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2018年二级结构工程师《钢结构》考点精讲:焊缝

 

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  2018年二级结构工程师《钢结构》考点精讲:焊缝

  1.焊缝的计算:

  ①Lw取值:当采用引弧板时,取焊缝实际长度;当未采用引弧板时。每根焊缝取实际长度减去2t。

  ②T在对接连接中为连接件的较小厚度,在T形连接中为腹板厚度。

  ③当正面焊不满足时,可以采用斜焊缝。当焊缝与作用力间的夹角Θ满足tanθ≤1.5时,焊缝强度不低于母材强度,可以不用验算。在弯矩和剪力共同作用下,工字型、箱型等截面构件,在腹板和翼缘相接处,焊缝同时受有较大的正应力σ1和较大的剪应力τ1。需要计算截面的折算应力。

  2.角焊缝的构造和计算:

  角焊缝有:垂直角焊缝(侧面焊缝和正面焊缝)和斜角焊缝。侧面角焊缝主要承受剪力,剪力分布两端大,中间小。其应力分布可以看做均匀分布。

  正面角焊缝的应力较复杂(剪力和轴力),各个截面中均存在不均匀的正应力和剪应力。根部有严重的应力集中。正焊缝的强度高于侧焊缝,但塑性要略低些。斜焊缝的受力性能和强度介于正面角焊缝和侧面角焊缝之间。

  3.角焊缝的构造:

  包括焊角尺寸hf和焊缝计算长度Lw。最小焊角尺寸详见P55页。当焊件的厚度相差较大时,用等焊角尺寸无法满足最大、最小焊缝厚度的要求时,可以采用不等焊角尺寸。

  ①最小计算长度:焊角的尺寸较大而长度较小时,焊件的局部加热严重,焊缝起弧灭弧造成的弧坑相距较近,加上其他可能产生的缺陷,焊缝的质量不可靠,所以,侧面角焊焊缝或正面角焊焊缝的计算长度不得小于8hf和400mm’。

  ②侧面角焊缝的最大计算长度:由于侧面焊缝的长度和焊角尺寸之比越大,应力分布的不均匀性也越大。焊缝两端的应力较大,可能会使得端部提前破坏。所以需要控制侧面焊缝的长度。侧面计算长度不应大于60hf。

  ③搭接连接构造:两侧角焊缝的长度不小于两条焊缝之间的距离。为了避免焊缝横向收缩时引起板件的拱曲过大,两侧焊缝之间的距离不应大于16t(当t>12mm)和190mm(当t<12mm)当宽度超过时,应该加上正面角焊缝、或加槽焊。

  ④在搭接连接中,搭接长度不小于焊件厚度的5倍,并不小于24mm,以减小收缩应力及搭接偏心影响产生的次应力。

  ⑤为了避免起落弧缺陷发生在应力集中较大的转角处,当角焊缝的端部在构件转角处时,可连续地作长度为2hf的绕角焊,但专家必须连续施焊,不得端弧。角焊缝当中,正面角焊缝的承载能力高于侧面角焊缝,但正面角焊缝的刚度角大,变形能力低,对于直接承受动力荷载的结构,不考虑正面角焊缝的强度提高βf=1。

  4.轴力、扭矩、弯矩单独作用的角焊缝计算:

  ①当角焊缝只受轴力,且轴力通过焊缝的形心时,可以认为焊缝的应力是均匀分布的。此时,正面角焊缝只有正应力,侧面角焊缝只有剪应力。

  ②弯矩作用下,角焊缝的有效截面应力呈三角形分布,属于正面角焊缝性质,只有正应力。

  ③扭矩作用下:两个假定...

2018年二级结构工程师《钢结构》考点精讲:热处理的影响

 

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  2018年二级结构工程师《钢结构》考点精讲:热处理的影响

  钢的热处理就是将钢在固态范围内施以不同的加热、保温和冷却,籍以改变其性能的一种工艺。根据加热和冷却的方法的不同,热处理可分为以下几种:

  退火处理:退火种类很多,大体上可分为重结晶退火和低温退火两类。重结晶退火是将钢加热到相变临界点以上30~50℃,保温一段时间,然后缓慢冷却(随炉冷却、坑冷、灰冷)到500℃以下后,在空气中冷却。退火是一种时间漫长的热处理工艺,其目的是细化晶粒、降低硬度、提高塑性、消除组织缺陷和改善力学性能等。低温退火是将钢加热到相变临界点以下(500~650℃),保温一段时间后缓冷到300~200℃以下出炉,钢在这个过程中无组织变化,消除内应力的处理即属低温退火。

