第二章钢结构的材料自测题

第二章钢结构的材料自测题
第二章钢结构的材料自测题

第二章钢结构的材料

一、选择题

1、《钢结构设计规范》中推荐使用的承重结构钢材是下列哪一组?( )

A.Q235,Q275,Q345,Q420 B.Q235,Q345,Q390、 Q420

C.Q235,Q295,Q345,Q420 D.Q235,Q275,Q295、Q390

2、在构件发生断裂破坏前,有明显先兆的情况是()的典型特征。

A. 脆性破坏

B. 塑性破

C. 强度破坏

D. 失稳破坏

3、钢材塑性破坏的特点是()

A.变形小

B.破坏经历时间非常短

C.无变形

D.变形大

4、钢材的设计强度是根据()确定的。

A. 比例极限

B. 弹性极限

C. 屈服点

D. 极限强度

5、根据钢材的一次拉伸试验,可得到如下四个力学性能指标,其中( )被作为钢材的强度标准值。

A.抗拉强度f

u B.屈服点f

y

C.伸长率δ

D.弹性模量E

6、钢材屈服点fy的高低反应材料()

A.受静荷时的最大承载能力

B.受静荷时的最大变形能力

C.受动荷时的最大承载能力

D.受静荷时发生塑性变形前的承载能力

7、钢材的抗拉强度fu与屈服点fy之比fu/fy反映的是钢材的( )

A.强度储备

B.弹塑性阶段的承载能力

C.塑性变形能力

D.强化阶段的承载能力

8、钢结构设计中钢材的设计强度为()。

A. 强度标准值

B. 钢材屈服点

C. 强度极限值

D. 钢材的强度标准值除以抗力分项系数

9、已知某钢材的屈服强度标准值为250N/mm2,抗拉强度最小值为390N/mm2,材料分项系数为1.087,则钢材的强度设计值应为()

10、钢材是理想的()体。

A. 弹性

B. 塑性

C. 弹塑性

D. 非弹性

11、钢结构中使用钢材的塑性指标,目前最主要用()表示。

A. 流幅

B. 冲击韧性

C. 可焊性

D. 伸长率

12、钢材的伸长率 用来反映材料的()。

A. 承载能力

B. 弹性变形能力

C. 塑性变形能力

D. 抗冲击荷载能力

13、同一结构钢材的伸长率( )。

A.δ5>δ10

B.δ5=δ10

C.δ5<δ10

D.不能确定

14、建筑钢材的伸长率与()标准拉伸试件标距间长度的伸长值有关。

A. 达到屈服应力

时 B. 达到极限应力

C. 试件塑性变形后

D. 试件断裂后

15、钢材的三项主要力学性能为()。

A. 抗拉强度、屈服强度、伸长率

B. 抗拉强度、屈服强度、冷弯性能

C. 抗拉强度、冷弯性能、伸长率

D. 冷弯性能、屈服强度、伸长率

16、钢材的标准应力-应变曲线是通过下列哪项试验得到的?()

A.冷弯试验 B.单向拉伸试验 C.冲击韧性试验 D.疲劳试验17、单向拉伸试验时,下列四种试件中,延性最好和强度最高的是()

A.1的延性最好,4的强度最高 B.2的延性最好,1的强度最高

C.3的延性最好,1的强度最高 D.4的延性最好,2的强度最高

18、钢材的弹性模量E可以通过下列哪项试验来获得?()

A.单向一次拉伸试验 B.冷弯180°试验

C.冲击韧性试验 D.疲劳试验

19、钢材应力应变关系的理想弹塑性模型是()。

20、下列论述中不正确的是()项。

A.强度和塑性都是钢材的重要指标 B.钢材的强度指标比塑性指标更重要C.工程上塑性指标主要用伸长率表示 D.同种钢号中,薄板强度高于厚板强度21、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

22、钢材的冲击韧性是()。

A.弹性性能的表现 B.塑性性能的表现

C.强度和塑性的综合表现 D.承受弯曲变形能力的表现

23、冲击韧性值较高的钢材( )

A.设计强度值较高

B.弹性模量值较高

C.抗脆性破坏的能力较强

D.可焊性较好

24、钢材冲击韧性值Cv与工作温度T之间的关系为()

A.T降低,Cv降低

B.T增加,Cv降低

C.T降低,Cv增高

D.T改变,Cv不变

25、钢材的冲击韧性Cv值代表钢材的()

A.韧性性能 B.强度性能 C.塑性性能 D.冷加工性能

26、钢材牌号Q235中的235反映的是()

A.设计强度

B.抗拉强度

C.屈服强度

D.含碳量

27、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

28、在下列各化学元素中,( )的存在使钢材在进行焊接或热加工时可能会引起热裂纹,即产生钢材的“热脆”现象。

A.硅

B.铝

C.硫

D.磷

29、在钢材的化学成分中,下列哪种元素会使钢材转向冷脆?( )

A.S、P B.S、P、O、N

C.P、N D.S、O

30、可提高钢材的强度和抗锈蚀能力,但也会严重降低钢材的塑性、韧性和可焊性,特

别是在温度较低时促使钢材变脆的是(

A.碳 B.磷 C.硫 D.锰

31、会使钢材产生冷脆现象的元素是( )

A.锰

B.硅

C.硫

D.磷

32、在Q345钢的基础上,加入钒可( )

A.降低钢材的可焊性

B.提高钢材的强度

C.降低钢材的冲击韧性值

D.降低钢材的延伸率

33、钢材所含化学成分中,需严格控制含量的有害元素为( )

A.碳、锰

B.钒、锰

C.硫、氮、氧

D.铁、硅

34、随着钢材中含碳量的提高,钢材的()

A.强度提高,而塑性和韧性下降

B.强度提高,塑性和韧性也同时提高

C.强度降低,塑性和韧性也同时降低

D.强度降低,而塑性和韧性提高

35、以下关于应力集中的说法中正确的是()。

A.应力集中降低了钢材的屈服强度

B.应力集中产生同号应力场,使塑性变形受到限制

C.应力集中产生异号应力场,使钢材变脆

D.应力集中可以提高构件的疲劳强度

36、应力集中越严重,钢材也就变得越脆,这是因为( )

