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中国大学MOOC钢结构作业答案
钢结构
学校: 九八五题库
学校: 超星学习通
题目如下:
1. 1. 通过标准试件的一次拉伸试验,可确定钢材的力学性能指标为: 、 、 。
答案: 抗拉强度# 屈服强度# 伸长率
2. 2. 冷弯性能合格是鉴定钢材在弯曲状态下 和 的综合指标。
答案: 塑性应变能力# 钢材质量
3. 3. 应力集中易导致钢材脆性破坏的原因在于应力集中处 受到约束。
答案: 塑性变形
4. 4. 钢材中氧的含量过多,将使钢材出现 现象。
答案: 热脆
5. 5. 钢材的冲击韧性值越大,表示钢材抵抗脆性断裂的能力越 (填强或弱)。
答案: 强
6. 6. 钢材的三脆是指 、 、 。
答案: 热脆# 冷脆# 蓝脆
7. 1. 钢材在低温下,强度( )。
A. 提高
B. 下降
C. 不变
D. 可能提高也可能下降
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8. 2. Q235镇静钢设计强度可以提高5%,是因为镇静钢比沸腾钢( )好。
A. 脱氧
B. 炉种
C. 屈服强度
D. 浇注质量
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9. 3. 同类钢种的钢板,厚度越大,( )。
A. 强度越低
B. 塑性越好
C. 韧性越好
D. 内部构造缺陷越少
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10. 4. 沸腾钢与镇静钢冶炼浇注方法的主要不同之处是( )。
A. 冶炼温度不同
B. 冶炼时间不同
C. 沸腾钢不加脱氧剂
D. 两者都加脱氧剂,但镇静钢再加强脱氧剂
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11. 5. 随着钢材厚度的增加,下列说法正确的是( )。
A. 钢材的抗拉、抗压、抗弯、抗剪强度均下降
B. 钢材的抗拉、抗压、抗弯、抗剪强度均有所提高
C. 钢材的抗拉、抗压、抗弯强度提高,而抗剪强度下降
D. 视钢号而定
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12. 6. 有四种厚度不等的Q345钢板,其中( )厚的钢板设计强度最高。
A. 12mm
B. 18mm
C. 24mm
D. (D)40mm
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13. 7. 钢材内部除含有Fe,C外,还含有害元素( )。
A. N,O,S,P
B. N,O,Si
C. Mn,O,P
D. Mn,Ti
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14. 8. 在普通碳素钢中,随着含碳量的增加,钢材的屈服点和极限强度( )。
A. 不变
B. 提高
C. 下降
D. 可能提高也有可能下降
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15. 9. 在低温工作(-20ºC)的钢结构选择钢材除强度、塑性、冷弯性能指标外,还需( )指标。
A. 低温屈服强度
B. 低温抗拉强度
C. 低温冲击韧性
D. 疲劳强度
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16. 10. 钢材脆性破坏同构件( )无关。
A. 应力集中
B. 低温影响
C. 残余应力
D. 弹性模量
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17. 11. 某构件发生了脆性破坏,经检查发现在破坏时构件内存在下列问题,但可以肯定其中( )对该破坏无直接影响。
A. 钢材的屈服点不够高
B. 构件的荷载增加速度过快
C. 存在冷加工硬化
D. 构件有构造原因引起的应力集中
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18. 12. 某元素超量严重降低钢材的塑性及韧性,特别是在温度较低时促使钢材变脆。该元素是( )。
A. 硫
B. 磷
C. 碳
D. 锰
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19. 13. 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
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20. 14. 钢材中磷含量超过限制时,钢材可能会出现( )。
A. 冷脆
B. 热脆
C. 蓝脆
D. 徐变
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21. 1. 当对接焊缝的焊件厚度很小(≤10mm)时,可采用 坡口形式。
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22. 2. 焊接的连接形式按构件的相对位置可分为 , 和 三种类型。
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23. 3. 当对接焊缝无法采用引弧板施焊时,每条焊缝的长度计算时应减去 。
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24. 4. 当焊件的宽度不同或厚度相差4mm以上时,在对接焊缝的拼接处,应分别在焊件的宽度方向或厚度方向做成坡度不大于 的斜角。对于直接承受动力荷载且需要进行疲劳计算的结构,应分别在焊件的宽度方向或厚度方向做成坡度不大于 的斜角。
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25. 5. 凡通过一、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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26. 1. 焊接结构的疲劳强度的大小与( )关系不大。
A. 钢材的种类
B. 应力循环次数
C. 连接的构造细节
D. 残余应力大小
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27. 2. 产生纵向焊接残余应力的主要原因是( )。
A. 冷却速度太快
B. 焊件各纤维能自由变形
C. 钢材弹性模量太大,使构件刚度很大
D. 施焊时焊件上出现冷塑和热塑区
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28. 3. 热轧型钢冷却后产生的残余应力( )。
