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江西开放大学钢结构(本)作业答案
钢结构(本)
学校: 江西开放大学
平台: 国家开放大学
题目如下:
1. 下面关于钢结构特点说法有误的一项是( )
A. 轻质高强,承载能力大
B. 工业化程度高
C. 抗震性能好
D. 耐热性差、耐火性好
答案: 耐热性差、耐火性好
2. 相比较来讲,最适合强震区的结构类型是( )
A. 砌体结构
B. 混凝土结构
C. 砖混结构
D. 钢结构
答案: 钢结构
3. 下列均为大跨度结构体系的一组是( )
A. 网壳、悬索、索膜
B. 移动式起重机械、军用桥、施工脚手架
C. 微波塔、输电线塔、发射桅杆
D. 油罐、燃气罐、管道
答案: 网壳、悬索、索膜
4. 结构在规定的时间内,规定的条件下,完成预定功能的能力,称为结构的( )
A. 适用性
B. 耐久性
C. 可靠性
D. 稳定性
答案: 可靠性
5. 下列均为承载能力极限状态范畴的一组是( )
A. 构件或连接的强度破坏、疲劳破坏、脆性断裂
B. 结构或构件丧失稳定、结构转变为机动体系、混凝土裂缝
C. 影响结构、构件或非结构构件正常使用或外观的变形
D. 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
答案: 构件或连接的强度破坏、疲劳破坏、脆性断裂
6. 钢结构设计最基本的要求不包括( )
A. 安全适用
B. 技术先进
C. 确保质量
D. 造型美观
答案: 造型美观
7. 用来衡量承载能力的强度指标指的是( )
A. 屈服强度
B. 抗拉强度
C. 抗压强度
D. 抗剪强度
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8. 钢材一次拉伸过程中可分为4个阶段,其中第2阶段是( )
A. 弹性阶段
B. 塑性阶段
C. 弹塑性阶段
D. 强化阶段
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9. 钢材拉伸过程中,随变形的加快,应力应变曲线出现锯齿形波动,直到出现应力保持不变而应变仍持续增大的现象,此阶段应为( )
A. 弹性阶段
B. 塑性阶段
C. 弹塑性阶段
D. 强化阶段
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10. 钢材的强屈比越高,则钢材的安全储备( )
A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 不能确定
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11. 钢材在外力作用下产生永久变形时抵抗断裂的能力称为( )
A. 强度
B. 塑性
C. 韧性
D. 刚度
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12. 伸长率越大,则钢材的塑性越( )
A. 越差
B. 不变
C. 越好
D. 不能确定
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13. 下列关于碳元素对钢材性质的影响说法有误的一项是( )
A. 碳含量增加,抗腐蚀能力降低
B. 碳含量增加,钢的强度提高
C. 碳含量增加,塑性、韧性和疲劳强度下降
D. 碳含量增加,可焊性增强
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14. 下列均为钢材中的有益元素的一组是( )
A. 硅和锰
B. 硫和磷
C. 钒和氧
D. 钛和氮
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15. 在高温时熔化于铁中的少量氮和碳,随着时间的增长逐渐从纯铁中析出,形成自由碳化物和氮化物,对纯铁体的塑性变形起遏制作用,从而使钢材的强度提高,塑性、韧性下降,这种现象称为( )
A. 冷作老化
B. 应变硬化
C. 时效硬化
D. 冷作硬化
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16. 钢材在连续反复荷载作用下,应力还低于极限抗拉强度,甚至低于屈服强度,发生的突然的脆性断裂称为( )
A. 疲劳破坏
B. 脆性破坏
C. 塑性破坏
D. 冲击破坏
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17. 下列各因素对钢材疲劳强度影响最小的是( )
A. 静力强度
B. 应力幅
C. 循环次数
D. 应力集中
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18. 钢材的疲劳破坏属于( )
A. 弹性破坏
B. 塑性破坏
C. 脆性破坏
D. 低周高应变破坏
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19. 高性能建筑结构用钢简称( )
A. 镇静钢
B. 耐候钢
C. 优质碳素结构钢
D. 高建钢
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20. 钢结构是土木工程结构的主要形式之一,广泛应用于各类工程结构中,包括桥梁和房屋建筑等。()
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21. 钢材在冶炼和轧制过程中质量随可得到严格控制,但材质波动范围非常大。()
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22. 结构钢具有良好的冷、热加工性能,不适合在专业化工厂进行生产和机械加工。()
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23. 钢结构在其使用周期内易因温度等作用出现裂缝,耐久性较差。()
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24. 钢材是一种高强度高效能的材料,可以100%回收再利用,而且没有资源损失,具有很高的再循环价值。( )
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25. 抗拉强度直接反映钢材内部组织的优劣,抗拉强度高可增加结构的安全储备。()
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26. 塑性好表明钢材具有较好的抵抗重复荷载作用的能力,从而可以减轻钢材脆性破坏的倾向。()
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27. 钢材的力学性能指标主要有强度指标、塑性指标、冷弯性能指标及冲击韧性指标。()
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28. 厚度大的钢材辊轧次数较少而晶粒较粗,与同条件的较薄钢材比,力学性能指标高些,焊接性能也好些。()
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29. L 100×80×8表示不等边角钢的长边宽为100mm,短边宽80mm,厚8mm。()
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30. 我国钢结构设计规范有容许应力法和极限状态设计法。
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31. 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。
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32. 承载能力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。
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33. 净截面的平均应力与高峰区的最大应力之比称为应力集中系数。
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34. 高强度螺栓群在扭矩作用下及扭矩、剪力和轴力共同作用下,各螺栓不再均匀分担内力,此时应验算最不利的螺栓。
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35. 材料的发展、分析方法的进步、结构体系的创新是钢结构进一步发展的基础。
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36. 高温时,硫使钢变脆,谓之热脆;低温时,磷使钢变脆,谓之冷脆。
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37. 长期承受频繁的反复荷载的结构及其连接,在设计中必须考虑结构的疲劳问题。
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38. 随着加载速度的提高,钢材的屈服点和抗拉强度均有一定程度的降低。
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39. 碳的含量对钢材性能的影响很大,一般情况下随着含碳量的增高,钢材的塑性和韧性逐渐增高。
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40. 下列关于钢结构特点的说法,正确的是_____。
A. 轻质高强,承载能力大
B. 工业化程度高
C. 耐热性、耐火性好
D. 易于锈蚀
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41. 通常情况下,结构需满足______基本功能。
A. 能承受在正常使用和施工时可能出现的各种作用
B. 在正常使用时具有良好的工作性能
C. 具有足够的耐久性
D. 在偶然事件发生时及发生后,能保持必需的整体稳定性
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42. 钢结构的发展趋势主要体现_______方面。
A. 高性能钢材的研制与应用
B. 分析理论与分析方法的发展
C. 新型结构形式的研究与应用
D. 钢、混凝土组合结构的应用
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43. 低合金高强度结构钢与碳素钢相比具有_______优点。
A. 强度高,可减轻自重,节约钢材
B. 综合性能好,如抗冲击性强、耐低温和腐蚀,有利于延长使用年限
C. 塑性、韧性和可焊性好,有利于加工和施工
D. 碳含量高,工艺性好
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44. 钢结构的连接按照连接的方法主要分为焊缝连接、螺栓连接、铆钉连接和销轴连接,其中出现最早的是( )
A. 焊缝连接
B. 螺栓连接
C. 铆钉连接
D. 销轴连接
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45. 摩擦型高强度螺栓抗剪连接的承载力取决于( )
A. 螺旋强度和螺栓的长度
B. 螺栓孔的大小和螺栓直径的大小
C. 高强度螺栓的预拉力和板件接触面间的摩擦系数的大小
D. 连接件的厚度和强度
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46. 摩擦型高强度螺栓连接和承压型高强度螺栓连接的不同之处体现在( )
A. 设计计算方法和孔径方面
B. 材料和预拉力方面
C. 接触面的处理方面
D. 施工要求方面
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47. 利用二氧化碳气体或其他惰性气体作为保护介质的电弧熔焊方法指的是( )
A. 手工电弧焊
B. 自动埋弧焊
C. 气体保护焊
D. 半自动埋弧焊
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48. 与焊件在同一平面内,且焊缝金属充满母材的焊缝称为( )
A. 角焊缝
B. 对接焊缝
C. 对接角接组合焊缝
D. 塞焊缝
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49. 按施焊时焊缝在焊件之间的相对空间位置分为平焊、横焊、立焊及仰焊,其中操作条件最差的是( )
A. 平焊
B. 横焊
C. 立焊
D. 仰焊
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50. 常见的焊缝缺陷包括裂纹、焊瘤、烧穿、气孔等,其中焊缝连接中最危险的缺陷是( )
A. 焊瘤
B. 气孔
C. 烧穿
D. 裂纹
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51. 焊缝的表示方法中,符号“V”表示的是( )
A. V形角焊缝
B. V形破口的对接焊缝
C. V形搭接焊缝
D. V形角部连接
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52. 对接焊缝的构造规定主要包括( )
A. 坡口、引弧板和过渡坡
B. 坡口、引出线和过渡坡
C. 引出线、引弧板和过渡坡
D. 引出线、坡口和引弧板
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53. 焊缝长度方向与作用力垂直的角焊缝是( )
A. 正面角焊缝
B. 侧面角焊缝
C. 斜角焊缝
D. 混合焊缝
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54. 焊缝长度方向与作用力平行的角焊缝是( )
A. 正面角焊缝
B. 侧面角焊缝
C. 斜角焊缝
D. 混合焊缝
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55. 在弹性阶段,侧面角焊缝应力沿长度方向的分布为( )
