联大学堂华北水利水电大学钢结构设计原理网上考试答案
设有一截面尺寸为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。为满足最小焊缝长度的构造要求,试选用下列何项数值( ) 。 |
A.40mm B.60mm C.80mm D.100mm |
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承压型高强度螺栓可用于( ) |
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.冷弯薄壁型钢结构的连接 D.承受静力荷载或间接承受动力荷载结构的连接 |
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摩擦型高强度螺栓受拉时,螺栓的抗剪承载力( ) |
A.提高 B.降低 C.按普通螺栓计算 D.按承压型高强度螺栓计算 |
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实腹式轴心受拉构件计算的内容有( ) |
A.强度 B.强度和整体稳定性 C.强度、局部稳定和整体稳定 D.强度、刚度(长细比) |
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斜角焊缝主要用于( ) |
A.梁式结构 B.桁架 C.钢管结构 D.轻型钢结构 |
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当缀条采用单角钢时,按轴心压杆验算其承载能力,但必须将设计强度按规范规定乘以折减系数,原因是( ) |
A.格构式柱所给的剪力值是近似的 B.缀条很重要,应提高其安全程度 C.缀条破坏将引起绕虚轴的整体失稳 D.单角钢缀条实际为偏心受压构件 |
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当梁上有固定较大集中荷载作用时,其作用点处应( ) |
A.设置纵向加劲肋 B.设置横向加劲肋 C.减少腹板宽度 D.增加翼缘的厚度 |
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产生焊接残余应力的主要因素之一是( ) |
A.钢材的塑性太低 B.钢材的弹性模量太高 C.焊接时热量分布不均 D.焊缝的厚度太小 |
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在制作长焊件时,为了考虑焊接残余变形的影响,其下料长度等于() |
A.设计长度 B.设计长度+纵向收缩余量 C.设计长度+纵向收缩和横向收缩余量 D.设计长度+横向收缩余量 |
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承压型高强度螺栓抗剪连接,其变形( ) |
A.比摩擦型高强度螺栓连接小 B.比普通螺栓连接大 C.与普通螺栓连接相同 D.比摩擦型高强度螺栓连接大 |
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钢结构的承载能力极限状态是指 |
A.结构和构件丧失稳定 B.结构发生剧烈振动 C.结构建成后已使用了五十年 D.结构建成后已使用了一百年 |
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下列各项中,能导致钢结构产生焊接残余应力的是 |
A.钢材的塑性太低 B.焊缝的厚度太小 C.钢材的弹性模量太高 D.焊接时产生的不均匀温度场 |
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为防止钢构件中的板件失稳采取加劲措施,这一做法是为了( ) |
A.改变板件的宽厚比 B.增大截面面积 C.改变截面上的应力分布状态 D.增加截面的惯性矩 |
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在抗拉连接中采用摩擦型高强度螺栓或承压型高强度螺栓,承载力设计值( ) |
A.是后者大于前者 B.是前者大于后者 C.相等 D.不一定相等 |
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下列对钢材的疲劳强度没有明显影响的是 |
A.应力幅 B.静力强度 C.残余应力 D.循环荷载重复的次数 |
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根据施焊时所持焊条与焊件间的相互位置的不同,施焊方位分为四种,其中操作最难、质量最难于保证的施焊方位是 |
A.平焊 B.立焊 C.横焊 D.仰焊 |
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屋架中内力较小的腹杆,其截面通常按 |
A.局部稳定条件决定 B.容许长细比决定 C.变形要求决定 D.构造要求决定 |
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角钢和钢板间用侧焊搭接连接,当角钢肢背与肢尖焊缝的焊脚尺寸和焊缝的长度都等同时,( ) 。 |
A.角钢肢背的侧焊缝与角钢肢尖的侧焊缝受力相等 B.角钢肢尖侧焊缝受力大于角钢肢背的侧焊缝 C.角钢肢背的侧焊缝受力大于角钢肢尖的侧焊缝 D.由于角钢肢背和肢尖的侧焊缝受力不相等,因而连接受有弯矩的作用 |
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在抗剪连接中以及同时承受剪力和杆轴方向拉力的连接中,承压型高强度螺栓的受剪承载力设计值不得大于按摩擦型连接计算的( )倍。 |
A.1.0 B.1.2 C.1.3 D.1.5 |
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在构件发生断裂破坏前,有明显先兆的情况是 |
A.脆性破坏 B.塑性破坏 C.强度破坏 D.失稳破坏 |
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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, |
