简支工字钢荷载计算型钢跨中荷载作用在哪里对整体稳定最好

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2012年注册结构工程师专业考试仿真模拟练习题及答案解析(5)
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&nbsp&nbsp[导读]:2012年注册结构工程师专业考试仿真模拟练习题及答案解析
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&2012年注册结构工程师专业考试仿真模拟练习题及答案解析
  1.当简支工字形截面钢梁(& )时,其整体稳定性最差。(按各种情况最大弯矩数值相同比较)
  A.满跨有均布荷载作用
  B.两端有等值反向曲率弯矩作用
  C.跨中有集中荷载作用
  D.两端有等值同向曲率弯矩作用
  答案:D
  2.角钢和钢板间用侧面角焊缝搭接连接传递角钢所承受的轴向力,当角钢肢背与肢尖焊缝的焊脚尺寸和焊缝的长度等同时,(& )。
  A.角钢肢背的侧焊缝与角钢肢尖的侧焊缝受力相等
  B.角钢肢尖侧焊缝受力大于角钢肢背的侧焊缝
  C.角钢肢背的侧焊缝受力大于角钢肢尖的侧焊缝
  D.由于角钢肢背和肢尖的侧焊缝受力不相等,因而连接受有弯矩的作用
  答案:C
  解析:角钢与节点板连接时,设定构件轴力在构件的全截面以平均应力的方式传递。由于角钢截面重心到肢背的距离e1小于到肢尖的距离e2,所以角钢肢背焊缝所传递的内力大于肢尖焊缝所传递的内力。
  3.墙梁在竖向荷载作用下,其托梁的跨中段和连续梁的托梁中支座截面分别按何种钢筋混凝土构件进行正截面承载力计算?(& )
  A.托梁跨中按偏拉构件,连续托梁中支座截面按受弯构件
  B.托梁跨中按受弯构件,连续托梁中支座截面按偏压构件
  C.托梁跨中按偏拉构件,连续托梁中支座截面按偏压构件
  D.托梁跨中按受弯构件,连续托梁中支座截面按受弯构件
  答案:A
  解析:试验表明,墙梁在竖向荷载作用下如同托梁和墙体组成的组合深梁;托梁跨中段不但承受弯矩,而且承受较大的轴向拉力;墙梁发生跨中截面正截面破坏时,下边和上边纵筋先后屈服;而连续墙梁的中支座截面承受较大负弯矩,由于组合拱作用也产生一定轴向压力,支座截面发生正截面破坏时,上部纵筋屈服,为简化计算并偏于安全,可按受弯构件考虑。因此,根据《砌体结构设计规范》(GB)第7.3.6条,托梁跨中截面应按偏拉构件计算,支座截面应按受弯构件计算。
  4.承重墙粱在顶部荷载作用下,下列破坏形态不可能发生的是(& )。
  A.托梁纵向钢筋屈服而发生的正截面破坏
  B.墙体或托梁斜截面抗剪承载力不足而发生的斜截面破坏
  C.墙梁上部受压区砌体因抗压强度不足而发生的正截面破坏
  D.托梁支座上部砌体被压碎的局部受压破坏
  答案:C
  解析:砌体的抗压强度大约是其抗拉强度的10倍,也远远大于其抗剪强度,所以一般不会因为受压区强度不足而发生破坏。墙梁的破坏形态主要包括:①弯曲破坏,当托梁主裂缝截面的钢筋达到屈服时,墙梁发生沿跨中垂直截面的弯曲破坏;②剪切破坏,包括斜拉破坏和斜压破坏;③局部受压破坏。
  5.关于网状配筋砖砌体,下列论述不正确的是(& )。
  A.网状配筋砖砌体开裂荷载,一般为破坏荷载的60%~75%
  B.网状配筋砖砌体的破坏特点是形成贯通的竖向裂缝
  C.网状配筋砖砌体当配筋量增加到一定程度,砌体强度接近于单砖抗压强度
  D.网状配筋砖砌体的极限压缩变形可为相应的无筋砌体的2~3倍
  答案:B