A. 均匀分布
B. 一端大、一端小
C. 两端大、中间小
D. 两端小、中间大
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56. 直角角焊缝的强度计算公式, 式中符号表示( )
A. 垂直于焊缝长度方向的应力
B. 平行于焊缝长度方向的剪应力
C. 正面角焊缝的强度设计值增大系数
D. 角焊缝的强度设计值
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57. 焊接残余应力不影响结构(构件)的( )
A. 刚度
B. 静力强度
C. 疲劳强度
D. 稳定性
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58. 螺栓的排列方式说法有误的一项是( )
A. 螺栓的排列方式分并列和错列两种
B. 并列连接排列紧凑,布孔简单,传力大
C. 错列排列的截面削弱小,连接不紧凑,传力小
D. 相比并列排列,错列排列截面削弱较大,是目前常用的排列形式
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59. 下列关于螺栓在构件排列的相关要求说法有误的一项是( )
A. 在受力方向,螺栓的端距过小时,钢板有被剪断的可能
B. 当螺栓栓距及线距过大时,被连接构件接触面不够紧密,潮气易侵入缝隙而产生腐蚀
C. 要保证一定的施工空间,便于转动螺栓扳手,因此规定了螺栓最小容许间距
D. 受压构件,当沿作用力方向的螺栓距过小时,在被连接的板件间易发生张口或鼓曲现象
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60. 普通螺栓连接按螺栓的受力情况可分为( )
A. 抗剪型连接、抗拉型连接和拉剪型连接
B. 抗剪型连接、抗压型连接和拉剪型连接
C. 抗剪型连接、抗拉型连接和抗压型连接
D. 抗压型连接、抗拉型连接和拉剪型连接
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61. 高强度螺栓连接分为( )
A. 摩擦型连接和承压型连接
B. 摩擦型连接和螺旋型连接
C. 承压型连接和螺旋型连接
D. 螺旋型连接和扭剪型连接
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62. 普通螺栓连接按螺栓的受力情况可分为抗剪型连接、抗拉型连接和拉剪型连接,其中最常见的是( )
A. 抗剪型连接
B. 抗拉型连接
C. 拉剪型连接
D. 不能确定
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63. 螺栓群在轴力作用下的受剪连接,各个螺栓的内力沿螺栓群长度方向不均匀,分布特点为( )
A. 均匀分布
B. 一端大、一端小
C. 两端大、中间小
D. 两端小、中间大
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64. 钢结构的连接是指通过一定的方式将钢板或型钢组合成构件,或者将若干个构件组合成整体结构,以保证其共同工作。()
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65. 焊缝连接分为工厂焊接和现场焊接,其中现场焊接易于控制质量,而工厂焊接受施工条件、季节影响大,质量不易保证。()
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66. 6级的螺栓表示螺栓成品的抗拉强度不小于400N/mm2,屈服强度与抗拉强度之比为0.6,屈服强度不小于0.6×400=240N/mm2。( )
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67. 焊缝缺陷的存在将削弱焊缝的受力面积,在缺陷处引起应力集中,使得连接的强度、冲击韧性及冷弯性能等均受不利的影响,因此焊缝的质量检验非常重要。( )
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68. 角焊缝的焊脚尺寸宜满足的构造要求,其中(单位为mm)为较薄焊件厚度,为较厚焊件厚度。( )
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69. 焊接残余应力的根本原因是施焊时,焊缝及热影响区的热膨胀因周边材料约束而被塑性压缩。( )
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70. 施焊前给构件一个和焊接残余变形相反的预变形,使构件在焊接后产生的变形正好与之抵消,这样可根除焊接残余应力。( )
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71. 螺纹长度指从螺栓头底面到螺母或垫圈背面的距离,它是指除了垫圈外所有被连接件的总厚度。( )
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72. 抗滑移系数随连接构件接触面间的压紧力减小而升高。( )
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73. 高强度螺栓群在扭矩作用下及扭矩、剪力和轴力共同作用下,各螺栓不再均匀分担内力,此时应验算最不利的螺栓。( )
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74. 关于钢结构焊接连接构造设计时应符合的要求,下列说法正确的是______。
A. 尽量减少焊缝的数量和尺寸
B. 焊缝的布置宜对称于构件截面的中和轴
C. 节点区留有足够空间,便于焊接操作和焊后检测
D. 采用刚度较小的节点形式,宜避免焊缝密集和双向、三向相交
E. 焊缝位置避开高应力区
F. 根据不同焊接工艺方法合理选用坡口形状和尺寸
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75. 焊接残余应力产生的主要因素有____。( )
A. 钢材本身有热胀冷缩的性质,且随温度升高屈服强度降低
B. 焊接过程有不均匀加热过程
C. 钢材伸缩受到外界或内部的约束
D. 焊缝长度不合理
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76. 钢结构焊接连接方法的优点有____。
A. 焊接间可以直接连接,构造简单,制作方便
B. 连接的密闭性好,结构的刚度大
C. 焊缝附近的热影响区内,钢材的金相组织发生改变,导致局部材质变脆
D. 可实现自动化操作,提高焊接结构的质量
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77. 轴心受力构件主要包括( )
A. 轴心受压构件和轴心受拉构件
B. 轴心受弯构件和轴心受拉构件
C. 轴心受扭构件和轴心受拉构件
D. 轴心受剪构件和轴心受压构件
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78. 设计轴心压杆时需计算的内容有( )
A. 强度、刚度(长细比)
B. 强度、整体稳定性、刚度(长细比)
C. 强度、整体稳定性、局部稳定性
D. 强度、整体稳定性、局部稳定性、刚度(长细比)
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79. 一般情况下,轴心受力构件满足刚度要求采取的措施是限制构件的( )
A. 截面形状
B. 截面大小
C. 长细比
D. 长度
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80. 理想轴心受压构件可能的三种失稳形式分别是( )
A. 弯曲失稳、扭转失稳、弯扭失稳
B. 弯剪失稳、扭曲失稳、弯扭失稳
C. 拉扭失稳、弯曲失稳、扭曲失稳
D. 弯剪失稳、拉扭失稳、弯曲失稳
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81. 双轴对称截面的构件最常见的屈曲形式是( )
A. 扭转失稳
B. 拉扭失稳
C. 弯扭失稳
D. 弯曲失稳
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82. 单轴对称T形截面构件,当绕非对称轴屈曲时,其屈曲形式为( )
A. 弯曲屈曲
B. 弯剪屈曲
C. 扭曲屈曲
D. 弯扭屈曲
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83. 轴心受压杆件一般是由若干个板件组成,且板件的厚度与宽度相比都比较小,当杆件受压时,由于沿外力作用方向受压应力作用,板件本身也有可能发生翘曲变形而退出工作,这种现象称为轴心受压杆件的( )
A. 弯剪失稳
B. 弯曲失稳
C. 整体失稳
D. 局部失稳
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84. 选择实腹式轴心受压构件截面时,第一步应( )
A. 根据轴心压力的设计值和计算长度选定合适的截面形式
B. 初步确定截面尺寸
C. 进行强度和刚度的验算
D. 计算主轴所需要的回转半径
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85. 格构式轴心受压构件缀条设计时,由于剪力的方向不定,斜缀条选择截面时应按( )
A. 轴心受拉杆
B. 轴心受压杆
C. 轴心受弯杆
D. 轴心受剪杆
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86. 确定轴心受压实腹柱的截面形式时,应使两个主轴方向的长细比尽可能接近,其目的是( )
A. 便于与其他构件连接
B. 构造简单、制造方便
C. 达到经济效果
D. 便于运输、安装和减少节点类型
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87. 当轴压构件的局部稳定不满足时,下列措施相对有效的是( )
A. 增加板件厚度
B. 降低板件厚度
C. 提高板件长度
D. 降低板件宽度
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88. 格构式柱穿过分肢的轴称为实轴,一般记作( )
A. x轴
B. y轴
C. z轴
D. o轴
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89. 格构式柱绕实轴的计算与实腹杆件完全相同,其承载力为两个分肢压杆承载力之( )
A. 比
B. 积
C. 和
D. 差
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90. 柱子与梁的连接节点称为( )
A. 柱脚
B. 柱顶
C. 柱头
D. 柱托
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91. 刚接柱脚与铰接柱脚的区别在于( )
A. 是否需将柱身的底端放大
B. 能否传递弯矩
C. 能否将柱身所受的内力传给基础
D. 是否与基础相连
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92. 轴心受压构件柱脚底板的面积主要取决于( )
A. 底板的抗弯刚度
B. 柱子的截面积
C. 基础材料的抗压能力
D. 底板的厚度
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93. 下列关于柱脚底板厚度的说法错误的是( )
A. 底板厚度至少应满足t≥14mm
B. 底板厚度与支座反力和底板的支承条件有关
C. 其它条件相同时,四边支承板应比三边支承板更厚些
D. 底板不能太薄,否则刚度不够,将使基础反力分布不均匀
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94. 轴心受压构件的靴梁的高度主要取决于( )
A. 其与柱边连接所需的焊缝长度
B. 由底板的抗弯强度
C. 底板的平面尺寸
D. 预埋在基础中的锚栓位置
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95. 梁的主要内力为( )
A. 拉力
B. 压力
C. 剪力
D. 弯矩
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96. 受弯构件有实腹式和格构式之分,其中格构式受弯构件称为( )
A. 梁
B. 柱
C. 支撑
D. 桁架
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97. 轴心受力构件是钢结构中经常使用的构件,广泛应用于桁架(包括屋架、桁架式桥梁等)、网架、塔架、悬索结构、平台结构、支撑等结构体系中。( )
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98. 实腹式受压构件截面由于材料集中于分肢,在用料相同的情况下比格构式组合截面的惯性矩大,可提高构件的刚度,节约用钢,但制作和连接复杂费工。( )
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99. 选择构件截面形式时,应力求充分发挥钢材的力学性能,并考虑制造省工、连接方便等因素,以取得合理、经济的效果。( )
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100. 强度问题是构件中局部截面上的应力达到材料的强度极限值而发生的,它与构件或结构的变形有关。( )
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101. 一般来说,当轴心受压构件为短粗杆件或截面有较大削弱时,一般为稳定条件控制,此时设计方法与拉杆一样,而当杆件比较细长时,主要为强度控制。( )
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102. 单角钢截面适用于塔架、桅杆结构、起重机臂杆及轻型桁架中受力最大的腹杆。( )
