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钢结构第三章作业答案

钢结构第三章作业答案
钢结构第三章作业答案

3、13如图所示梁与柱(钢材为Q235B)得连接中,M=100kN ·m,V=600kN,已知梁端板与柱翼缘厚均为14mm,支托厚20mm,试完成下列设计与验算:

(1)剪力V 由支托焊缝承受,焊条采用 E43型,手工焊,求焊缝A 得高度hf 。 (2)弯矩M 由普通C 级螺栓承受,螺栓直径

24mm,验算螺栓就是否满足要求。

解:(1)验算受剪承载力:

a. 确定焊脚高度

板件边缘得角焊缝:max 20,20(1

2)18;f t mm h mm ==-=

普通角焊缝:min max min(14,20)14, 1.21416.8;f t mm h mm ===?= 则max min(16.8,20)16.8;f h mm ==

max min max(14,20)20,6;f t mm h mm ===

故取10f h mm =

b 、0.70.7107e f h h mm ==?=

设承受静载,支托选用Q235B,则查表得角焊缝强度设计值2

160w

f f N mm = 采用三面围焊且为绕角焊:

对于水平焊缝,承受正应力,1300w l b mm ==

3110.70.710300 1.2216010410;w f w f f N h l f kN β-==?????=

对于竖向焊缝,承受剪应力,2250w l mm =

211.25 1.25600410340;N V N kN =-=?-=

3

22223401097.14316020.720.710250

w f f f w N N mm f N mm h l τ?===<=????,满足要

求。

故焊缝A 得高度10f h mm =。 (2)验算抗弯承载力

12345678910600;500;300;200;100;

y y mm y y mm y y mm y y mm y y mm ==========

2

3

112

22222;

10010600

40;2(600500300200100)i i

i

i

N M y

y My N kN y =??=

==?++++∑∑

查表得普通C 级螺栓抗拉强度设计值2

170b t f N mm =;公称直径为24mm 得普通螺栓

2353e A mm =

313531701060.1b b t e t b t

N A f kN N N

-=?=??=≤

故抗弯承载力满足要求。 (3)验算构造要求: C 级螺栓

00(1 1.5)24 1.525.53325.576.5100d d mm d mm

=+=+==?=<故满足构造要求

综合(2),(3)该螺栓满足要求。

3、14试验算如图所示拉力螺栓连接得强度。C 级螺栓M20,所用钢材Q235B 。若改用M20得8、8级高强度螺栓摩擦型连接(摩擦面间仅用钢丝刷清理浮锈),其承载力有何差别?

解:2

150cos 45150106;10610626.5;26.5;

4444V H kN V H Nv kN Nt kN ==?========

(1) 验算拉剪作用

查表得普通C 级螺栓2170b t f N mm =; 2

140b v f N mm =;Q235B 钢

2305b c f N mm =;公称直径为20mm 得普通螺栓2245e A mm =。

2

23

3

2222

3

1201401044.0

44

2451701041.65

26.526.5

0.8761

44.041.65

26.520

163051097.6

b b

v v v

b b

t e t

b b

v t

b b

c c

d

N n f kN

N A f kN

Nv Nt

N N

Nv N d t f kN

ππ

-

-

-

=??=????=

=?=??=

????????

+=+=<

? ? ? ?

????

????

=<=??=???=

故,验算合格。

(2)改用M20级得8、8级高强度螺栓摩擦型连接,查表得预拉力125

P kN

=,抗滑移系数0.30

μ=,且单剪1

f

n=。取标准孔 1.0

k=。

0.90.9 1.010.3012533.75

0.80.8125100

26.526.5

1.05 1.0

33.75100

b

v f

b

t

b b

v t

N kn P kN

N P kN

Nv Nt

N N

μ

==????=

==?=

+=+=>

未超过5%,故验算合格。

设其承载力为F,

122

428

Nv Nt F F

==?=;

22

211

88()=1.0

33.75100833.75100

b b

v t

F F

Nv Nt

F

N N

+=+=?+,则142.7

F kN

=,承载

力下降。

3、15如图所示螺栓连接采用Q235B钢。C级螺栓直径20

d mm

=,求此连接最大能承受得max

F值。

解:螺栓群轴心受剪,查表得公称直径为20mm得C级螺栓2

140

b

v

f N mm

=

(1)受剪承载力

双剪2

v

n=;

2

23

2201401088.0

44

b b

v v v

d

N n f kN

ππ

-

=??=????=

(2) 承压承载力:查表得Q235钢,C 级螺栓2

305b c f N mm =

3202030510122b b c c N d t f kN -=??=???=∑;

()()min min

min ,min 88.0,12288.0188.0131144b b b v c b

N N N kN

N N

n kN

====?=?=

(3) 净截面强度计算

取不利情况,对C 级螺栓()01 1.520 1.521.5d d mm =+=+=; Q235钢极限抗拉强度2

370u f N mm =

n N A σ=,若取薄板121224n n

N N l l σ?==?;若取厚板2020n n N N l l σ==?;故取厚板计

算。

()(

)()

(

)()

()2

102202

3

0406060606040320320321.5205110406060606040420370421.5205680406060606040520419521.5206230n n n A d mm A d mm A d mm =+++++-?=-??==+++-?=-??==+-?=-??=故取2

15110n n A A mm ==。

30.7,20.70.73705110101323u u n n

N

f N f A kN A σ-=

≤≤=???= (4) 毛截面强度计算

查表得Q235钢在20t mm =时2

205f N mm =

3,332020205101312N

f N A f kN A

σ-=

≤=?=???= 132N N N <<,故取max 11144F N kN ==。

综上,此连接能承受得最大承载力为max 1144F kN =。

3、16 如上题中将C 级螺栓改用M20(20d mm =)得10、9级高强度螺栓。求此连接最大能承受得max F 值。要求按摩擦型连接与承压型连接分别计算(钢板表面仅用钢丝清理浮锈)。

解:(1)摩擦型连接:

查表得预拉力155P kN =,抗滑移系数0.30μ=,且双剪2f n =。取标准孔 1.0k =。

0.90.9 1.020.3015583.7b v f N kn P kN

μ==????=

183.7131088b v N N n kN =?=?=

净截面强度:

311310.50.7,20.710.50.737051101010.5117113u u n n n n N f N f A kN

n A n σ-??????

=-≤≤-=????-?= ? ? ??????