A. 以拉应力为主
B. 以压应力为主
C. 包括拉、压应力
D. 拉、压应力都很小
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29. 4. 以下减小焊接残余应力和焊接残余变形的方法中,有一项是错误的,它是( )
A. 采取适当的焊接程序
B. 施焊前使构件有一个和焊接变形相反的预变形
C. 保证从一侧向另一侧连续施焊
D. 对小尺寸构件,在焊接前预热或焊后进行回火处理
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30. 5. 焊接残余应力不影响结构的( )
A. 刚度
B. 静力强度
C. 稳定
D. 疲劳强度
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31. 1. 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)的承压承载力
C. 前两者中的较大值
D. A、B中的较小值
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32. 2. 普通螺栓和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( )种形式 是通过计算来保证的。
A. I ,Ⅱ,III
B. I,Ⅱ,Ⅳ
C. I,Ⅱ,V
D. Ⅱ,III,Ⅳ
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33. 3. 剪力螺栓在破坏时,若栓杆粗而连接板较薄时,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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34. 4. 采用螺栓连接时,构件端部发生冲剪破坏,是因为( )。
A. 栓杆较细
B. 钢板较薄
C. 截面削弱过多
D. 端距太小
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35. 5. 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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36. 6. 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. 3d0
B. 2d0
C. 1.5d0
D. 1.2d0
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37. 7. 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倍
B. 0.8倍
C. 0.7倍
D. 0.5倍
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38. 1. 摩擦型高强度螺栓连接与承压型高强度螺栓连接的主要区别是( )。
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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39. 2. 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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40. 3. 摩擦型高强度螺栓在杆轴方向受拉的连接计算承载力时( )。
A. 与摩擦面处理方法有关
B. 与摩擦面的数量有关
C. 与螺栓直径有关
D. 与螺栓性能等级无关
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41. 4. 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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42. 5. 摩擦型高强度螺栓的抗拉承载力( )。
A. 与作用拉力大小有关
B. 与预拉力大小有关
C. 与连接件表面处理情况有关
D. 与A,B和C都无关
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43. 6. 摩擦型高强度螺栓连接受剪破坏时,作用剪力超过了( )。
A. 螺栓的抗拉强度
B. 连接板件间的摩擦力
C. 连接板件间的毛截面强度
D. 连接板件的孔壁的承压强度
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44. 7. 在抗剪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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45. 8. 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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46. 9. 某承受轴心拉力的钢板用摩擦型高强度螺栓连接,接触面摩擦系数是0.5,栓杆中的预拉力为155kN,栓杆的受剪面是一个,钢板上作用的外拉力为180kN,该连接所需螺栓个数为( )
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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47. 10. 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倍
B. 0.8倍
C. 0.7倍
D. 0.5倍
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48. 1. 在需要进行疲劳计算的构件中,对接焊缝均应( )
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49. 2. 对接焊缝的坡口形式与( )有关。
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50. 3. 高强度螺栓根据受力性能不同,可分为( )高强螺栓和( )高强螺栓。
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51. 4. 使用角焊缝的T形连接中,如果两块被连接板的厚度分别为6mm和10mm,则最小焊脚尺寸应为( )mm.