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103. 当压杆的计算长度较大,而轴心压力不大时,为了用较小的截面提供较大的惯性矩,以满足压杆整体稳定和刚度的要求,同时达到节约钢材的目的,往往采用实腹式构件。( )
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104. 与实腹式压杆一样,格构式压杆的设计也需要满足强度、刚度、整体稳定和局部稳定的要求。( )
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105. 一般设计锚栓时不考虑锚栓受剪,而依靠底板与基础顶面之摩擦抵抗柱间支撑之水平分力。( )
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106. 连续梁、悬臂梁、固端梁的支座处需验算折算应力。( )
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107. 实腹式轴心受压构件截面形式的选择,应遵循_____原则。
A. 宽肢薄壁:截而而积的分布应尽量开展,以增加截而的惯性矩和回转半径,提高它的整体稳定性和刚度
B. 等稳定性:使两个主轴方向的稳定系数(长细比)大致相等,这样稳定承载力基木接近,以充分发挥 截面的承载能力
C. 便于与其他构件进行连接
D. 尽可能构造简单,制造省工,取材方便
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108. 轴心受压柱脚应满足_____要求。
A. 设计底板大小要满足基础混凝土的抗压强度及边缘构造要求
B. 底板厚度要满足双向板(四边或三边支承)的抗弯要求
C. 靴梁要满足抗弯要求
D. 靴梁和柱、靴梁和底板的焊缝连接要满足强度要求,柱脚设计要便于靴梁焊接
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109. 梁在横向荷载作用下使截面受剪时,剪应力合力的作用点称为( )
A. 剪切角
B. 剪切中心
C. 受力中心
D. 临界点
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110. 如梁或杆件两端承受大小相等而方向相反的一对扭矩;而且两端的支承条件又不限制端部截面的自由翘曲,则杆件产生均匀的扭转,称为( )
A. 自由扭转
B. 约束扭转
C. 拉屈扭转
D. 剪切扭转
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111. 横向荷载作用下,梁的受压翼缘和腹板都可能因弯曲压应力和剪应力的作用而偏离其平面位置,出现波形鼓曲,这种现象称为( )
A. 梁扭转失稳
B. 梁弯曲失稳
C. 梁整体失稳
D. 梁局部失稳
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112. 构件和板件失稳的根本原因是截面存在( )
A. 压应力
B. 拉应力
C. 剪应力
D. 弯矩应力
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113. 保证工字形截面梁受压翼缘局部稳定的方法是( )
A. 设置纵向加劲肋
B. 设置横向加劲肋
C. 采用有效宽度
D. 限制其宽厚比
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114. 为避免腹板局部承压破坏,在支座和固定的集中荷载处应布置( )
A. 纵向加劲肋
B. 中间加劲肋
C. 支承加劲肋
D. 短加劲肋
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115. 工字形截面梁受压翼缘宽厚比限值为,式中为( )
A. 翼缘板外伸宽度
B. 翼缘板全部宽度
C. 翼缘板全部宽度的1/3
D. 翼缘板的有效宽
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116. 组合梁截面选择时,一般首先考虑( )
A. 抗弯强度要求
B. 刚度要求
C. 局部稳定性要求
D. 整体稳定性要求
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117. 下列关于组合梁截面沿长度的改变说法正确的一项( )
A. 单层翼缘板改变截面时宜改变翼缘板宽度而非厚度
B. 梁改变一次截面可节约钢材50%
C. 梁改变截面可以节约钢材,因此改变次数越多越好
D. 梁的跨度越小,改变截面越经济
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118. 工字形截面梁受压翼缘,对Q235钢,保证局部稳定的宽厚比限值为 ,对Q345钢,此宽厚比限值应为( )
A. 比15更小
B. 仍等于15
C. 比15更大
D. 可能大于15,也可能小于15
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119. 工业厂房和多层房屋的框架柱属于( )
A. 受弯构件
B. 压弯构件
C. 拉弯构件
D. 受压构件
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120. 对于单向压弯构件,如果在非弯矩作用方向有足够的支撑阻止构件发生侧向位移和扭转,就会在弯矩作用的平面内发生弯曲失稳破坏,破坏时构件的变形形式为( )
A. 局部失稳
B. 平面外失稳
C. 弯矩作用平面外的弯曲变形
D. 弯矩作用平面内的弯曲变形
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121. 偏心受力构件可采用多种截面形式,按截面几何特征分为( )
A. 开口截面和闭口截面
B. 单轴对称截面和双轴对称截面
C. 实腹式截面和格构式截面
D. 型钢截面和组合截面型钢
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122. 偏心受力构件可采用多种截面形式,按截面分布连续性分为( )
A. 开口截面和闭口截面
B. 单轴对称截面和双轴对称截面
C. 实腹式截面和格构式截面
D. 型钢截面和组合截面型钢
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123. 计算拉弯、压弯构件强度时,根据不同情况,可以采用三种不同的强度计算准则,其中以构件最大受力截面形成塑性铰为强度极限的计算准则是( )
A. 边缘纤维屈服准则
B. 全截面屈服准则
C. 部分发展塑性准则
D. 弹性破坏准则
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124. 单轴对称截面的压弯构件,当弯矩作用在对称轴平面内,且使较大翼缘受压时,构件达到临界状态的应力分布( )
A. 可能在拉、压侧都出现塑性
B. 只在受压侧出现塑性
C. 只在受拉侧出现塑性
D. 拉、压侧都不会出现塑性
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125. 框架柱在框架平面外(沿房屋长度方向)的计算长度取决于( )
A. 柱的截面尺寸
B. 柱的屈服强度
C. 柱的长细比
D. 支撑构件的布置
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126. 在其他条件相同时,通常刚架的有侧移屈曲荷载相比无侧移屈曲荷载要( )
A. 小
B. 大
C. 相等
D. 不能确定
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127. 高层建筑钢结构的框架梁和框架柱的主要连接应采用( )
A. 铰接
B. 柔性连接
C. 半刚性连接
D. 刚性连接
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128. 梁的变形以剪切变形为主,弯曲变形很小,常忽略不计。( )
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129. 根据支承条件,钢梁可分为简支梁、悬臂梁、多跨连续梁、伸臂梁和框架梁等。( )
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130. 简支梁内力沿梁长分布很不均匀,因此用钢量较多,但其构造简单,制造和安装方便,温度变化和支座沉陷不产生附加内力,故应用最多。( )
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131. 梁格是由许多梁平行或交叉排列组成的结构承重体系,通常由纵横交叉的主梁和次梁组成,常用于楼盖和工作平台等。( )
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132. 型钢梁的设计计算过程都可分成两步,首先是设定构件的截面,然后对截面进行验算,从而确定截面。( )
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133. 组合梁设计时,截面验算项目包括弯曲应力、剪应力、局部压应力、折算应力、整体稳定、挠度、翼缘局部稳定等。( )
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134. 偏心受力构件既承受轴力又承受弯矩,有可能因弯矩最大截面达到强度极限而不能再继续承载,也可能因受压而丧失稳定性。( )
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135. 为满足结构的正常使用要求,压弯构件和轴心受力构件一样,不应做得过于柔细,而应具有一定的刚度,以保证构件不会产生过度的变形。( )
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136. 构式压弯构件的缀材设计要求和构造方法与格构式轴心受压构件在原则上是完全不同的。( )
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137. 在进行框架的整体稳定分析时,通常取其中的一榀平面框架作为计算模型,不考虑空间作用。( )
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138. 在处理梁的整体稳定性问题时,做出_____假定。
A. 弯矩作用在最大刚度平面,屈曲时钢梁处于弹性阶段
B. 梁端为夹支座(只能绕x、y轴转动,不能绕z轴转动,只能自由挠曲,不能扭转)
C. 梁变形后,力偶矩与原来的方向平行(即小变形)
D. 弯矩作用在最大刚度平面,屈曲时钢梁处于塑性阶段
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139. 关于偏心受力构件的设计要点,下列说法正确的有______。
A. 设计偏心受拉构件时,只满足承载力极限状态就可以了
B. 承载力极限状态的验算包括强度和稳定,偏心受拉构件只有强度问题,偏心受压构件则应同时满足强度和稳定要求
C. 实腹式构件还必须保证组成板件的局部稳定,格构式构件还必须保证单肢稳定
D. 正常使用极限状态则通过限制长细比来保证,但应注意,当杆件以受弯为主,轴力较小,或有其它需要时,也需计算拉弯或压弯构件的挠度或变形,使其不超过容许值
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140. 框架柱计算长度系数确定时,采取了______假定。
A. 材料是线弹性的
B. 框架只承受作用在节点上的竖向荷载
C. 框架中的所有柱子是同时丧失稳定的,即各柱同时达到其临界荷载
D. 当柱子开始失稳时,相交于同一节点的横梁对柱子提供的约束弯矩,按上、下柱子的线刚度的反比分配给柱子
E. 在无侧移失稳时,横梁两端的转角大小相等方向相反;在有侧移失稳时,横梁两端的转角不但大小相等而且方向亦相同。
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141. 下面关于钢结构特点说法有误的一项是( )
A. 轻质高强,承载能力大
B. 工业化程度高
C. 抗震性能好
D. 耐热性差、耐火性好
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142. 相比较来讲,最适合强震区的结构类型是( )
A. 砌体结构
B. 混凝土结构
C. 砖混结构
D. 钢结构
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143. 相比较来讲,钢结构最大的弱点是( )
A. 可靠性低
B. 易于锈蚀
C. 环境破坏性大
D. 气密性差
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144. 相比较来讲,当承受大荷载、动荷载或移动荷载时,宜选用的结构类型是( )
A. 砌体结构
B. 木结构
C. 砖混结构
D. 钢结构
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145. 下列均为大跨度结构体系的一组是( )
A. 网壳、悬索、索膜
B. 移动式起重机械、军用桥、施工脚手架
C. 微波塔、输电线塔、发射桅杆
D. 油罐、燃气罐、管道
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146. 通常情况下,输电线塔和发射桅杆的结构形式属于( )
A. 大跨度结构
B. 高耸结构
C. 密封结构
D. 轻型结构
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147. 结构在规定的时间内,规定的条件下,完成预定功能的能力,称为结构的( )
A. 适用性
B. 耐久性
C. 可靠性
D. 稳定性
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148. 结构可靠性主要包括( )