  正火处理:将钢加热到临界点(AC3)以上30~50℃,保温一段时间,进行完全奥氏体化,然后在空气中冷却。正火与退火的加热条件相同,只是冷却条件不同,正火在空气中冷却速度要快于回火,故正火钢有较高的强度和硬度,甚至有较大的塑性和韧性,正火的目的是细化晶粒、消除缺陷、改善性能,故对于碳素结构钢、低合金结构钢均可以正火处理状态交货。

  淬火处理:将钢材加热到相变临界点以上(一般为900℃以上),保温一段时间,然后在水或油等冷却介质中快速冷却,使奥氏体组织变为马氏体,得到高硬度、高强度,但需要随后的回火处理,以获得良好的综合力学性能。

  回火处理:将淬火钢重新加热到相变临界点以下的预定温度,保温预定时间,然后冷却。其目的是减少淬火生成的内应力、促使金相组织获得充分的转变,减少淬火钢的脆性。淬火钢回火后的力学性能,取决于回火温度和时间,可依据需要分别选择低温回火(150~200℃)、中温回火(300~500℃)和高温回火(500~650℃)~。钢材的淬火加高温回火的综合操作称为调质,调质处理可让钢材获得强度、塑性和韧性都较好的综合性能。

  对于高强度钢材,如现行国家标准《低合金高强度结构钢》中的Q420、Q460的C、D、E级钢,其交货状态中包括淬火加回火的状态,《焊接结构用耐候钢》标准中Q460NH也可有淬火加回火状态交货,其它强度级别一般只是热轧、控轧或正火处理状态交货。

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2018年二级结构工程师《砌体结构》考点精讲:材料

 

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  2018年二级结构工程师《砌体结构》考点精讲:材料

  (一)块材

  块材是砌体的主要组成部分,占有砌体总体积的78%以上。除土坯外,我国砌体结构的主要块材是由石、粘土、工业废料和混凝土制作的;又分为实体砖、空心砖、砌块和石材等。不论砖或石,块材以其标准试验方法所得到的抗压极限强度的Mpa数值作为其强度等级(标号)。砌体结构设计规范规定,对于烧结普通砖、硅酸盐砖和烧结空心砖等的强度等级分为(括号内为kg/cm2值)MU30(300),MU25(250),MU20(200),MUl5(150),MUIO(100),MU7.5(75);对于块强度等级分为MUl5(150),MU10(100),MU7.5(75),MU5(50),MU3.5(35);对于石材强度等级分为MUl00,MU80,MU60,MU50,MU40,MU30,MU20,MUl5,MUIO。

  (二)砂浆

  砂浆在砌体中所占体积(灰缝)虽大大小于块材,但它能将砌体中的块材联成整体,从而改善了块材在砌体中的受力状态,提高了防水、隔热的能力等。

  砂浆是以黄砂和适量胶结料(水泥、石灰、粘土)加水搅拌而成的。它分为以下几种:

  1.水泥砂浆:按一定的重量比或体积比把水泥和黄砂加水调制而成;

  2.石灰砂浆:按一定重量比把石灰膏与黄砂加水调制而成;

  3.石灰水泥砂浆又叫混合砂浆:按一定重量比把石灰膏、水泥和黄砂加水调制而成;

  4.粘土石灰砂浆:按一定份量把粘土、石灰、黄砂三者加水调制而成。

  在砌体结构中,多采用第1和第3两种,为了节省水泥,第2和第4两种用于少层房屋的勒脚线以上。

  砂浆的强度一般采用28天龄期的立方块(7.07cm×7.07cm×7.07cm)的抗压强度表示。在砌体中所采用的砂浆,规范规定了以下的强度等级:

  M15,M10,M7.5,M2.5,M1,M0.4。

  良好的砌体砂浆除满足设计强度要求外,还应具有以下的特征:

  1.流动性(或可塑性):在砌筑体的过程中,要求块材与砂浆之间有较好的密实度,砂浆的稠度不能太大而要具有一定的流动性;但稠度也不能太小,因为太稀也不行。为了测定合适的稠度,常用重力为3N的、顶角为30。的标准锥体,放人砂浆测定锥体的沉入量。用于砖砌体的砂浆要求沉入量为6~9cm;用于毛石砌体的砂浆要求沉人量为4~7cm等。

  2.保水性:砂浆能保持水分的能力叫保水性。保水性不好易发生离析。在砂浆增加石灰膏或粘土浆可以改善砂浆的保水性。砂浆的保水性以分层度表示,即静置30min,上下层沉人量之差宜在1~2cm。

  (三)砌体

  在砌体结构中可以分为无筋砌体、配筋砌体、组合砌体和加木或加钢筋混凝土砌体。各自有不同的构造特点。

  1.无筋砌体:除了块材和砂浆构成的砌体外,不加其他抗拉强度较高的材料...

2018年二级结构工程师专业知识复习:钢材的锈蚀

 

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  2018年二级结构工程师专业知识复习:钢材的锈蚀

  指其表面与周围介质发生化学作用或电化学作用而遭到破坏。

  钢材锈蚀不仅使截面积减小,性能降低甚至报废,而且因产生锈坑,可造成应力集中,加速结构破坏。尤其在冲击荷载、循环交变荷载作用下,将产生锈蚀疲劳现象,使钢材的疲劳强度大为降低,甚至出现脆性断裂。

  根据锈蚀作用机理,钢材的锈蚀可分为化学锈蚀和电化学锈蚀两种。

  1、化学锈蚀:化学锈蚀:指钢材直接与周围介质发生化学反应而产生的锈蚀。

  这种锈蚀多数是氧化作用,使钢材表面形成疏松的氧化物。在常温下,钢材表面形成一薄层氧化保护膜FeO,可以起一定的防止钢材锈蚀的作用,故在干燥环境中,钢材锈蚀进展缓慢。但在温度或湿度较高的环境中,化学锈蚀进展加快。

  2、电化学锈蚀:电化学锈蚀:指钢材与电解质溶液接触,形成微电池而产生的锈蚀。

  潮湿环境中钢材表面会被一层电解质水膜所覆盖,而钢材本身含有铁、碳等多种成分,由于这些成分的电极电位不同,形成许多微电池。在阳极区,铁被氧化成为Fe2+离子进入水膜;在阴极区,溶于水膜中的氧被还原为OH-离子。随后两者结合生成不溶于水的Fe(OH)2,并进一步氧化成为疏松易剥落的红棕色铁锈Fe(OH)3.电化学锈蚀是钢材锈蚀的最主要形式。

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2018年二级结构工程师专业知识复习:钢结构隐患

 

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  2018年二级结构工程师专业知识复习:钢结构隐患

  隐患之一——失稳钢结构的失稳

  分两类:

  整体失稳和局部失稳:整体失稳大多数是由局部失稳造成的,当受压部位或受弯部位的长细比超过允许值时,会失去稳定。它受很多客观因素影响,如荷载变化、钢材的初始缺陷、支承情况的不同等。

  支撑往往被设计者或施工者所忽视,这也是造成整体失稳的原因之一:在吊装中由于吊点位置的不同,桁架或网架的杆件受力可能变号,造成失稳;脚手架倾覆、坍塌或变形大多是因为连杆不足、没有支撑造成的。

  很多可能发生荷载变化的重要结构如桥梁、桁架、水工闸门、导弹发射架等,多采用超静定结构,因它有赘余杆件,可预防因一个杆件失稳而造成整体失稳。又如钢组合梁中由于腹板高而薄或翼缘宽而薄也会造成局部失稳。

  回顾历史,值得我们警惕的是,随着钢结构的出现,就伴随着失稳事故的发生,所以无论设计或施工,保证结构稳定应铭刻在心。

  隐患之二——腐蚀如果失稳是急性病的话,腐蚀则是慢性病

  普通钢材的抗腐蚀性能较差,尤其是处于湿度较大、有侵蚀性介质的环境中,会较快地生锈腐蚀,削弱了构件的承载力。例如转炉车间的钢屋架,平均腐蚀速度为每年0.10-0.16mm.据统计,全世界每年钢铁年产最的30%~40%因腐蚀而失效,净损失约10%.我国在一次钢筋混凝土屋架、木屋架、钢木屋架和钢屋架等的事故统计中发现,钢屋架出现倒塌事故占38.62%,而由于腐蚀并缺乏维修的原因占比重很大。