?毛截面强度:3

33202020510

1312N A f kN -=?=???=

123N N N <<,故取max 11088F N kN ==

(3) 承压型连接:

查表得2470b c f N mm =; 2

310b v f N mm =;且双剪2v n =;公称直径为20mm 得普通螺栓2

245e A mm =。

设剪切面在螺纹处:

3224531010151.9b b v v e v N n A f kN -=??=???=

3202047010188b b c c N d t f kN -=??=???=∑

()()min min

min ,min 151.9,188151.91151.9131975b b b v c b

N N N kN

N N

n kN

====?=?=

净截面强度:

30.7,20.70.73705110101323u u n n

N

f N f A kN A σ-=

≤≤=???= 毛截面强度:3

332020205101312N A f kN -=?=???=

321N N N <<,故取max 31312F N kN ==

3、17 试验算如图所示钢梁得拼接。拼接采用高强度螺栓型连接。钢材为Q345钢,采用10、9级M20高强度螺栓,孔径为22mm,接触面喷砂后涂富锌漆。拼接处梁得内力为

650,2500V kN M kN m ==?(翼缘拼接可按轴心力计算,轴心力取翼缘截面面积与翼缘内

平均正应力得乘积,腹板拼接承受全部得剪力与按截面惯性矩比例分配给腹板得弯矩)。

解:查表得10、9级M20高强度螺栓预拉力155P kN =,抗滑移系数0.40μ=,且双剪

2f n =。取标准孔 1.0k =。

min 0.90.9 1.020.40155111.6b b v f N N kn P kN μ===????=

()3

3941

14501300216222013008.066101212

I mm =

??+?-???=?

(1) 翼缘板验算

62

9

3min 130016

250010()22203.948.06610203.9445016101468.36816;1468.36816111.61785.6b

My N mm I N A kN

n N n N kN

σσ-??+==

=?=?=???===

净截面强度:查表得Q345钢22

470,310u f N mm f N mm == 取最外排螺栓:

()32

141468.3681010.510.5=221.8270.7=0.7470=32916450-42216u n n N f N mm n A σ??

???=-=-??

?毛截面强度:

3

21468.36810203.9431045016

N f N mm A σ?===<=?

故翼缘验算合格。

(2) 腹板验算

剪扭组合:

剪力偏心:11

106080105;65022

e mm V kN =

?++?== 弯矩分配:33949

9

11

101300 1.83101212

1.83102500567.28.06610

w w w I b h mm I T M kN m I =

??=??=??==?=??

扭矩:3

max 65010510567.20635.45w T V e T kN m -=?+=??+=?

设左边为max T 所在得板,则危险点为1、2点。1点:1140,600x mm y mm ==

()()2

222222222

264041002003004005006003681600i

i x

y mm +=?+?+++++=∑取1点 :

()()11111221111122165025;213

635.45600103.56;3681600

635.4540 6.90;3681600

x

F T T i i Ty T

i i V N kN n y Ty N N kN r x y x Tx N N kN r x y ===??====+?====+∑∑

则,

1112222min 103.56;

6.902531.90;

103.5631.90108.36111.6x x T y Ty F b

x y N N kN N N N kN N N N N kN

===+=+==+=+=<=

故腹板验算合格。

3、18双角钢拉杆与柱得连接如图。拉力550N kN =。钢材为Q235B 钢。角钢与节点板、节点板与端板采用焊缝连接,焊条采用E43型焊条。端板与柱采用双排10、9级M20高强度螺栓连接。构件表面采用喷砂后涂无机富锌漆处理。试求:(1) 角钢与节点板连接得焊缝长度; (2) 节点板与端板得焊缝高度;

(3) 验算高强度螺栓连接(分别按摩擦型与承压型连接考虑)。 解:(1)角钢长肢相并:120.65;0.35;K K == 双面焊,查表得2

160w

f f N mm =

肢背:1110.65550178.752

N K N kN ==??=

肢尖:2210.3555096.252

N K N kN ==??= 焊脚高度6f h mm =;max 60360w f l h mm ==

肢背:3

11111178.7510266;0.70.76160226626278,280w w

f f

w f N l mm h f l l h mm l mm ?===??=+=+?==

肢尖:

322

22296.2510143.3;0.70.76160

2143.326155.3,160w w f f w f N l mm h f l l h mm l mm

?===??=+=+?==

故取肢背焊缝长度为280mm,肢尖焊缝长度为160mm 。

(2)550cos 45550389;2

V H kN ==?=?

= 普通角焊缝:min max min(14,20)14, 1.21416.8;f t mm h mm ===?=

max min max(14,20)20,6;f t mm h mm ===

;;20.720.7f f f f w f w

H V

h l h l στσ===??

w f f ≤,设承受静载, 1.22f β=

2123.74w f f N mm σ≤

==;

3

2

2389102245.41.4 1.4123.74244022201122.7505.23215f w f w f f f f f H h l mm l l h h h h mm h mm

σ?=≥=?=-=--+≤≤≤

故取10f h mm =。

(3) 摩擦型连接:

查表得预拉力155P kN =,抗滑移系数0.35μ=,且单剪1f n =。取标准孔 1.0k =。

0.90.9 1.010.3515548.825b v f N kn P kN μ==????=

0.80.8155124b t N P kN ==?=

38938.925

V Nv kN n =

==?; 承受弯矩:3

38920107.78M V e kN m -=?=??=?。

22

3897.780.1658.352520.0820.16i H My Nt kN n y ?=

+=+=??+?∑ 38.958.35 1.28 1.048.825124

b b v t Nv Nt N N +=+=>,故验算不合格。 承压型连接:

查表得2470b c f N mm =; 2310b v f N mm =;2

500b t f N mm =且单剪1v n =;公称直径为20mm 得普通螺栓2

245e A mm =。

设剪切面在螺纹处:

312453101075.95b b v v e v N n A f kN -=??=???= 324550010122.5b b t e t N A f kN -=?=??=

0.701==< 3201447010131.6b b c c N d t f kN -=??=???=∑

131.675.95109.71.2 1.2

b b

c v

N N kN =<==

故承压型验算合格。

钢结构第三章-习题答案教学内容

3.3 影响焊接残余应力的因素主要有哪些?减少焊接应力和变形的措施有哪些? 答:在焊接过程中,由于不均匀的加热,在焊接区域产生了热塑性压缩变形,当冷却时焊接区要在纵向和横向收缩,势必导致构件产生局部鼓曲、弯曲、歪和扭转等。焊接残余变形包括纵、横向的收缩,弯曲变形,角变形和扭曲变形等。 为了减少焊接残余应力和变形可以采取以下措施: 1)合理的焊缝设计,包括合理的选择焊缝尺寸和形式;尽可能的减少不必要的焊缝、合理的安排焊缝的位置、尽量避免焊缝的过分集中和交叉;尽量避免在母材厚度方向的收缩应力。2)合理的工艺措施,包括采用合理的焊接顺序和方向;采用反变形法减少焊接变形或焊接应力;锤击或碾压焊缝;对于小尺寸焊接构件可进行提前预热,然后慢慢冷却以消除焊接应力和焊接变形。 3.8 试设计如图所示的对接连接(直缝或斜缝)。轴心拉力N=1500 kN,钢材Q345A,焊条E50型,手工焊,焊缝质量Ⅲ级。 解:直缝连接其计算长度:l w=500-2×10=480mm 焊缝的正应力为:σ=N l w t =1500×1000 480×10 =312.5N/mm2>f t w=265N/mm2 不满足要求,改用斜对接焊缝,取截割斜度为1.5:1,即56° 焊缝长度l=500 sin56° =603mm计算长度l w=603?2×10=583mm 故此时焊缝的正应力为: σ=Nsin θ l w t = 1500×1000×sin56° 583×10 =213N mm2 ?<f t w=265N mm2 ? 剪应力为: τ=Ncos θ l w t = 1500×1000×cos56° 583×10 =144N mm2 ?<f v w=180N mm2 ? 满足要求。故设计斜焊缝,如图所示。

