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钢结构_工程_设备制造_铆焊加工
浏览量:343 上传更新:2021-01-16

钢结构的准备大纲和答案1、钢结构的基本要求和发展趋势(P8)答:基本要求-坚固耐用,功能保证,减轻重量和节约能源,可制造性,可拆卸和可组装。发展趋势:1.研究并广泛使用和推广新的设计理论和设计方法;2.结构的标准化,模块化和系列化;3.总结,创新和推广先进的结构样式;4.继续使用和开发研究具有较高经济指标的合金钢和轻金属;5.广泛使用点焊结构并研究新的连接方法;6.金属结构更大2、钢的疲劳破坏机理(P18))答案:在不断变化的情况下载荷,是指钢的结构在碳化物之间滑动以增加材料的硬度并失去继续抵抗外部载荷的能力,然后将其撕裂在转变成一些碳化物时会出现裂纹。在不断变化的载荷下,钢的裂纹会加速直至破裂。疲劳破坏具有累积和突发性的特征,还具有脆性破坏的特征。疲劳强度取决于应力集中和挠曲次数。3、影响钢性能的主要因素(P21)答案:化学成分,应力状态,温度和负载率,焊接,应力集中,加工硬化。4、材料选择原则(P32)答案:选择材料时应考虑的激励因素:结构重要性,载荷特性,工作水平,工作环境,钢材性能和长度,连接方法,市场供应选择原则:1)。不应选择点焊结构:a)直接焊接的结构承受动载荷并需要疲劳验证; b)直接承受动载荷且其工作环境温度高于-20°C且处于拉伸和弯曲状态的结构,尽管尚未验证疲劳。重要的承重结构; c)所有工作环境温度等于或高于-30℃的承重结构。

对于非点焊结构:在等于或高于-20°C的工作环境温度下直接承受动态载荷并需要疲劳验证的结构。2)。对于长度小于50mm的厚板,在用作点焊承重预制构件时要小心,允许应力应适当增加约10%;当用作拉伸,弯曲和其他受应力的预制构件时,必须减少拉伸和冲击吸收能量检查的纵向采样,以满足设计要求。3)。钢材的技术指标显示出钢铁厂手册中提供的技术保证:抗张强度,伸长率,屈服点,冷弯试验,室温下的冲击吸收,低温下的冲击吸收,碳和硫磷的质量分数;4)。设计高强度钢的结构预制件时,应特别注意选择合理的点焊工艺,并进行相应的点焊测试,以降低其制造内应力,防止熔池掉落并控制高强度钢的变形。强度钢结构5)。当用户不提出建议时,可以将室外工作起重机的结构工作环境温度作为起重机使用地点的最低每日平均温度。对于位置不确定的起重机,其工作环境温度应由设计者和制造单位根据销售情况确定。6)为了使所选的结构部件具有足够的抗延展性损害的安全性,应根据影响延展性损害的条件,即以下因素的影响来选择钢材的质量等级,这些因素会导致延性损害。预制构件钢应正确评估:A)自重载荷引起的纵向残余拉应力和横向拉应力的综合作用; b)组成材料的长度; c)工作环境的体温。

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5、载荷估算原理(P38)答案:1)起重机的载荷估算和载荷组合主要用于验证起重机结构部件预防硬度故障,弹性不稳定性和疲劳故障的能力,如以及起重机的安全性,抗风性和防滑性2)在检查起重机的容量时,应注意估计的模型与实际情况之间的差异3)如果负载不太可能出现,4)有两种结构设计:对于起重机规格,起重机设计中不要求禁止的载荷,在起重机设计中明确避免或禁止的载荷也不会考虑。方法:允许应力设计方法,或无论采用哪种方法,在考虑载荷,动载荷系数,载荷组合和允许应力时,均应根据有关章节或附录确定GB / T 3811-2008的“起重机设计规范”的规定,或通过实验或统计学(如果可能)根据数据确定。6、金属结构设计方法的步骤和比较(P67)答案:1.允许应力方法允许应力方法是结构和连接接头中的外部载荷形成的挠曲和变形,而不是超过结构和连接接头的承载能力,设计步骤是:首先估算每个指定的载荷fi,并以适当的动载荷因子Φi增大它;其次,根据载荷组合表进行组合。组合荷载F j。然后使用该组合荷载F j确定组合荷载效应(内力,变形)S k。