A.剪应力 B.弯曲应力 C.复合应力 D.局部压应力 |
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用Q235号钢和Q345分别建造一轴心受压柱,其长细比相同,在弹性范围内屈曲时,前者的临界力( )后者的临界力 |
A.大于 B.小于 C.等于或接近 D.无法比较 |
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钢梁腹板局部稳定采用( )准则 |
A.腹板局部屈曲应力与构件整体屈曲应力相等 B.腹板实际应力不超过腹板屈曲应力 C.腹板实际应力不小于板的屈服强度 D.腹板局部临界应力不小于钢材屈服应力 |
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分析焊接工字形钢梁腹板局部稳定时,腹板与翼缘相接处可简化为( ) |
A.自由边 B.简支边 C.固定边 D.有转动约束的支承边 |
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在动荷载作用下,侧焊缝的计算长度不宜大于( ) |
A.60倍焊脚尺寸 B.40倍焊脚尺寸 C.80倍焊脚尺寸 D.120倍焊脚尺寸 |
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杆件与节点板的连接采用22个M24的螺栓,沿受力方向分两排按最小间距排列,螺栓的承载力折减系数是( ): |
A.0.70 B.0.75 C.0.8 D.0.9 |
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为提高轴心压杆的整体稳定,在杆件截面面积不变的情况下,杆件截面的形式应使其面积分布( ) |
A.尽可能集中于截面的形心处 B.尽可能远离形心 C.任意分布,无影响 D.尽可能集中于截面的剪切中心 |
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确定梁的经济高度的原则是( ) |
A.制造时间最短 B.用钢量最省 C.最便于施工 D.免于变截面的麻烦 |
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关于荷载分项系数和荷载组合系数,下列叙述中正确的是 |
A.永久荷载分项系数在任何情况下都必须≥1.0 B.永久荷载分项系数在任何情况下都必须≤1.0 C.可变荷载组合系数在任何情况下都必须≥1.0 D.可变荷载组合系数在任何情况下都必须≤1.0 |
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单向受弯梁失去整体稳定时是( )形式的失稳 |
A.弯曲 B.扭转 C.弯扭 D.双向弯曲 |
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剪力螺栓在破坏时,若栓杆细而连接板较厚时易发生( )破坏 |
A.栓杆受弯破坏 B.构件挤压破坏 C.构件受拉破坏 D.构件冲剪破坏 |
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钢结构压弯构件的设计一般应进行哪几项内容的计算( ) |
A.强度、弯矩作用平面内的整体稳定性、局部稳定、变形 B.弯矩作用平面内的整体稳定性、局部稳定、变形、长细比 C.强度、弯矩作用平面内及平面外的整体稳定性、局部稳定、变形 D.强度、弯矩作用平面内及平面外的整体稳定性、局部稳定、长细比 |
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在下列因素中( )对压杆的弹性屈曲承载力影响不大。 |
A.压杆的残余应力分布 B.构件的初始几何形状偏差 C.材料的屈服点变化 D.荷载的偏心大小 |
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在钢材所含化学元素中,均为有害杂质的一组是 |
A.硫、氧、氮 B.硫、磷、锰 C.碳、磷、硅 D.碳、锰、矾 |
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钢结构在搭接连接中,搭接的长度不得小于焊件较小厚度的( ): |
A.4倍,并不得小于20mm B.5倍,并不得小于25mm C.6倍,并不得小于30mm D.7倍,并不得小于35mm |
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未焊透的对接焊缝计算应按( )计算 |
A.对接焊缝 B.角焊缝 C.断续焊缝 D.斜焊缝 |
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当钢板厚度较大时,为防止钢材在焊接或在厚度方向承受拉力而发生分层撕裂,钢材应满足的性能指标是 |
A.冷弯性能 B.冲击韧性 C.Z向收缩率 D.伸长率 |
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为了提高梁的整体稳定性,( )是最经济有效的办法 |
A.增大截面 B.增加侧向支撑点 C.设置横向加劲肋 D.改变荷载作用的位置 |
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计算梁的( )时,应用净截面的几何参数。 |
A.正应力 B.剪应力 C.整体稳定 D.局部稳定 |
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两根几何尺寸完全相同的压弯构件,一根端弯矩使之产生反向曲率,一根产生同向曲率,则前者的稳定性比后者的( ) |
A.好 B.差 C.无法确定 D.相同 |
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体现钢材塑性性能的指标是 |
A.屈服点 B.强屈比 C.伸长率 D.抗拉强度 |
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设计采用大型屋面板的梯形钢屋架下弦杆时,如节间距为l,则其在屋架平面内的计算长度应取 |