  解析:A项,试验表明,当网状配筋砖砌体加压至0.6~0.75Fu时,个别砖和竖向灰缝出现裂缝。B项,网状配筋砖砌体由于横向钢筋的约束,裂缝开展小,破坏时不形成贯通裂缝,不被分裂为1/2砖小立柱而失稳。C项,网状配筋砖砌体受压破坏特征为外边破坏严重的砖开始脱落,个别砖压碎。当采用MU10烧结普通砖,M5~Ml0混合砂浆,配筋ρp=1.0,取fy=320MPa,则由式(8.1.2-2),fn=7.90~8.3MPa(轴心受压),可认为已基本接近单砖抗压强度。D项,由于横向钢筋约束使网状配筋砖砌体不至于被分裂为1/2砖而过早破坏,压缩变形极大提高。
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&&&&&&&&&&满分《钢结构设计原理》天大在线作业一二答案
《钢结构设计原理》天大在线作业一
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试卷总分:100 & &得分:100
一、 单选题 (共 40 道试题,共 100 分)
1. &钢材的冲击韧性AKV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
满分:2.5 &分
2. &钢材的设计强度根据()确定
A. 比例极限
B. 弹性极限
D. 极限强度
满分:2.5 &分
&保证焊接组合工字形截面轴心受压柱翼缘板局部稳定的宽厚比限值条件,是根据矩形板单向均匀受压时下列哪种边界条件确定的?(
A. 两边简支、一边自由、一边弹性嵌固
B. 两边简支、一边自由、一边嵌固
C. 三边简支、一边自由
D. 两边简支、一边弹性嵌固
满分:2.5 &分
4. &每个受剪拉作用的摩擦型高强度螺栓所受的拉力应低于其预拉力的()
满分:2.5 &分
5. &采用螺栓连接时,栓杆发生剪断破坏,是因为()
A. 栓杆较细
B. 钢板较薄
C. 截面削弱过多
D. 间距或栓间距太小
满分:2.5 &分
6. &在钢结构的构件设计中,认为钢材的屈服点是构件可以达到的()
A. 最大应力
B. 设计应力
C. 疲劳应力
D. 稳定临界应力
满分:2.5 &分
7. &斜角焊缝主要用于()
B. 角钢桁架
C. 钢管结构
D. 薄壁型钢结构
满分:2.5 &分
8. &双轴对称工字型截面简支梁,跨中有集中荷载作用于腹板平面内,作用点位于(
)时整体稳定性最差。
D. 形心与上翼缘之间
满分:2.5 &分
9. &等肢角钢与钢板相连接时,肢背焊缝的内力分配系数为()
满分:2.5 &分
&当沿受力方向的连接长度l1&15d0时(d0为孔径),螺栓的抗剪和承压承载力设计值应予以降低,以防止(
A. 中部螺栓提前破坏
B. 螺栓连接的变形过大
C. 螺栓受弯破坏
D. 端部螺栓提前破坏
满分:2.5 &分
11. &规范对钢材的分组时根据钢材的()确定的
C. 横截面积的大小
D. 厚度与直径
满分:2.5 &分
12. &进行疲劳验算时,计算部分的设计应力幅应按()
A. 标准荷载计算
B. 设计荷载计算
C. 考虑动力系数的标准荷载计算
D. 考虑动力系数的设计荷载计算
满分:2.5 &分
13. &采用螺栓连接时,构件发生冲剪破坏,是因为()
A. 栓杆较细
B. 钢板较薄
C. 截面削弱过多
D. 间距或栓间距太小
满分:2.5 &分
14. &摩擦型高强度螺栓连接与承压型高强度螺栓连接的主要区别是()
A. 摩擦面处理不同
B. 材料不同
C. 预拉力不同
D. 设计计算不同
满分:2.5 &分
15. &梁承受固定集中荷载作用,当局部压应力不满足要求时,采用(
)是较合理的措施。
A. 加厚翼缘