A.应力集中降低了材料的屈服点

B.应力集中产生同号应力场,使塑性变形受到限制

C.应力集中处的应力比平均应力高

D.应力集中降低了钢材的抗拉强度

37、应力集中越严重,则钢材()。

A.变形越大 B.强度越低 C.脆性越大 D.刚度越大

38、一般情况下,应力集中对钢材()无影响。

A)刚度 B)静力强度 C)疲劳强度 D)低温冷脆

39、钢材在低温下,强度 ( ) ,塑性( ) ,冲击韧性( )。

A. 提高

B. 下降

C. 不变

D. 可能提高也

可能下降

40、钢材经历了应变硬化(应变强化)之后 ( )。

A. 强度提高

B. 塑性提高

C. 冷弯性能提高

D. 可焊性提高

41、下列因素中( )与钢构件发生脆性破坏无直接关系。

A. 钢材的屈服点的大小

B. 钢材

含碳量

C. 负温环境

D. 应力集中

42、某构件发生了脆性破坏,经检查发现构件存在下列问题,但可以肯定对该破坏无直接影响的为( )

A.构件有构造引起的应力集中 B.构件的荷载增加速度过快

C.存在冷加工硬化 D.钢材屈服点过低

43、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

44、钢材牌号Q235、Q345、Q390、Q420是根据材料( )命名的。

A. 屈服点

B. 设计强度

C. 抗拉强度

D. 含碳量

45、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

46、对钢材的分组是根据钢材的( )确定的。

A. 钢种

B. 钢

C. 横截面积的大小

D. 厚度与直

47、型钢中的H型钢和工字钢相比,( )。

A. 两者所用的钢材不同

B. 前

者的翼缘相对较宽

C. 前者的强度相对较高

D. 两者的翼

缘都有较大的斜度

48、不适合用于主要焊接承重结构的钢材为()

A.Q235A B.Q345E

C.Q345C D.Q235D

49、在以下各级钢材中,冲击韧性保证温度最低的是( )

A.Q345B B.Q345C C.Q345D D.Q345E

50、对不同质量等级的同一类钢材,在下列各指标中,它们的( )不同。

A.抗拉强度fu

B.屈服点fy

C.伸长率δ

D.冲击韧性AKV

51、在以下各级别钢材中,屈服强度最低的是( )

第二章 钢结构的材料自测题

第二章钢结构的材料 一、选择题 1、《钢结构设计规范》中推荐使用的承重结构钢材是下列哪一组?( B ) A.Q235,Q275,Q345,Q420 B.Q235,Q345,Q390、Q420 C.Q235,Q295,Q345,Q420 D.Q235,Q275,Q295、Q390 2、在构件发生断裂破坏前,有明显先兆的情况是(B)的典型特征。 A. 脆性破坏 B. 塑性破坏 C. 强度破坏 D. 失稳破坏 3、钢材塑性破坏的特点是( D ) A.变形小 B.破坏经历时间非常短 C.无变形 D.变形大 4、钢材的设计强度是根据(C )确定的。 A. 比例极限 B. 弹性极限 C. 屈服点 D. 极限强度 5、根据钢材的一次拉伸试验,可得到如下四个力学性能指标,其中( B )被作为钢材的强度标准值。 A.抗拉强度f u B.屈服点f y C.伸长率δ D.弹性模量E 6、钢材屈服点fy的高低反应材料(D) A.受静荷时的最大承载能力 B.受静荷时的最大变形能力 C.受动荷时的最大承载能力 D.受静荷时发生塑性变形前的承载能力 7、钢材的抗拉强度fu与屈服点fy之比fu/fy反映的是钢材的( A ) A.强度储备 B.弹塑性阶段的承载能力 C.塑性变形能力 D.强化阶段的承载能力 8、钢结构设计中钢材的设计强度为(D)。 A. 强度标准值 B. 钢材屈服点 C. 强度极限值 D. 钢材的强度标准值除以抗力分项系数 9、已知某钢材的屈服强度标准值为250N/mm2,抗拉强度最小值为390N/mm2,材料分项系数为1.087,则钢材的强度设计值应为(D) A.360N/mm2 B.270N/mm2 C.250N/mm2 D.230N/mm2 10、钢材是理想的(C)体。 A. 弹性 B. 塑性 C. 弹塑性 D. 非弹性 11、钢结构中使用钢材的塑性指标,目前最主要用(D)表示。 A. 流幅 B. 冲击韧性 C. 可焊性 D. 伸长率 12、钢材的伸长率 用来反映材料的(C)。 A. 承载能力 B. 弹性变形能力 C. 塑性变形能力 D. 抗冲击荷载能力 13、同一结构钢材的伸长率( A)。 A.δ5>δ10 B.δ5=δ10 C.δ5<δ10 D.不能确定 14、建筑钢材的伸长率与(D)标准拉伸试件标距间长度的伸长值有关。

钢结构第四章答案

验算图示焊接工字形截面轴心受压构件的稳定性。钢材为Q235钢,翼缘为火焰切割边,沿两个主轴平面的支撑条件及截面尺寸如图所示。已知构件承受的轴心压力为N =1500kN 。 解:由支承条件可知0x 12m l =,0y 4m l = 2 3364 x 1150012850025012225012476.610mm 12122I +??=??+??+???=? ??? 3364y 5001821225031.310mm 1212 I =?+???=? 2225012500810000mm A =??+?= x 21.8cm i === ,y 5.6cm i === 0x x x 12005521.8l i λ===,0y y y 400 71.45.6 l i λ===, 翼缘为火焰切割边的焊接工字钢对两个主轴均为b 类截面,故按y λ查表得=0.747? 整体稳定验算: 3 150010200.8MPa 215MPa 0.74710000 N f A ??==<=?,稳定性满足要求。 图示一轴心受压缀条柱,两端铰接,柱高为7m 。承受轴心力设计荷载值N =1300kN ,钢材为 Q235。已知截面采用2[28a ,单个槽钢的几何性质:A =40cm 2,i y =,i x1=,I x1=218cm 4 ,y 0=, 1-21 y y x 1 x 1 x 260

缀条采用∟45×5,每个角钢的截面积:A 1=。试验算该柱的整体稳定性是否满足 解:柱为两端铰接,因此柱绕x 、y 轴的计算长度为:0x 0y 7m l l == 22 4x x10262221840 2.19940.8cm 22b I I A y ???? ????=+-=+-=???? ? ????????????? x 11.1cm i = == 0x x x 70063.111.1l i λ=== 0y y y 70064.210.9 l i λ=== 0x 65.1λ=== 格构柱截面对两轴均为b 类截面,按长细比较大者验算整体稳定既可。 由0x 65.1λ=,b 类截面,查附表得0.779?=, 整体稳定验算: 3 2 130010208.6MPa 215MPa 0.77924010N f A ??==<=??? 所以该轴心受压的格构柱整体稳定性满足要求。 某压弯格构式缀条柱如图所示,两端铰接,柱高为8m 。承受压力设计荷载值N =600kN ,弯矩100kN m M =?,缀条采用∟45×5,倾角为45°,钢材为Q235,试验算该柱的整体稳定性是否满足 已知:I22a A=42cm 2,I x =3400cm 4,I y1=225cm 4 ; [22a A=,I x =2394cm 4,I y2=158cm 4 ; ∟45×5 A 1=。 解:①求截面特征参数 截面形心位置: 1231.826 112mm 260112148mm 4231.8 x x ?= ==-=+, 24231.873.8cm A =+=

