钢结构设计原理试卷

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1、1、下列各项,(   D  )不属于结构的承载能力极限状态范畴。 (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2、图示T型截面拉弯构件弯曲正应力强度计算的最不利点为(   B  )。(A)截面上边缘1点(B)截面下边缘2点(C)截面中和轴处3点(D)可能是1点也可能是2点3、缀条式轴压柱的斜缀条可按轴心受压杆设计,但钢材的强度乘以折减系数以考虑( C).(A)剪力的影响   (B)杆件的焊接缺陷的影响(C)单面连接偏心的影响  (D)节点不对中的影响4、钢结

2、构更适合于建造大跨结构,这是由于( C  )(A)钢材具有良好的耐热性 (B)钢材具有良好的焊接性(C)钢结构自重轻而承载力高 (D)钢结构的实际受力性能和力学计算结果最符合5、焊接工字型截面简支梁,(A)时,整体稳定性最好。(A)加强受压翼缘(B)加强受拉翼缘(C)梁截面沿长度为等截面(D)双轴对称6、按照规范GB50017-2003计算钢梁的整体稳定性时,当整体稳定系数大于( C)时,应该以(弹塑性工作阶段整体稳定系数)代替。(A)0.8(B)0.7(C)0.6(D)0.57、梁的支撑加劲肋设置在(C

3、)。(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的部位(D)有吊车轮的部位8、配置加劲肋是提高梁腹板局部稳定的有效措施,当时,(C).(A)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都可能发生,应配置纵向加劲肋和横向加劲肋;(D)不致失稳,不必配置加劲肋。9、验算组合梁刚度时,荷载通常取(A)。(第9页共9页)(A)标准值(B)设计值(C)组合值(D)最大值10、格构式轴心受压构件绕虚轴(x)的稳定计算采用大于的换算长

4、细比是考虑(D)。(A)格构柱有较大的附加弯矩,使临界力降低;(B)格构柱有较大的构造偏心,使临界力降低;(C)分肢是热轧型钢,有较大的残余应力,使临界力降低;(D)缀材剪切变形较大,使临界力降低。11、钢材的伸长率用来反映材料的(C)。(A)承载能力(B)弹性变形能力(C)塑性变形能力(D)抗冲击荷载能力12、轴心受压构件的整体稳定性系数与(B)等因素有关。(A)构件截面类型,两端连接构件,长细比;(B)构件截面类型,钢号,长细比;(C)构件截面类型,计算长度系数,长细比;(D)构件截面类型,两个方向的

5、长度,长细比。13、为保证工字形梁受压翼缘的局部稳定,要对其宽厚比进行限制:对Q235B钢为,对Q345B钢为( A)(A)比15小 (B)比15大(C)仍等于15 (D)有时大于15,有时小于1514、有侧移的单层框架,采用等截面柱,柱底与基础刚接,柱顶与横铰接,框架平面内的计算长度系数μ应为下列何项数值?(D)(A)0.5(B)1.0(C)1.5(D)2.015、两端理想简支的均匀弯曲工字形截面梁,发生整体失稳的变形特征是(C)。(A)受压翼缘同时发生局部屈曲(B)平面内挠度急剧增大(C)侧向挠度突然

6、增大(D)梁端显著扭转16.根据施焊时焊工所持焊条与焊件之间的相互位置的不同,焊缝可分为平焊、立焊、横焊和仰焊四种方位,其中(  A )施焊的质量最易保证。 (A)平焊          (B)立焊       (C)横焊        (D)仰焊(第9页共9页)17.钢材的塑性性能受很多因素的影响,在下列结论中正确的是( C)。(A)温度降低对钢材塑性性能影响不大 (B)二(三)向拉应力导致钢材塑性增加(C)加荷速度越快,钢材塑性越差 (D)应力集中对钢材的塑性性能无显著影响18.钢结构发生脆性破坏是由

7、于( C )(A)钢材是塑性较差的材料 (B)钢材的强度较高(C)结构的构造不合理或工作条件差 (D)材料的使用应力超过屈服点19.某侧面直角角焊缝,由计算得到该焊缝所需计算长度32mm,考虑起落弧缺陷,设计时该焊缝实际长度取为( D )(A)30mm (B)38mm(C)40mm (D)50mm20.焊接残余应力不影响构件的( B)(A)刚度 (B)静力强度(C)整体稳定承载力 (D)疲劳强度1、钢材疲劳强度不会受到构件的钢材种类变化的影响。(O)2、普通螺栓的承压强度和抗剪强度一样,只与螺栓的材料和孔

8、的质量有关。(X)3、与沸腾钢相比,镇静钢冲击韧性和可焊性较好、冷脆和时效敏感性较小、强度和塑性也略高,但由于沸腾钢生产工艺简单、价格便宜、质量也能满足一般重钢结构的要求,因而其应用较多。(O)4、焊接将在焊件中产生残余应力,但对构件的静力强度不会产生不良影响。(O)5、钢材的设计强度是根据极限强度来确定的。(X)1、在对焊缝进行质量验收时,对于三级焊缝,只进行外观检查即可。2、压弯构件正常使用极限状态是通过限制构件的长细比不

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