钢结构必学的32大知识点(知识点一)
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1.钢结构规划时,挠度超出限值,会后什么结果?
影响正常运用或外观的变形;影响正常运用或耐久功能的部分损坏(包含裂缝);影响正常运用的振荡;影响正常运用的其它特定状况。
2.选用直缝钢管替代无缝管,不知能不能用?
结构用钢管中理论上应该是相同,差异不是很大,直缝焊管不如无缝管规矩,焊管的形心有或许不在中心,所以用作受压构件时特别要注意,焊管焊缝存在缺点的机率相对较高,重要部位不行替代无缝管,无缝管受加工工艺的束缚管壁厚不或许做的很薄(相同管径的无缝管均匀壁厚要比焊管厚),许多状况下无缝管资料运用功率不如焊管,特别是大直径管。
无缝管与焊管最大的差异是用在压力气体或液体传输上(DN)。

3.什么是长细比?
结构的长细比λ=μl/i,i为回转半径。概念能够容易的从估算公式能够看出来:长细比即构件估算长度与其相应回转半径的比值。从这个公式中能够看出长细比的概念归纳考虑了构件的端部束缚状况,构件自身的长度和构件的截面特性。长细比这个概念关于受压杆件安稳估算的影响是很明显的,由于长细比越大的构件越简单失稳。能够看看关于轴压和压弯构件的估算公式,里边都有与长细比有关的参数。关于受拉构件标准也给出了长细比束缚要求,这是为了确保构件在运送和装置状况下的刚度。对安稳要求越高的构件,标准给的安稳限值越小。
4.长细比和挠度是什么联系呢?
1.挠度是加载后构件的的变形量,也便是其位移值。
2.细比用来表明轴心受力构件的刚度"长细比应该是资料性质。任何构件都具有的性质,轴心受力构件的刚度,能够用长细比来衡量。
3.挠度和长细比是彻底不同的概念。长细比是杆件估算长度与截面回转半径的比值。挠度是构件受力后某点的位移值。
5.挠度在规划时不符合标准,用起拱来确保可不行以这样做?
结构对挠度进行操控,是按正常运用极限状况进行规划。关于钢结构来说,挠度过大简单影响屋面排水、给人构成恐惧感,关于混凝土结构来说挠度过大,会构成耐久性的部分损坏(包含混凝土裂缝)。我以为,因建筑结构挠度过大构成的以上损坏,都能经过起拱来处理。
有些结构起拱很简单,比方双坡门式刚架梁,假设肯定挠度超限,能够在制造经过加大屋面斜度来调整。有些结构起拱不太简单,比方关于大跨度梁,假设相对挠度超限,则每段梁都要起拱,由于起拱梁拼接后为折线,而挠度变形为曲线,两线很难重合,会构成屋面不平。关于结构平梁则更难起拱了,总不能把平梁做成弧行的。
假设你准备用起拱的办法,来下降由挠度操控的结构的用钢量,挠度操控规定要下降,这时有必要操控活载效果下的挠度,恒载发生的挠度用起拱来确保。
6.受弯工字梁的受压翼缘的委曲,是沿着工字梁的弱轴方向委曲,仍是强轴方向委曲?
当荷载不大时,梁基本上在其最大刚度平面内曲折,但当荷载大到必定数值后,梁将一起发生较大的侧向曲折和改变变形,最终很快的损失持续承载的才能。此刻梁的全体失稳必定是侧向弯扭曲折。
处理办法大致有三种:
添加梁的侧向支撑点或缩小侧向支撑点的距离;
调整梁的截面,添加梁侧向惯性矩Iy或单纯添加受压翼缘宽度(如吊车梁上翼缘);
梁端支座对截面的束缚,支座如能供给滚动束缚,梁的全体安稳功能将大大提高。
7.委曲后承载力的物理概念是什么?
委曲后的承载力首要是指构件部分委曲后仍能持续承载的才能,首要发生在薄壁构件中,如冷弯薄壁型钢,在估算时运用有用宽度法考虑委曲后的承载力。委曲后承载力的巨细首要取决于板件的宽厚比和板件边际的束缚条件,宽厚比越大,束缚越好,委曲后的承载力也就越高。在剖析办法上,现在国内外标准首要是运用有用宽度法。可是各国标准在估算有用宽度时所考虑的影响要素有所不同。
8.钢结构规划标准中为什么没有钢梁的受扭估算?