B. 在梁中荷载作用处设支承加劲肋
C. 加厚腹板
D. 减少横向加劲肋的间距。
满分:2.5 &分
塑性变形不能恢复,因此塑性破坏比脆性破坏更危险()
A.错误 &B.正确
满分:2.5 &分
17. &在动力荷载作用下,测焊缝的计算长度不宜大于()
满分:2.5 &分
18. &钢材的冷作硬化,使()
A. 强度提高,塑性和韧性下降
B. 强度、塑性和韧性均提高
C. 强度、塑性和韧性均降低
D. 塑性降低,强度和韧性提高
满分:2.5 &分
19. &在抗拉连接中采用摩擦型高强度螺栓或承压型高强度螺栓,承载力设计值()
A. 是后者大于前者
B. 是前者大于后者
D. 不一定相等
满分:2.5 &分
20. &焊缝连接计算方法分为两类,它们是()
A. 手工焊缝和自动焊缝
B. 仰焊缝和俯焊缝
C. 对接焊缝和角焊缝
D. 连接焊缝和断续焊缝
满分:2.5 &分
21. &沸腾钢和镇定钢冶炼浇注方法主要不同之处是()
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,但镇定刚再加强脱氧剂
满分:2.5 &分
22. &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()
A. 4倍,并不得小于20mm
B. 5倍,并不得小于25mm
C. 6倍,并不得小于30mm
D. 7倍,并不得小于35mm
满分:2.5 &分
23. &在承受动力荷载的结构中,垂直于受力方向的焊缝不宜采用()
B. 焊透的对接焊缝
C. 不焊透的对接焊缝
D. 斜对接焊缝
满分:2.5 &分
24. &影响钢材基本性能的因素是()
A. 化学成分和应力大小
B. 冶金缺陷和截面形式
C. 应力集中和加荷速度
D. 加工精度和硬化
满分:2.5 &分
&某元素严重降低钢材的塑性、韧性,特别是在温度脚底时促使钢材变脆。该元素是()
满分:2.5 &分
26. &对格构式轴压柱绕虚轴的整体稳定进行计算时,用换算长细比λox代替λx,这是考虑(
A. 格构柱剪切变形的影响
B. 格构柱弯曲变形的影响
C. 缀件剪切变形的影响
D. 缀件弯曲变形的影响
满分:2.5 &分
27. &承重结构用钢材应保证的基本力学性能内容应是()
A. 抗拉强度、伸长率
B. 抗拉强度、屈服强度、冷王性能
C. 抗拉强度、屈服强度、伸长率
D. 屈服强度、伸长率、冷弯性能
满分:2.5 &分
28. &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
满分:2.5 &分
29. &在进行第二种极限状态计算时,计算用的荷载()
A. 需要将永久荷载的标准值乘以永久荷载分项系数
B. 需要将可变荷载的标准值乘以可变荷载的分项系数
C. 永久荷载和可变荷载都要乘以各自的荷载分项系数
D. 永久荷载和可变荷载都用标准值,不必乘荷载的分项系数
满分:2.5 &分
30. &轴压构件翼缘及腹板的宽(高)厚比限值的确定依据是
A. 极限承载力理论
B. 板件与构件等稳定原则
C. 双模量理论
D. 边缘纤维屈服准则
满分:2.5 &分
31. &四种钢号相同而厚度不同的钢板,其中( )mm厚的钢板强度最低。
满分:2.5 &分
32. &符号L125&80&10表示
A. 等肢角钢
B. 不等肢角钢
满分:2.5 &分
33. &焊接结构的疲劳强度的大小与()关系不大
A. 钢材的种类
B. 应力循环次数
C. 连接的构造细节
D. 残余应力大小
满分:2.5 &分
34. &36Mn2Si表示该合金钢()
A. 主要合金元素有锰,锰的含量为36%,硅的含量为2%
