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文档简介
1.关于建筑结构钢的特性,以下错误之一是(c)A.钢具有良好的塑性和韧性B.钢具有良好的焊接性能,焊接结构可以大大简化钢结构的连接C.钢结构耐蚀性好,适合在各种恶劣环境下使用D.钢结构的耐热性好,但耐火性差2.我国现行钢结构设计规范的疲劳设计是(b)A.近似概率极限状态设计方法b .许用应力设计方法C.全概率极限状态设计方法d .屈服应力设计方法3.有时,钢必须对(c)有z收缩指标的要求A.检查钢的塑性变形能力是否符合建筑用钢的要求B.检查金属内部是否有非金属杂质等缺陷C.防止厚板焊接时或承受厚度方向的张力时发生分层撕裂D.动态载荷下钢低温脆性断裂的预防4.计算单跨简支梁的跨距l0=6m、永久负载标准值gk=16kN/m(含自重)、弯曲负载标准值qk=7kN/m(可变负载的组合值系数为0.7)时,梁跨距的最大弯矩设计值为(c)a . 103.5 kn . m b . 128.07 kn . m c . 130.5 kn . m d . 141.3 kn . m不包括影响钢疲劳强度的主要因素(d)A.施工条件b .应力幅度C.重复载荷重复次数d .钢的静态强度6.与承受静态负载的填角熔接接合中的侧填角熔接相比,正面填角熔接(b)A.承载能力高,塑性变形能力好B.承载能力高,但塑料变形能力低C.承载能力低,但塑性变形能力更好D.低承载能力和低塑性变形能力7.摩擦高强度螺栓的剪切连接使用(d)作为轴承容量极限状态。A.螺钉被拔出,b .螺钉被切断C.孔壁破了,d .连接板之间的摩擦刚刚克服8.对于直接承受动力负载的结构(c)A.焊接连接b .常规螺栓连接C.摩擦高强度螺栓连接d .压力高强度螺栓连接9.接受高强度螺栓组摩擦连接后,旋转中心为(a)A.a点B.b点C.c点D.d点10.对于一般螺栓连接,限制结束距离e2d0的目的是为了避免(d)A.锚杆剪切破坏b .锚杆弯曲破坏C.挤压损伤d .板端冲孔损伤11.以下因素对轴压杆的整体稳定承载力影响很小的是(d)A.负载偏心的大小B.截面残余应力分布C.元件中初始弯曲的大小D.螺栓孔的局部减弱12.截面上不削弱的热轧钢材实际腹部轴向压缩柱,设计时计算(c)A.整体稳定性、部分稳定性b .强度、整体稳定性、纵横比C.整体稳定性、长税费d .强度、局部稳定性、长税费13.要确保轴压钢柱网的局部稳定性,请确保高厚度比不超过特定值(a)A.与钢的强度和柱的纵横比相关。B.与钢的强度有关,与柱的纵横比无关C.与钢的强度无关,与柱的纵横比相关D.与钢的强度和柱子的长宽无关14.计算虚拟轴周围晶格轴压力列的整体稳定性时,考虑使用转换长势比ox代替x(c)A.格构柱剪切变形的影响B.格构柱弯曲变形的影响C.后剪切变形的影响D.弯曲变形的影响15.轴向压缩支柱脚底的大小与支柱的轴向压力相关,与(b)相关A.足底钢的抗压强度B.地基混凝土的抗压强度C.支柱足底钢的弹性模量D.基础混凝土的弹性模量16.设计焊接组合截面轮廓时,通常预先估计梁的高度值范围。通常,梁的最大高度由建筑高度确定,梁的最小高度通常由以下哪项确定?(d)A.梁的整体稳定性要求B.梁的局部稳定性要求C.梁的强度要求D.梁的刚度要求17.负载或跨距和梁高度受到限制,或剖面的扭转刚性要求较高(d)A.热轧钢梁b .冷弯薄壁型钢C.I型剖面复合梁d .框剖面复合梁18.梁支撑或顶部翼缘承受较大的固定集中荷载(d)A.侧加强板b .纵向加强板C.短加强筋d .加强筋支撑19.提高拉梁下翼缘荷载作用下简支梁整体稳定承载力的最有效方法是(c)A.负载作用位置变更b .拉伸凸缘宽度增加C.缩短梁压缩凸缘的横向计算长度。d .减小压缩凸缘宽度20.焊工字体配置文件web设置加强件的目的(d)A.提高梁的弯曲强度提高b .梁的剪切强度C.提高梁的整体稳定性提高d .梁的局部稳定性1.下一步,(.d)不属于结构的承载能力极限状态类别。A.静态强度计算b .动态强度计算c .稳定性计算d .梁的挠曲计算2.以下各种化学元素中(d)的存在提高了钢的强度和防腐能力,但严重降低了钢的塑料、韧性和可焊性,特别是在温度低的情况下,钢容易破碎(冷却)。A.硅b .铝c .硫d .磷3.根据钢材的拉伸试验,可获得以下4种力学性能指标:其中(b)是钢结构的强度储备。A.屈服点fy B .抗拉强度fu C .延伸率 D .弹性模量e4.