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2018结构工程师专业考试复习资料:钢结构(3)

环球网校·2018-08-13 14:16:55浏览136 收藏68
摘要 2018年结构工程师考试已进入备考阶段。根据学员对知识难点的反馈,同时为进一步加深大家对相关知识点的了解,环球网校老师为大家整理了“2018结构工程师专业考试复习资料:钢结构”,希望对大家有所帮助。

一、影响钢材性能的主要化学元素及碳硫磷对钢材性能的影响

基本元素:铁、碳; 有益元素:錳硅钒铌钛铝鉻镍; 有害元素:硫磷氧氮;

碳:形成钢材强度的主要成分,碳的含量提高,则刚材强度提高,同时塑性、韧性、冷弯性能、可焊性及抗锈蚀能力下降;

硫:属于杂质,能生成易熔化的硫化铁,热加工及焊接使温度达到800~1000℃时,可能出现裂纹,称为热脆。降低冲击韧性,影响疲劳性能和抗锈蚀能力;

磷:既是有害元素也是能利用的合金元素,低温下使钢变脆,称为冷脆,高温时降低钢材塑性,但提高钢材强度和抗锈蚀能力。

二、影响钢材性能的主要因素及钢材选用原则

主要因素:化学成分的影响(有害元素:硫磷氧氮)、冶炼和轧制过程的影响(冶炼、浇铸和轧制)、制作加工、安装和使用过程的影响(热处理、钢材硬化和温度的影响);

选用原则:既要保证结构安全可靠,又要做到用料经济合理,需考虑因素:结构重要性、荷载性质、连接方法、结构工作环境、钢材厚度

三、角焊缝的主要构造形式和构造要求

角焊缝分为正面角焊缝和侧面角焊缝,角焊缝沿长度方向有连续和断续两种形式,角焊缝按截面形式可以分为直角角焊缝和斜角角焊缝。

构造要求:最小焊脚尺寸;最大焊脚尺寸;最小焊缝长度;侧门角焊缝的最大计算长度;搭接连接的构造要求;角焊缝主要构造要求是焊脚尺寸hf和焊缝长度

四、焊缝起落狐缺陷考虑

在每条焊缝的两端常因焊接时起弧、落弧的影响而出现弧坑、未熔透等缺陷,称为焊口,形成类裂纹并引起应力集中。

1.有条件时应在两端设置引弧板,焊后将其切除,并修磨平整。

2.做不到时,每条焊缝取实际长度减去2t(较薄焊件厚度)

五、普通螺栓受剪破坏形势及避免方法

a当螺栓直径较小,被连接的钢板厚度较大时,螺栓杆可能被剪断;b螺栓直径较大,被连接的钢板较薄时,钢板可能被挤坏;c当构件开口较多使截面削弱较大时,构件可能被拉断;d当螺栓孔距板端距离较小时,板端可能发生冲剪破坏;e当被连接的钢板太厚,而螺栓杆较细时,可能发生螺栓杆弯曲破坏。

abc三种破坏形式可通过计算避免;d种破坏形式可通过构造要求避免;e种破坏可通过限制板叠厚度不超过五倍螺栓杆径来避免。

六、螺栓排列间距为什么要规定最大和最小容许距离

①受力要求:螺栓的端距不应小于2d0(螺栓孔径)。太小时,钢板端部有冲剪破坏的可能。对于受拉构件,各排螺栓的栓距和线距都不能过小,以免使螺栓周围应力集中相互影响;并且对钢板的截面削弱过多,构件有沿折线或直线破坏的可能;两孔之间的钢板也有被螺栓撕裂的可能。对于受压构件,沿作用力方向的栓距不能过大,否则在被连接的板件间容易发生压屈鼓肚现象。

②构造要求:当螺栓的栓距及线距过大时,被连接板件的接触就不够紧密,潮气就会侵入板件间的缝隙内,使钢材锈蚀。

③施工要求:要保证一定的空间,便于转动螺栓扳手。

轴心受压构件整体失稳破坏形式有哪些?弯曲失稳,扭转失稳,弯扭失稳

影响轴心受压构件整体性稳定的因素及如何影响

①初弯曲的影响 ②荷载初偏心的影响 ③残余应力的影响 ④材料的不均匀性影

对格构式轴心受压构件绕虚轴整体失稳计算时,为什么要用换算长细比?

当绕虚轴丧失整体稳定性时,构件产生的剪力要由比较柔弱的缀材承受,由横向剪力引起的构件变形较大,稳定承载力比同样参数的实腹式构件低,因此计算格构式轴心受压构件绕虚轴的稳定承载力,不能忽略剪切变形的影响,为考虑剪切变形的影响,故采用换算长细比。

实腹式轴压腹板的局部稳定的计算公式?当局部稳定不满足要求时的措施?

ho/tw≤(25+0.5λ)√(235/fy)

①加大腹板厚度 ②增设加筋肋,减小腹板高度 ③计算式取有效截面

七、对格构式轴心受压构件绕虚轴整体失稳计算时,为什么要用换算长细比?

当绕虚轴丧失整体稳定性时,构件产生的剪力要由比较柔弱的缀材承受,由横向剪力引起的构件变形较大,稳定承载力比同样参数的实腹式构件低,因此计算格构式轴心受压构件绕虚轴的稳定承载力,不能忽略剪切变形的影响,为考虑剪切变形的影响,故采用换算长细比。

八、实腹式轴压腹板的局部稳定的计算公式?当局部稳定不满足要求时的措施?

ho/tw≤(25+0.5λ)√(235/fy)

①加大腹板厚度 ②增设加筋肋,减小腹板高度 ③计算式取有效截面

九、影响梁整体稳定性的因素及其规律

1.截面侧向抗弯刚度EIy、扭转刚度GIt和翘曲刚度EIw越大,临界弯矩越大,整体稳定性越好

2.受压翼缘自由长度l1越小,则整体稳定性越好

3.荷载作用类型,弯矩分布图形越饱满,受压翼缘应力分布越均匀,相邻截面之间相互支持作用越小,对梁的整体稳定性越不利,均载时较好,集中荷载更好

4.梁端支座对截面的约束,对截面y轴的转动约束程度越大,梁的整稳性越好

5.横向荷载沿梁截面高度方向的作用点位置,当荷载作用在上翼缘时荷载对梁截面的转动有促进作用,加速梁的整体失稳;反之,延缓梁的整体失稳

6.By值越大,临界弯矩越大

7.残余应力等初始缺陷会降低梁的稳定性

十、为提高梁的整体稳定性,设计时应采取哪些措施

1.在受压翼缘设置侧向支撑,即减小自由长度(最有效)

2.增加受压翼缘的宽度(同时,由于局部稳定的要求,其厚度也会相应增加)

3.改变荷载作用位置,改到下翼缘

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