A. 安全性、适用性和耐久性
B. 耐水性、耐燃性和耐火性
C. 抗渗性、抗震性和抗高温性
D. 稳定性、可焊性和可塑性
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149. 下列均为承载能力极限状态范畴的一组是( )
A. 构件或连接的强度破坏、疲劳破坏、脆性断裂
B. 结构或构件丧失稳定、结构转变为机动体系、混凝土裂缝
C. 影响结构、构件或非结构构件正常使用或外观的变形
D. 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
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150. 钢结构设计最基本的要求不包括( )
A. 安全适用
B. 技术先进
C. 确保质量
D. 造型美观
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151. 钢结构是土木工程结构的主要形式之一,广泛应用于各类工程结构中,包括桥梁和房屋建筑等。( )
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152. 钢结构的广泛应用源自于钢材的优异性能、制作安装的高度工业化、结构形式的丰富多样以及对复杂结构的良好适应等特点。( )
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153. 最早的钢结构由铁结构发展而来。( )
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154. 钢材在冶炼和轧制过程中质量随可得到严格控制,但材质波动范围非常大。( )
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155. 钢材质地均匀、各向同性,弹性模量大,具有良好的塑性和韧性,可近似看作理想弹塑性体。( )
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156. 结构钢具有良好的冷、热加工性能,不适合在专业化工厂进行生产和机械加工。( )
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157. 钢结构在其使用周期内易因温度等作用出现裂缝,耐久性较差。( )
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158. 钢材是一种高强度高效能的材料,可以100%回收再利用,而且没有资源损失,具有很高的再循环价值。( )
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159. 钢材轻质高强的特性使钢结构在跨度、高度大时体现出良好的综合效益。( )
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160. 钢结构设计的目的是保证结构和结构构件在充分满足功能要求的基础上安全可靠地工作。( )
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161. 结构设计准则为:由各种作用所产生的作用效应(内力或变形)不大于结构和连接的抗力或限值(由几何参数和材料性能等决定)。( )
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162. 我国钢结构设计规范有容许应力法和极限状态设计法。( )
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163. 若结构或结构的某一部分超过某一特定状态后,就不能满足某一规定功能要求,则此特定状态称为该功能的极限状态。( )
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164. 材料的发展、分析方法的进步、结构体系的创新是钢结构进一步发展的基础。( )
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165. 最早的钢结构由铁结构发展而来。( )
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166. 钢结构的广泛应用源自于钢材的优异性能、制作安装的高度工业化、结构形式的丰富多样以及对复杂结构的良好适应等特点。( )
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167. 下面关于钢结构特点说法有误的一项是( )
A. 轻质高强,承载能力大
B. 工业化程度高
C. 抗震性能好
D. 耐热性差、耐火性好
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168. 相比较来讲,最适合强震区的结构类型是( )
A. 砌体结构
B. 混凝土结构
C. 砖混结构
D. 钢结构
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169. 相比较来讲,钢结构最大的弱点是( )
A. 可靠性低
B. 易于锈蚀
C. 环境破坏性大
D. 气密性差
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170. 相比较来讲,当承受大荷载、动荷载或移动荷载时,宜选用的结构类型是( )
A. 砌体结构
B. 木结构
C. 砖混结构
D. 钢结构
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171. 下列均为大跨度结构体系的一组是( )
A. 网壳、悬索、索膜
B. 移动式起重机械、军用桥、施工脚手架
C. 微波塔、输电线塔、发射桅杆
D. 油罐、燃气罐、管道
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172. 通常情况下,输电线塔和发射桅杆的结构形式属于( )
A. 大跨度结构
B. 高耸结构
C. 密封结构
D. 轻型结构
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173. 钢材在冶炼和轧制过程中质量随可得到严格控制,但材质波动范围非常大。( )
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174. 钢材质地均匀、各向同性,弹性模量大,具有良好的塑性和韧性,可近似看作理想弹塑性体。( )
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175. 结构钢具有良好的冷、热加工性能,不适合在专业化工厂进行生产和机械加工。( )
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176. 钢结构在其使用周期内易因温度等作用出现裂缝,耐久性较差。( )
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177. 钢材是一种高强度高效能的材料,可以100%回收再利用,而且没有资源损失,具有很高的再循环价值。( )
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178. 钢材轻质高强的特性使钢结构在跨度、高度大时体现出良好的综合效益。( )
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179. 钢结构设计的目的是保证结构和结构构件在充分满足功能要求的基础上安全可靠地工作。( )
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180. 结构设计准则为:由各种作用所产生的作用效应(内力或变形)不大于结构和连接的抗力或限值(由几何参数和材料性能等决定)。( )
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181. 我国钢结构设计规范有容许应力法和极限状态设计法。( )
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182. 若结构或结构的某一部分超过某一特定状态后,就不能满足某一规定功能要求,则此特定状态称为该功能的极限状态。( )
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183. 结构在规定的时间内,规定的条件下,完成预定功能的能力,称为结构的( )
A. 适用性
B. 耐久性
C. 可靠性
D. 稳定性
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184. 避免采用过于复杂的体系和节点构造,充分利用钢结构工业化生产程度高的特点,尽可能地缩短制造、安装时间,节约劳动工日。( )
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185. 合理地选择结构体系,使结构传力明确,受力合理,充分发挥材料强度,以尽可能地节约钢材,降低造价。( )
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186. 钢结构设计最基本的要求不包括( )
A. 安全适用
B. 技术先进
C. 确保质量
D. 造型美观
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187. 关于钢结构说法有误的一项是( )
A. 钢和混凝土的材料特性各有所长,钢、混凝土组合结构可充分发挥每种材料的长处
B. 钢结构的维修养护是长期困扰工程界的问题
C. 结构的计算理论和计算方法是结构设计的重要基础
D. 对于受材料强度控制的结构,高强度钢可大幅度降低用钢量从而增加结构自重
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188. 材料的发展、分析方法的进步、结构体系的创新是钢结构进一步发展的基础。( )
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189. 钢结构的强度,防腐蚀、新性能材质的发展都会大大推进钢结构领域的飞跃。( )
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190. 悬索、斜拉等结构已将桥梁的跨度增大到近2000m,这是传统简支梁桥无法达到的跨度。( )
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191. 关于新分析理论与分析方法的发展相关说法有误的一项是( )
A. 结构的计算理论和计算方法是结构设计的重要基础
B. 结构学科的进步和计算技术的发展为钢结构分析方法的改进和完善提供了良好前提
C. 优化是结构设计的重要过程
D. 结构优化准则是影响结构设计效果的唯一因素
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192. 钢结构深化设计又叫( )
A. 建筑设计
B. 三次设计
C. 施工图设计
D. 详图设计
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193. 三维建模实体软件绘制需要详图员有良好的专业素养,空间概念强,方法的最大缺点是容易出错,查图工作量大。( )
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194. 详图设计目前主要CAD 手工绘制或者三维建模实体软件绘制有两种方式。( )
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195. 钢的主要成份为( )
A. 铁和锰
B. 铁和氧
C. 硫和氧
D. 铁和碳
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196. 用来衡量承载能力的强度指标指的是( )
A. 屈服强度
B. 抗拉强度
C. 抗压强度
D. 抗剪强度
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197. 钢材一次拉伸过程中可分为4个阶段,其中第2阶段是( )
A. 弹性阶段
B. 塑性阶段
C. 弹塑性阶段
D. 强化阶段
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198. 钢材拉伸过程中,随变形的加快,应力应变曲线出现锯齿形波动,直到出现应力保持不变而应变仍持续增大的现象,此阶段应为( )
A. 弹性阶段
B. 塑性阶段
C. 弹塑性阶段
D. 强化阶段
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199. 钢材的抗拉强度能够直接反映( )
A. 结构承载能力
B. 钢材内部组织的优劣
C. 结构的整体稳定性
D. 钢材的焊接性能
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200. 钢材的强屈比越高,则钢材的安全储备( )
A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 不能确定
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201. 钢材在外力作用下产生永久变形时抵抗断裂的能力称为( )
A. 强度
B. 塑性
C. 韧性
D. 刚度
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202. 反映钢材塑性变形能力的性能指标是( )。
A. 承载能力
B. 抗拉强度
C. 冷弯性能
D. 伸长率
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203. 伸长率越大,则钢材的塑性越( )
A. 越差
B. 不变