  过去对于外露钢材仅仅是喷涂(刷)两道防锈漆,实践证明,由于施工中不可能用涂料把空气完全隔绝,在使用时也缺乏定期维护措施,所以这种作法效果并不显着。用镀锌、喷铝等消极作法,其成本和效果也不太理想。

  近年来冶金行业采用在冶炼中加入适量的磷、铜、铬和镍,形成耐腐蚀的合金钢,能在表面上形成致密的防锈层,起到隔离覆盖作用,不失为一种积极作法。

  隐患之三——火灾钢材的耐温性较差,其许多性能随温度升降而变化

  当温度达到430-540℃之间时,钢材的屈服点、抗拉强度和弹性模量将急剧F降,失去承载能力。用耐火材料对钢结构进行必要的维护,是钢结构研究的一个重要课原地垂直塌落,形成“扁饼”效应。这起震惊世界的事故,其直接原因是火灾。当然,排除这类事件的发生,还涉及方方面面,在这种情况下。喷涂防火涂料或洒水灭火系统均显得无能为力。

  建筑物的耐火能力取决于建筑构件耐火性能的好坏,在火灾发生时其承载能力应能延续一定时间,使人们能安全疏散、抢救物资和扑灭火灾。目前钢结构用钢尽量采用耐火高强度钢,例如15MnV钢就是在16Mn钢的基础上加人适量的钒(0.04%-0.12%),可使钢的高温硬度提高。另一方面应采用高效防腐涂料,特别是防火防腐合一的涂料。

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2018年二级结构工程师专业知识复习:侵蚀强弱

 

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  2018年二级结构工程师专业知识复习:侵蚀强弱

  酸与酸性水

  当水中溶有一些无机酸或有机酸时,硬化水泥浆体就受到溶析和化学溶解双重作用,浆体组成被转变为易溶盐类,侵蚀明显加速,酸类离解出来的H+和酸根R一,分别与浆体所含Ca(OH)2、OH-和Caz+组合生成水和钙盐:

  H++OH-=HzO

  Caz++2R-=CaR2

  所以,酸'性水侵蚀作用的强弱,决定于水中氢离子浓度。如果pH值小于6,硬化浆体就能受到侵蚀。

  pH值越小,H-离子越多,侵蚀就越强烈。

  当H+离子达到足够浓度时,还能直接与水化硅酸钙、水化铝酸钙甚至未水化的硅酸钙、铝酸钙等起作用,使浆体结构遭到严重破坏。

  上述的无机酸与有机酸很多是在化工厂或工业废水中遇到的。

  化工防腐已是一个重要的专业课题,而自然界中对水泥有侵蚀作用的酸类并不多见。

  不过,在多数的天然水中多少总存在碳酸,大气中的COz溶于水中能使其具有明显的酸性(pH=5.72),再加上生物化学作用所形成的COz,常会产生碳酸侵蚀。

  碳酸与水泥混凝土相遇时,首先与Ca(OH)z作用,生成不溶于水的碳酸钙。

  但是水中的碳酸还要进一步与碳酸钙作用,生成易溶于水的碳酸氢钙:

  CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2

  使氢氧化钙不断溶失,从而引起水泥石的解体

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2017年二级结构工程师基础考点:高层旅馆设计

 

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  2017年二级结构工程师基础考点:高层旅馆设计

  1、高层旅馆设计要点

  (1)高层旅馆标准层是建筑的主体,是经营服务的主要部分,包括:客房单元、交通疏散和客房服务用房三部分;

  (2)客房标准层设计应满足市场情况、管理及相应等级标准;

  (3)客房标准层面积;

  (4)客房标准层规模;

  (5)客房标准层形式和尺度;

  (6)客房标准层服务和房设置内容和面积标准;

  (7)客房标准层客房单元的开间、进深、尺度要求;

  (8)客房标准层的交通组织要求;

  (9)客房标准层客房单元的层高(净高)。

  2、客房标准层客房单元设计

  (1)设计原则:“健康、舒适、高效、安全”;

  (2)旅馆等级标准和客房面积标准:等级标准主要从“建筑、装饰、设备、设施、服务项目、服务水平”来体现;

