钢结构名词解释.docx
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1、精品文档,仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除塑形破坏:破坏前延续时间长,变形大,破坏前有先兆,有明显缩颈现象,断口与作用力呈45度角,断口呈纤维状。 热脆:高温时,硫化铁融化使钢材变脆,因而在焊接或热加工时,会出现热裂纹。 蓝脆:温度达到250度时,抗拉强度局部提高,而塑形降低,钢材呈现脆性,表面发蓝。 应力集中:构件形状突然改变或或材料不连续的地方,应力分布不均匀而出现局部应力增大。 时效硬化:冶铁时留在纯铁体中的碳和氮的固溶体,不稳定,随时间增加逐渐从纯铁体中析出,阻碍纯铁体塑性变形,使得纯铁体强度增大塑性和韧性降低。 可靠性:结构或构件在规定时间内,规定条件下完成预定功能的概率,是结
2、构安全性和耐久性的总称。 脆性破坏:无任何迹象的从应力集中处断裂,断口齐平,呈有光泽晶粒状 冷脆:在低温下P以及P和纯铁体形成的不稳定固溶体会使钢材变脆,提高钢材强度和抗锈蚀性但会使塑性和韧性严重降低,不利于钢材冷加工 疲劳破坏:钢材在反复荷载作用下,虽然应力低于抗拉强度甚至屈服点,也会发生破坏 柱子曲线:压杆失稳时,临界应力与长细比之间的关系曲线 高强钢材:通过各种可能的技术措施提高钢材的强度,但对其他性能削弱并不大的钢材 冲击韧性:钢材抵抗冲击荷载的能力,是反映强度和塑性的综合指标。 冷弯性能:表示钢材塑性变形能力的综合指标,直接反映材质优劣及内部有无缺陷。 屈强比:钢材屈服强度与抗拉强度
3、之比 。 屈强比表明设计强度的一种储备,屈强比愈大,强度储备愈小,不够安全;屈强比愈小,强度储备愈大,结构愈安全,但当钢材屈强比过小时,其强度利用率低,、不经济。 换算细长比: 钢材具有较好的塑性和韧性为啥还会发生脆性破坏? 答:化学成分,冶金缺陷,钢材硬化,温度影响,应力集中,反复荷载 选用钢材考虑哪些因素? 答:要使结构安全可靠,要最大可能节约钢材和降低造价。1结构类型和重要性2荷载性质3连接方法4工作条件 焊接残余应力对结构性能有哪些影响? 答:1对结构静力2对结构刚度3对压杆稳定系数4对疲劳强度5对低温冷脆 钢材中残余应力形成原因? 答:1焊接时不均匀升温冷却2钢材轧制3钢材冷加工 影
4、响受弯构件整体稳定承载力的因素 答:1荷载作用种类,位置及梁端支撑情况2截面抗弯刚度3截面抗扭刚度4侧向支撑点的间距5梁高 为啥钢结构设计采用理想弹塑性模型? 答:钢材拉压等强,各向同性,采用弹塑性材料理论性分析结果与试验结果较吻合。钢材质量较容易保证,设计时可以考虑材料部分进入塑性区段工作 温度对钢材性能的影响 答:在正温范围内(t0)总的趋势,随着温度升高,钢材强度降低,塑性增大。0T100,影响不大; 在250左右会出现蓝脆现象,当温度低于0时钢材脆性倾向逐渐增加 在轴心压杆中简述长细比的不利影响 答:1过大,在自重作用下会发生变形(桁架中构件)2过大,在动荷载作用下会产生较大振动3过大
5、,在安装过程中会产生较大变形4过大,会降低构件承载力 钢结构的特点是什么 答:强度高、重量轻;材质均匀、可靠性高;塑性、韧性好;工业化程度高;安装方便、施工期短;密闭性好、耐火性差;耐腐蚀性差。 摩擦型与承压型高强度螺栓的区别 答:摩擦型高强度螺栓连接是以板件之间出现滑动,即摩擦阻力刚被克服作为承载能力极限状态。由于承压型高强度螺栓连接受剪是以螺栓孔壁挤压破坏为极限状态,它允许构件接触面滑移,接触面只起延缓滑动的作用,因此它的抗剪承载力设计值与普通螺栓的计算方法相同 焊缝应力沿长度分布不均匀,两端较中间大,且焊缝越长差别越大。当焊缝太长时,虽然仍有因塑性变形产生的内力重分布,但两端应力可首先达
6、到强度极限而破坏。若内力沿测面角焊缝全长分布时,比如焊接梁翼缘板与腹板的连接焊缝,计算长度可不受上述限制。4、角焊缝的最小计算长度:角焊缝的焊脚尺寸大而长度较小时,焊件的局部加热严重,焊缝起灭弧所引起的缺陷相距太近,以及焊缝中可能产生的其他缺陷,使焊缝不够可靠。角焊缝的计算长度均不得小于8hf和40mm7.2受剪普通螺栓可能的破坏形式?如何防止?(1)螺栓杆被剪断(2)孔壁挤压(3)钢板被拉断(4)钢板被剪断(5)螺栓杆弯曲(6)块状拉剪破坏防止:前3种需进行计算后两种构造:(4)限制端矩2do(5)限制板叠厚度不超过5d3.钢结构中,选用钢材时要考虑哪些主要因素?(8分)答:结构或构件的重要
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