C. 越好
D. 不能确定
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204. 钢材抵抗冲击荷载的能力称为( )
A. 强度
B. 塑性
C. 韧性
D. 刚度
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205. 抗拉强度直接反映钢材内部组织的优劣,抗拉强度高可增加结构的安全储备。( )
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206. 塑性好表明钢材具有较好的抵抗重复荷载作用的能力,从而可以减轻钢材脆性破坏的倾向。( )
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207. 塑性和韧性分别表明钢材在静载和动载作用下的变形能力。( )
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208. 对直接承受动力荷载或需验算疲劳的构件所用钢材应具有常温冲击韧性合格保证。( )
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209. 虽然钢材种类多,性能差别大,但大多数钢材均可用于钢结构工程。( )
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210. 钢材加工工艺性能良好,因此加工时,会对结构的强度、塑性、韧性等造成较大的不利影响。( )
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211. 钢材的力学性能指标主要有强度指标、塑性指标、冷弯性能指标及冲击韧性指标。( )
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212. 钢材的屈服强度是钢材破坏前所能承受的最大应力,是衡量钢材经过巨量变形后的抗拉能力。( )
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213. 钢材的冷弯性能是衡量钢材在常温下弯曲加工产生塑性变形时对裂纹的抵抗能力的一项指标( )
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214. 冷弯试验是在材料试验机上进行的,根据试样厚度,按规定的弯心直径,通过冷弯冲头加压,将试样弯曲至90o,检查试样表面及侧面无裂纹或分层,即为冷弯试验合格。( )
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215. 当温度在260℃~320℃时,在应力持续不变的情况下,钢材以很缓慢的速度继续变形,此种现象称为( )
A. 偏析
B. 蓝脆
C. 时效
D. 徐变
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216. 高温时,硫使钢变脆,谓之热脆;低温时,磷使钢变脆,谓之冷脆。( )
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217. 常见的冶金缺陷有偏析、非金属夹杂、气孔、裂纹及分层等。( )
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218. 厚度大的钢材辊轧次数较少而晶粒较粗,与同条件的较薄钢材比,力学性能指标高些,焊接性能也好些。( )
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219. 加载速度过快会导致钢材晶粒间的滑移来不及实现,从而使钢材的塑性、韧性有了一定的降低。( )
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220. 碳素结构钢中,碳是仅次于纯铁的主要元素。( )
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221. 冷拉、冷弯、冲孔、机械剪切等冷加工使钢材产生很大塑性变形,从而提高了钢的屈服点,同时降低了钢的塑性和韧性,这种现象称为( )
A. 偏析
B. 冶金缺陷
C. 时效
D. 冷作硬化
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222. 下列关于碳元素对钢材性质的影响说法有误的一项是( )
A. 碳含量增加,抗腐蚀能力降低
B. 碳含量增加,钢的强度提高
C. 碳含量增加,塑性、韧性和疲劳强度下降
D. 碳含量增加,可焊性增强
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223. 下列均为钢材中的有益元素的一组是( )
A. 硅和锰
B. 硫和磷
C. 钒和氧
D. 钛和氮
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224. 在高温时熔化于铁中的少量氮和碳,随着时间的增长逐渐从纯铁中析出,形成自由碳化物和氮化物,对纯铁体的塑性变形起遏制作用,从而使钢材的强度提高,塑性、韧性下降,这种现象称为( )
A. 冷作老化
B. 应变硬化
C. 时效硬化
D. 冷作硬化
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225. 钢材经历了应变硬化之后( )
A. 强度提高
B. 塑性提高
C. 冷弯性能提高
D. 可焊性提高
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226. 通常情况下,引起塑性破坏的应力形式是( )
A. 弯矩
B. 拉应力
C. 压应力
D. 剪应力
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227. 塑性破坏是破坏前没有任何预兆,塑性变形小,甚至没有塑性变形突然发生的破坏,断口与拉应力方向垂直,并呈有光泽的晶粒状。( )
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228. 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。( )
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229. 虽然结构钢具有较高的塑性和韧性,一般为塑性破坏,但在一定的条件下,仍然有脆性破坏的可能性。( )
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230. 高峰区的最大应力与净截面的平均应力之比称为( )
A. 脆性系数
B. 应力集中系数
C. 塑性系数
D. 疲劳系数
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231. 应力集中系数愈小,变脆的倾向亦愈严重。( )
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232. 钢构件中不可避免的存在应力集中,从而对钢材性能产生不利影响。故在实际工程中应注意尽量降低应力集中的程度。( )
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233. 由于建筑钢材塑性较好,在一定程度上能促使应力进行重分配,使应力分布严重不均的现象趋于平缓。( )
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234. 钢结构的构件中由于存在着孔洞、槽口、凹角、截面突然改变以及钢材内部缺陷等而致使构件中的应力分布不再保持均匀,在某些区域产生局部高峰应力,在另外一些区域则应力降低,此种现象称为( )
A. 应力集中
B. 人工失效
C. 蓝脆现象
D. 温度反弯
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235. 疲劳破坏的影响因素很多,疲劳强度主要与应力循环的性质、应力循环特征值、应力循环次数以及应力集中的程度等有关。( )
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236. 钢规规定,直接承受动力荷载重复作用的钢结构构构件及其连接,当应力循环次数大于或等于 次时,才应进行疲劳计算。( )
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237. 但当应力幅小到一定程度,不管循环多少次都不会产生疲劳破坏,这个应力幅称为疲劳强度极限。( )
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238. 应力幅在整个应力循环过程中保持常量的循环称为常幅应力循环,若应力幅是随时间随机变化的,则称为变幅应力循环。( )
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239. 钢材在连续反复荷载作用下,应力还低于极限抗拉强度,甚至低于屈服强度,发生的突然的脆性断裂称为( )
A. 疲劳破坏
B. 脆性破坏
C. 塑性破坏
D. 冲击破坏
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240. 钢构件在每次应力循环中的最大应力与最小应力之差称为( )
A. 应力幅
B. 应力集中程度
C. 静力强度
D. 应力循环次数
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241. 高性能建筑结构用钢简称( )
A. 镇静钢
B. 耐候钢
C. 优质碳素结构钢
D. 高建钢
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242. 碳素结构钢按质量等级由高到低,分为A、B、C、D四级。( )
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243. 优质碳素结构钢是碳素结构钢经过热处理里(如调质处理和正火处理)得到的优质钢。( )
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244. 耐候钢比碳素结构钢的力学性能高,冲击韧性,特别是低温冲击韧性较好,同时还有良好的冷成形性和热成形性。( )
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245. 钢板的Z向性能可通过做试样拉伸试验得到,用断面收缩率来度量。( )
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246. 碳素结构钢牌号Q235-A.F表示( )
A. 屈服点为235MPa的A级沸腾钢
B. 抗拉强度为235MPa的A级沸腾钢
C. 屈服点为235MPa的A级镇静钢
D. 抗拉强度为235MPa的A级镇静钢
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247. 低温条件下工作的焊接结构,应选用具有( )
A. 良好抗低温脆断性能的沸腾钢
B. 良好抗低温脆断性能的镇静钢
C. 良好抗高温脆断性能的镇静钢
D. 良好抗高温脆断性能的沸腾钢
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248. 钢材的选择在钢结构设计中是首要环节,结构钢材的选用应遵循技术可靠、经济合理的原则。( )
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249. 厚度大的钢材不但强度较大,而且塑性、冲击韧性和焊接性能也较好。( )
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250. 下列关于钢材选用说法有误的是( )
A. 尽量避免大材小用
B. 绝对禁止小才大用
C. 结构工作环境对钢材影响不大,可忽略
D. 安全等级不同,要求的钢材质量也应不同
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251. I40b表示工字钢截面高度为40mm,腹板厚度为b类。( )
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252. 冷弯薄壁型钢是指用2-6mm厚薄钢板经冷弯或模压成型。( )
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253. 钢结构中用到的钢材分板材和型材,板材主要指( )
A. 冷弯薄壁型钢
B. 普通工字钢
C. 钢管
D. 钢板
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254. 钢结构的连接按照连接的方法主要包括焊缝连接(电弧焊、气焊等)、螺栓连接(普通螺栓、高强度螺栓)、铆钉连接和销轴连接,其中最早出现的连接方法是( )
A. 螺栓连接
B. 焊缝连接
C. 铆钉连接
D. 销轴连接
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255. 摩擦型高强度螺栓抗剪连接的承载力取决于( )
A. 螺旋强度和螺栓的长度
B. 螺栓孔的大小和螺栓直径的大小
C. 高强度螺栓的预拉力和板件接触面间的摩擦系数的大小
D. 连接件的厚度和强度
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256. 钢结构的连接是指通过一定的方式将钢板或型钢组合成构件,或者将若干个构件组合成整体结构,以保证其共同工作。( )
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257. 铆钉连接的方式分热铆和冷铆两种。( )
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258. 铆钉连接属于摩擦型连接,连接在剪力作用下,被连接件之间发生滑动后,钉身与孔壁通过挤压承压传力( )
