钢结构复习提纲

发布 2021-05-29 18:53:28 阅读 7651

第一章。

钢结构的特点。

1、强度高、重量轻 2、材质均匀,塑性、韧性好 3、良好的加工性能和焊接性能 4、密封性能好

5、可重复性使用性 6、耐热性较好,耐火性差 7、耐腐蚀性差 8、低温冷脆倾向。

计算构件和结构的强度稳定性以及连接件的强度时采用荷载设计值。

当计算疲劳和正常使用极限状态的变形时采用荷载标准值。

钢结构的设计方法。

1、概率极限设计法 2、容许应力设计法 3、结构内力分析法。

大跨度选用钢结构的原因。

强度高、自重轻。

第二章。钢材的破坏形式和后果。

钢材的破坏形式:塑性破坏(延性破坏)和脆性破坏。

塑性破坏后果:破坏前有明显变形,持续时间长,便于发现和补救。

脆性破坏后果:突然发生的,危险性大,应尽量避免。

钢材的塑性指标是什么?

塑性好坏可用断面收缩率和伸长率表示,通过静力拉伸试验得到。

实际工程中以伸长率代表材料断裂前具有的塑性变形能力。

断面收缩率越大,钢材的塑性越好。由于在测量试件的断面面积时容易产生较大的误差因而钢材塑性指标仍然采用伸长率作为保证要求。

钢材的厚度与强度之间的关系。

钢材越厚强度越低。

硫(s)元素和氧(o)元素使钢材产生热脆效应。

磷(p)元素和氮(n)元素使钢材产生冷脆效应。

第三章。焊条的选用?

焊条应与钢材(主体金属)相适应。

q235钢选用e43型焊条。

q345钢选用e50型焊条。

q390,q420钢选用e55型焊条。

螺栓等级8.8级和 10.9级的含义。

8.8级——抗拉强度800n/m㎡屈强比为0.8

10.9级——抗拉强度1000n/m㎡屈强比为0.9

焊接残余应力产生的原因?

焊接残余应力对构件的影响。

1常温下影响结构的静力强度。

2增大结构变形,降低结构的刚度。

3降低疲劳强度。

4在厚板或交叉焊缝处产生三向应力状态,阻碍了塑性变形,在低温下使裂缝容易发展。

5降低压杆的稳定性。

平焊施焊方便,仰焊的操作条件最差焊缝质量不易保证。

抗剪连接的破坏形式有哪几种?

1螺栓杆剪断2板件被挤坏3端距太小,端距范围内的板件被栓杆冲剪破坏(端距大于2d0来保证)4板件因螺栓孔削弱太多而被拉断(构件的强度验算来保证)5螺栓杆发生弯曲破坏(连接板厚度小于5被的螺栓直径基本可以避免)

第四章。什么是整体失稳,有何影响?

梁受横向荷载p作用,当p增加到某一数值时,梁将在截面承载力尚未充分发挥之前突然偏离原来的弯曲平面发生侧向挠曲和扭转,使梁丧失整体承载能力。这种现象称为梁的整体失稳。

第五章。梁的截面高度。

最大高度hmax建筑高度;

最小高度hmin刚度要求,根据容许挠度查表;

经济高度hs 满足使用要求的前提下使梁的总用钢量为最小。

第六章。轴心受力构件的缺陷。

1力学缺陷 2几何缺陷。

轴心受力构件的失稳形式?

无缺陷的轴心受压构件(双轴对称的工型截面)通常发生弯曲失稳,构件的变形发生了性质上的变化,即构件由直线形式改变为弯曲形式,且这种变化带有突然性。

对某些抗扭刚度较差的轴心受压构件(十字形截面),当轴心压力达到临界值时,稳定平衡状态不再保持而发生微扭转。当轴心力在稍微增加,则扭转变形迅速增大而使构件丧失承载能力,这种现象称为扭转失稳。

截面为单轴对称(t形截面)的轴心受压构件绕对称轴失稳时,由于截面形心和剪切中心不重合,在发生弯曲变形的同时必然伴随有扭转变形,这种现象称为弯扭失稳。

第七章。拉弯、压弯强度计算准则?

1边缘屈服准则,以构件截面边缘纤维屈服的弹性受力阶段极限状态作为强度计算的承载能力极限状态。此时构件处于弹性工作阶段。

2全截面屈服准则,以构件截面塑性受力阶段极限状态作为强度计算的承载能力极限状态,此时,构件在轴力和弯矩共同作用下形成塑性铰。

3部分发展塑性准则,以构件截面部分塑性发展作为强度计算的承载能力极限状态,塑性区发展的深度将根据具体情况给予规定。此时构件处于弹塑性工作阶段。

实腹式构件在平面内和平面外的失稳形式?

1压弯构件弯矩作用平面内失稳 ——在n和m同时作用下,一开始构件就在弯矩作用平面内发生变形,呈弯曲状态,当n和m同时增加到一定大小时则到达极限状态,超过此极限状态,要维持内外力平衡,只能减小n和m。在弯矩作用平面内只产生弯曲屈曲。

2压弯构件弯矩作用平面外失稳——当构件在弯矩作用平面外没有足够的支撑以阻止其产生侧向位移和扭转时,构件可能发生弯扭屈曲而破坏,这种弯扭屈曲又称为压弯构件弯矩作用平面外的整体失稳。

3双向压弯构件的失稳——同时产生双向弯曲变形并伴随有扭转变形属弯扭失稳。

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