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地大《钢结构》在线作业一-0009

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发表于 2020-8-8 19:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
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为提高梁的整体稳定性,从用钢量的角度,经济的做法是(  )。
A:加强两个翼缘
B:加强受拉翼缘
C:加高腹板
D:受压翼缘设侧向支承

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

实腹式轴心受拉构件计算的内容有(  )
A:强度
B:强度、局部稳定和整体稳定
C:强度和整体稳定性
D:强度、刚度(长细比)

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:焊缝的厚度太小
D:焊接时热量分布不均

为提高梁的整体稳定性,在用钢量不变的前提下,应尽可能(  )
A:采用窄翼缘截面
B:采用双轴对称截面
C:加强受拉翼缘
D:加强受压翼缘

在钢结构设计中,认为钢材是理想的弹塑性体,是指屈服点以前的材料为(  )
A:非弹性的
B:弹性的
C:弹塑性的
D:塑性的

结构或节点的疲劳强度与(  )关系不大。
A:钢材的种类
B:应力循环次数
C:节点的制作工艺和质量
D:应力集中系数

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

摩擦型高强螺栓连接与承压型高强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:设计计算时所取极限状态不同

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Q345时,焊条选用( )
A:E55
B:E50
C:E43
D:前三种均可

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,应选用(  )
A:40mm
B:60mm
C:80mm
D:100mm

在由双角钢作为杆件的桁架结构中,通常角钢相并肢间每隔一定距离设置垫板,目的是(  )
A:双角钢组成共同截面工作
B:方便杆件的制作
C:杆件美观
D:增加杆件截面面积

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、弯矩作用平面外的稳定性
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

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

开口槽形截面轴心受压构件,当绕对称轴失稳时,构件将发生(  )的失稳变形。
A:弯曲屈曲
B:扭转屈曲
C:弯扭屈曲
D:不能确定

钢结构一般不会因偶然超载或局部荷载而突然断裂破坏,这是由于钢材具有(   )。
A:良好的塑性
B:良好的韧性
C:均匀的内部组织
D:良好的弹性

当构件为Q235钢材时,焊接连接时焊条宜采用(  )。
A:E43型焊条
B:E50型焊条
C:E55型焊条
D:前三种型焊条均可

压弯格构柱的弯矩绕虚轴作用时,其弯矩作用平面外的整体稳定是通过( )保证的。
A:计算平面外的整体稳定
B:计算单肢稳定
C:自然满足
D:计算局部稳定

用Q235号钢和16锰钢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

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:改变截面上的应力分布状态
C:增大截面面积
D:增加截面的惯性矩

螺栓连接受剪工作时,在应力-应变曲线上的最高点“3”作为连接的承载力
极限,则其螺栓应为(    )。
A:摩擦型高强度螺栓和普通螺栓
B:摩擦型高强度螺栓和承压型高强度螺栓
C:普通螺栓和承压型高强度螺栓
D:摩擦型高强度螺栓

与单向拉应力相比,钢材承担双向拉应力时(  )
A:破坏形式没变化
B:易发生塑性破坏
C:易发生脆性破坏
D:无法判定

为提高梁在弯矩作用下的强度和刚度,应尽可能使梁的(  )。
A:翼缘厚而窄
B:翼缘宽薄而腹板窄厚
C:腹板厚而窄
D:腹板薄而宽

由于建筑用钢材多为塑性性能好的钢材,故应力集中的存在将(  )
A:钢材易发生塑性破坏
B:降低静力承载能力
C:提高静力承载能力
D:对静力承载能力无影响

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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