钢结构习题答案 (1)

钢结构习题及答案 作业一: 验算轴心受压柱的强度和稳定,柱高为9m ,两端铰接,在两个三分点处均有侧向支撑以阻止其在弱轴方向过早失稳,采用型号为HM294×200×8 ×12的Q235热轧中翼缘H 型钢,其受轴心力N=1000kN ,截面内有两个安装螺栓,孔径为d 0=23mm (如图所示)。 解:(1) 截面特性 查型钢表得 HM294×200×8×12的截面特性 如下: A =73.03cm 2,i x =12.5cm , i y =4.69cm (2) 验算强度 22n 1000000144.9/215/6903N N mm f N mm A σ===<=(满足) (3) 验算构件整体稳定 依题意可知:0x 9.0l m =,0y 3.0l m =, x 0x x 900012572l i λ===(a 类)查得0.829?= y 0y y 300046.964l i λ===(b 类)查得0.786?= 221000000174.2/215/0.7867303 N N mm f N mm A ?==<=?(满足) 经验算,该柱的强度和整体稳定满足要求。

作业二: 试计算下图所示两种焊接工字钢截面(截面面积相等)轴心受压柱所能承受的最大轴心压力设计值和局部稳定,并作比较说明。柱高10m ,两端铰接,翼缘为焰切边,钢材为Q235。 解: 第一种截面: (1) 算截面特性 244.6x i mm ==, (2) 由整体稳定确定承载力 1000040.9[]150244.6 x λλ==<=, 由max x 75.9λλ==查b 类截面得0.715?= (3) 验算局部稳定 1max 500812.3(100.1(100.175.9)17.6220b t λ-==<+=+?=?(满足) 0max 50062.5(250.5(250.575.9)62.958w h t λ==<+=+?=(满足) 故该截面柱承载力为3518kN 。 第二种截面: (1) 计算截面特性 199.7x i mm ==, (2) 由整体稳定确定承载力 1000050.07[]150199.8 x λλ==<=, 由max x 94.9λλ==查b 类截面得0.589?=

钢结构(第三版)戴国欣主编 课后习题答案

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 2160/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 1000530.03232N 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 1100.720.78160 w 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 m m = 内力分配:22110003333N N KN α==?=, 112 10006673 N N KN α==?= 焊缝长度计算: 116673720.720.78160 w w f f N l mm h f ≥ ==????∑,

《钢结构》作业答案

作业一 三、简答题 1.钢结构和其他材料的结构相比具有哪些特点? 答:钢结构是采用钢板、型钢连接而成的结构,和其他材料的结构相比具有如下特点: (1)强度高,塑性和韧性好 钢材强度高,适用于建造跨度大、承载重的结构。但由于强度高,一般构件截面较小,受压时易为稳定承载力和刚度要求所控制。塑性好,结构在一般条件下不会因超载而突然破坏。韧性好,适宜在动力荷载下工作,良好的吸能能力和延性使钢结构具有优越的抗震能力。 (2)钢结构的重量轻 钢材容重大,强度高,建造的结构却比较轻。以相同跨度的结构承受相同的荷载,钢屋架的重量最多为钢筋混凝土屋架的1/3~1/4。 钢结构重量轻,为其安装、运输提供了便利条件,同时降低地基、基础部分的造价。 (3)材质均匀,和力学计算的假定比较符合 钢材内部组织比较均匀,接近各向同性,而且在一定的应力幅度内材料均为弹性。因此,钢结构实际受力情况和工程力学计算结果比较符合。 (4)钢结构制作简便,施工工期短 钢结构所用材料皆已轧制成各种型材,加工制作简便,准确度和精密度皆较高。钢构件较轻,连接简单,安装方便,施工周期短。钢结构由于螺栓连接的特性,易于加固、改建和拆迁。 (5)钢结构密闭性较好 钢结构的材料和连接(如焊接)的水密性和气密性较好,适宜建造密闭的板壳结构、如高压容器、油库、气柜和管道等。 (6)钢结构耐腐蚀性差 钢材容易腐蚀,对钢结构必须注意防护,处于较强腐蚀性介质内的建筑物不宜采用钢结构。钢结构在涂刷油漆前应彻底除锈。在设计中应避免使结构受潮、漏雨,构造上应尽量避免存在难于检查、维修的死角。

(7)钢材耐热但不耐火 钢材受热,当温度在200℃以内时,其主要力学性能,如屈服点和弹性模量降低不多。温度超过200℃后,材质发生较大变化,不仅强度逐步降低,还会发生蓝脆和徐变现象。温度达600℃时,钢材进入塑性状态不能继续承载。 (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. 钢材“耐热不耐火”的含义是什么?规范对其有何规定 钢材耐热不耐火,长期经受100℃辐射热,强度没多大变化,具一定耐热性;但温度达150℃以上时,须用隔热层加以保护。钢材不耐火,火烧会导致软化甚至坍塌,重要结构必须注意采取防火措施 3. 钢结构设计须满足哪些功能要求? 钢结构设计时北京活动房在规定使用期限内应满足下述三方面的功能要求。 (1)安全性安全性是指结构在正常施工和正常使用条件下北京活动房承受可能出现的各种作用的能力北京活动房以及在偶然事件北京活动房如地震、飓风、爆炸等灾害时间发生时和发生后北京活动房仍能保持必要的整体性而不致倒塌的能力。 (2)适用性适用性是指结构在正常使用条件下具有良好工作的性能。如结构或构件应具有足够的刚度而不致发生影响使用的变形等。 (3)耐久性耐久性是指结构在正常维护条件下北京活动房随时间变化而仍能满足功能要求的能力。如应合理选择材料或采取防护措施以防止钢材的绣等。 常用钢结构工程的术语、符号有哪些? 4. 时效硬化和人工时效各指什么 时效硬化:时效硬化就是钢材在热处理后的放置过程中内部组织发生变化,通常是第二相的析出导致的钢材在放置后比放置前变硬的现象,通常有室温时效和人工时效两种,两者的区别是时效温度的不同。 5什么情况下会产生应力集中,应力集中对钢材材性能有何影响? 答:实际的钢结构构件有时存在着孔洞、槽口、凹角、截面突然改变以及钢材内部缺陷等。此时,构件中的应力分布将不再保持均匀,产生应力集中。在负温或动力荷载作用下,应力集中的不利影响将十分突出,往往是引起脆性破坏的根源。