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259. 射钉、自攻螺钉等连接具有安装方便、构件无须预先处理,并能承受较大集中力,适用于轻钢、薄板结构。( )
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260. C级螺栓是由毛坯在车床上经过切削加工精制而成,又叫精制螺栓。( )
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261. 钢结构连接中的螺栓孔分I类孔和II类孔,其中I类孔为建筑领域常用形式。( )
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262. 抗剪连接时,依靠被夹紧钢板接触面间的摩擦力传力,以板层间出现相对滑动作为其承载能力的极限状态的高强度螺栓连接方式,称为摩擦型高强度螺栓连接。( )
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263. 按照承载力极限状态设计方法,不同连接的刚度由小到大的排列顺序依次为:焊接,摩擦型高强度螺栓连接,铆钉连接,承压型高强度螺栓连接,普通螺栓连接。( )
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264. 冷弯薄壁型钢结构中经常采用自攻螺钉、钢拉铆钉、射钉等机械式紧固件连接方式,主要用于压型钢板之间和压型钢板与冷弯薄壁型钢等支承构件之间的连接。( )
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265. 销轴连接适用于铰接柱脚或拱脚以及拉索、拉杆端部的连接,连接可绕销轴转动,形成结构中近似理想的铰接节点。( )
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266. 6级的螺栓的屈服强度与抗拉强度之比为( )
A. 4
B. 0.6
C. 4.6
D. 2.4
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267. 利用二氧化碳气体或其他惰性气体作为保护介质的电弧熔焊方法指的是( )
A. 手工电弧焊
B. 自动埋弧焊
C. 气体保护焊
D. 半自动埋弧焊
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268. 与焊件在同一平面内,且焊缝金属充满母材的焊缝称为( )
A. 角焊缝
B. 对接焊缝
C. 对接角接组合焊缝
D. 塞焊缝
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269. 电弧焊按工艺分为手工电弧焊、埋弧焊和气体保护焊。( )
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270. 手工电弧焊灵活方便,适用范围广,是目前现场焊接的主要施工方法。( )
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271. 对接焊缝主要用于厚度不同的两构件的相互连接。( )
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272. 角焊缝传力均匀,材料较省,构造简单,施工方便,目前在工程中广泛应用。( )
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273. 由于间断角焊缝的起、灭弧处容易引起应力集中,重要结构应避免采用,间断角焊缝只能用于一些次要构件的连接或受力很小的连接中。( )
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274. 焊缝种类和连接形式是不同的概念,同一种类型的连接采用对接焊缝和角焊缝都可以实现,选择的原则取决于连接的受力特点。( )
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275. 焊缝缺陷的存在将削弱焊缝的受力面积,在缺陷处引起应力集中,使得连接的强度、冲击韧性及冷弯性能等均受不利的影响,因此焊缝的质量检验非常重要。( )
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276. 焊缝的质量等级应根据结构的重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等情况选用,一般受拉焊缝的质量等级要低于受压或受剪的焊缝。( )
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277. 焊缝的内部检验是非破坏性试验中最常用的方法,主要检查外观缺陷和几何尺寸。( )
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278. 焊缝代号由引出线、图形符号和辅助符号三部分组成。( )
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279. 按施焊时焊缝在焊件之间的相对空间位置分为平焊、横焊、立焊及仰焊,其中操作条件最差的是( )
A. 平焊
B. 横焊
C. 立焊
D. 仰焊
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280. 常见的焊缝缺陷包括裂纹、焊瘤、烧穿、气孔等,其中焊缝连接中最危险的缺陷是( )
A. 焊瘤
B. 气孔
C. 烧穿
D. 裂纹
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281. 焊缝的表示方法中,符号“V”表示的是( )
A. V形角焊缝
B. V形破口的对接焊缝
C. V形搭接焊缝
D. V形角部连接
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282. 对接焊缝坡口参数包括( )
A. 坡口角、钝边和直角边
B. 坡口角、直角边和坡口间隙
C. 坡口角、钝边和坡口间隙
D. 直角边、钝边和坡口间隙
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283. 对接焊缝分全熔透焊和部分熔透焊,重要的接头或有等强要求的对接焊缝应采用全熔透焊,较厚板件或无需焊透时可采用部分熔透焊缝。( )
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284. 引弧板要求完全与母材同一材质。( )
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285. 焊缝的起弧、落弧处,常因不能熔透而出现凹形的焊口(即弧坑)等缺陷,这些缺陷对承载力影响很大,受力后容易产生应力集中而出现裂缝。( )
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286. 钝边和间隙的尺寸配合,既可保证焊缝的焊透,又可避免烧穿、焊瘤和未焊透等缺陷。( )
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287. 为消除起落弧产生的不利影响,施焊时常在焊缝两端设置过渡坡,焊完后再将多余部分采用火焰切割、碳弧气刨或机械等方法去除,不得伤及母材,并用砂轮将表面磨平。( )
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288. 对接焊缝的拼接处,如果钢板厚度的变化超过一定值时,为了使构件传力均匀,减少应力集中,应在较厚板的一侧或两侧做成一定的坡度形成平缓的过渡,即过渡坡。( )
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289. 对接焊缝在不计余高时可认为与焊件截面相同,其截面上的应力分布情况与焊件基本相同,但计算方法与焊件不相同。( )
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290. 对接焊缝承受轴心拉(压)力、轴心剪力和弯矩共同作用时,首先要正确分析受力,判断最危险点,然后进行强度验算。( )
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291. 大量试验结果表明,侧面角焊缝主要承受剪应力,塑性较好,弹性模量低,强度也较低。( )
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292. 侧焊缝破坏起点常在焊缝中间,破坏截面以60°喉部截面居多。( )
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293. 正面角焊缝的破坏强度比侧面角焊缝的破坏强度要高一些,二者之比约为1.35~1.55,但塑性较差。
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294. 在钢结构中,最常用的是直角角焊缝,斜角角焊缝主要用于钢管结构或杆件倾斜相交,其间不用节点板而直接焊接。( )
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295. 角焊缝的焊脚尺寸宜满足 的构造要求,其中 (单位为mm)为较薄焊件厚度, 为较厚焊件厚度。( )
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296. 角焊缝的焊脚尺寸不宜过大,是因为过大的角焊缝导致焊缝冷却过快易产生收缩裂纹等缺陷,( )
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297. 角焊缝长度过小会使杆件局部加热严重,且起弧、落弧坑相距太近,加上一些可能产生的缺陷,使焊缝不够可靠。( )
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298. 与对接焊缝相比,角焊缝应力集中严重,即使合理布置焊缝也不能减小应力集中程度。( )
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299. 当焊缝承受轴力作用时,轴力通过焊缝群形心,焊缝有效截面上的应力可假定成倒三角分布。( )
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300. 进行角焊缝计算时,当外力不通过焊缝形心,应将偏心力等效移至焊缝形心,转换为轴心分力和力矩共同作用。( )
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301. 焊缝长度方向与作用力垂直的角焊缝是( )
A. 正面角焊缝
B. 侧面角焊缝
C. 斜角焊缝
D. 混合焊缝
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302. 角焊缝的主要尺寸为( )
A. 焊脚尺寸和焊缝计算宽度
B. 焊跟尺寸和焊缝计算长度
C. 焊跟尺寸和焊缝计算宽度
D. 焊脚尺寸和焊缝计算长度
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303. 焊接残余应力不影响结构(构件)的( )
A. 刚度
B. 静力强度
C. 疲劳强度
D. 稳定性
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304. 焊接残余变形和焊接残余应力虽然是焊接结构的主要问题,但其不影响结构的实际工作性能。( )
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305. 焊接残余应力有纵向残余应力、横向残余应力和沿厚度方向的残余应力。( )
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306. 纵向残余应力指沿焊缝长度方向的应力,横向残余应力是垂直于焊缝长度方向且平行于构件表面的应力。 ( )
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307. 当残余应力或外力引起的应力加上残余应力达到屈服点后,屈服部分的截面刚度为零,导致结构的变形增大,即刚度升高。( )
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308. 由于焊缝中存在三向应力,阻碍了塑性变形,在低温下使裂缝易发生和发展,加速构件的脆性破坏。( )
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309. 在焊接过程中,由于焊区的收缩变形,构件总要产生一些局部鼓起、歪曲、弯曲或扭曲等,这是焊接结构的缺点。( )
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310. 采取合理的焊接次序可减少焊接残余应力和焊接残余变形。( )
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311. 施焊前给构件一个和焊接残余变形相反的预变形,使构件在焊接后产生的变形正好与之抵消,可根除焊接应力。( )
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312. 为了降低焊接残余应力和残余变形,尽可能采用对称焊缝,使其变形相反而相互抵消,并在保证安全可靠的前提下,避免焊缝厚度过大。( )
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313. 对于小尺寸的杆件,可在焊前预热,或焊后回火(加热到600℃左右,然后缓慢冷却),可以消除焊接残余应力。( )
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314. 普通螺栓的连接幅包括( )
A. 螺栓杆、夹件和垫圈
B. 螺栓杆、螺母和垫圈
