2)此压杆设计是否合理?为什么?(3)当不改变截面及两端支承条件时,欲提高此杆承载力,比较合理的措施是什么?
5、如图所示一根简支梁长6m,采用I32a(f=215N/mm²,f_v=125N/mm²),已知梁单位长度的重量为517N/m,I_x=11080cm⁴,W_x=692cm³,S=27.9,γ_x=1.05。梁上作用有荷载,荷载重度=24.75kN/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。