钢结构课后习题第三章

第三章部分习题参考答案 3.8 已知A3F 钢板截面mm mm 20500?用对接直焊缝拼接,采用手工焊焊条E43型,用引弧板,按Ⅲ级焊缝质量检验,试求焊缝所能承受的最大轴心拉力设计值。 解:焊缝质量等级为Ⅱ级,抗拉的强度设计值2 0.85182.75/w f f f N mm == 采用引弧板,故焊缝长度500w l b mm == 承受的最大轴心拉力设计值3500*20*182.75*101827.5N btf kN -=== 3.9 焊接工字形截面梁,在腹板上设一道拼接的对接焊缝(如图3-66),拼接处作用荷载设计值:弯矩M=1122kN ·mm ,剪力V=374kN ,钢材为Q235B ,焊条为E43型,半自动焊, 三级检验标准,试验算该焊缝的强度。 解:(1)焊缝截面的几何特性 惯性矩3341 (28102.827.2100)26820612 x I cm = ?-?= 一块翼缘板对x 轴的面积矩 3128 1.4(507)2234.4X S cm =??+= 半个截面对x 轴的面积矩 31500.8253234.4X X S S cm =+??= (2)焊缝强度验算 焊缝下端的剪应力332 14 374102234.41038.9/268206108 x x w VS N mm I t τ???===?? 焊缝下端的拉应62max 4 112210500209/0.852******** x M h N mm f I σ??=?==>? 所以,该焊缝不满足强度要求(建议将焊缝等级质量提为二级) 则 max σ2209/N mm =<215f =2/N mm

钢结构第三章作业答案

3.13如图所示梁与柱(钢材为Q235B )的连接中,M=100kN ? m,V=600kN,已知梁端板和柱翼 缘 厚均为14mm,支托厚20mm,试完成下列设计和验算: (1) 剪力V 由支托 焊缝承受,焊条采用 E43型,手工焊,求 焊缝A 的高度hf 。 (2) 弯矩M 由普通 C 级螺栓承受,螺栓 直径24mm,验算螺栓是否满足要求。 板件边缘的角焊缝:t = 20mm,h /mM =20-(1-2) = 18加加; 普通角焊缝:z min = min(14,20) = = 1.2x14 = 16.8/7//??; 则力/nm = min(l 6.8,20) = 16.8/??w; /= max (14,20) = =6mm; 故吊= 10〃〃” b. A. =0.7/7, =0.7x10 = 7〃〃“ 设承受静载,支托选用Q235B,则查表得角焊缝强度设计值// = 160N/ 采用三面用焊且为绕角焊: 对于水平焊缝,承受正应力,Q=b = 300mm M =0.1h f l wl fi f f ;' =0.7xl0x300xl.22xl60xl0~3 =4100; 对于竖向焊缝,承受剪应力,人.2 =250〃〃” N 2 = 1.25V-A^, =1.25x600-410 = 340kN; /V 2 . T, 2x0.7 〃人 2 340 x 103 = 2 X 0.7X 10X 250 = 97 143^<^ 皿曲,,两足要 解:(1)验算受剪承载力: a.确定焊脚高度

求。 故焊缝A的髙度心=10〃"。

⑵验算抗弯承载力 牙=y2 = 600〃〃“;y3 = y4 = 500mm\ y5 = y6 = 300〃〃”; y1 = y8 = 2OO〃2〃2;y9 = y I0 = 100〃〃”; 100x10’x 600 2 x (6OO2 + 5OO2 + 3002 + 2002 +1002) 查表得普通C级螺栓抗拉强度设讣值?卩=170N/〃〃沪;公称直径为24mm的普通螺栓A c = 353mm2 N: = A, f = 353xl7OxlO-3 = 60.1£N N\ < N: 故抗弯承载力满足要求。 ⑶验算构造要求: d()=〃 + (1~1?5) = 24 + 1?5 = 25?5”〃27,亠亠*」C级螺栓0故满足构造要求 3d{} =3x25.5 = 76.5 < 100〃〃〃 综合(2),⑶该螺栓满足要求。 3.14试验算如图所示拉力螺栓连接的强度。C级螺栓M20,所用钢材Q235B。若改用M20 的8.8级髙强度螺栓摩擦型连接(摩擦而间仅用钢线刷淸理浮锈),英承载力有何差别? = W6kN; 心么竺=26.5欲心―竺= 26.5各 4 4 4 4 (1)验算拉剪作用 查表得普通C级螺栓?厂=\10N/mm2 : = 140N/加〃F : Q235B钢 £ = 305 N/mm2 :公称直径为20mm的普通螺栓A e = 245mm2. = 40kN; 解: V = // = 150x cos 45 = 150x

钢结构第二版第三章答案

第三章 图为一两端铰接的焊接工字形等截面钢梁,钢材为Q235。梁上作用有两个集中荷载P =300 kN (设计值),集中力沿梁跨度方向的支承长度为100mm 。试对此梁进行强度验算并指明计算位置。 解:首先计算梁的截面模量,计算出梁在荷载作用下的弯矩和剪力,然后按照规定的计算公式 度、局部承压强度和折算应力强度等。 (1)计算截面模量 324x 1 88002280104041255342933mm 12 I = ??+???= 33 4 y 11 210280800836620800mm 1212I =???+??=3x1280104041131200mm S =??= 3x2400 113120040081771200mm 2 S =+?? = (2)验算截面强度 梁上剪力和弯矩图分布如图所示,由此确定危险点。 ①弯曲正应力 B 、 C 两点间梁段弯矩最大 ()128010213.51310 b t -==>,不考虑截面发展塑性 6x max x nx 60010410 196MPa 215MPa 11255342933 M f W σγ??===<=? ②剪应力 A 、 B 两点间梁段和 C 、 D 两点间的梁段上的剪力最大 3x2max v x w 30010177120052.9MPa 125MPa 12553429338 VS f I t τ??===<=? ③局部承压 在集中力作用B 、C 两点处没有加劲肋,应验算局部承压应力。 x y R 52100510150mm l a h h =++=+?=