C. 夹件、螺母和垫圈
D. 螺栓杆、螺母和夹件
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315. 螺栓群在轴力作用下的受剪连接,各个螺栓的内力沿螺栓群长度方向不均匀,分布特点为( )
A. 均匀分布
B. 一端大、一端小
C. 两端大、中间小
D. 两端小、中间大
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316. 螺纹长度指从螺栓头底面到螺母或垫圈背面的距离,它是指除了垫圈外所有被连接件的尺寸。( )
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317. 对直接承受动力荷载的普通螺栓受拉连接应采用双螺帽或其它能防止螺帽松动的有效措施。 ( )
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318. 当栓杆直径较小,板件较厚时,可能发生螺杆剪切破坏。( )
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319. 构件本身由于截面开孔削弱过多而被拉断,需要进行钢板净截面的强度验算。( )
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320. 抗剪型螺栓连接的破坏形式可知,连接的承载力取决于螺栓杆受剪和孔壁承压两种情况。( )
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321. 普通螺栓在拉力和剪力的共同作用下,可能出现两种破坏形式是螺杆受剪兼受拉破坏和孔壁的承压破坏。( )
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322. 下列关于螺栓在构件排列的相关要求说法有误的一项是( )
A. 在受力方向,螺栓的端距过小时,钢板有被剪断的可能
B. 当螺栓栓距及线距过大时,被连接构件接触面不够紧密,潮气易侵入缝隙而产生腐蚀
C. 要保证一定的施工空间,便于转动螺栓扳手,因此规定了螺栓最小容许间距
D. 受压构件,当沿作用力方向的螺栓距过小时,在被连接的板件间易发生张口或鼓曲现象
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323. 螺栓在构件上的布置和排列应满足的基本要求不包括( )
A. 受力要求
B. 构造要求
C. 美观要求
D. 施工要求
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324. 普通螺栓连接按螺栓的受力情况可分为抗剪型连接、抗拉型连接和拉剪型连接,其中是最常见的螺栓连接( )
A. 抗剪型连接
B. 抗拉型连接
C. 拉剪型连接
D. 不能确定
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325. 摩擦型高强度螺栓抗剪型连接承载力取决于螺栓的预拉力和板束接触面间的摩擦系数(亦称抗滑移系数)的大小。( )
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326. 摩擦型连接的静力承载力高于承压型,连接紧凑,但剪切变形大,不得用于承受动力荷载的结构中。 ( )
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327. 高强度螺栓群轴心力作用下,为了防止板件被拉断尚应进行板件的净截面强度验算( )
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328. 对于高强度螺栓摩擦型连接的净截面验算与普通螺栓的净截面验算完全相同。( )
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329. 承压型高强度螺栓抗剪型连接,绝对不允许接触面发生相对滑移。( )
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330. 高强度螺栓群在扭矩作用下及扭矩、剪力和轴力共同作用下,各螺栓不再均匀分担内力,此时应验算最不利的螺栓。( )
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331. 抗滑移系数随连接构件接触面间的压紧力减小而( )
A. 升高
B. 降低
C. 不变
D. 先升高后降低
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332. 轴心受力构件主要包括( )
A. 轴心受压构件和轴心受拉构件
B. 轴心受弯构件和轴心受拉构件
C. 轴心受扭构件和轴心受拉构件
D. 轴心受剪构件和轴心受压构件
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333. 缀板和缀条统称为( )
A. 支撑件
B. 型钢截面
C. 缀材
D. 组合截面
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334. 轴心受力构件是钢结构中经常使用的构件,广泛应用于桁架(包括屋架、桁架式桥梁等)、网架、塔架、悬索结构、平台结构、支撑等结构体系中。( )
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335. 轴心受力构件是指承受通过构件截面形心轴线的轴向力作用的构件。( )
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336. 实腹式受压构件截面由于材料集中于分肢,在用料相同的情况下比格构式组合截面的惯性矩大,可提高构件的刚度,节约用钢,但制作和连接复杂费工。( )
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337. 设计轴心压杆时需计算的内容有( )
A. 强度、刚度(长细比)
B. 强度、整体稳定性、刚度(长细比)
C. 强度、整体稳定性、局部稳定性
D. 强度、整体稳定性、局部稳定性、刚度(长细比)
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338. 轴心受拉构件一般分为无孔拉杆(如焊接连接的拉杆)和有孔拉杆(如螺栓连接的拉杆)两种。( )
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339. 轴心受力构件在满足强度条件的同时,还应满足正常使用的要求,即杆件应该具有一定的刚度,以避免产生过度的变形。( )
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340. 对于使用功能极限状态,轴心受拉构件只有强度问题,而轴心受压构件同时有强度和稳定问题。( )
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341. 单轴对称T形截面构件,当绕非对称轴屈曲时,其屈曲形式为( )
A. 弯曲屈曲
B. 弯剪屈曲
C. 扭曲屈曲
D. 弯扭屈曲
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342. 稳定问题和强度问题在物理概念、分析计算方法方面都没有本质的区别。( )
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343. 稳定问题则是构件或结构受力达到临界荷载后平衡状态发生的改变,它与材料的强度、构件的截面形式及尺寸有关。( )
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344. 强度问题是构件中局部截面上的应力达到材料的强度极限值而发生的,它与构件或结构的变形有关。( )
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345. 轴心受压构件的失稳形式主要取决于截面的形式和尺寸、杆件的长度以及杆件端部的支承条件。( )
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346. 其中初弯曲、初偏心称为几何缺陷,材质不均匀导致的截面各部分屈服强度不一致和残余应力为力学缺陷,其中影响承载力最大的是残余应力、初弯曲和初偏心。( )
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347. 理想轴心受压构件可能的三种失稳形式分别是( )
A. 弯曲失稳、扭转失稳、弯扭失稳
B. 弯剪失稳、扭曲失稳、弯扭失稳
C. 拉扭失稳、弯曲失稳、扭曲失稳
D. 弯剪失稳、拉扭失稳、弯曲失稳
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348. 双轴对称截面的构件最常见的屈曲形式是( )
A. 扭转失稳
B. 拉扭失稳
C. 弯扭失稳
D. 弯曲失稳
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349. 即压杆在发生整体失稳之前,板件不能局部失稳。()
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350. 当轴压构件的局部稳定不满足时可采取增加板件厚度。( )
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351. 轴心受压杆件一般是由若干个板件组成,且板件的厚度与宽度相比都比较小,当杆件受压时,由于沿外力作用方向受压应力作用,板件本身也有可能发生翘曲变形而退出工作,这种现象称为轴心受压杆件的( )
A. 弯剪失稳
B. 弯曲失稳
C. 整体失稳
D. 局部失稳
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352. 为了保证压杆的局部稳定,通常遵循( )
A. 变稳定原则
B. 弯曲原则
C. 整体原则
D. 等稳定原则
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353. 即压杆在发生整体失稳之前,板件不能局部失稳。( )
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354. 设计轴心受拉构件时,为了配合刚度条件的要求,应尽量选用宽肢薄壁的截面形式,这样在相同截面积的情况下,可以提供较小的回转半径。( )
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355. 设计轴心受拉构件时,如果仅考虑( )
A. 刚度条件
B. 强度条件
C. 整体失稳
D. 局部失稳
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356. 选择实腹式轴心受压构件截面时,第一步应( )
A. 根据轴心压力的设计值和计算长度选定合适的截面形式
B. 初步确定截面尺寸
C. 进行强度和刚度的验算
D. 计算主轴所需要的回转半径
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357. 一般来说,当轴心受压构件为短粗杆件或截面有较大削弱时,一般为强度控制,但设计方法与拉杆不一样。( )
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358. 对初选的截面须进行强度、刚度、整体稳定和局部稳定等内容的验算。以上各方面内容若不能满足要求,须调整截面,再重新验算,直到满足要求。( )
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359. 格构式柱穿过分肢的轴称为实轴,一般记作( )
A. x轴
B. y轴
C. z轴
D. o轴
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360. 格构式构件一般由两个或多个分肢,通过缀板或缀条连接组成。( )
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361. 格构式构分肢一般为型钢,缀条一般为角钢,缀板往往采用钢板。( )
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362. 与实腹式压杆一样,格构式压杆的设计也需要满足强度、刚度、整体稳定和局部稳定的要求,但二者又有不同之处,如对绕虚轴的整体稳定和刚度计算,对分肢、缀材及有关连接的计算等。( )
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363. 柱头的作用是将柱的下端固定于基础,并将柱身所受的内力传给基础。( )
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364. 靴梁按支承于柱边的双悬臂梁计算,根据所承受的最大弯矩和最大剪力值,验算靴梁的抗弯和抗剪强度。( )
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365. 由于轴心受压柱脚不承担弯矩,为铰接柱脚,故锚栓按构造设置。( )
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366. 一般设计锚栓时不考虑锚栓受剪,而依靠底板与基础顶面之摩擦抵抗柱间支撑之水平分力。( )
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367. 下列关于柱脚底板厚度的说法错误的是( )
A. 底板厚度至少应满足t≥14mm
B. 底板厚度与支座反力和底板的支承条件有关
C. 其它条件相同时,四边支承板应比三边支承板更厚些
D. 底板不能太薄,否则刚度不够,将使基础反力分布不均匀
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368. 柱子与梁的连接节点称为( )
A. 柱脚
B. 柱顶