A.0.8l B.1.0l C.侧向支撑点间距 D.屋面板宽度的2倍 |
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下列各项不属于结构的承载能力极限状态范畴的是 |
A.静力强度计算 B.动力强度计算 C.稳定性计算 D.梁的挠度计算 |
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一个普通剪力螺栓在抗剪连接中的承载力是( ) |
A.螺杆的抗剪承载力 B.被连接构件(板)承压承载力 C.前两者中较大值 D.A、B中较小值 |
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理想轴压杆弹塑性弯曲失稳理论承载力的计算可引入 |
A.欧拉公式 B.强度计算式 C.切线模量理论 D.试验曲线 |
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格构柱设置横隔的目的是 |
A.保证柱截面几何形状不变 B.保证柱截面几何形状不变 C.传递必要的剪力 D.上述三种都是 |
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三级焊缝的质量检验内容为 |
A.外观检查和100%的焊缝探伤 B.外观检查和至少20%的焊缝探伤 C.外观检查 D.外观检查及对焊缝进行强度实测 |
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弯矩作用在实轴平面内的双肢格构式压弯柱应进行( ) 刚度和缀材的计算 |
A.强度、弯矩作用平面内稳定性、弯矩作用平面外的稳定性 B.弯矩作用平面内稳定性、单肢稳定性 C.弯矩作用平面内稳定性、弯矩作用平面外稳定性 D.强度、弯矩作用平面内稳定性、单肢稳定性 |
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钢材牌号Q235AF中的F表示的是 |
A.含碳量 B.钢材质量等级 C.有害杂质含量 D.脱氧方法 |
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承受静力荷载或间接承受动力荷载的工形截面压弯构件,其强度计算公式中,塑性发展系数取( ) |
A.1.2 B.1.15 C.1.05 D.1.0 |
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如何减小焊接应力和焊接变形? |
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什么情况下会产产应应集中,应应集中对钢材材性能有何影 |
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梁翼缘和腹板常采用连续的角焊缝连接,其长度为何不受最大长度60hf或40hf限制? |
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钢结构和其他材料的结构相相具有哪些特点 |
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若设计一钢梁与混凝土组合而成的简支组合梁,应如何才为合理截面?其中钢与混凝土连接面受力如何? |
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何谓截面的剪力中心?它与材料、受力情况有关吗? |
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请说明角焊缝焊脚尺寸不应太大、太小的原因及焊缝长度不应太长、太短的原因? |
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实腹式压弯构件在弯矩作用平面内失稳是何种失稳?在弯矩作用平面外失稳是何种失稳?两者有何区别? |
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塑性和韧性的定义,两者有何区别,冷弯性能和冷作硬化对结构设计的意义是什么? |
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如何提高梁的整体稳定性?其最有效而经济的方法是什么? |
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焊接的连接形式按构件的相对位置可分为 , , 三种类型 |
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实腹式偏心受压构件的整体稳定,包括弯矩 稳定和弯矩 稳定 |
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轴心受压构件腹板的宽厚比的限制值,是根据板件临界应力与杆件 的条件推导出的 |
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单向受弯梁从弯曲变形状态转变为弯扭变形状态时的现象称为 |
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当两种不同强度的钢材采用焊接连接时,宜用与强度 钢材相适应的焊条 |
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高强度螺栓摩擦型连接中,一个高强度螺栓的抗剪承载力设计值与下列哪项无关 |
A.被连接板的厚度 B.摩擦面的抗滑移系数 C.高强度螺栓的预拉力 D.螺栓的传力摩擦面数 |
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梯形钢屋架端斜杆最合理的截面形式是 |
A.两不等边角钢长边相连的T形截面 B.两不等边角钢短边相连的T形截面 C.两等边角钢相连的T形截面 D.两等边角钢相连的十字形截面 |
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每个受剪拉作用的摩擦型高强度螺栓所受的拉力应低于其预拉力的( ) |
A.1.0倍 B.0.5倍 C.0.8倍 D.0.7倍 |