  (3)客房单元功能构成;

  (4)客房单元类型及设计要求:单人间、双人间、标准间、套间等基本类型;

  (5)客房卫生间设计要求。

  3、高层旅馆客房标准层平面实例分析

  (1)客房标准层形式和尺度;

  (2)客房标准层服务用房设置内容和面积标准;

  (3)客房标准层客房单元的开间、进深、尺度要求;

  (4)客房标准层的交通组织要求;

  (5)客房标准层客房单元的层高(净高)。

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2017年二级结构工程师基础考点:晶体的内部结构

 

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  2017年二级结构工程师基础考点:晶体的内部结构

  1、离子晶体

  ⑴晶格结点上的微粒――正、负离子;

  ⑵微粒间作用力――离子键;

  ⑶配位数――常见的NaCl晶体为6;

  ⑷晶体中不存在独立的简单分子;

  ⑸晶体的特性――熔点高、硬度大;延展性差;一般易熔于极性溶剂中;熔融态或水溶液均易导电。在相同类型的离子晶体中,离子的电荷数越多,半径越小,晶体的熔点越高、硬度越大。

  2、原子晶体

  ⑴晶格结点上的微粒――原子;

  ⑵微粒间作用力――共价键;

  ⑶配位数――一般为4;

  ⑷晶体中不存在独立的简单分子;

  ⑸晶体的特性――熔点高、硬度大;延展性差;一般溶剂中不溶;是电的绝缘体或半导体。

  3、分子晶体

  ⑴晶格结点上的微粒――极性分子或非进行分子;

  ⑵微粒间作用力――分子间力(有的还有氢键);

  ⑶配位数――可高达12;

  ⑷晶体中可存在独立的简单分子,如CO2表示1个分子的组成;

  ⑸晶体的特性――熔点低、硬度小;延展性差;一般极性分子较易溶于极性溶剂中;熔融态或水溶液均易导电。在相同类型的离子晶体中,离子的电荷数越多,半径越小,晶体的熔点越高、硬度越大。

  4、金属晶体

  ⑴晶格结点上的微粒――金属原子或正离子;

  ⑵微粒间作用力――金属键(没有方向性和饱和性);

  ⑶配位数――面心立方晶格为12;密集六方晶格为12、体心立方晶格为8

  ⑷晶体中不存在独立的简单分子;

  ⑸晶体的特性――电和热的良导体、优良的机械变形性、具有金属光泽。

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2018注册二级结构工程师考点习题:钢结构(三)

 

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  2018注册二级结构工程师考点习题:钢结构(三)

  1.钢结构轴心受压构件的承载能力一般由( D )决定。

  A.强度 B.刚度 C.截面形状 D.稳定性

  2.在对工字形钢梁进行变形验算时,下列说法不对的是( B )。

  A.变形验算属于正常使用极限状态 B.不考虑螺栓孔引起的截面削弱 C.验算荷载应采用标准值 D.对动力荷载应乘动力系数

  3.下列哪项措施对提高梁的稳定承载力有效( D )。

  A加大梁侧向支撑点间距 B减小梁翼缘板的宽度

  C提高钢材的强度 D提高梁截面的抗扭刚度

  4.为保证格构式构件单肢的稳定承载力,应(C )。

  A控制肢间距 B控制截面换算长细比

  C控制单肢长细比 D控制构件计算长度

  5.梁的纵向加劲肋应布置在( C )。

  A 靠近上翼缘 B 靠近下翼缘 C 靠近受压翼缘 D 靠近受拉翼缘

  6.同类钢种的钢板,厚度越大( A )