B. 含碳量千分之三十六,主要合金元素有锰2%及硅在1.5%以下
C. 主要合金元素有猛,含量为千分之三十五及硅含量千分之二
D. 含碳量万分之三十六,主要合金元素有锰2%及硅在1.5%以下
满分:2.5 &分
&承受静力荷载的构件,当所用钢材具有良好的塑性时,焊接残余应力并不影响构件的()
A. 静力强度
C. 稳定承载力
D. 疲劳强度
满分:2.5 &分
36. &吊车梁的受拉下翼缘在下列不同板边的加工情况下,疲劳强度最高的是()
A. 两侧边为轧制边
B. 两侧边为火焰切割边
C. 一侧边为轧制边,另一侧边为火焰切割边
D. 一侧边为刨边,另一侧边为火焰切割边。
满分:2.5 &分
37. &( )对钢材的疲劳强度影响不显著。
A. 应力集中程度
B. 应力循环次数
C. 钢材的强度
满分:2.5 &分
38. &应力集中愈严重,钢材也就变得愈脆,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,使塑性变形受到约束
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
满分:2.5 &分
39. &以下关于对接焊缝的叙述,错误的是
A. 在钢板厚度相差大于4mm的连接中,应从板的一侧或两侧作成坡度不大于1:2.5的斜坡,以减少应力集中
B. 当对接正焊缝的强度低于焊件的强度时,为提高连接的承载力,可改用斜缝
C. 在钢结构设计中,若遇板件较厚而受力较小时,可以采用不焊透的对接焊缝
D. 当对接焊缝的质量等级为三级或三级以上时,必须在外观检查的基础上再做无损检验。
满分:2.5 &分
40. &最易产生脆性破坏的应力状态是()
A. 单向压应力状态
B. 三向拉应力状态
C. 二向拉一向压的应力状态
D. 单向拉应力状态
满分:2.5 &分
《钢结构设计原理》天大在线作业二
试卷总分:100 & &得分:100
一、 单选题 (共 40 道试题,共 100 分)
1. &()对提高工字形截面的整体稳定性作用最小
A. 增加腹板厚度
B. 约束梁端扭转
C. 设置平面外支承
D. 加宽梁翼缘
满分:2.5 &分
2. &实腹式轴心受压构件应进行()
A. 强度计算
B. 强度、整体稳定、局部稳定和长细比计算
C. 强度、整体稳定和长细比
D. 强度和长细比计算
满分:2.5 &分
3. &在下列因素中,()对压杆的弹性屈曲承载力影响不大。
A. 压杆的残余应力分布
B. 构件的初始几何形状偏差
C. 材料的屈服点变化
D. 荷载的偏心大小
满分:2.5 &分
4. &钢结构实腹式压弯构件的设计一般应进行的计算内容为()
A. 强度、弯矩作用平面内的整体稳定性、局部稳定、变形
B. 弯矩作用平面内及平面外的整体稳定性、局部稳定、变形
C. 强度、弯矩作用平面内及平面外的整体稳定性、局部稳定、变形
D. 强度、弯矩作用平面内及平面外的整体稳定性、局部稳定、长细比
满分:2.5 &分
5. &在选择普通梯形钢屋架的端斜杆双角钢截面时,为使截面更加经济合理,宜采用(
A. 两等边角钢组成的T形截面
B. 两不等边角钢短肢相连
C. 两不等边角钢长肢相连
D. 两等边角钢组成的十字形截面
满分:2.5 &分
6. &在确定实腹式轴压柱腹板局部稳定的宽厚比限值时,没有考虑()
A. 翼缘的弹性嵌固作用
B. 临界应力进入弹塑性阶段
C. 材料的屈服点不同
D. 材料屈服点与腹板局部稳定临界应力相等
满分:2.5 &分
满分:2.5 &分
8. &为防止钢构件中的板件失稳采取加劲措施,这一做法是为了()
A. 改变板件的宽厚比
B. 增大截面面积