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52. 5. 在高强度螺栓群承受弯矩作用的连接中,通常认为其旋转中心位于( )处。
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53. 6. 螺栓群在构件上的排列,应满足受力要求、( )和施工要求三方面的要求。
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54. 7. 普通螺栓依靠螺栓承压和抗剪传递剪力,而高强度螺栓首先依靠( )传递剪力。
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55. 8. 焊接残余应力一般不影响构件的( )
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56. 9. 施焊位置不同,焊缝质量不同。其中,操作最不方便、焊缝质量最差的是( )。
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57. 10. 摩擦型高强度螺栓依靠( )传递外力。
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58. 11. 在剪力与拉力的共同作用下,螺栓群除应按相关公式进行验算外,还应验算( )。
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59. 1. 采用摩擦型高强螺栓连接的轴心受拉构件,需要计算构件的( )。
A. 净截面强度
B. 整体稳定
C. 刚度
D. 毛截面强度
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60. 2. 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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61. 3. 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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62. 4. 轴心受力构件的强度计算,一般采用轴力除以净截面面积,这种计算方法对下列哪种连接方式是偏于保守的? ( )
A. 摩擦型高强度螺栓连接
B. 承压型高强度螺栓连接
C. 普通螺栓连接
D. 铆钉连接
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63. 5. 一根截面面积为A,净截面面积为的构件,在拉力N作用下的强度计算公式为( )。
A. ≤,
B. ≤
C. ≤
D. ≤
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64. 6. 轴心受压构件的承载能力极限状态有 和 。
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65. 1. 轴心压杆整体稳定公式≤的意义为( )。
A. 截面平均应力不超过材料的强度设计值
B. 截面最大应力不超过材料的强度设计值
C. 截面平均应力不超过构件的欧拉临界应力值
D. 构件轴心压力设计值不超过构件稳定极限承载力设计值
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66. 2. 实腹式轴压杆绕x,y轴的长细比分别为,,对应的稳定系数分别为, 若= ,则( )。
A. >
B. =
C. <
D. 需要根据稳定性分类判别
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67. 3. 普通轴心受压钢构件的承载力经常取决于( )。
A. 扭转屈曲
B. 强度
C. 弯曲屈曲
D. 弯扭屈曲
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68. 4. 轴心受压构件的整体稳定系数φ,与( )等因素有关。
A. 构件截面类别、两端连接构造、长细比
B. 构件截面类别、钢号、长细比
C. 构件截面类别、计算长度系数、长细比
D. 构件截面类别、两个方向的长度、长细比
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69. 5. 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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70. 6. 对长细比很大的轴压构件,提高其整体稳定性最有效的措施是( )。
A. 增加支座约束
B. 提高钢材强度
C. 加大回转半径
D. 减少荷载
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71. 7. 两端铰接、Q235钢的轴心压杆的截面如图所示,在不改变钢材品种、构件截面类别和 翼缘、腹板截面面积的情况下,采用( )可提高其承载力。
A. 改变构件端部连接构造,或在弱轴方向增设侧向支承点,或减少翼缘厚度加大宽度;
B. 调整构件弱轴方向的计算长度,或减小翼缘宽度加大厚度;
C. 改变构件端部的连接构造,或沿强轴方向增设侧向支承点,或增大翼缘宽度减小厚度;
D. 调整构件弱轴方向的计算长度,或加大腹板高度减小厚度
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72. 8. 轴压构件丧失整体稳定是由( )
A. 个别截面的承载力不足造成的
B. 个别截面的刚度不足造成的
C. 整个构件承载力不足造成的
D. 整个构件刚度不足造成的
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73. 9. 单轴对称的轴心受压拄,绕对称轴发生屈曲的形式是( )。
A. 弯曲屈曲
B. 扭转屈曲
C. 弯扭屈曲
