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 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
同类钢种的钢板,厚度越大,( )。
A:内部存在缺陷的几率越小
B:塑性越好
C:韧性越好
D:强度越低
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
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
钢材经冷作硬化后屈服点( ),塑性降低了。
A:降低
B:不变
C:提高
D:变为零
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
对于轴心和偏心受力构件的第二极限状态是通过( )来保证?
A:稳定承载力
B:长细比
C:静力强度
D:动力强度
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
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
引起梁受压翼缘板局部稳定的原因是( )。
A:弯曲正应力
B:弯曲压应力
C:局部压应力
D:剪应力
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
在对钢材性能影响的诸因素中,最为重要的影响因素为( )。
A:构造缺陷
B:冶金缺陷
C:钢材硬化
D:加荷速度
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
钢材牌号Q235代表的是( )
A:钢材的伸长率是235
B:钢材的屈服强度是235MPa
C:钢材的比例极限是235MPa
D:钢材的抗拉强度是235MPa
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
在进行正常使用极限状态计算时,计算用的荷载应采用( )
A:将永久荷载的标准值乘以永久荷载分项系数
B:将可变荷载的标准值乘以可变荷载分项系数
C:永久荷载和可变荷载的标准值,均不乘以各自的分项系数
D:将永久荷载和可变荷载的标准值均乘以各自的分项系数
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
直角角焊接的焊脚尺寸应满足hfmin 1.5 及hfmax 1.2• t2,则t1、
t2分别为( )的厚度。
A:t1为厚焊件,t2为薄焊件
B:t1为薄焊件,t2为厚焊件
C:t1、t2皆为厚焊件
D:t1、t2皆为薄焊件
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
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
在哪种荷载作用下,梁的临界弯距值最低?( )。
A:跨中集中荷载
B:纯弯曲
C:均布荷载
D:其他
我国钢结构设计规范规定,当构件承担循环应力的循环次数 ( ) 时,应进行疲劳验算。
A:<100000
B:≧100000
C:≦100000
D:≧100000
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
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)
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
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