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单轴对称截面的压弯构件,应使弯矩 |
A.绕非对称轴作用 B.绕对称轴作用 C.绕任意轴作用 D.视情况绕对称轴或非对称轴作用 |
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梁翼缘的局部失稳较腹板的局部失稳( ) |
A.先发生 B.后发生 C.同时发生 D.不能确定哪个先发生 |
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在钢屋架支座节点的设计中,支座底板的净面积是由下列哪项决定的 |
A.底板抗压工作 B.上板抗压工作 C.底板抗剪工作 D.底板抗剪和抗弯共同工作 |
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普通粗制螺栓和普通精制螺栓在抗剪设计强度上取值有差别,其原因在于( ) |
A.螺栓所用的材料不同 B.所连接的钢材的强度不同 C.所受的荷载形式不同 D.螺栓制作过程和螺栓孔加工要求不同 |
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梁腹板屈曲后强度产生的原因是 |
A.腹板屈曲后产生复杂应力状态,折算应力得以提高 B.腹板屈曲后产生薄膜拉力场,牵制了腹板变形的发展,存在继续承载的潜能 C.腹板屈曲后钢材进入弹塑性强化阶段,承载能力增强 D.腹板屈曲后横向加劲肋产生弹塑性变形,能够承担更大的荷载 |
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高强度螺栓的抗拉承载力( ) |
A.高强度螺栓的抗拉承载力 B.与预拉力大小有关 C.与连接件表面处理情况有关 D.与连接件表面处理情况有关 |
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下列案例中,属于钢结构的正常使用极限状态范畴的是 |
A.某体育馆网架由于压杆屈曲发生破坏落到地上 B.某超高钢结构贸易中心因恐怖袭击发生火灾而坍塌 C.某高压输电钢塔因台风袭击而倒塌 D.某钢桁架桥在车辆通行时发生剧烈振动 |
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焊缝连接计算方法分为两类,它们是 |
A.手工焊缝和自动焊缝 B.仰焊缝和俯焊缝 C.对接焊缝和角焊缝 D.连续焊缝和断续焊缝 |
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梁的支承加劲肋应设置在 |
A.弯曲应力大的区段 B.剪应力大的区段 C.上翼缘或下翼缘有较大固定荷载作用的部位 D.有吊车轮压的部位 |
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焊接工字形截面简支梁,( ) 时,整体稳定性最好 |
A.加强受压翼缘 B.加强受拉翼缘 C.双轴对称 D.梁截面沿长度变化 |
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摩擦型高强度螺栓连接与承压型高强度螺栓连接主要区别是( ) |
A.摩擦面处理不同 B.材料不同 C.预拉力不同 D.设计计算不同 |
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关于屋盖支撑体系的作用,叙述错误的是 |
A.保证屋盖结构的空间几何稳定性 B.保证屋盖结构安装时的稳定性 C.为屋架弦杆提供侧向支承点 D.承受并传递竖向荷载 |
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静力荷载作用时,屋架节点板上腹杆与弦杆以及腹杆与腹杆之间的间隙应不小于 |
A.5mm B.15mm C.20mm D.50mm |
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关于螺栓和铆钉连接,下列说法中 ( )为错误的 |
A.每一杆件在节点上以及拼接接头的一端,永久性螺栓(或铆钉)数不宜少于两个 B.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上说明 C.对直接承受动力荷载的普通螺栓连接应采用双螺母或其他能防止螺母松动的有效措施 D.沉头和半沉头铆钉可用于沿其杆轴方向受拉的连接 |
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建筑钢结构的主要缺点是 |
A.结构的重量大 B.造价高 C.易腐蚀、不耐火 D.施工困难多 |
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在直接受动力荷载作用的情况下,采用 ( )连接方式最好 |
A.角焊缝 B.普通螺栓 C.对接焊缝 D.高强螺栓 |
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如轻型钢屋架上弦杆的节间距为l,则其平面外的计算长度应取 |
A.弦杆侧向支承点间距 B.0.8l C.0.9l D.l |
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设计梯形屋架时,不仅考虑荷载全跨作用,还要考虑半跨荷载的作用,主要是考虑 |
A.下弦杆拉力增大 B.上弦杆压力增大 C.靠近支座处受拉斜杆变号 D.跨中附近斜腹杆拉力变压力或斜腹杆内力增加 |
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梯形钢屋架下弦杆常用截面形式是 |
A.两不等边角钢短边相连,短边尖向下 B.两不等边角钢短边相连,短边尖向上 C.两不等边角钢长边相连,长边尖向上 D.两不等边角钢长边相连,长边尖向下 |
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现行钢结构设计规范采用的设计方法是 |
A.安全系数法 B.半概率经验极限状态法 C.近似概率极限状态设计法 D.全概率设计法 |
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一般按构造和施工要求,钢板上螺栓的最小允许中心间距为 ( ) |