通常状况下,钢梁均为开口截面(箱形截面在外),其抗扭截面模量约比抗弯截面模量小一个数量级,也便是说其受扭才能约是受弯的1/这样假设使用钢梁来接受扭矩很不经济。所以,通常用结构确保其不受扭,故钢结构规划标准中没有钢梁的受扭估算。
9.无吊车选用砌体墙时的柱顶位移限值是h/100仍是h/240?
轻钢规程的确现已订正过此限值,首要是1/100的柱顶位移不能确保墙体不被拉裂。一起若墙体砌在刚架内部(如内隔墙),咱们估算柱顶位移时是没有考虑墙体对刚架的嵌固效果的(夸大一点比喻为框剪结构)。
10.什么叫做最大刚度平面?
最大的刚度平面便是绕强轴滚动平面,一般截面有两条轴,其间绕其间一条的滚动惯性矩大,称为强轴,另一条就为弱轴。
11.剪切滞后和剪力滞后有什么差异吗?它们各自的侧重点是什么?
剪力滞后效应在结构工程中是一个普遍存在的力学现象,小至一个构件,大至一栋超高层建筑,都会有剪力滞后现象。剪力滞后,有时也叫剪切滞后,从力学实质上说,是圣维南原理,具体表现是在某一部分范围内,剪力所能起的效果有限,所以正应力散布不均匀,把这种正应力散布不均匀的现象叫剪切滞后。
墙体上开洞构成的空腹筒体又称框筒,开洞今后,由于横梁变形使剪力传递存在滞后现象,使柱中正应力散布呈抛物线状,称为剪力滞后现象。
12.地脚螺栓锚固长度加长会对柱子的受力发生什么影响?
锚栓中的轴向拉应力散布是不均匀的,成倒三角型散布,上部轴向拉应力最大,下部轴向拉应力为0。跟着锚固深度的添加,应力逐步减小,最终到达25~30倍直径的时期减小为0。因而锚固长度再添加是没有什么用的。只需锚固长度满意上述要求,且端部设有弯钩或锚板,根底混凝土一般是不会被拉坏的。
13.高强螺栓长度怎么估算的?
高强螺栓螺杆长度=2个衔接端板厚度+一个螺帽厚度+2个垫圈厚度+3个丝口长度。
14.应力幅原则和应力比原则的异同及其各自特色?
长期以来钢结构的疲惫规划一向按应力比原则来进行的。关于必定的荷载循环次数,构件的疲惫强度σmax和以应力比R为代表的应力循环特征密切相关。对σmax引入安全系数,即可得到规划用的疲惫应力容许值〔σmax〕=f(R)。把应力束缚在〔σmax〕以内,这便是应力比原则。
自从焊接结构用于接受疲惫荷载以来,工程界从实践中逐步认识到和这类结构疲惫强度密切相关的不是应力比R,而是应力幅Δσ。应力幅原则的估算公式是Δσ≤〔Δσ〕。
〔Δσ〕是容许应力幅,它随结构细节而不同,也随损坏前循环次数改变.焊接结构疲惫估算宜以应力幅为原则,原因在于结构内部的剩余应力.非焊接构件。关于R=0的应力循环,应力幅原则彻底适用,由于有剩余应力和无剩余应力的构件疲惫强度相差不大。关于R0的应力循环,选用应力幅原则则偏于安全较多。
15.为什么梁应压弯构件进行平面外平面内安稳性估算,斜度较小时可仅估算平面内安稳性即可?
梁只要平面外失稳的方式。从来就没有梁平面内失稳这一说。对柱来说,在有轴力时,平面外和平面内的估算长度不同,才有平面内和平面外的失稳验算。对刚架梁来说,虽然称其为梁,其内力中多少总有一部分是轴力,所以它的验算严厉来讲应该用柱的模型,即按压弯构件的平面内平面外都得算安稳。但当屋面斜度较小时,轴力较小,可疏忽,故可用梁的模型,即不必估算平面内安稳。门规中的意思(P33,第6.1.1条)是指在屋面斜度较小时,斜梁构件在平面内只需估算强度,但在平面外仍需算安稳。
16.为何次梁一般规划成与主梁铰接?
假设次梁与主梁刚接,主梁同一方位两边都有同荷载的次梁还好,没有的话次梁端弯矩关于主梁来说平面外受扭,还要估算抗扭,牵扯到抗扭刚度,扇性惯性矩等。另外刚接要添加施工工作量,现场焊接工作量大大添加,因小失大,一般没必要次梁不作成刚接。