3 c z w 130010250MPa>215MPa 1508 F f l t ψσ??====? ④折算应力 B 左截面、 C 右截面处同时存在较大的弯矩、剪力和局部压应力,应计算腹板与翼缘交界处的折算应力。 局部承压验算已不满足,此处不必验算折算应力。 一焊接工字形截面简支梁,跨中承受集中荷载P=1500kN (不包含自重),钢材为Q235,梁的跨度及几何尺寸如图所示。试按强度要求确定梁截面。 解:①内力计算 梁的支座反力(未计主梁自重): 1.21500 900kN 2 R ?== 跨中最大弯矩:max 1.2150083600kN m 44 PL M ??===? ②初选截面 梁所需要的净截面抵抗矩为:6 33x nx x 36001015946843.85mm 15946.8cm 1.05215 M W f γ?===≈? 梁的高度在净空上无限制,按刚度要求,工作平台主梁的容许挠度为l /400,则梁容许的最小高度为:(参照均布荷载作用) min 8000 533.3mm 1515 l h ≥ == 按经验公式,可得梁的经济高度:e 3030146.2cm h === 参照以上数据,考虑到梁截面高度大一些,更有利于增加刚度,初选梁的腹板高度h w =150cm 。 腹板厚度按抗剪强度:max w v 1.2 1.2900000 5.76mm 1500125 w V t h f ?≥ ==? 考虑局部稳定和构造因素: 1.11cm w t === 取腹板t=14mm 。 根据近似公式计算所需翼缘板面积:2w w x w 15946.8 1.4150 71.31cm 61506 t h W bt h ?= -=-= 翼缘板宽:b =(1/~1/6)h =250~600mm ,取b=420mm 。 翼缘板厚:t =7131/420=,取t=16mm 。 翼缘外伸宽度:b 1=(420-14)/2=203mm 。 1203 12.71316 b t ==<=

钢结构作业参考答案

《钢结构》 作业一答案 一、 填空题 1.235N/mm 2 ;B ;沸腾钢;E43型。 2.脆性。 3.铁。 4.弹性阶段;屈服阶段;强化阶段;颈缩阶段 5.计算长度与回转半径 强度高,塑性和韧性好; 6、y f 和u f ; 7、塑性变形能力和冶金质量; 8、S 和P ; 9、250℃; 10、残余应力使构件的刚度降低,使构件的稳定承载力降低,且对弱轴的影响比强轴大; 11、易腐蚀和耐热不耐火; 12、δ5和δ10; 13、不同温度下的冲击韧性指标; 14、采用一般工艺就可完成合格的焊缝的性能; 15、构件有裂纹、孔洞、刻痕、凹角及截面突变时,在缺陷处出现高峰应力的现象; 16、高度为200毫米厚度为a 类的热轧普通工字钢截面; 二、选择题 1.A 2.B 3.C 4.C 5.B 6.A 7.D 8.B 9.C 10.B 11.A 12.D 13.A 三、简答题 1.答:Q235钢材单向拉伸的应力---应变图如下图所示。 弹性阶段:OAE 段 p f 为比例极限, e f 为弹性极限。 (2)弹塑性阶段:EC 段 y f 为屈服强度,y ε为屈服应变。(3)屈服阶段: CF 段。(4)强化阶段:FB 段 u f 为极限强度。(5)颈缩阶段:BD 段 t ε为拉断应变。 2.钢材的力学性能指标主要有屈服强度;抗拉强度;伸长率;弹性模量。 3.随着时间的增长,钢材中少量的以固溶体形式存在于纯铁体结晶中的碳和氮化物将逐渐地从晶体中析出,形成自由的碳化物和氮化物微粒,散布于晶粒之间,对纯铁体的变形起着遏制作用,使钢材的强度提高,而塑性和韧性大大降低,这种变化称为时效硬化;钢材进入他塑性阶段以后,间歇重复加载将使弹性变形范围扩大,这就叫应变硬化。 4.简述钢材的应变硬化性能,并绘图说明。(5分) 构件在冷加工(冷拉、冷弯、冲孔、机械剪切)过程中使钢材产生很大的塑性变形,产生塑性变形的钢材在重新加荷时将提高屈服点,同时降低塑性和韧性。(4分)。

钢结构课后习题第三章

第三章部分习题参考答案 已知A3F 钢板截面mm mm 20500?用对接直焊缝拼接,采用手工焊焊条E43型,用引弧板,按Ⅲ级焊缝质量检验,试求焊缝所能承受的最大轴心拉力设计值。 解:焊缝质量等级为Ⅱ级,抗拉的强度设计值2 0.85182.75/w f f f N mm == 采用引弧板,故焊缝长度500w l b mm == 承受的最大轴心拉力设计值3 500*20*182.75*10 1827.5N btf kN -=== 焊接工字形截面梁,在腹板上设一道拼接的对接焊缝(如图3-66),拼接处作用荷载设计值:弯矩M=1122kN ·mm ,剪力V=374kN ,钢材为Q235B ,焊条为E43型,半自动焊,三级检验标准,试验算该焊缝的强度。 解:(1)焊缝截面的几何特性 惯性矩3341 (28102.827.2100)26820612 x I cm = ?-?= 一块翼缘板对x 轴的面积矩 3 128 1.4(507)2234.4X S cm =??+= 半个截面对x 轴的面积矩 3 1500.8253234.4X X S S cm =+??= (2)焊缝强度验算 焊缝下端的剪应力332 14 374102234.41038.9/268206108 x x w VS N mm I t τ???===?? 焊缝下端的拉应62max 4 112210500209/0.852******** x M h N mm f I σ??=?==>? 所以,该焊缝不满足强度要求(建议将焊缝等级质量提为二级) 则 max σ2209/N mm =<215f =2/N mm 下端点处的折算应 2222max 3219.6/ 1.1236.5/N mm f N mm στ+=<= 且焊缝中点处剪应力 33 224 374103234.41056.3/125/268206108 w x v x w VS N mm f N mm I t τ???===<=?? 试设计如图3-67所示双角钢和节点板间的角焊缝连接。钢材Q235-B ,焊条E43型,

中南大学钢结构作业参考答案

《钢结构》作业参考答案 作业一 一、填空题: 1.235N/mm 2 ;B ;沸腾钢;E43型。 2.脆性 3.铁 4.弹性阶段;屈服阶段;强化阶段;颈缩阶段 5.计算长度与回转半径 强度高,塑性和韧性好; 6.y f 和u f 7.塑性变形能力和冶金质量 8.S 和P 9.250℃ 10.残余应力使构件的刚度降低,使构件的稳定承载力降低,且对弱轴的影响比强轴大 11.易腐蚀和耐热不耐火 12.δ5和δ10 13.不同温度下的冲击韧性指标 14.采用一般工艺就可完成合格的焊缝的性能 15.构件有裂纹、孔洞、刻痕、凹角及截面突变时,在缺陷处出现高峰应力的现象 16.高度为200毫米厚度为a 类的热轧普通工字钢截面 二、选择题: 1.A 2.B 3.C 4.C 5.B 6.A 7.D 8.B 9.C 10.B 11.A 12.D 13.A 三、简答题: 1.答:Q235钢材单向拉伸的应力---应变图如下图所示。 (1)弹性阶段:OAE 段 p f e f 为弹性极限。 (2)弹塑性阶段:EC 段 y f y ε为屈服应变。 (3)屈服阶段:CF 段。 (4)强化阶段:FB 段 u f (5)颈缩阶段:BD 段 t ε 2.度;伸长率;弹性模量。 3.随着时间的增长,钢材中少量的以固溶体形式存在于纯铁体结晶中的碳和氮化物将逐渐地从晶体中析出,形成自由的碳化物和氮化物微粒,散布于晶粒之间,对纯铁体的变形起着遏制作用,使 4.

