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某钢结构办公楼,结构布置如图17-23(Z)所示。框架梁、柱采用Q3

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  • [单选题]某钢结构办公楼,结构布置如图17-23(Z)所示。框架梁、柱采用Q345,次梁、中心支撑、加劲板采用Q235,楼面采用150mm厚C30混凝土楼板,钢梁顶采用抗剪栓钉与楼板连接。 [JZ635_327_1.gif]

  • 次梁与主梁连接采用10.9级M16的高强度螺栓摩擦型连接,连接处钢材接触表面的处理方法为喷砂后涂无机富锌漆,其连接形式如图18所示,考虑了连接偏心的不利影响后,取次梁端部剪力设计值V=110.2kN,连接所需的高强度螺栓数量(个)与下列何项数值最为接近? [JZ635_328_1.gif]

  • A. 2
    B. 3
    C. 4
    D. 5

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  • [单选题]某网状配筋砖砌体受压构件如图7-14所示,截面370mm×800mm,轴向力偏心距e=0.1h(h为墙厚),构件高厚比小于16,采用MU10烧结普通砖、M10水泥砂浆砌筑,砌体施工质量控制等级B级。钢筋网竖向间距s[n.gif]=325mm,采用冷拔低碳钢丝[JZ365_119_35_1.gif]制作,其抗拉强度设计值f[y.gif]=430MPa,水平间距为@60×60。试问,该配筋砖砌体的受压承载力设计值(kN),与下列何项数值最为接近? [JZ365_119_35.gif]
  • A. 600[JZ365_8_32.gif][n.gif]
    B. 650[JZ365_8_32.gif][n.gif]
    C. 700[JZ365_8_32.gif][n.gif]
    D. 750[JZ365_8_32.gif][n.gif]

  • [单选题]在开关S闭合瞬间,图示电路中的i[R.gif]、i[L.gif]、i[C.gif]和i这四个量中,发生跃变的量是: [JZ163_260_8_56.gif]
  • A. i[R.gif]和i[C.gif]
    B. i[C.gif]和i
    C. i[C.gif]和i[L.gif]
    D. i[R.gif]和i

  • [单选题]在R、L、C元件串联电路中,施加正弦电压U,当X[C.gif]>X[L.gif]时,电压U与I的相位关系应是( )。 [JZ282_63_73_1.gif]
  • A. U超前于I
    B. U与I相反
    C. 无法判定
    D. U滞后于I

  • [单选题]某单跨重型车间设有双层吊车的刚接阶形格构式排架柱,钢材用Q235钢,该柱在车间排架平面内和平面外的高度如图1-6(a)所示。车间排架跨度为36m,柱距12m,长度为144m,屋盖采用梯形钢屋架,预应力混凝土大型屋面板。按排架计算,柱的1-1、2-2截面的内力组合如下:截面1-1(上段柱):N=1018.0kN,M=1439.0kN·m,V=-182.0kN截面2-2(中段柱):N[max.gif]=6073.0kN,V[max.gif]=316.0kN,M=+3560.0kN·m各段柱的截面特性如下(焊接工字钢,翼缘为焰切边):上段柱:A=328.8cm2,[JZ365_115_17.gif]=396442cm[~4.gif],[JZ365_135_21_1.gif]=32010cm[~4.gif],i[x.gif]=34.7cm,i[y.gif]=9.87cm;W[x.gif]=9911cm3中段柱:A=595.48cm2,y0=77.0cm(重心轴),[JZ365_115_17.gif]=3420021cm[~4.gif],i[x.gif]=75.78cm下段柱:A=771.32cm2,y0=134cm(重心轴),[JZ365_115_17.gif]=12090700cm[~4.gif],i[x.gif]=125.2cm中段柱缀条布置如图中1-6(b)所示,其截面特性如下:横缀条用单角钢L125×80×8,A=15.99cm2,i[x.gif]=4.01cm,i[y.gif]=2.29cm斜缀条用单角钢L140×90×10,A=22.26cm2,i[x.gif]=4.47cm,i[y.gif]=2.56cm,i[min.gif]=1.96cm。 [JZ365_6_16_a.gif] [JZ365_6_16_b.gif]
  • 上段柱进行排架平面外稳定性计算时,取β[tx.gif]=1.0,试问,吊车肢构件上最大压应力(N/mm2),与下列何项数值最为接近?