C. 改变截面上的应力分布状态
D. 增加截面的惯性矩
满分:2.5 &分
&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rx主要是考虑()
A. 截面塑性发展对承载力的影响
B. 残余应力的影响
C. 初偏心的影响
D. 初弯曲的影响
满分:2.5 &分
10. &对于承受均布荷载作用的热轧H型钢梁,应计算( )
A. 抗弯强度、腹板折算应力、整体稳定和局部稳定
B. 抗弯强度、抗剪强度、整体稳定和局部稳定
C. 抗弯强度、腹板上边缘局部承压和整体稳定
D. 抗弯强度、抗剪强度、整体稳定和容许挠度。
满分:2.5 &分
11. &单个普通螺栓传递剪力时的设计承载能力由()确定
A. 单个螺栓抗剪设计承载力
B. 单个螺栓承压设计承载力
C. 单个螺栓抗剪和承压设计承载力中较小者
D. 单个螺栓抗剪和承压设计承载力中较大者
满分:2.5 &分
&当缀条采用单脚钢时,按轴心压杆验算其承载能力,但必须将设计强度按规范规定乘以折减系数,原因是()
A. 格构式柱所给的剪力值是近似的
B. 缀条很重要,应提高其安全程度
C. 缀条破坏将引起绕虚轴的整体的失稳
D. 单脚钢缀条实际偏心受压构件
满分:2.5 &分
13. &实腹式轴心受拉构件计算的内容有()
B. 强度和整体稳定性
C. 强度、局部稳定和整体稳定
D. 强度、刚度(长细比)
满分:2.5 &分
14. &当无集中荷载作用时,焊接工字形截面翼缘与腹板的焊缝主要承受()
A. 竖向剪力
B. 竖向剪力及水平剪力联合作用
C. 水平剪力
满分:2.5 &分
15. &普通钢屋架的受压杆件中,两个侧向固定点之间()
A. 垫板数不宜少于两个
B. 垫板数不宜少于一个
C. 垫板数不宜多余两个
D. 可不设垫板
满分:2.5 &分
16. &直角角螺缝的有效厚度hl=()
满分:2.5 &分
&简支工字形截面梁,当()时,其整体稳定性最差(按各种情况最大弯矩数值相同比较)
A. 梁端有等值同向曲率弯矩作用
B. 满跨有均布荷载作用
C. 跨中有集中荷载作用
D. 梁端有等值反向曲率弯矩作用
满分:2.5 &分
18. &钢结构规范对梁塑性设计时截面塑性发展区高度限制为()
A. 截面形成塑性铰
B. 梁高的1/3
C. 梁高的1/4~1/8截面边缘处应力达到fy
满分:2.5 &分
&有侧移的单层钢框架,采用等截面柱,柱与基础刚接而与横梁铰接,则框架平面内柱的计算长度系数为(
满分:2.5 &分
没有截面削弱的梁,保证了梁的整体稳定性,并不一定也保证了梁的强度。()
A.错误 &B.正确
满分:2.5 &分
剪力降低了格构式轴心受压柱的整体稳定临界应力。在设计中是利用加大构件长细比的方法来考虑这种不利影响的()
A.错误 &B.正确
满分:2.5 &分
满分:2.5 &分
&工字形截面简支梁仅在跨中受集中荷载。由验算得知各项强度都满足要求(σc除外)。为使腹板局部压应力σc满足要求的合理方案是()
A. 在跨中位置设支承加劲肋
B. 增加梁翼缘板的宽度
C. 增加梁翼缘板的厚度
D. 增加梁腹板厚度
满分:2.5 &分
满分:2.5 &分
为了提高工字形梁的整体稳定,加大翼缘板和腹板的厚度是最合理的方法。因为加大翼缘板和腹板的厚度均使梁的抗扭刚度增大。梁的抗扭刚度大了,整体稳定性也就提高了()A.错误
满分:2.5 &分
26. &计算梁的()时,应用净截面的几何参数。
C. 整体稳定
D. 局部稳定
满分:2.5 &分
&两根几何尺寸完全相同的压弯构件,一根端弯矩使之产生反向曲率,一根产生同向曲率,则前者的稳定性比后者的()
C. 无法确定