钢结构基础第四章课后习题答案

第四章 4.7 试按切线模量理论画出轴心压杆的临界应力和长细比的关系曲线。杆件由屈服强度 f y 235N mm 2 的钢材制成,材料的应力应变曲线近似地由图示的三段直线组成,假定不 计残余应力。E 206 103 N mm2(由于材料的应力应变曲线的分段变化的,而每段的 4.8某焊接工字型截面挺直的轴心压杆,截面尺寸和残余应力见图示,钢材为理想的弹塑[性体,屈服强度为f y 235N mm2,弹性模量为 E 206 103N mm2,试画出o cry -人无量纲关系曲线,计算时不计腹板面积。 L - F 「 一 - i y 解:由公式 cr 以及上图的弹性模量的变化得cr - 曲线如下: 2 ) (2/3) f

构件在弹塑性状态屈曲。 因此,屈曲时的截面应力分布如图 截面的平均应力 二者合并得O cry - A y 的关系式 3 4 2 % (0.027 y 3)% 3 o cry 1 0 画图如下 4.10验算图示焊接工字型截面轴心受压构件的稳定性。钢材为 边,沿两个主轴平面的支撑条件及截面尺寸如图所示。已知构件承受的轴心压力为 N=1500KN 。 全截面对y 轴的惯性矩|y 2tb 【12,弹性区面积的惯性矩 I ey 2t kb 〔12 2 E l ey cry 2_ -~ y 1 y 2 E ~~2- y 3 / 2t kb 12 2tb 3 12 2btf y 2kbt cr 0.5 2bt 0.3k 2)f y Q235钢,翼缘为火焰切割 I I kb ‘ b 入

250 解:已知N=1500KN ,由支撑体系知对截面强轴弯曲的计算长度l ox=1200cm,对弱轴的计算长度l oy =400cm。抗压强度设计值 (1)计算截面特性 215 N mm2。 毛截面面积 截面惯性矩 截面回转半径(2) 柱的长细比 2 A 2 1.2 25 0.8 50 100cm l x 0.8 503 12 2 1.2 25 25.6247654.9cm4 3 ? 4 I y 2 1.2 25/12 3125cm i x lx/A 1247654.9/100 12 21.83cm t12. 12 i y l y..A 3125100 5.59cm x l x,i x 1200 21.83 55 y l y . i y 400 5.59 71.6 (3)整体稳定验算 从截面分类表可知,此柱对截面的强轴屈曲时属于b类截面,由附表得到x 0.833,对弱轴屈曲时也属于b类截面,由附表查得y 0.741。 N.. ( A) 1500 103. 0.741 100 102202.4 f 215 N mm2 经验算截面后可知,此柱满足整体稳定和刚度是要求。 4.11 一两端铰接焊接工字形截面轴心受压柱,翼缘为火焰切割边,截面如图所示,杆长为 12m,设计荷载N=450KN,钢材为Q235钢,试验算该柱的整体稳定及板件的局部稳定 性是否满足?

(完整版)钢结构戴国欣主编第四版__课后习题答案

钢结构计算题精品答案 第三章 钢结构的连接 3.1 试设计双角钢与节点板的角焊缝连接(图3.80)。钢材为Q235B ,焊条为E43型,手工焊,轴心力N=1000KN (设计值),分别采用三面围焊和两面侧焊进行设计。 解:(1)三面围焊 2 160/w f f N mm = 123α= 21 3 α= 确定焊脚尺寸: ,max min 1.2 1.21012f h t mm ≤=?=, ,min 5.2f h mm ≥==, 8f h mm = 内力分配: 30.7 1.2220.78125160273280273.28w f f f N h b f N KN β=???=?????==∑ 3221273.28 1000196.69232N N N KN α=- =?-= 3112273.28 1000530.03232 N N N KN α=-=?-= 焊缝长度计算: 11530.03 2960.720.78160w w f f N l mm h f ≥ ==????∑, 则实际焊缝长度为 1296830460608480w f l mm h mm '=+=≤=?=,取310mm 。 22196.69 1100.720.78160w w f f N l mm h f ≥ ==????∑, 则实际焊缝长度为 2110811860608480w f l mm h mm '=+=≤=?=,取120mm 。 (2)两面侧焊 确定焊脚尺寸:同上,取18f h mm =, 26f h mm = 内力分配:22110003333N N KN α==?=, 112 10006673 N N KN α==?= 焊缝长度计算:

钢结构基础第二章习题答案

第二章 1.钢结构和其他材料的结构相比具有哪些特点? 答(1)强度高,塑性和韧性好(2)钢结构的重量轻(3)材质均匀,和力学计算的假定比较符合(4)钢结构制作简便,施工工期短(5)钢结构密闭性较好(6)钢结构耐腐蚀性差(7)钢材耐热但不耐火(8)钢结构在低温和其他条件下,可能发生脆性断裂,还有厚板的层状撕裂,应引起设计者的特别注意。 2.《钢结构设计规范》(GB500l7—2003)(以下简称《规范》)采用什么设计方法? 答:《规范》除疲劳计算外,均采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,用分项系数的设计表达式进行计算。 3.什么是极限状态?钢结构的极限状态可分为哪两种?各包括哪些内容? 答:当结构或其组成部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求时,此特定状态就称为该功能的极限状态。 4.钢结构的极限状态可分为:承载能力极限状态与正常使用极限状态。 (1)承载能力极限状态:包括构件和连接的强度破坏、疲劳破坏和因过度变形而不适于继续承载,结构和构件丧失稳定,结构转变为机动体系和结构倾覆。 (2)正常使用极限状态:包括影响结构、构件和非结构构件正常使用或外观的变形,影响正常使用的振动,影响正常使用或耐久性能的局部损坏(包括混凝土裂缝)。 5.结构的可靠性与结构的安全性有何区别? 建筑结构的可靠性包括安全性、适用性和耐久性三项要求。结构可靠度是结构可靠性的概率度量,其定义是:结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率,称为结构可靠度 6.钢结构设计的基准期是多少?当结构使用超过基淮期后是否可继续使用? 规定时间:一般指结构设计基准期,一般结构的设计基准期为 50年,桥梁工程的设计基准期为100年。设计基准期(design reference period):为了确定可变作用及与时间有关的材料性能等取值而选用的时间参数。※设计使用期与设计使用寿命的关系:当结构的设计使用年限超过设计基准期时,表明它的失效概率可能会增大,但并不等于结构丧失所要求的功能甚至报废。规定条件:指正常设计、正常施工、正常使用条件,不考虑人为或过失因素 8.简述建筑钢结构对钢材的要求、指标,规范推荐使用的钢材有哪些? 1.较高的强度。 2.足够的变形能力。 3.良好的加工性能。 此外,根据结构的具体工作条件,在必须是还应该具有适合低温、有害介质侵蚀(包括大气锈蚀)以及重复荷载作用等的性能。《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)推荐的普通碳素结构钢Q235钢和低合金高强度结构钢Q345、Q390及Q420是符合上述要求的。 9.衡量材料力学性能的好坏,常用那些指标?它们的作用如何? 1.强度性能: 2.塑性性能 3.冷弯性能 4.冲击韧性 10.哪些因素可使钢材变脆,从设计角度防止构件脆断的措施有哪些? 从理论角度来讲影响钢材脆性的主要因素是钢材中硫和磷的含量问题;如果你的工艺路线不经过热处理那么这个因素影响就小一些;如果工艺路线走热处理这一步(含锻打,铸造)那么这个影响就相当的明显;就必须采取必要的措施;1;设计选材上尽量避开对热影响区和淬火区敏感的材料;2不得已而用之的话那么就要在工艺上采取预防措施;建议你再仔细查阅一下金属材料学;3设计过程中采取防脆断措施如工艺圆角;加强筋;拔模等;有很多;建议你查阅机械设计手册中的工艺预防措施和手段; 11.碳、硫、磷对钢材的性能有哪些影响?、碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。碳量高还会降低钢的耐大气腐蚀能力,在露天料场的高碳钢就易锈蚀;此外,碳能增加钢的冷脆性和时效敏感性。4、磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变

陈绍蕃 钢结构第四章答案

第四章 4. 1有哪些因素影响轴心受压杆件的稳定系数? 答:①残余应力对稳定系数的影响; ②构件的除弯曲对轴心受压构件稳定性的影响; ③构件初偏心对轴心轴心受压构件稳定性的影响; ④杆端约束对轴心受压构件稳定性的影响; 4.3影响梁整体稳定性的因素有哪些?提高梁稳定性的措施有哪些? 答:主要影响因素: ①梁的侧向抗弯刚度y EI 、抗扭刚度t GI 和抗翘曲刚度w EI 愈大,梁越稳定; ②梁的跨度l 愈小,梁的整体稳定越好; ③对工字形截面,当荷载作用在上翼缘是易失稳,作用在下翼缘是不易失稳; ④梁支撑对位移约束程度越大,越不易失稳; 采取措施: ①增大梁的侧向抗弯刚度,抗扭刚度和抗翘曲刚度; ②增加梁的侧向支撑点,以减小跨度; ③放宽梁的受压上翼缘,或者使上翼缘与其他构件相互连接。 4.6简述压弯构件中等效弯矩系数mx β的意义。 答:在平面内稳定的计算中,等效弯矩系数mx β可以把各种荷载作用的弯矩分布形式转换为均匀守弯来看待。 4.10验算图示焊接工字形截面轴心受压构件的稳定性。钢材为Q235钢,翼缘为火焰切割边,沿两个主轴平面的支撑条件及截面尺寸如图所示。已知构件承受的轴心压力为N =1500kN 。 解:由支承条件可知0x 12m l =,0y 4m l = 2 3364x 1150012850025012225012476.610mm 12122I +??=??+??+???=? ??? 3364y 5001821225031.310mm 1212 I =?+???=? 2225012500810000mm A =??+?= x 21.8cm i === ,y 5.6cm i === 0x x x 1200 5521.8 l i λ===,0y y y 40071.45.6l i λ===, 翼缘为火焰切割边的焊接工字钢对两个主轴均为b 类截面,故按y λ查表得=0.747? 整体稳定验算: 3 150010200.8MPa 215MPa 0.74710000 N f A ??==<=?,稳定性满足要求。

钢结构的材料练习题

第二章 钢结构的材料 1.选择题 碳含量在()范围内的碳素钢的可焊性最好。 A.0.12%~0.15% B.0.10%~0.15% C.0.12%~0.20% D.0.10%~0.20% 下列不属于钢材中的有害化学成分的是()。 A.硫 B.磷 C.硅 D.氧、氮 在钢材的力学性能指标中,既能反应钢材塑性又能反应钢材冶金缺陷的指标是()。 A.屈服强度 B.冲击韧性 C.冷弯性能 D.伸长率 下列钢结构的破坏属于脆性破坏的是()。 A.轴压柱的失稳破坏 B.疲劳破坏 C.钢板受拉破坏 D.螺栓杆被拉断 大跨度结构应优先选用钢材,其主要原因是( )。 A.钢结构具有良好的装配性 B.钢材的韧性好 C.钢材接近均质等向体,力学计算结果与实际结果最符合 D.钢材的重量与强度之比小于混凝土等其他材料 (1)钢材的设计强度是根据确定的。 A. 比例极限 B. 弹性极限 C. 屈服强度 D. 抗拉强度 (2)钢材的伸长率用来反映材料的。 A. 承载能力 B. 弹性变形能力 C. 塑性变形能力 D. 抗冲击荷载能力 (3)钢材的三项主要力学性能指标为。 A. 抗拉强度、屈服强度、伸长率 B. 抗拉强度、屈服强度、冷弯性能