一般轴向压缩构件的支撑力通常由(c)确定。A.扭转屈曲b .强度c .弯曲屈曲d .弯曲和扭转屈曲5.摩擦高强度螺栓的剪切连接使用(d)作为轴承容量极限状态。A.螺钉被拔出,b .螺钉被切断C.孔壁破了,d .连接板之间的摩擦刚刚克服6.根据焊工持有的焊条与焊接件之间的相互位置,焊缝可以分为平面、垂直、交叉和横幅。其中,(a)应用的质量最有保证。A.平焊b .垂直焊接c .水平焊接d .仰角焊接7.为了确保焊接板梁腹板的局部稳定性,必须根据腹板的厚度比配置颈肋。170时(b)。A.不需要加强板配置b .侧面加强板配置C.水平和垂直方向的颈肋建构d .水平、垂直和短颈肋建构8.双轴向对称焊缝I型单向弯曲构件的整体不稳定性形式为(a),因为弯矩作用于固定轴平面,构件围绕弱轴弯曲。A.平面上的弯曲屈曲b .扭转屈曲C.平面内弯曲屈曲或平面外弯曲屈曲d .平面外弯曲和扭转屈曲屋顶桁架设计中的污垢荷载必须与(c)一起考虑。A.屋顶活荷载b .雪荷载C.屋顶活荷载和雪荷载中较大的d .屋顶活荷载和雪荷载10.梯形屋顶桁架终点斜顶最合理的剖面形式为(a)。A.两个不等角长边相连的t形截面B.两个不等角短边相连的t形截面C.连接了等边角度的t形截面D.双等边角度连接的十字截面1.重工业工厂采用钢结构,因为它具有(a)的特性。A.均质、塑胶和韧性好B.均质、轻质和高强度C.轻便、高强度、塑料和韧性好D.焊接性、耐热性2.螺栓连接接受剪切作业时-曲线的最高点3用作连接的轴承承载能力极限,螺栓必须为(c)。A.摩擦高强度螺栓和普通螺栓B.摩擦高强度螺栓和压力高强度螺栓C.普通螺栓和压力高强度螺栓D.摩擦高强度螺栓3.引起梁的压缩凸缘局部稳定性的原因是(b)。A.弯曲法向应力b .弯曲压缩应力C.局部压缩应力d .剪切应力4.钢在冷硬化后通过屈服点(c)降低塑性。A.b .无变更C.d .更改为05.方焊缝的焊脚尺寸必须满足hfmin1.5和hfmax1.2 T2时,t1和T2的厚度分别为(a)。A.t1是厚焊接件,T2是薄焊接件B.t1是薄焊接件,T2是厚焊接件C.t1、T2都是厚焊接件D.t1、T2是薄焊接件6.晶格轴向压缩构件整体稳定性计算中的(a)被转换长宽比取代。A.格子柱可能发生大的剪切变形B.需求实施和其他可靠设计C.格构柱可以具有单肢不稳定性。D.提高格构柱的承载能力7.初始偏心对压杆的影响与初始弯曲相比较,且具有b。A.两者都提高了压杆的承载力B.两者都降低了压杆的支撑力C.前者提高压杆的承载力,后者降低压杆的承载力D.前者降低压杆的承载力,后者增加压杆的承载力8.等的稳定性意味着d。A B C D9.不同厚度的四个Q345钢中(a)厚度的钢板强度设计值最高。A.12 mm B. 18 mmC.36毫米D. 52mm毫米10.例如,(c),在确定压缩腹板构件的截面形状时,轴应保持两个主轴方向的长宽高比尽可能接近。A.轻松连接到其他零部件b .配置简单,制造方便C.实现经济效益d .减少运输、安装和节点类型11.没有集中负载的情况下,主要由熔接I型轮廓凸缘和腹板的熔接负担(c)。A.垂直剪切b .垂直剪切和水平剪切耦合C.水平剪切d .压力12.永久载荷和自适应载荷必须使用(b)计算结构或零部件的正常使用极限状态A.设计值B.标准值C.永久负载是设计值,可变负载是标准值D.永久负载是标准值,而可变负载是设计值应力集中的以下说明是正确的(b)A.应力集中降低了钢的屈服强度B.应力集中会产生相同号码的应力场,以限制塑胶变形C.应力集中会产生使钢易破碎的其他应力场D.应力集中可以增加零部件的疲劳强度14.图示熔接接合中出现最大熔接应力(d)A.a点B.b点C.c点D.d点15.图中所示的一般螺栓连接中受力最大的螺栓为(a)A.a B.b C.c D.d16.轴向压缩柱腹板局部稳定性的保证条件不超过限制值(d)A.与钢强度和柱的纵横比无关B.与钢的强度有关,与柱的纵横比无关C.与钢强度无关,与柱的纵横比相关D.与钢铁强度及柱子的长宽无关。17.对于均布载荷标准值为15kN/m、标准值为20 kN/m的均布载荷简支梁,强度计算中的设计载荷是(a)A.q=1.215 1.420 B.q=15 20c . q=1 . 2150 . 851 . 420d . q=1 . 2150 . 61 . 420弯矩作用平面中偏心压杆的整体稳定性计算公式中,代表(a
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