D. 三种屈曲均可能
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74. 10. 我国钢结构设计规范在制定轴心受压构件整体稳定系数平时,主要考虑了 和 两种降低其整体稳定承载能力的因素。
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75. 11. 轴心受压构件的缺陷有 、 、 。
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76. 12. 因为残余应力减小了构件的 ,从而降低了轴心受压构件的整体稳定承载力。
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77. 1. 工字形轴心受压构件,翼缘的局部稳定条件为≤(10+0.1,其中的含义为( )。
A. 构件最大长细比,且不小于30、不大于100
B. 构件最小长细比
C. 最大长细比与最小长细比的平均值
D. 30或100
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78. 2. 为防止钢构件中的腹板失稳常采取设置纵向加劲措施,这一做法是为了( )。
A. 改变板件的高厚比
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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79. 3. 工字型截面受压构件的腹板高度与厚度之比不能满足按全腹板进行计算的要求时,( )。
A. 可在计算时仅考虑腹板两边缘各的部分截面参加承受荷载
B. 必须加厚腹板
C. 必须设置纵向加劲肋
D. 必须设置横向加劲肋
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80. 1. 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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81. 1. 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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82. 2. 钢结构梁计算公式,中( )。
A. 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
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83. 3. 验算工字形截面梁的折算应力,公式为≤,式中、应为( )。
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剪应力
C. 验算截面中的最大剪应力和验算点的正应力
D. 验算截面中验算点的正应力和剪应力
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84. 4. 设计组合截面钢梁时,承载力极限状态包括( )方面。
A. 强度
B. 整体稳定
C. 刚度
D. 局部稳定
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85. 5. 在梁的刚度计算中要用到( )状态。
A. 承载能力极限
B. 正常使用极限
C. 第四强度准则
D. 最小应力
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86. 6. 钢梁的承载能力极限状态不包括( )
A. 强度
B. 整体稳定
C. 局部稳定
D. 刚度
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87. 1. 当梁整体稳定系数>0.6时,用´代替主要是因为( )。
A. 梁的局部稳定有影响
B. 梁已进入弹塑性阶段
C. 梁发生了弯扭变形
D. 梁的强度降低了
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88. 2. 在梁的整体稳定计算中,´=l说明所设计梁( )。
A. 处于弹性工作阶段
B. 不会丧失整体稳定
C. 梁的局部稳定必定满足要求
D. 梁不会发生强度破坏
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89. 3. 跨中无侧向支承的组合梁,当验算整体稳定不足时,宜采用( )。
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
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90. 4. ( )对提高工字形截面的整体稳定性作用最小。
A. 增加腹板厚度
B. 约束梁端扭转
C. 设置平面外支承
D. 加宽梁翼缘
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91. 5. 当梁的整体稳定判别式小于规范给定数值时,可以认为其整体稳定不必验算,也就 是说在中,可以取为(A)。
A. 1.0
B. 0.6
C. 1.05
D. 仍需用公式计算
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92. 6. 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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93. 7. 为了提高荷载作用在上翼缘的简支工字形梁的整体稳定性,可在梁的( )加侧向支撑,以减小梁出平面的计算长度。
A. 梁腹板高度的处
B. 靠近梁下翼缘的腹板(~)处
C. 靠近梁上翼缘的腹板(~)处
D. 受压翼缘处