C. 抗拉强度、冷弯性能、伸长率 D. 冷弯性能、屈服强度、伸长率 (4)在构件发生断裂破坏前,有明显先兆的情况是的典型特征。 A. 脆性破坏 B. 塑性破坏 C. 强度破坏 D. 失稳破坏 (5)以下关于应力集中的说法中正确的是。 A.应力集中降低了钢材的屈服强度 B.应力集中产生同号应力场,使塑性变形受到限制 C.应力集中产生异号应力场,使钢材变脆 D.应力集中可以提高构件的疲劳强度 (6)钢材在低温下,冲击韧性。 A. 提高 B. 下降 C. 不变 D. 可能提高也可能下降 (7)钢材经历了冷作硬化之后。 A. 强度提高 B. 塑性提高 C. 冷弯性能提高 D. 可焊性提高 (8)下列因素中与钢构件发生脆性破坏无直接关系。 A. 钢材的屈服点的大小 B. 钢材含碳量 C. 负温环境 D. 应力集中 (9)钢材牌号Q235、Q345、Q390、Q420是根据材料命名的。 A. 屈服强度 B. 设计强度 C. 抗拉强度 D. 含碳量 (10)型钢中的H型钢和工字钢相比,。 A. 两者所用的钢材不同 B. 前者的翼缘相对较宽 C. 前者的强度相对较高 D. 两者的翼缘都有较大的斜 度 2.填空题 (1)假定钢材为理想的弹塑性体,是指屈服点以前材料为性的。(2)如果钢材具有性能,那么钢结构在一般情况下就不会因偶

钢结构基础第四章课后习题答案

第四章 试按切线模量理论画出轴心压杆的临界应力和长细比的关系曲线。杆件由屈服强度 2y f 235N mm =的钢材制成,材料的应力应变曲线近似地由图示的三段直线组成,假定不 计残余应力。3 20610mm E N =?2 (由于材料的应力应变曲线的分段变化的,而每段的变形模量是常数,所以画出 cr -σλ 的曲线将是不连续的)。 解:由公式 2cr 2E πσλ =,以及上图的弹性模量的变化得cr -σλ 曲线如下: 某焊接工字型截面挺直的轴心压杆,截面尺寸和残余应力见图示,钢材为理想的弹塑性体,屈服强度为 2 y f 235N mm =,弹性模量为 3 20610mm E N =?2 ,试画出 cry y σ-λ— — 无 量纲关系曲线,计算时不计腹板面积。 f y y f (2/3)f y (2/3)f y x

解:当 cr 0.30.7y y y f f f σ≤-=, 构件在弹性状态屈曲;当 cr 0.30.7y y y f f f σ>-=时,构件在弹塑性状态屈曲。 因此,屈曲时的截面应力分布如图 全截面对y 轴的惯性矩 3 212y I tb =,弹性区面积的惯性矩 ()3 212ey I t kb = ()3 2223 223 2212212ey cry y y y y I t kb E E E k I tb πππσλλλ=?=?= 截面的平均应力 2220.50.6(10.3)2y y cr y btf kbt kf k f bt σ-??= =- 二者合并得cry y σ-λ— — 的关系式 cry cry 342 cry σ(0.0273)σ3σ10y λ+-+-= 画图如下 验算图示焊接工字型截面轴心受压构件的稳定性。钢材为Q235钢,翼缘为火焰切割边,沿两个主轴平面的支撑条件及截面尺寸如图所示。已知构件承受的轴心压力为N=1500KN 。 0.6f y f y λ σ 0.2 0.40.60.81.0cry

钢结构基本原理课后习题与答案完全版

如图2-34所示钢材在单向拉伸状态下的应力-应变曲线,请写出弹性阶段和非弹性阶段的σε-关系式。 tgα'=E' f y 0f y 0tgα=E 图2-34 σε-图 (a )理想弹性-塑性 (b )理想弹性强化 解: (1)弹性阶段:tan E σεαε==? 非弹性阶段:y f σ=(应力不随应变的增大而变化) (2)弹性阶段:tan E σεαε==? 非弹性阶段:'()tan '()tan y y y y f f f E f E σεαεα=+- =+- 如图2-35所示的钢材在单向拉伸状态下的σε-曲线,试验时分别在A 、B 、C 卸载至零,则在三种情况下,卸载前应变ε、卸载后残余应变c ε及可恢复的弹性应变y ε各是多少 2235/y f N mm = 2270/c N mm σ= 0.025F ε= 522.0610/E N mm =?2'1000/E N mm = f y 0σF 图2-35 理想化的σε-图 解: (1)A 点: 卸载前应变:5235 0.001142.0610y f E ε===? 卸载后残余应变:0c ε=

可恢复弹性应变:0.00114y c εεε=-= (2)B 点: 卸载前应变:0.025F εε== 卸载后残余应变:0.02386y c f E εε=-= 可恢复弹性应变:0.00114y c εεε=-= (3)C 点: 卸载前应变:0.0250.0350.06'c y F f E σεε-=-=+= 卸载后残余应变:0.05869c c E σεε=-= 可恢复弹性应变:0.00131y c εεε=-= 试述钢材在单轴反复应力作用下,钢材的σε-曲线、钢材疲劳强度与反复应力大小和作用时间之间的关系。 答:钢材σε-曲线与反复应力大小和作用时间关系:当构件反复力y f σ≤时,即材料处于弹性阶段时,反复应力作用下钢材材性无变化,不存在残余变形,钢材σε-曲线基本无变化;当y f σ>时,即材料处于弹塑性阶段,反复应力会引起残余变形,但若加载-卸载连续进行,钢材σε-曲线也基本无变化;若加载-卸载具有一定时间间隔,会使钢材屈服点、极限强度提高,而塑性韧性降低(时效现象)。钢材σε-曲线会相对更高而更短。另外,载一定作用力下,作用时间越快,钢材强度会提高、而变形能力减弱,钢材σε-曲线也会更高而更短。 钢材疲劳强度与反复力大小和作用时间关系:反复应力大小对钢材疲劳强度的影响以应力比或应力幅(焊接结构)来量度。一般来说,应力比或应力幅越大,疲劳强度越低;而作用时间越长(指次数多),疲劳强度也越低。 试述导致钢材发生脆性破坏的各种原因。 答:(1)钢材的化学成分,如碳、硫、磷等有害元素成分过多;(2)钢材生成过程中造成的缺陷,如夹层、偏析等; (3)钢材在加工、使用过程中的各种影响,如时效、冷作硬化以及焊接应力等影响;(4)钢材工作温度影响,可能会引起蓝脆或冷脆;(5)不合理的结构细部设计影响,如应力集中等;(6)结构或构件受力性质,如双向或三向同号应力场;(7)结构或构件所受荷载性质,如受反复动力荷载作用。 解释下列名词: (1)延性破坏 延性破坏,也叫塑性破坏,破坏前有明显变形,并有较长持续时间,应力超过屈服点fy 、并达到抗拉极限强度