5.根据给定的图形,简单说明温度对钢材性能的主要影响(5分)。 (a ) (b ) 答:(a )图表示正温范围:随着温度的提高,钢材的强度降低。200 O C 以内变化不大,430-540O C , 强度急剧下降, 600 O C 强度很低不能承载。(250 O C 附近有兰脆现象) (b )图表示负温范围:负温范围强度提高,变形能力减小,材料转脆,对冲击韧性的影响十 分突出。(在T1和T2之间称为温度转换区,材料的由韧性破坏到脆性破坏是在这一区间完成的)。 作业二 一.填空题: 1.90 2.强度,刚度,稳定 3.弯曲,扭转,弯扭 4.较厚焊件的厚度 5.强度高,塑性和韧性好 6.单位剪切角γ1 换算长细比λx 0 二.选择题: 1.A 2.C 3.D 三.简答题: 1.答:格构式轴心受压构件绕虚轴发生弯曲失稳时,因为剪力要由比较柔弱的缀材负担,剪切变形 较大,导致构件产生较大的附加变形,它对构件临界力的降低是不能忽略的,经理论分析,用换算长细比λox 代替对x 轴的长细比λx ,就可以确定考虑缀才剪切变形影响的格构式轴心受压构件的临界力。 2.答:纵向残余应力——纵向残余应力使构件刚度降低,也降低稳定承载力。 初弯曲——由于残余应力的存在,初弯曲使截面更早进入塑性,降低稳定承载力。 初偏心——初偏心对稳定承载力的影响本质上同初弯曲。 杆端约束——杆端约束越强(如固定),承载力会越高。 3.答:(1)根据绕实轴的整体稳定性,选择肢件的截面。选择方法与实腹式轴心受压构件的截面选 择方法完全相同;(2)根据等稳定条件,确定两分肢间的距离; (3)验算整体稳定性和分肢稳定性,包括对刚度的验算; (4)但有截面削弱时,应验算构件的强度。 四.计算题: 1.解:(1)截面几何参数为: 3 90002508142502mm A =?+??=483310325.1)250242278250(12 1 mm I x ?=?-?= 4 731065.3250141212mm I y ?=???= mm A I i x x 3.121900010325.1/8=?==

钢结构课后习题

第一章:绪论 1:钢结构有哪些特点? 1)轻质高强 2)塑性韧性好 3)材质均匀,和力学计算假定较符合 4)密闭性好 5)制造简便,施工周期短 6)耐腐蚀性差 7)耐热但不耐火 2:简述在工业与民用建筑中钢结构适用范围? 1)大跨度结构2)重型工业房 3)高耸结构 4)多层和高层建筑 5)承受振动荷载影响和地震作用的结构 6)可卸载和移动结构 7)板桥结构及其他结构 8)轻型钢结构 3:什么是结构的极限状态、承载能力极限状态和正常使用极限状态? 极限状态: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。 承载能力极限状态:结构和连接的强度破坏、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。 正常使用极限状态:包括影响结构、构件和非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破坏。 4:什么是结构的可靠概率,失效概率以及可靠指标?可靠指标与失效概率的关系? 可靠概率:结构处于可靠状态的概率。失效概率:结构处于失效状态的概率。 可靠指标:对于一个结构状态的方程,平均值与标准差的比值称为构件可靠指标。 可靠指标增大失效概率减小。

5:为何在正常使用极限状态时,荷载采用标准值,而在承载能力极限状态时,荷载采用设计值? 对于正常使用极限状态,可靠度可适当降低。 第二章:钢结构材料 1:钢结构对材料性能有哪些要求? 答:较高的强度,较好的变形能力,良好的工艺性能(冷加工、热加工、可焊性) 2:材料的塑性破坏和脆性破坏有何区别? 答:塑性破坏变形很大,并且仅在构件应力达到钢材抗拉强度才发生。脆性破坏变形很小,计算应力可能小于钢材屈服点,断裂从应力集中开始。 3:钢材有哪几项主要性能,分别可用什么指标来衡量? 答:强度,指标是屈服强度和抗拉强度。 塑性,指标是伸长率和断面收缩率。冲击韧性,指标是冲击韧性指标。 冷弯性能 可焊性 4:影响钢材性能的主要因素有哪些? 答:化学成分的影响、浇筑过程及热处理的影响、钢材的硬化、温度影响、重复荷载作用的影响、应力集中的影响。 5:简述化学元素对钢材性能有哪些影响? 答:碳含量增加,钢强度提高,塑性、韧性和疲劳强度下降。 高温时,硫和氧使钢变脆,称为热脆;低温时,磷和氮使钢变脆,称为冷脆。 硅和锰是炼钢的脱氧剂,使钢材强度提高。 钒和钛是有益元素,增高钢的强度和抗腐蚀性。 铜在碳素钢中属于杂质,能提高强度和抗腐蚀性能,但会降低可焊性。 6:什么是冷作硬化和时效硬化? 答:钢材受荷超过弹性范围以后,若重复的卸载、加载,将使钢材弹性极限得到提高,塑性降低,这种现象称为钢材的冷作硬化。钢材放置一段时间后,强度提高,塑性降低,称为时效硬化。 7:简述温度对钢材主要性能有何影响?

最新钢结构第三章答案资料

所有习题中为计算方便,仅3.10考虑了重力,大家做题时根据实际情况判断是否考虑重力。 第三章 3.9图为一两端铰接的焊接工字形等截面钢梁,钢材为Q235。梁上作用有两个集中荷载P =300 kN (设计值),集中力沿梁跨度方向的支承长度为100mm 。试对此梁进行强度验算并指明计算位置。 解:首先计算梁的截面模量,计算出梁在荷载作用下的弯矩和剪力,然后按照规定的计算公式,分别验算梁的抗弯强度、抗剪强度、局部承压强度和折算应力强度等。 (1)计算截面模量 324x 1 88002280104041255342933mm 12 I = ??+???= 334 y 11 210280800836620800mm 1212I =???+??=3x1280104041131200mm S =??= 3x2400 113120040081771200mm 2 S =+?? = (2)验算截面强度 梁上剪力和弯矩图分布如图所示,由此确定危险点。 ①弯曲正应力 B 、 C 两点间梁段弯矩最大 ()128010213.51310 b t -==>,不考虑截面发展塑性 6x max x nx 60010410 196MPa 215MPa 11255342933 M f W σγ??===<=? ②剪应力 A 、 B 两点间梁段和 C 、 D 两点间的梁段上的剪力最大 3x2max v x w 30010177120052.9MPa 125MPa 12553429338 VS f I t τ??===<=? ③局部承压 在集中力作用B 、C 两点处没有加劲肋,应验算局部承压应力。