C. 柱头
D. 柱托
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369. 刚接柱脚与铰接柱脚的区别在于( )
A. 是否需将柱身的底端放大
B. 能否传递弯矩
C. 能否将柱身所受的内力传给基础
D. 是否与基础相连
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370. 轴心受压构件柱脚底板的面积主要取决于( )
A. 底板的抗弯刚度
B. 柱子的截面积
C. 基础材料的抗压能力
D. 底板的厚度
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371. 轴心受压构件的靴梁的高度主要取决于( )
A. 其与柱边连接所需的焊缝长度
B. 由底板的抗弯强度
C. 底板的平面尺寸
D. 预埋在基础中的锚栓位置
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372. 钢梁的腹部主要抵抗( )
A. 剪力
B. 压力
C. 拉力
D. 弯矩
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373. 钢梁的腹部主要抵抗剪力,梁的剪力一般较小,在设计中不起控制作用。( )
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374. 钢与混凝土组合梁是指钢梁与所支承的钢筋混凝土板可靠连接共同受力的梁。( )
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375. 与其他类型的梁相比,悬臂梁自身受力性能较好,对支座刚度要求低,应尽量采用。( )
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376. 连续梁和伸臂梁都是靠相邻跨上的荷载平衡掉一部分峰值弯矩,使弯矩内力沿梁长分布较简支梁均匀。( )
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377. 梁格是由许多梁平行或交叉排列组成的结构承重体系,通常由纵横交叉的主梁和次梁组成,常用于楼盖和工作平台等。( )
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378. 在横向荷载作用下梁会发生弯曲变形,因此挠度较大,需控制梁的挠度在规范允许的范围之内。( )
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379. 复式梁格荷载传递层次多,构造较简单,相比,简单梁格和普通梁格,应用最广。( )
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380. 钢梁挠度验算属于承载力极限状态的要求。( )
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381. 钢结构中的实腹式的受弯构件通常称为( )
A. 梁
B. 柱
C. 支撑
D. 基础
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382. 受弯构件有实腹式和格构式之分,其中格构式受弯构件称为( )
A. 梁
B. 柱
C. 支撑
D. 桁架
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383. 当梁的弯矩逐渐增加时,截面弯曲应力的发展可分个阶段,分别是( )
A. 弹性工作阶段、弹塑性工作阶段、塑性工作阶段
B. 弹性工作阶段、弹塑性工作阶段、强化工作阶段
C. 弹性工作阶段、强化工作阶段、颈缩工作阶段
D. 弹塑性工作阶段、塑性工作阶段、颈缩工作阶段
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384. 钢梁中不能利用完全塑性的极限弯矩,而只能考虑截面内部分发展塑性变形。()
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385. 塑性对钢梁的整体稳定和板件的局部稳定非常有利。( )
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386. 梁的刚度用荷载作用下的挠度大小来度量,属于正常使用极限状态验算。( )
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387. .截面形状系数,其值只取决于截面几何形状而与材料的性质无关,其值越大表明截面在边缘纤维屈服后继续承载的能力越小。( )
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388. 梁上承受固定集中荷载(包括支座反力)处未设重承加劲肋或梁上有移动集中荷载时,应计算腹板边缘的局部压应力。( )
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389. 梁在横向荷载作用下使截面受剪时,剪应力合力的作用点称为( )
A. 剪切角
B. 剪切中心
C. 受力中心
D. 临界点
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390. 如梁或杆件两端承受大小相等而方向相反的一对扭矩;而且两端的支承条件又不限制端部截面的自由翘曲,则杆件产生均匀的扭转,称为( )
A. 自由扭转
B. 约束扭转
C. 拉屈扭转
D. 剪切扭转
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391. 钢梁一般做得高而窄,在最大刚度平面内受弯,在侧向保持平直而无位移。( )
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392. 塑性对钢梁的整体稳定和板件的局部稳定非常有利。( )
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393. 使钢梁丧失整体稳定的截面最大弯矩和最大弯曲压应力称为临界弯矩和临界应力。( )
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394. 残余应力对钢梁截面进入弹塑性受力状态影响不大。( )
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395. 有铺板(各种钢筋混凝土板或钢板)密铺在梁的受压翼缘上,且与其牢固相连,能有效阻止梁受压翼缘的侧向位移,因此不需要计算稳定性。( )
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396. 梁在横向荷载作用下使截面受剪时,剪应力合力的作用点称为( )
A. 剪切角
B. 剪切中心
C. 受力中心
D. 临界点
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397. 如梁或杆件两端承受大小相等而方向相反的一对扭矩;而且两端的支承条件又不限制端部截面的自由翘曲,则杆件产生均匀的扭转,称为( )
A. 自由扭转
B. 约束扭转
C. 拉屈扭转
D. 剪切扭转
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398. 保证工字形截面梁受压翼缘局部稳定的方法是( )
A. 设置纵向加劲肋
B. 设置横向加劲肋
C. 采用有效宽度
D. 限制其宽厚比
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399. 要保证梁的局部稳定性,对于腹板一般通过控制板件的宽厚比来满足,翼缘多靠配置加劲肋来满足。( )
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400. 为了充分发挥材料强度,翼缘的合理设计是采用一定厚度的钢板,让其临界应力不低于钢材的屈服强度,从而使翼缘不丧失稳定。( )
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401. 横向加劲肋根据功能又分为中间加劲肋和支承加劲肋。( )
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402. 纵向加劲肋和中间横向加劲肋(包括短加劲肋)用于限制加劲肋处腹板的侧向位移,约束腹板自由翘曲,提高其临界应力。( )
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403. 支承加劲肋、重级工作制吊车梁的加劲肋应单侧配置。( )
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404. 当直接承受动载时,横向加劲肋端部与受拉翼缘不得焊连。( )
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405. 型钢包括热轧型钢和冷弯型钢两大类。( )
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406. 常用的热轧型钢有工字钢、槽钢、T型钢、H型钢等形式。( )
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407. 型钢梁的设计计算过程都可分成两步,首先是设定构件的截面,然后对截面进行验算,从而确定截面。( )
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408. 组合梁截面选择时,一般首先考虑( )
A. 抗弯强度要求
B. 刚度要求
C. 局部稳定性要求
D. 整体稳定性要求
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409. 组合梁设计时,截面验算项目包括弯曲应力、剪应力、局部压应力、折算应力、整体稳定、挠度、翼缘局部稳定等。( )
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410. 一般来讲弯矩内力沿跨度改变,为节约钢材,将弯矩较小区段的梁截面减小,做成变截面梁。( )
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411. 变截面梁中翼缘截面减小后,截面抵抗拒和抵抗弯矩都相应减小。( )
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412. 偏心受力构件如果截面沿两个主轴方向作用弯矩较接近,宜选用( )
A. 开口截面
B. 实腹式截面
C. 单轴对称截面
D. 双轴对称截面
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413. 即使单向压弯构件的侧向缺乏足够支承,也不可能发生弯扭失稳破坏。( )
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414. 和轴心受压构件一样,压弯构件也存在局部屈曲问题,发生在腹板和受压翼缘。
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415. 偏心受力构件既承受轴力又承受弯矩,有可能因弯矩最大截面达到强度极限而不能再继续承载,也可能因受压而丧失稳定性。( )
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416. 偏心受力构件应根据其受力特点选取适当的截面形式。( )
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417. 如果构件所受弯矩值过大,可选用格构式截面,以获得较好的经济效果。( )
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418. 承载力极限状态的验算包括强度和稳定,偏心受压构件只有强度问题,偏心受拉构件则应同时满足强度和稳定要求。( )
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419. 偏心受力构件可采用多种截面形式,按截面几何特征分为( )
A. 开口截面和闭口截面
B. 单轴对称截面和双轴对称截面
C. 实腹式截面和格构式截面
D. 型钢截面和组合截面型钢
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420. 偏心受力构件可采用多种截面形式,按截面分布连续性分为( )
A. 开口截面和闭口截面
B. 单轴对称截面和双轴对称截面
C. 实腹式截面和格构式截面
D. 型钢截面和组合截面型钢
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421. 为满足结构的正常使用要求,压弯构件和轴心受力构件一样,不应做得过于柔细,而应具有一定的刚度,以保证构件不会产生过度的变形。( )
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422. 部分发展塑性准则以构件最大受力截面的部分受压区和受拉区进入塑性为强度极限。( )
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423. 计算拉弯、压弯构件强度时,根据不同情况,可以采用三种不同的强度计算准则,其中以构件最大受力截面形成塑性铰为强度极限的计算准则是( )
A. 边缘纤维屈服准则
B. 全截面屈服准则
C. 部分发展塑性准则
D. 弹性破坏准则
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424. 偏心受压构件截面边缘纤维压应力小于钢材屈服强度时,截面的状态为( )
A. 塑性状态
B. 弹塑性状态
C. 弹性状态
D. 极限承载力状态
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