钢结构第4章作业参考答案

钢结构第4章作业参考答案 4.1 验算由2L63×5组成的水平放置的轴心拉杆的强度和长细比。轴心拉力的设计值为270KN ,只承受静力作用,计算长度为3m 。杆端有一排直径为20mm 的孔眼(图4.37),钢材为Q235钢。如截面尺寸不够,应改用什么角钢? 注:计算时忽略连接偏心和杆件自重的影响。 解:查表2228.12,215cm A mm N f == Θ有孔洞, ∴危险截面是孔洞所在的正截面 22102852021028.12mm A n =??-?=∴ 此截面能承受的最大轴力为: KN N KN f A N n 27002.2212151028][=<=?=?= ∴不满足要求 改用Q235,2L63×6,查得A=14.58cm 2,cm i cm i y x 98.2,93.1== 22125852021058.14mm A n =??-?=∴ 223 2156.214125810270mm N f mm N A N f n =<=?==∴实实际应力 长细比: 350][4.15593 .1300=<=== λλx x i l 350][7.10098 .2300=<=== λλy y i l

满足要求。 4.2 一块━400×20的钢板用两块拼接板━400×12进行拼接。螺栓孔径为22mm ,排列如图4.38所示。钢板轴心受拉,N=1350KN (设计值)。钢材为Q235钢,解答下列问题: (1)钢板1-1截面的强度够否? (2)是否还需要验算2-2截面的强度?假定N 力在13个螺栓中平均分配,2-2截面应如何验算? (3)拼接板的强度够否? 解:查表得t=20钢板220205mm N f =,t=12钢板220215mm N f = (1)在1-1截面, 20厚钢板266802022320400mm A n =??-?= 22023 2051.2026680101350mm N f mm N A N n =<=?=∴ 12厚拼接板2801612)223400(2mm A n =??-?= 21223 2154.1688016 101350mm N f mm N A N n =<=?=∴

第二章 钢结构的材料

第二章 钢结构的材料 1.用作钢结构的钢材必须符合哪些要求? 答:用作钢结构的钢材必须符合下列要求: (1)较高的抗拉强度u f 和屈服点y f 。y f 是衡量结构承载能力的指标,y f 高则可减轻结构自重,节约钢材和降低造价。 u f 是衡量钢材经过较大变形后的抗拉能力,直接反映钢材内部组织的优劣,同时u f 高可以增加结构的安全保障。 (2)较高的塑性和韧性 塑性和韧性好,结构在静载和动载作用下有足够的应变能力,既可减轻结构脆性破坏的倾向,又能通过较大的塑性变形调整局部应力,同时又具有较好的抵抗重复荷载作用的能力。 (3)良好的工艺性能(冷加工、热加工和可焊性) 良好的工艺性能不但要易于加工成各种形式的结构,而且不致因加工而对结构的强度、塑性和韧性等造成较大的不利影响。 此外,根据结构的具体工作条件,有时还要求钢材具有适应低温、高温和腐蚀性环境的能力。 2.钢材具有哪两种性质完全不同的破坏形式?其发生的条件和破坏特点如何? 答:钢材具有两种性质完全不同的破坏形式,即塑性破坏和脆性破坏。 塑性破坏是由于变形过大,超过了材料或构件可能的变形能力而产生的,仅在构件的应力达到了钢材的抗拉强度u f 后才发生。塑性破坏前,总有较大的塑性变形发生,且变形持续的时间较长,很容易及时发现而采取措施予以补救,不致引起严重后果。 脆性破坏前塑性变形很小,甚至没有塑性变形,计算应力可能小于钢材的屈服点,断裂从应力集中处开始。由于脆性破坏前没有明显的预兆,无法及时觉察和采取补救措施,而且个别构件的断裂常引起整个结构塌毁。 在设计、施工和使用钢结构时,要特别注意防止出现脆性破坏 3.钢材的主要性能如何? 答:钢材的主要性能: (1)强度性能

钢结构—第四章课后答案

P108 4.1解: 示意图要画 焊缝承受的剪力V=F=270kN ;弯矩M=Fe=270?300=81kN.m I x =[0.8?(38-2?0.8)3]/12+[(15-2)?1?19.52]?2=13102cm 4= 腹板A e =0.8?(38-2?0.8)=29.12 cm 2 截面最大正应力 σmax =M/W= 81?106?200/13102?104=123.65 N/mm 2≤f t w =185N/mm 2 剪力全部由腹板承担 τ=V/A w =270?103/2912≤=92.72 N/mm 2 =f v w =125N/mm 2 腹板边缘处”1”的应力 σ1=(M/W)(190/200) =123.65(190/200)=210.19 =117.47 腹板边缘处的折算应力应满足 1.1w zs t f σ= 2≤1.1f t w =203.5N/mm 2 焊缝连接部位满足要求 4.2解:(1) 角钢与节点板的连接焊缝“A ”承受轴力 N=420kN 连接为不等边角钢长肢相连 题意是两侧焊 肢背分配的力N 1=0.65 ?420=273 kN 肢背分配的力N 2=0.35 ?420=147 kN h fmin =1.5(t max )1/2=1.5(10)1/2=4.74mm h fmax =1.2(t min )=1.2(6)=7.2mm 取h f =6mm 肢背需要的焊缝长度l w1=273?103/(2?0.7?6?160)+2?6=203.12+12=215.13mm 肢尖需要的焊缝长度l w2=147?103/(2?0.7?6?160)+2?6=109.38+12=121.38mm 端部绕角焊2h f 时,应加h f (书中未加) 取肢背的焊缝长度l w1=220mm ;肢尖的焊缝长度l w2=125mm 。 l wmax =60h f =360mm ;l wmin =8h f =48mm ; 焊缝“A ”满足要求 4.3解:节点板与端板间的连接焊缝“B ”承受拉力N 对焊缝“B ”有偏心,焊缝“B ”承受拉力N=(1.5/1.8) ?420=350kN ;剪力V=(1/1.8) ?420=233.33 kN ; 弯矩M=350?50=17.5 kN.m h fmin =1.5(t max )1/2=1.5(20)1/2=6.71mm h fmax =1.2(t min )=1.2(10)=12mm 焊缝“B ”h f =7mm 焊缝“B ”A 点的力最大 焊缝“B ”承受的剪应力 τ=233.33?103/(2?0.7?7?386)=61.68 N/mm 2 焊缝“B ”承受的最大正应力