x y R 52100510150mm l a h h =++=+?= 3 c z w 130010250MPa>215MPa 1508 F f l t ψσ??====? ④折算应力 B 左截面、 C 右截面处同时存在较大的弯矩、剪力和局部压应力,应计算腹板与翼缘交界处的折算应力。 局部承压验算已不满足,此处不必验算折算应力。 3.10一焊接工字形截面简支梁,跨中承受集中荷载P=1500kN (不包含自重),钢材为Q235,梁的跨度及几何尺寸如图所示。试按强度要求确定梁截面。 解:①内力计算 梁的支座反力(未计主梁自重): 1.21500 900kN 2 R ?== 跨中最大弯矩:max 1.2150083600kN m 44 PL M ??===? ②初选截面 梁所需要的净截面抵抗矩为:6 33x nx x 36001015946843.85mm 15946.8cm 1.05215 M W f γ?===≈? 梁的高度在净空上无限制,按刚度要求,工作平台主梁的容许挠度为l /400,则梁容许的最小高度为:(参照均布荷载作用) min 8000 533.3mm 1515 l h ≥ == 按经验公式,可得梁的经济高度:e 3030146.2cm h === 参照以上数据,考虑到梁截面高度大一些,更有利于增加刚度,初选梁的腹板高度h w =150cm 。 腹板厚度按抗剪强度:max w v 1.2 1.2900000 5.76mm 1500125 w V t h f ?≥ ==? 考虑局部稳定和构造因素: 1.11cm w t === 取腹板t=14mm 。 根据近似公式计算所需翼缘板面积:2w w x w 15946.8 1.4150 71.31cm 61506 t h W bt h ?= -=-= 翼缘板宽:b =(1/2.5~1/6)h =250~600mm ,取b=420mm 。 翼缘板厚:t =7131/420=16.9mm ,取t=16mm 。 翼缘外伸宽度:b 1=(420-14)/2=203mm 。

钢结构作业答案

3.3试设计如图3-93 所示双角钢和节点板间的角焊缝连接,角钢截面为2L 890?,节点板厚10mm 。钢材为Q235,焊条E43型,手工焊,承受轴心拉力设计值N =320kN 。(1)采用两侧焊缝,确定所需焊脚尺寸及焊缝长度;(2)采用三面围焊,确定所需焊脚尺寸及焊缝长度;(3)采用L 型焊缝,确定所需焊脚尺寸及焊缝长度。 解:查表,Q235钢材,E43焊条,w 2f 160N/mm f = (1) 采用两侧焊缝 按构造要求确定焊脚尺寸 肢尖焊脚尺寸 fmax 8(1~2)6~7mm h =-=。 肢背焊脚尺寸 fmax 1.2 1.289.6mm h t ==?=。 取f 6mm h =, 肢背、肢尖焊缝受力 肢背、肢尖所需焊缝计算长度 实际焊缝长度1w1f 2166.726178.7mm l l h =+=+?=,取180mm 实际焊缝长度2w2f 271.42683.4mm l l h =+=+?=,取90mm (2)采用三面围焊 焊脚尺寸同两侧焊缝,取f 6mm h = 求端焊缝承载力 此时肢背、肢尖焊缝受力 则肢背、肢尖所需焊缝计算长度为 实际焊缝长度1w1f 111.86117.8mm l l h =+=+=,取120mm 实际焊缝长度250mm l = 肢端的实际焊缝长度 (3)采用L 形角焊缝 由力的平衡 得到f38.6h mm ≥ 又f3=8.68h mm t mm => 固不可用L 形围焊。 N δ=10 2∟90×8 N=320kN

3.4试设计图3-97 所示牛腿与柱的连接角焊缝的焊脚尺寸f h 。钢材为F A Q ?235,焊条为E43型,牛腿承受静荷载设计值V =250kN 。 解:查表,Q235钢材,E43焊条,w 2f 160N/mm f = 角焊缝所受外力设计值 弯矩=e=2500.2=50kN m M F ?? 剪力==250KN V F 试算法 (1)假设f 10mm h =,则焊缝的几何特性: 满足要求 (2)假设f 8mm h =,则焊缝的几何特性: 不满足要求。 x ’x ’ y 0 r =160 F =250kN 150 15 h r h 1 h f 20 300

钢结构作业答案

产生焊接残余应力的主要因素之一是()。 答案 C 在结构设计中,失效概率P f与可靠指标β的关系为()。 答案 B 钢结构在搭接连接中,搭接的长度不得小于焊件较小厚度的()。 答案 B 提高轴心受压构件局部稳定常用的合理方法是()。 答案 D 钢结构梁的计算公式中的()。 答案 C 下列因素中()与钢构件发生脆性破坏无直接关系。 答案 A 焊缝连接计算方法分为两类,它们是()。 答案 C 当梁上有固定较大集中荷载作用时,其作用点处应()。 答案 B 钢材的剪切模量数值()钢材的弹性模量数值。 答案 B 为提高轴心压构件的整体稳定,在杆件截面面积不变的情况下,杆件截面的形式应使其面积分布()。 答案 B 为了(),确定轴心受压实腹式柱的截面形式时,应使两个主轴方向的长细比尽可能接近。 答案 C 摩擦型连接的高强度螺栓在杆轴方向受拉时,承载力()。 答案 C 焊接工字形截面简支梁,其他条件均相同的情况下,当()时,梁的整体稳定性最好。 答案 D 计算梁的()时,应用净截面的几何参数。

下列陈述正确的是()。 答案 D 与混凝土材料相比,大跨度结构应优先选用钢材 实腹式偏心受压构件在弯矩作用平面内整体稳定验算公式中的主要是考虑()。答案 A 在弹性阶段,侧面角焊缝应力沿长度方向的分别为()。 答案 C 钢结构实腹式压弯构件的设计一般应进行的计算的内容为()。 答案 D 高强度螺栓承压型连接可用于()。 答案 D 钢结构设计中钢材的设计强度为()。 答案 D 在压弯构件弯矩作用平面外稳定计算式中,轴力项分母里的是()。 答案 B 钢材的伸长率用来反映材料的()。 答案 C 钢材的三项主要力学性能()。 答案 A 钢材的设计强度是根据()确定的。 答案 C 钢材在低温下,强度提高,塑性______,冲击韧性下降。 答案 B 焊接组合梁腹板中,布置横向加劲肋对防止剪应力引起的局部失稳最有效,布置纵向加劲肋对防止( )引起的局部失稳最有效。 答案 B 在结构设计中,失效概率P f与可靠指标β的关系为()。