  A. 强度越低 B. 塑性越好 C. 韧性越好 D. 内部构造缺陷越少

  7. 梁整体失稳的方式是( D )。

  A弯曲失稳 B扭转失稳 C剪切失稳 D弯扭失稳

  8.焊接组合梁腹板中,布置横向加劲肋为防止(A D )引起的局部失稳;布置纵向加劲肋为防止( B )引起的局部失稳。

  A剪应力 B弯曲应力 C复合应力 D局部压应力

  9.梁的纵向加劲肋应布置在(C )。

  A 靠近上翼缘 B 靠近下翼缘 C 靠近受压翼缘 D 靠近受拉翼缘

  10.进行钢实腹式轴心受拉构件设计时应验算的全部内容为( C )。

  A.强度 B.强度与整体稳定 C.强度与长细比 D.强度与局部稳定

  11.结构用钢材,按含碳量分应属于( C )。

  A.各种含碳量的钢材 B.高碳钢 C.低碳钢 D.中碳钢

  12.摩擦型高强度螺栓抗剪时依靠(D )承载。

  A.螺栓预应力 B.螺栓杆的抗剪 C.孔壁承压 D.板件间摩阻力

  13.应力集中越严重则钢材( D )。

  A.变形越大 B.强度越低 C.弹塑性越高 D.变得越脆

  14.普通螺栓用于需要拆装的连接时,宜选用(C )。

  A.A级螺栓 B.B级螺栓 C.C级螺栓 D. D级螺栓

  15.在结构设计中,失效概率pf与可靠指标β的关系为 ( B )。

  A.pf越大,β越大,结构可靠性越差 B.pf越大,β越小,结构可靠性越差

  C.pf越大,β越小,结构越可靠 D.pf越大,β越大,结构越可靠

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2018注册二级结构工程师考点习题:钢结构(二)

 

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  2018注册二级结构工程师考点习题:钢结构(二)

  1.对于受弯构件的正常使用极限状态是通过控制 ( B )来保证的。

  A.稳定承载力 B.挠跨比 C.静力强度 D.动力强度

  2.钢框架柱的计算长度与下列哪个因素无关( C )

  A.框架在荷载作用下侧移的大小 B.框架柱与基础的连接情况

  C.荷载的大小 D. 框架梁柱线刚度比的大小

  3.摩擦型高强度螺栓连接与承压型高强度螺栓连接( C )

  A没有本质差别 B施工方法不同 C承载力计算方法不同 D材料不同

  4.为保证格构式构件单肢的稳定承载力,应(C )。

  A控制肢间距 B控制截面换算长细比

  C控制单肢长细比 D控制构件计算长度

  5.与轴压杆稳定承载力无关的因素是(D )

  A. 杆端的约束状况 B. 残余应力

  C. 构件的初始偏心 D. 钢材中有益金属元素的含量

  6.单轴对称的轴心受压拄,绕对称轴发生屈曲的形式是(C )

  A.弯曲屈曲 B.扭转屈曲 C.弯扭屈曲 D.三种屈曲均可能

  7.下列梁不必验算整体稳定的是(B )

  A焊接工字形截面 B箱形截面梁 C型钢梁 D有刚性铺板的梁

  8.下列哪项措施对提高梁的稳定承载力有效( D )。

  A加大梁侧向支撑点间距 B减小梁翼缘板的宽度

  C提高钢材的强度 D提高梁截面的抗扭刚度

  9. 梁整体失稳的方式是( D )。

  A弯曲失稳 B扭转失稳 C剪切失稳 D弯扭失稳

  10.焊接组合梁腹板中,布置横向加劲肋为防止(A D )引起的局部失稳;布置纵向加劲肋为防止( B )引起的局部失稳。

  A剪应力 B弯曲应力 C复合应力 D局部压应力

  11.梁的纵向加劲肋应布置在(C )。

  A 靠近上翼缘 B 靠近下翼缘 C 靠近受压翼缘 D 靠近受拉翼缘

  12.下列简支梁整体稳定性最差的是(A )

  A.两端纯弯作用 B.满跨均布荷载作用

  C.跨中集中荷载作用 D.跨内集中荷载作用在三分点处

  13.在弹性阶段,侧面角焊缝上应力沿长度方向的分布为(C )。

  A.均匀分布 B.一端大一端小 C.两端大而中间小 D.两端小而中间大

  14.对于角焊缝,下列廉洁正确的是(A )。

  A.正面角焊缝的承载力高 B.正面角焊缝的塑性好

  C.侧面角焊缝的承载力高 D.凹形角焊缝应力集中严重

  15.对于高强螺栓,下列说法不对的是( D )。

  A.摩擦型高强螺栓只利用界面摩擦传力

  B.承压型高强螺栓先利用摩擦力后利用螺栓杆抗剪和承压传力

  C.承压型高强螺栓的承载力大于摩擦型高强螺栓

  D.承压型高强螺栓适宜于直接随动力荷载的结...