钢结构第四章的答案解析

第四章 4.10验算图示焊接工字形截面轴心受压构件的稳定性。钢材为Q235钢,翼缘为火焰切割边,沿两个主轴平面的支撑条件及截面尺寸如图所示。已知构件承受的轴心压力为N =1500kN 。 解:由支承条件可知0x 12m l =,0y 4m l = 2 3364 x 1150012850025012225012476.610mm 12122I +??=??+??+???=? ??? 3364y 5001821225031.310mm 1212 I =?+???=? 2225012500810000mm A =??+?= x 21.8cm i === ,y 5.6cm i === 0x x x 12005521.8l i λ===,0y y y 400 71.45.6 l i λ===, 翼缘为火焰切割边的焊接工字钢对两个主轴均为b 类截面,故按y λ查表得=0.747? 整体稳定验算: 3 150010200.8MPa 215MPa 0.74710000 N f A ??==<=?,稳定性满足要求。

4.13图示一轴心受压缀条柱,两端铰接,柱高为7m 。承受轴心力设计荷载值N =1300kN ,钢材为Q235。已知截面采用2[28a ,单个槽钢的几何性质:A =40cm 2,i y =10.9cm ,i x1=2.33cm ,I x1=218cm 4,y 0=2.1cm ,缀条采用∟45×5,每个角钢的截面积:A 1=4.29cm 2。试验算该柱的整体稳定性是否满足? 解:柱为两端铰接,因此柱绕x 、y 轴的计算长度为:0x 0y 7m l l == 22 4x x10262221840 2.19940.8cm 22b I I A y ???? ????=+-=+-=???? ? ???????????? ? x 11.1cm i = == 0x x x 70063.111.1l i λ=== 0y y y 70064.210.9 l i λ=== 0x 65.1λ=== 格构柱截面对两轴均为b 类截面,按长细比较大者验算整体稳定既可。 由0x 65.1λ=,b 类截面,查附表得0.779?=, 整体稳定验算: 3 2 130010208.6MPa 215MPa 0.77924010N f A ??==<=??? 所以该轴心受压的格构柱整体稳定性满足要求。 4.15某压弯格构式缀条柱如图所示,两端铰接,柱高为8m 。承受压力设计荷载值N =600kN ,弯矩100kN m M =?,缀条采用∟45×5,倾角为45°,钢材为Q235,试验算该柱的整体稳定性是否满足? 已知:I22a A=42cm 2,I x =3400cm 4,I y1=225cm 4; [22a A=31.8cm 2,I x =2394cm 4,I y2=158cm 4; ∟45×5 A 1=4.29cm 2。

第二章 钢结构、平台及护栏安装标准

第二章钢结构、平台、通道及护栏、管道安装标准第一节钢结构 第一条材料检查 1、检查钢材表面有无明显缺陷,有无分层和夹渣,厚度是否达到标准等。 2、进口钢材、混批钢材、质量有疑义钢材和设计有复检要求的钢材应抽样复检。 3、板厚等于或大于40mm,设计有Z向性能要求的厚板应抽样复检。 4、连接螺栓应严格观察检查,螺纹不应有损伤,尤其高强度螺栓应使用放大镜、硬度计或磁粉探伤抽查至少10件。 5、采用螺栓球或焊接球连接时,螺栓球和焊接球应符合相应要求,现场应每种规格抽检10%(不低于5件)。 第二条下料准备和加工要求 1、严格按图纸计算各零部件尺寸,列出清单应做到不漏下、重下和错下。 2、严格控制边料率,边料率应小于3%,禁止浪费甲供材料。 3、材料切口处应清除残存的氧化部分,切割应平直,切口表面粗糙度应在50um范围内。 4、碳素结构钢和低合金结构钢采用加热矫正时不应超过900℃,低合金结构钢应自然冷却,不应骤冷。 5、采用螺栓或铆钉连接钢梁时螺栓连接孔、铆接孔不应采用气割的方式获得,应采用机制孔。 6、连接孔不准任意扩孔,必须经设计人员同意方可进行,且扩孔后孔径不准超过螺栓直径的 1.2倍。 7、材料厚度5mm以上的对接焊必须按要求开坡口。

第一条钢结构安装、组焊 1、对照图纸检查验收基础,柱基础每个用经纬仪、水准仪、全站仪等工具检查合格。 2、柱子基础支撑面标高不应超过±3mm,水平度不应超过(长度)l/1000,预留孔中心偏移不应超过10mm。 3、设计要求顶紧的节点其接触面积不应低于70%,周边最大间隙不应大于 0.8mm。 4、钢屋架、梁及受压杆件跨中的中线垂直度不应大于h(高度)/250,且不应大于15mm。 5、侧向弯曲矢高: 当L≤30m时不应大于10mm;当30m<L≤60m时不应大于30m;当L>60m 时不应大于50mm。 6、安装在混凝土柱上的钢桁架或梁的支柱中心对定位中心轴线偏差不应大于10mm。 7、各钢桁架或梁的间距偏差不应大于10mm。 8、钢结构现场组焊的,无垫板间隙应在0mm~+3mm范围内,有垫板间隙应在-2mm~+3mm范围内。 9、焊接H型钢不应进行整体长度加长组焊,在组焊H型钢时就应考虑好长度,并把翼板焊口和腹板焊口错开至少200mm以上。 10、非焊接H型钢对接组焊应采用阶梯对接或45度斜口对接,视情况应在两面加连接板,且连接板厚度应不低于腹板厚度,长度应不低于H型钢高度,宽度应和腹板高度一致。 11、钢梁对接错边不允许超过2mm,对接间隙2mm为标准间隙,且应打焊接坡口。

钢结构第四章答案

第四章 验算图示焊接工字形截面轴心受压构件的稳定性。钢材为Q235钢,翼缘为火焰切割边,沿两个主轴平面的支撑条件及截面尺寸如图所示。已知构件承受的轴心压力为N =1500kN 。 解:由支承条件可知0x 12m l =,0y 4m l = 2 3364 x 1150012850025012225012476.610mm 12122I +??=??+??+???=? ??? 3364y 5001821225031.310mm 1212 I =?+???=? 2225012500810000mm A =??+?= x 21.8cm i === ,y 5.6cm i === 0x x x 12005521.8l i λ===,0y y y 400 71.45.6 l i λ===, 翼缘为火焰切割边的焊接工字钢对两个主轴均为b 类截面,故按y λ查表得=0.747? 整体稳定验算: 3 150010200.8MPa 215MPa 0.74710000 N f A ??==<=?,稳定性满足要求。 #