完整版钢结构课后习题第三章

2 2 则 m ax 209 N / mm < f 215 N / mm 第三章部分习题参考答案 3.8已知A3F 钢板截面500mm 20mm 用对接直焊缝拼接,采用手工焊焊条 E43型, 用引弧板,按川级焊缝质量检验,试求焊缝所能承受的最大轴心拉力设计值。 解:焊缝质量等级为n 级,抗拉的强度设计值 0.85f 182.75N / mm 2 采用引弧板,故焊缝长度 J b 500mm 承受的最大轴心拉力设计值 N btf 500*20*182.75*10 3 1827.5kN 焊接工字形截面梁,在腹板上设一道拼接的对接焊缝 (如图3-66),拼接处作用荷载 弯矩M=1122kN ? mm ,剪力V=374kN ,钢材为 Q235B ,焊条为E43型,半自动焊, 3 3 4 102.8 27.2 100 ) 268206cm 块翼缘板对x 轴的面积矩 半个截面对x 轴的面积矩 (2)焊缝强度验算 所以,该焊缝不满足强度要求(建议将焊缝等级质量提为二级) 3.9 设计值: 三级检验标准,试验算该焊缝的强度。 S X1 28 1.4 (50 7) 2234.4 cm 3 S X S X1 50 0.8 25 3234.4 cm 3 焊缝下端的剪应力 VS xi 374 103 22344 103 38.9N/mm 2 焊缝下端的拉应 max 1 x t w 268206 104 8 I x 1122 106 500 209N/mm 2 0.85f 268206 104

下端点处的折算应■' ;ax 3 2 219.6N / mm 2 1.1f 236.5N / mm 2 且焊缝中点处剪应力 实际长度 h l w1 2h f =272mm ,取 280mm 同理满足构造要求 实际长度 I 2 l w2 2h f =124mm ,取 130mm ②采用三面围焊 一. 构件端部正面角焊缝所能承受的力 VS x 1 x t w 374 103 3234.4 103 268206 104 8 56.3N / mm 2 f : 125N/mm 2 3.10试设计如图3-67所示双角钢和节点板间的角焊缝连接。钢材 Q235-B ,焊条E43 型,手工焊,轴心拉力设计值 N=500kN (静力荷载)。①采用侧焊缝;②采用三面围焊。 解:①采用侧焊缝 一?角焊缝的焊脚尺寸 h f 最大 h f t (1: 2)mm 6mm 最小 h f 1.5 t max 4.7mm 采用h f =6mm.满足上述要求(规范第 8.2.7 条) 二?角钢背部侧面角焊缝长度 N 1 N 0.7 500 350kN 则所需角焊缝长度 w1 N 1 0.7h f f t w 350 103 2 0.7 6 160 260mm l w1 60h f 360mm , l w1 8h f 48mm ,满足构造要求 三?角钢趾部侧面角焊缝长度 N 0.3 500 150kN 则所需角焊缝长度 N 2 0.7h f 3 150 103 2 0.7 6 160 112mm N 2 l w2

钢结构设计作业及答案完整版

钢结构设计 一、填空题 [填空题] 参考答案: 1、在钢屋架设计中,对于受压构件,为了达到截面选择最为经济的目的,通常采等稳定性原则。 2、为避免屋架在运输和安装过程中产生弯曲,钢结构设计规范对屋架杆件规定了容许长细比。 3、钢结构设计规范将钢材分为四组,钢板越厚,设计强度越小。 4、常用的有檩条钢屋架的承重结构有屋架、檩条、屋面材料、和支撑等。 5、现行钢结构设计法是以概率理论为基础的极限状态设计 法。 6、梯形屋架下弦支座节点处应设刚性系杆。 7、在横向水平支撑布置在第二柱间时,第一柱间内的系杆应为刚 性系杆。 8、柱头的传力过程为N→垫板→顶板→加劲肋→柱身。 9、柱脚由底板、靴梁、锚栓、隔板、肋板组成。 10、梁的最大可能高度一般是由建筑师提出,而梁的最小高度通常是由梁的 刚度 要求决定的。 11、在钢屋架设计中,对于受压杆件,为了达到截面选择最为经济的目的,通常采用等稳定性原则。 12、为避免屋架在运输和安装过程中产生弯曲,《钢结构设计规范》对屋架杆件规定了容许长细比。 13、垂直于屋面坡度放置的檩条按双向受弯构件计算 14、三角形屋架由于外形与均布荷载的弯矩图不相适应,因而弦杆的内力沿屋架跨度分布很不均匀。 15、系杆可分为刚性系杆和柔性系杆,通常刚性系杆采用双角钢,按压杆设计。 16、在钢屋架的受压杆件设计中,确定双角钢截面形式时,应采用等稳定的原则 17、组成单层钢结构厂房结构的构件按其作用可归并为下列几个体系横向平面框架体系、纵向平面框架体系、屋盖结构体系、吊车梁结构体系、支撑体系、墙架结构体系。 18、柱脚锚栓不宜用以承受柱脚底部的水平反力,此水平反力应由底板与砼基础间的

房屋建筑钢结构第三章课后作业

3.1 简述大跨度屋盖结构的形式。 大跨屋盖钢结构根据受力特点的不同可以分为(平面结构体系)和(空间结构体系)两大类。 平面结构体系:梁式结构(平面桁架、立体桁架)、平面刚架和拱式结构。 空间结构体系:空间网格结构、大部分索结构、斜拉结构、张拉整体结构。 3.2 简述双层网架的常用形式及各自的特点,附图举例 ·平面桁架系网架两向正交正放网架 两向正交斜放网架 三向网架 特点:上下弦杆完全对应并与腹杆位于同一竖向平面内。一般情况下竖杆受压,斜杆受拉。斜腹杆与弦杆夹角宜在40~60度之间 ·四角锥体系网架正放四角锥网架 正放抽空四角锥网架 棋盘形四角锥网架 斜放四角锥网架 星形四角锥网架 特点:由若干倒置的四角锥按一定规律组成。网架的上下弦平面均为方形网格,下弦节点均在上弦网格形心的投影线上,与上弦网格四个节点用斜腹杆相连。 ·三角锥体系网架三角锥网架 抽空三角锥网架 蜂窝形三角锥网架 特点:基本单元是锥底为正三角形的倒置三角锥。追第三条边为网架上弦杆,棱边为网架腹杆,连接锥顶的杆件为网架下弦杆。 3.3 如何对网架进行选型? 网架的选型应该结合建筑的平面形状,要求,荷载和跨度的大小,支承情况和造价等因素综合分析确定。一般情况下划分为:大跨度60m以上,中跨度30~60m,小跨度为30m 以下。 3.4 简述网架的计算要点。 (1)直接作用(荷载)和间接作用:网架结构应对试用阶段荷载作用下的内力和位移进行计算,并应根据具体情况对地震作用、温度变化、支座沉降等间接作用及施工安装荷载引起的内力和位移进行计算。 1)网架结构的永久荷载和可变荷载; 2)地震作用(竖向):在抗震设防烈度为6度或7度的地区,网架屋架结构可不进行竖向抗震验算;在抗震设防烈度为8度或9度的地区,网架屋盖结构应进行竖向抗震验算。 地震作用(水平):在抗震设防烈度为7度的地区,可不进行网架结构水平抗震验算 3.5 简述目前国内常用的空间网格结构节点形式,并用图说明。

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