然后根据作用在预制构件或构件上的载荷效应(内力,变形)计算挠度σ1l,并将其与局部效应(内力,变形)引起的挠度σ2l组合,以获得复合设计挠度σl。最后,将最终的设计挠度σl与容许应力admσ进行比较。容许应力admσ通过将规定硬度R除以硬度系数γf得到。在高风险情况下,也应将其乘以高风险硬度系数γn。2.极限状态法极限状态法是一种设计方法,其允许结构和连接接头中的外部载荷形成的挠曲和变形不超过结构和连接接头的极限承载力。设计步骤:在设计步骤中,首先估算每个指定的载荷f i,将其增加适当的动态载荷因子Φi,然后将其除以与载荷组合中的载荷相对应的部分因子γpi。其次,根据荷载组合表进行组合,得到组合荷载γn F j。然后使用该载荷确定载荷效应(内力,变形)S k。根据由作用在预制构件或构件上的载荷效应(内力,变形)引起的其他挠度σ2 l的组合,将所得的设计挠度σl与极限应力limσ进行比较。极限应力limσ是通过将指定硬度R除以阻力得出的设计偏差σl和系数γm。电阻系数γm反映了材料硬度和局部缺陷变化的统计(平均)结果。

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比较:1)极限状态法的实际挠度值和许用应力值小于许用应力法。比较2)极限状态法适用于结构在外力作用下形成较大形变的情况,这使得内力和力具有非线性关系。7、金属结构设计的估计原理(P88)答:金属结构的估计原理是检查在最不利的组合载荷下结构和连接中形成的挠度和变形,该挠度和变形不超过承载力8、轴向压缩预制构件的临界应力估算,整体稳定性估算,载荷当量公式和挠度检查公式8、结构和连接(强度和稳定性的抵抗力)和允许的变化值(刚度)的评估。 ]([K36]预制构件在压缩和弯曲时的估计总应力(P11 1) 10、使用Yasinski公式和变量的含义(P115)答案:Yasinski公式:NM x My + +≤ [σ],ΔAWx Wy每个变量的含义:[σ]-钢的允许应力;构件的N轴力;根据预制构件的最大挠度选择的γ轴; A构件的总截面面积;以及Wx钢结构,Wy-基本成员毛发部分在x或y轴上的剪切力。本质上是考虑具有初始缺陷的偏心压缩杆的强度,该强度适合于实心腹板和晶格预制构件的稳定性评估。 1 1、多自由度转换为质量转换(P120)1 2、在弯曲和剪切的共同作用下,焊接连接中的焊缝用焊缝检查标记(P132),13、编号含义(P140)答案:根据性能等级将螺栓分为[k4]6、4.6、4. 8、5. 8.1--2000)6、5. 8、6. 8、 8.8、 9.8、 10.9、12. 9和其他十个级别,其中8.8个级别(包括)以上称为高强度螺栓,8.8及以下(也包括)是普通螺母。

标签由两部分组成钢结构,分别表示螺钉的标称抗拉强度和材料的屈服比。例如,性能等级4.6:数字的第一部分(4)螺栓材料的标称抗拉强度(N / mm 2)1/100:数字的第二部分(6)是10倍螺钉材料的屈服比;两个数的乘积(4x6 = 24)是螺钉材料的标称屈服点的1/10(N / mm 2)。1 4、普通螺母之间的差和高强度螺栓(P146)答:高强度螺栓施加预紧力并通过摩擦传递外力。在外力作用下,高强度螺栓不接触孔壁。连接取决于预制构件的接触面之间的摩擦力,应力流通过接触面,表面平滑地传递而没有应力集中,在普通的螺钉连接受到外力作用后,连接接头板将滑动,并且外力通过s传递弯矩听到螺栓的阻力和孔壁的压力。

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