满分:2.5 &分
&为提高轴心压杆的整体稳定,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()
A. 尽可能集中于截面的形心处
B. 尽可能远离形心
C. 任意分布,无影响
D. 尽可能集中于截面的剪切中心
满分:2.5 &分
29. &当钢梁的整体稳定系数φb>0.6时,则必须()进行整体稳定验算
A. 以相应的φb‘代替φb
B. 增大梁的截面尺寸
C. 减小梁的高度
D. 增设梁的侧向支点
满分:2.5 &分
&截面为两型钢组成的双肢格构柱,当轴向静力荷载的偏心位于虚轴上时,构件强度计算公式中的塑性发展系数γ取值为(
A. 大于1.0,与实腹式截面一样
B. 大于1.0,但小于实腹式截面的塑性发展系数
C. 等于1.0,因为不允许发展塑性
D. 等于1.0,这是偏于安全考虑
满分:2.5 &分
31. &在下列诸因素中,对压杆的弹性屈曲承载力变化不大的是()
A. 压杆的残余应力分布
B. 材料的屈曲点变化
C. 构件的初始几何形状偏差
D. 荷载的偏心大小
满分:2.5 &分
32. &轴心受拉构件按强度极限状态是()
A. 净截面的平均应力达到钢材的抗拉强度fu
B. 毛截面的平均应力达到钢材的抗拉强度fu
C. 净截面的平均应力达到钢材的抗拉强度fy
D. 毛截面的平均应力达到钢材的抗拉强度fy
满分:2.5 &分
33. &轴心受压柱的柱脚底板厚度是按底板()
A. 抗弯工作确定的
B. 抗压工作确定的
C. 抗剪工作确定的
D. 抗弯及抗压工作确定的
满分:2.5 &分
34. &防止梁腹板发生局部失稳,常采取加劲措施,这是为了()
A. 增加梁截面的惯性矩
B. 增加截面面积
C. 改变构件的应力分布状态
D. 改变边界约束板件的宽厚比
满分:2.5 &分
35. &轴心受力构件的正常使用极限状态时()
A. 构件的变形规定
B. 构件的容许长细比
C. 构件的刚度规定
D. 构件的挠度值
满分:2.5 &分
36. &为了提高梁的整体稳定性,()是最经济有效的办法。
A. 增大截面
B. 增加侧向支撑点,减少l1
C. 设置横向加劲肋
D. 改变荷载作用位置
满分:2.5 &分
37. &轴心压杆采用冷弯薄壁型钢或普通型钢,其稳定性计算()
A. 完全相同
B. 仅稳定系数取值不同
C. 仅面积取值不同
D. 完全不同
满分:2.5 &分
&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
满分:2.5 &分
&为改善外观和使用条件,可将受弯构件预先起拱,其起拱大小一般取为下列何项所产生的挠度值(
A. 100%恒载
B. 100%活载
C. 50%恒载+100%活载
D. 100%恒载+50%活载。
满分:2.5 &分
40. &残余应力的存在将使构件的静力强度()
D. 不受影响
满分:2.5 &分
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单项选择题为了提高荷载作用在上翼缘的简支工字形梁的整体稳定性,可在梁的()加侧向支撑,以减小梁出平面的计算长度。
A.梁腹板高的1/2处
B.靠近梁下翼缘腹板处
C.梁上翼缘的腹板处
D.受压翼缘处
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A.控制板件的边长比并加大板件的宽(高)度
B.控制板件的应力值并减小板件的厚度
C.控制板件的宽(高)厚比并增设板件的加劲肋
D.控制板件的宽(高)厚比并加大板件的厚度
D.形心与上翼缘之间
A.两端有等值同向曲率弯矩作用