A.3d B.2d C.1.2d D.1.5d |
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工字形截面压弯构件腹板的容许高厚比与下列哪项无关 |
A.弯矩作用平面内构件的长细比 B.弯矩作用平面外构件的长细比 C.腹板的应力剃度 D.材料屈服强度 |
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梁的最小高度是由( )控制的 |
A.强度 B.建筑要求 C.刚度 D.整体稳定 |
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承压型高强螺栓受剪连接的五种可能破坏形式是:Ⅰ.螺栓剪断;Ⅱ.孔壁承压破坏;Ⅲ.板件端部剪坏;Ⅳ.板件拉断;Ⅴ.螺栓弯曲变形。其中需要通过计算来防止的破坏形式 |
A.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ B.Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ C.Ⅰ,Ⅱ,Ⅴ D.Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ |
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轴心受拉构件按强度极限状态是( ) |
A.净截面的平均应力达到钢材的抗拉强度 B.毛截面的平均应力达到钢材的抗拉强度 C.净截面的平均应力达到钢材的屈服强度 D.毛截面的平均应力达到钢材的屈服强度 |
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每个摩擦型连接的高强度螺栓工作拉力值的上限与其预拉力值的关系是 |
A.0.8 B.0.9 C.1.0 D.1.2 |
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下列不属于结构可靠性的选项是 |
A.结构的经济性 B.结构的适用性 C.结构的安全性 D.结构的耐久性 |
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对于直接承受动力荷载的结构,计算正面直角焊缝时( ) |
A.要考虑正面角焊缝强度的提高 B.要考虑焊缝刚度影响 C.与侧面角焊缝的计算式相同 D.考虑强度增大系数 |
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轴心受压柱的柱脚底板厚度是按底板( ) |
A.抗弯工作确定的 B.抗压工作确定的 C.抗剪工作确定的 D.抗弯及抗压工作确定的 |
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轴压柱脚设计中采用锚栓目的是 |
A.便于柱子安装定位 B.承受柱底的剪力 C.承受柱底的轴力 D.承受柱底的弯矩 |
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正常设计的钢结构,不会因偶然超载或局部超载而突然断裂破坏,这主要是由于钢材具有 |
A.良好的韧性 B.良好的塑性 C.均匀的内部组织,非常接近于匀质和各向同性体 D.均匀的内部组织,非常接近于匀质和各向同性体 |
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在钢桥中,采用摩擦型高强度螺栓或剪切承压型高强度螺栓连接形式。二者在同样直径条件下,其对螺栓孔与螺栓杆之间的空隙要求,以下( )项为正确的 |
A.摩擦型空隙要求略大,剪切承压型空隙要求较小 B.摩擦型空隙要求略小,剪切承压型空隙要求较大 C.两者空隙要求相同 D.无空隙要求 |
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应力集中越严重,钢材也就变得越脆,这是因为 |
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.应力集中降低了钢材的抗拉强度 |
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在钢屋架设计中,必须设置垂直支撑,它的主要作用是 |
A.协助屋架承担竖向荷载 B.减小钢屋架的挠度 C.保证屋盖结构的空间稳定性 D.承受吊车横向水平荷载 |
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钢结构连接中所使用的焊条应与被连接构件的强度相匹配,通常在被连接构件选用时,焊条选用( ) |
A.E55 B.E50 C.E43 D.前三种均可 |
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轴心压杆构件采用冷弯薄壁型钢或普通型钢,其稳定性计算( ) |
A.完全相同 B.仅稳定系数取值不同 C.仅面积取值不同 D.完全不同 |
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单面连接的单角钢按轴心受力计算它与节点板的角焊缝连接,角焊缝强度设计值应乘以折减系数 |
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使格构式轴心受压构件满足承载力极限状态,除要求保证强度、整体稳定外,还必须保证 和 |
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凡能通过一、二级检验标准的对接焊缝,其抗拉设计强度与母材的抗拉设计强度 |
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当偏心弯矩作用在截面最大刚度平面内时,实腹式偏心受压构件有可能向平面外 而破坏 |
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格构式压弯构件绕实轴弯曲时,采用 理论确定临界力 |
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