  • A. 176.2
    B. 181.8
    C. 196.5
    D. 206.4

  • [多选题]12.《地基规范》8.2.7条第3款的公式应如何理解?另外,在计算出弯矩后如何计算配筋数量As?
  • A. 12.(1)规范给出的公式如下: [JZ206_390_12_1.gif] [JZ206_390_12_2.gif] 考虑到[JZ206_390_12_3.gif],这里用下角标"j"表示"净",对应于扣除基础自重和其上土重后的情况,则上面的公式可变形为: [JZ206_390_12_4.gif] [JZ206_390_12_5.gif] 将规范公式改为按照净反力计算,有时会更加方便。 (2)为了更好理解各个符号的含义以及公式的本质,下面对规范公式进行推导。 单独扩展基础受基底反力作用,产生类似于"双向板"受力的双向弯曲,分析时可将基底按对角线分成4个区域,如图2-4-10所示,左右区域承受非均匀的基底反力,前后区域承受均匀基底反力。 [JZ206_391_12_2_1.gif] Ⅰ-Ⅰ截面的弯矩,可按下面思路求得:取与Ⅰ-Ⅰ截面距离为χ的窄条,其宽度为d[χ.gif],则该区域的基底反力的合力为: [JZ206_391_12_2_2.gif] 这样,对Ⅰ-Ⅰ截面的弯矩就是 [JZ206_391_12_2_3.gif] 所以,对χ=0至α1范围积分可得左边区域地基反力对Ⅰ-Ⅰ截面所形成的弯矩。即 [JZ206_391_12_2_4.gif] [JZ206_391_12_2_5.gif] [JZ206_391_12_2_6.gif] [JZ206_391_12_2_7.gif] 若由于柱受到的弯矩方向由逆时针变为顺时针,则基底压力左侧为p[jmin.gif],右侧为p[jmax.gif],若其他条件不变,仍采用以上的符号,则可推导出此时Ⅰ-Ⅰ截面所受到的弯矩为: [JZ206_391_12_2_8.gif] 对于规范中的Ⅱ一Ⅱ截面弯矩,承受均匀的基底反力[JZ206_391_12_2_9.gif],可采用与上述相同的原理求解,比较简单,这里不再赘述。 (3)从公式推导过程可见,规范中所说的"任意截面Ⅰ-Ⅰ"是指处于柱左边的、与长度为6的基底边垂直的截面,"任意截面Ⅰ-Ⅰ"不能跨越柱子取柱右边的截面。图中的长度α′,是相对于基底截面而言的,是截面Ⅰ-Ⅰ与对角线相交部分截出的长度。显然,截面越靠近柱边缘,弯矩越大,配筋计算所需要的弯矩取α′=α计算。 另外还需注意,弯矩的方向改变会造成规范计算公式的不适用,上面的推导就是要加深这样一种认识。不过,通常计算弯矩的目的是配筋,因此,势必要求计算最大弯矩,这样,再来计算与p[jmin.gif]相距α1处截面的弯矩就变得没有意义。 (4)在计算出弯矩之后,即可按照下式进行配筋计算: [JZ206_392_12_4_1.gif]

  • [单选题]图(1)结构的最后弯矩图为( )。 [JZ282_296_23.gif]
  • A. 图(2)
    B. 图(3)
    C. 图(4)
    D. 都不对

  • [单选题]根据反应2Fe[~3+.gif]+Sn2+→Sn[~4+.gif]+2Fe2+构成的原电池,测得E[~0.gif]=0.616V,已知[JZ163_104_3_102_1.gif]=0.770V,则[JZ163_104_3_102_2.gif]为:
  • A. 1.386V
    B. 0.154V
    C. -0.154V
    D. -1.386V

  • [单选题]物块重为W,置于倾角为α的斜面上如图示。已知摩擦角[JZ282_141_92_1.gif]>α,则物块受到摩擦力的大小是( )。 [JZ282_141_93_1.gif]
  • A. Wtan[JZ282_141_92_1.gif]cosα
    B. Wsinα
    C. Wcosα
    D. Wtan[JZ282_141_92_1.gif]sinα

  • [单选题]埋深为h的浅基础,一般情况下基底压应力p与基底附加应力P0大小之间的关系为( )。
  • A. P>P0
    B. p=1/2p0
    C. P0
    D. p≥p0

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