B.满跨有均布荷载作用
C.跨中有集中荷载作用
D.两端有等值反向曲率弯矩作用
A.加强受压翼缘
B.加强受拉翼缘
C.双轴对称
D.梁截面沿长度变化
D.仍需用公式计算
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文档介绍:
说明:1. 本程序适用于热轧 H 型钢、焊接 H 型钢、工字钢、槽钢、钢管、角钢与钢板形成的组合截面。钢梁型号见右边列表。H 型钢带 a、b、c 者为不常用型号。2. 下面的稳定计算仅适用于 H 型钢和工字钢梁。抗剪强度计算仅适用于 H 型钢、工字钢、槽钢。挠度计算仅适用于均布荷载。3. 钢管按 Dnnnxt 格式输入。4. 焊接 H 型钢按 Hhhhxbbbxtwxtf 格式输入;5. 角钢按型钢表输入: 角钢计算是按角钢肢尖与 5mm 钢板焊接, 形成一个复合截面, 钢板宽度按 B=30x5 = 150mm 考虑。角钢组合梁、槽钢梁仅考虑承受 Mx 。钢梁型号全部列于右侧, 可以从中选择。注意: 本程序计算结果仅供参考, 不能作为设计依据。编者:2003 年12月简支钢梁计算书钢梁跨度 L1.2 m截面面积 A2359 钢材型号( Q235,Q345) 235 Q235 钢梁型号(例:HN200x100 ): HN200X100a 截面惯性矩 Ix 翼缘宽度 Bf99.0 mm 截面抵抗矩 Wx 162947 翼缘厚度 tf7.0 mm 截面惯性矩 Iy1137396 腹板厚度 tw4.5 mm 截面抵抗矩 Wy 22978 截面高度 h198.0 mm 钢梁自重 gy0.19 kN/m 自重弯矩标准值 0.0 均布恒荷载 gy0.0 kN/m 弯矩标准值 Mkx 0.0 跨中集中恒荷载 Py10.0 kN 弯矩标准值 Mkx 0.0 对称集中恒荷载 Py2kN 弯矩标准值 Mkx 0.0 对称集中恒荷载离两端距离 am 均布活荷载 gy0.0 kN/m 弯矩标准值 Mkx 0.0 跨中集中活荷载 Py10.0 kN 弯矩标准值 Mkx 0.0 对称集中活荷载 Py25.4 kN 弯矩标准值 Mkx 2.0 对称集中活荷载离两端距离 a0.4 m 均布恒荷载 qx0.0 kN/m 均布恒荷载弯矩 Mky 0.0 均布活荷载 qx0.0 kN/m 弯矩标准值 Mky 0.0 主平面受弯承载力验算绕x轴弯矩设计值 Mx2.86 kN.m 截面塑性发展系数γx1.05 绕y轴弯矩设计值 My0.00 kN.m 截面塑性发展系数γy1.20 荷载作用下的应力σ 16.70 N/mm2 钢材抗弯强度设计值 f215 强度满足要求! 钢材弹性模量 Es206000 钢梁抗剪承载力验算最大剪力设计值 V7.65 kN 钢材抗剪强度 fv125 钢梁毛截面惯性矩 Ix mm^4 钢梁截面面积 A2359 翼缘厚度 tf7 mm 钢梁腹板厚度 tw5 截面高度 H198 mm 钢梁翼缘宽度 bf99 计算剪应力处以上截面对中和轴的面积矩 S= A/2 × H/4 58387 中和轴处最大剪应力τ 6.15 N/mm2 抗剪强度满足要求! 均布荷载作用下跨中挠度计算恒荷载标准值 pk0.19 kN/m 活荷载标准值 qk0.00 kN/m 回转半径 ix82.69 跨中挠度 wmax ( mm ) 0.00 L/797546 回转半径 iy21.96 钢梁整体稳定计算 4.2.2.1 有铺板密铺在梁的受压翼缘并能阻止其侧向移动时可不计算梁的整体稳定! 受压翼缘的自由长度: l11500.00 mm 比值: l1/b1= 15.15 受压翼缘的宽度:b199 mm 1.