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94. 8. 计算梁的整体稳定性时,当整体稳定性系数大于( )时,应以'(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. 0.5
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95. 9. 单向受弯梁失去整体稳定时是( )形式的失稳。
A. 弯曲屈曲
B. 扭转屈曲
C. 弯扭屈曲
D. 双向弯曲
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96. 10. 影响梁整体稳定承载力的因素有( )。
A. 侧向抗弯刚度、抗扭刚度
B. 荷载种类
C. 荷载作用位置
D. 侧向支撑点间的距离
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97. 1. 防止梁腹板发生局部失稳,常采取加劲措施,这是为了( )。
A. 增加梁截面的惯性矩
B. 增加截面面积
C. 改变构件的应力分布状态
D. 改变边界约束板件的宽厚比
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98. 2. 工字形梁受压翼缘宽厚比限值为:≤13,式中为( )。
A. 受压翼缘板外伸宽度
B. 受压翼缘板全部宽度
C. 受压翼缘板全部宽度的1/3
D. 受压翼缘板的有效宽度
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99. 3. 钢梁腹板局部稳定采用( )准则。
A. 腹板局部屈曲应力不小于构件整体屈曲应力
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fy
D. 腹板局部临界应力不小于钢材屈服应力
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100. 4. 双轴对称截面梁,其强度刚好满足要求,而腹板在弯曲应力下有发生局部失稳的可能,下列方案比较,应采用( )。
A. 在梁腹板处设置纵、横向加劲肋
B. 在梁腹板处设置横向加劲肋
C. 在梁腹板处设置纵向加劲肋
D. 沿梁长度方向在腹板处设置横向水平支撑
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101. 5. 不考虑腹板屈曲后强度的梁,配置加劲肋可提高其腹板局部稳定承载力,当>170(受压翼缘扭转受到约束)时( )。
A. 可能发生剪切失稳,应配置横向加劲肋
B. 只可能发生弯曲失稳,应配置纵向加劲肋
C. 应同时配置纵向和横向加劲肋
D. 增加腹板厚度才是最合理的措施
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102. 6. 工字形或箱形截面梁、柱截面局部稳定是通过控制板件的何种参数并采取何种重要措施来保证的。( )
A. 控制板件的边长比并加大板件的宽(高)度
B. 控制板件的应力值并减小板件的厚度
C. 控制板件的宽(高)厚比并增设板件的加劲肋
D. 控制板件的宽(高)厚比并加大板件的厚度
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103. 7. 焊接梁的腹板局部稳定常采用配置加劲肋的方法来解决,当>150(受压翼缘扭转未受到约束)时( )。
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,应配置横向和纵向加劲肋
C. 可能发生弯曲失稳,应配置横向加劲肋
D. 可能发生剪切失稳和弯曲失稳,应配置横向和纵向加劲肋
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104. 8. 组合截面钢梁腹板局部稳定采用准则是( )。
A. 腹板局部屈曲应力不小于构件整体屈曲应力
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钢材屈服强度
D. 腹板局部临界应力不小于钢材屈服强度
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105. 1. 图中构件“A”是( )。
A. 受弯构件
B. 压弯构件
C. 拉弯构件
D. 可能是受弯构件,也可能是压弯构件
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106. 2. 钢结构实腹式压弯构件的设计一般应进行的计算内容为( )。
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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107. 1. 格构式偏心受力构件,偏心荷载作用在虚轴轴上时,其整体稳定要验算( ) 。
A. 弯矩作用平面内的弯扭屈曲
B. 弯矩作用平面外的弯扭屈曲
C. 弯矩作用平面内的弯曲屈曲
D. 绕虚轴的弯扭屈曲
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108. 2. 弯矩作用在实轴平面内的双肢格构式压弯柱应进行( )和缀材的计算。
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、刚度、弯矩作用平面内稳定性、单肢稳定性
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109. 3. 计算格构式压弯构件的缀件时,剪力应取( )。
A. 构件实际剪力设计值
B. 由公式计算的剪力
C. 构件实际剪力设计值或由公式计算的剪力两者中之较大值
D. 由计算值
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110. 4. 计算格构式压弯构件的缀材时,剪力应取( )。
A. 构件实际剪力设计值
B. 由公式计算的剪力
C. 上述两者取大值
D. 由计算值
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