图示一轴心受压缀条柱,两端铰接,柱高为7m 。承受轴心力设计荷载值N =1300kN ,钢材为Q235。已知截面采用2[28a ,单个槽钢的几何性质:A =40cm 2,i y =,i x1=,I x1=218cm 4,y 0=,缀条采用∟45×5,每个角钢的截面积:A 1=。试验算该柱的整体稳定性是否满足 解:柱为两端铰接,因此柱绕x 、y 轴的计算长度为:0x 0y 7m l l == 22 4x x10262221840 2.19940.8cm 22b I I A y ???? ????=+-=+-=???? ? ????????????? x 11.1cm i = == 0x x x 70063.111.1l i λ=== 0y y y 70064.210.9 l i λ=== 、 0x 65.1λ=== 格构柱截面对两轴均为b 类截面,按长细比较大者验算整体稳定既可。 由0x 65.1λ=,b 类截面,查附表得0.779?=, 整体稳定验算: 3 2 130010208.6MPa 215MPa 0.77924010N f A ??==<=??? 所以该轴心受压的格构柱整体稳定性满足要求。 某压弯格构式缀条柱如图所示,两端铰接,柱高为8m 。承受压力设计荷载值N =600kN ,弯矩100kN m M =?,缀条采用∟45×5,倾角为45°,钢材为Q235,试验算该柱的整体稳定性是否满足 已知:I22a A=42cm 2,I x =3400cm 4,I y1=225cm 4; 、 [22a A=,I x =2394cm 4,I y2=158cm 4; ∟45×5 A 1=。

钢结构第四章答案

第四章 验算图示焊接工字形截面轴心受压构件的稳定性。钢材为Q235钢,翼缘为火焰切割边,沿两个主轴平面的支撑条件及截面尺寸如图所示。已知构件承受的轴心压力为N=1500kN。 解:由支承条件可知 0x 12m l=, 0y 4m l= x 21.8cm i=== , y 5.6cm i=== 0x x x 1200 55 21.8 l i λ===,0y y y 400 71.4 5.6 l i λ===, 翼缘为火焰切割边的焊接工字钢对两个主轴均为b类截面,故按 y λ查表得=0.747 ? 整体稳定验算: 3 150010 200.8MPa215MPa 0.74710000 N f A ? ? ==<= ? ,稳定性满足要求。 图示一轴心受压缀条柱,两端铰接,柱高为7m。承受轴心力设计荷载值N=1300kN,钢材为Q235。已知截面采用2[28a,单个槽钢的几何性质:A=40cm2,i y=,i x1=,I x1=218cm4,y0=, x

缀条采用∟45×5,每个角钢的截面积:A 1=。试验算该柱的整体稳定性是否满足? 解:柱为两端铰接,因此柱绕x 、y 轴的计算长度为:0x 0y 7m l l == 格构柱截面对两轴均为b 类截面,按长细比较大者验算整体稳定既可。 由0x 65.1λ=,b 类截面,查附表得0.779?=, 整体稳定验算:3 2130010208.6MPa 215MPa 0.77924010 N f A ??==<=??? 所以该轴心受压的格构柱整体稳定性满足要求。 某压弯格构式缀条柱如图所示,两端铰接,柱高为8m 。承受压力设计荷载值N =600kN ,弯矩100kN m M =?,缀条采用∟45×5,倾角为45°,钢材为Q235,试验算该柱的整体稳定性是否满足? 已知:I22a A=42cm 2,I x =3400cm 4,I y1=225cm 4; [22a A=,I x =2394cm 4,I y2=158cm 4 ; ∟45×5 A 1=。 解:①求截面特征参数 截面形心位置: 该压弯柱两端铰接因此柱绕x 、y 轴的计算长度为:0x 0y 8m l l == x x 57948.86cm 73.8I i A ===,y y 12616.952 13.08cm 73.8 I i A === 0x x x 80090.38.86l i λ===,0y y y 800 61.213.08 l i λ=== ②弯矩作用平面内稳定验算(弯矩绕虚轴作用) 由0y 63.1λ=,b 类截面,查附表得0.791?= 说明分肢1受压,分肢2受拉, 由图知,M 2=0,1100kN m M =?,等效弯矩系数my 210.650.350.65M M β=+= 因此柱在弯矩作用平面内的稳定性满足要求。 ③弯矩作用平面外的稳定性验算 弯矩绕虚轴作用外平面的稳定性验算通过单肢稳定来保证,因此对单肢稳定性进行验算: 只需对分肢1进行稳定验算。 y x y 1 260 x y 2 x 1 x 2 45°

第二章 钢结构材料 §27结构钢材种类及其选择

一钢材的种类 按用途可分为:结构钢、工具钢和特殊钢; 按冶炼方法可分为:转炉钢和平炉钢; 按脱氧方法可分为:沸腾钢(F)、半镇静钢(b)、镇静钢(Z)和特殊镇静钢(TZ),镇静钢和特殊镇静钢的代号可以省去; 按成型方法可分为:轧制钢(热轧、冷轧)、锻钢和铸钢;按化学成分可分为:碳素钢和合金钢。 第二章钢结构材料 §2.7结构钢材种类及其选择 第二章钢结构的材料

第二章钢结构材料§2.7结构钢材种类及其选择1.钢材的牌号 钢材的品种繁多,钢结构中采用的钢材主要有二类。 ⑴碳素结构钢 根据现行的国家标准《碳素结构钢》(GB700)的规定,碳素结构钢的牌号由代表屈服点的字母Q、屈服点的数值(N/mm2)、质量等级符号和脱氧方法符号等四个部分按顺序组成。 碳素结构钢分为Q195、Q215、Q235、Q255和Q275等五种,屈服强度越大,其含碳量、强度和硬度越大,塑性越低。其中Q235在使用、加工和焊接方面的性能都比较好,是钢结构常用钢材之一。

质量等级分为A、B、C、D四级,由A到D表示质量由低到高。不同质量等级钢对化学成分和力学性能的要求不同。A级无冲 击功规定,对冷弯试验只在需方有要求时才进行,其碳、锰、硅含量也可以不作为交货条件;B级、C级、D级分别要求保证20℃、0℃、-20℃时夏比V形缺口冲击功不小于27J(纵向), 都要求提供冷弯试验的合格保证,以及碳、锰、硅、硫和磷等含量的质保。所有钢材交货时供方应提供屈服点、极限强度和伸长率等力学性能的质保。 沸腾钢、镇静钢、半镇静钢和特殊镇静钢分别用汉字拼音字 首F、Z、b和TZ表示。对Q235,A、B级钢可以是Z、b或F,C 级钢只能是Z,D级钢只能是TZ。Z和TZ可以省略不写。 如Q235-AF表示屈服强度为235N/mm2的A级沸腾钢; Q235-Bb表示屈服强度为235N/mm2的B级半镇静钢;Q235-C 表示屈服强度为235N/mm2的C级镇静钢。

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