梁跨中无侧向支撑点,不需计算整体稳定的 l1/b1 限值 1.1 荷载作用在上翼缘时 13.00 哪个变红,说明那种荷载状况需要验算整体稳定 1.2 荷载作用在下翼缘时 20.00 2梁跨中有侧向支撑点,不管荷载作用在何处:16.00 整体稳定计算受压翼缘厚度 t1 (tf)7.00 mm 截面高度 h198.00 参数:ξ=l1 × t1/(b1 ×h)0.54 请在你所计算的情况前面 1跨中无侧向支撑时系数βb 均布荷载作用上翼缘 0.46 输入 1,其余清空均布荷载作用下翼缘 1.62 下面为十种并列情况的集中荷载作用上翼缘 0.83 等效临界弯矩系数βb集中荷载作用下翼缘 2.08 跨中有一个支撑时系数βb 输入正确!均布荷载作用上翼缘 1.15 均布荷载作用下翼缘 1.40 集中荷载作用任意位置 1.75 跨中有两个等距侧向支撑时系数βb任意荷载作用在上翼缘 1.20 任意荷载作用在下翼缘 1.40 梁端有弯矩,但是跨中无荷载作用左下式中,M1,M2 为梁端弯矩,|M1|&|M2| 梁端弯矩 M1 100.00 且 M1,M2 使梁同向受弯为正梁端弯矩 M2 0.01 系数βb1.75 系数βb的最终计算结果:0.46 长细比λ y=l1/iy 68.31 毛截面面积 A2359.07 mm 截面高度 h198.00 截面抵抗矩 Wx mm^3 截面抵抗矩 Wy 22977.70 截面不对称影响系数ηb0.00 钢材屈服强度 fy235.00 简支梁整体稳定系数φb 1.391 0.867 绕x轴的弯矩 Mx2.86 kN.m 绕x毛截面抵抗矩 Wx 162947 绕y轴的弯矩 My0.00 kN.m 绕y轴毛截面抵抗矩 Wy 22978 截面塑性发展系数γy1.20 钢材抗弯强度设计值 f215 主平面受弯构件整体稳定应力 20.22 N/mm2 整体稳定满足要求! 梁支座处应采取构造措施,防止梁端截面发生扭转! 梁腹板局部稳定验算梁腹板计算高度 h0184.00 mm 梁腹板厚度 tw4.50 腹板高厚比 h0/tw*sqrt(fy/235) 40.89 如果有局部压应力, 按构造配置加劲肋受压翼缘自由外伸宽度验算受压翼缘自由外伸宽度 b47.25 mm 受压翼缘厚度 t7.00 b/t × sqrt(fy/235) 6.75 受压翼缘局部稳定满足要求。说明:1. 本程序适用于热轧 H 型钢、焊接 H 型钢、工字钢、槽钢、钢管、角钢与钢板形成的组合截面。钢梁型号见右边列表。H 型钢带 a、b、c 者为不常用型号。2. 下面的稳定计算仅适用于 H 型钢和工字钢梁。抗剪强度计算仅适用于 H 型钢、工字钢、槽钢。挠度计算仅适用于均布荷载。3. 钢管按 Dnnnxt 格式输入。4. 焊接 H 型钢按 Hhhhxbbbxtwxtf 格式输入;5. 角钢按型钢表输入: 角钢计算是按角钢肢尖与 5mm 钢板焊接, 形成一个复合截面, 钢板宽度按 B=30x5 = 150mm 考虑。角钢组合梁、槽钢梁仅考虑承受 Mx 。钢梁型号全部列于右侧, 可以从中选择。注意: 本程序计算结果仅供参考, 不能作为设计依据。编者:2003 年12月1 简支钢梁计算书型号 mm2 HW100X100 HW125X125 mm^4 HW150X150 mm^3 HW175X175 mm^4 HW200X200 mm^3 HW200X200b HW250X250 kN.m HW250X250b kN.m HW300X300a kN.m HW300X300 HW300X300b HW31
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