
- •Вопрос 1: Структура стали, влияние легирования и термической обработки на механические свойства стали.
- •Вопрос 2: Марки малоуглеродистых сталей, их физические характеристики и химический состав.
- •Вопрос 3: Марки низколегированных сталей, их физические характеристики и химический состав.
- •Вопрос 4: Выбор сталей для строительных мк, марки и классы сталей.
- •Вопрос 5: Вязкое разрушение стали и алюминиевого сплава при одноосной статической нагрузке. Рабочая диаграмма и её теоретическая интерпретация.
- •Вопрос 6: Хрупкое разрушение стали; условия, способствующие хрупкому разрушению.
- •Вопрос 7: Влияние концентрации напряжений, начальных напряжений и температуры на работу стали.
- •Вопрос 8: Ударная вязкость стали, порог хладноломкости.
- •Вопрос 9: Влияние факторов старения, наклепа и коррозии на свойства стали и алюминиевого сплава.
- •Вопрос 10: Явление усталости стали при вибрационных воздействиях
- •Вопрос 11: Мероприятия, приводящие к уменьшению риска хрупкого разрушения мк.
- •Вопрос 12: Основные положения метода расчёта мк по предельным состояниям.
- •Вопрос 13: Основы расчёта центрально-растянутых элементов мк.
- •Вопрос 14: Основы расчёта изгибаемых элементов мк; учёт ограниченной пластичности
- •Вопрос 15: Основы расчёта центрально-сжатых элементов мк
- •Вопрос 16: Коэффициенты приведения длины и продольного изгиба при центральном сжатии
- •Вопрос 17: Основы расчёта сжато-изгибаемых (внецентренно-сжатых) элементов мк.
- •Вопрос 18: Виды сварных швов и соединений.
- •Вопрос 19: Особенности работы и расчёта стыковых сварных швов.
- •Вопрос 20: Особенности работы и расчёта угловых сварных швов.
- •Вопрос 21: Конструктивные и технологические требования к сварным соединениям.
- •Вопрос 22: Виды болтовых соединений.
- •Вопрос 23: Особенности работы и расчёта болтовых соединений без контролируемого натяжения болтов.
- •Вопрос 24: Особенности работы и расчёта фрикционных соединений на высокопрочных болтах.
- •Вопрос 25: Понятие оптимальной высоты сварной составной балки постоянного и переменного сечения.
- •Вопрос 26: Понятие минимальной высоты сварной составной балки.
- •Вопрос 27: Конструкция и расчёт опорного ребра сварной составной балки.
- •Вопрос 28: Назначение и расчёт рёбер жёсткости балки составного сечения.
- •Вопрос 29: Расчёт стенки балки составного сечения по прочности и по устойчивости.
- •Вопрос 30: Расчёт местной устойчивости стенки составной балки с поперечными рёбрами жёсткости.
- •Вопрос 31: Центрально-сжатые колонны, типы сечений, их область применения.
- •Вопрос 32: Сплошные колонны составного двутаврового сечения. Методика их расчёта.
- •Вопрос 33: Сквозная колонна на планках; основы их расчёта относительно свободной оси.
- •Вопрос 34: Расчёт соединительных планок сквозной колонны .
- •Вопрос 35: Конструкция и расчёт оголовка сплошной колонны при свободном опирании балки.
- •Вопрос 36: Конструкция и расчёт базы с траверсой при шарнирном опирании центрально-сжатой колонны.
- •Вопрос 37 Конструкция и расчёт базы с траверсой при жёстком прикреплении колонны к фундаменту
- •Вопрос 38: Классификация ферм, очертания поясов и системы решёток.
- •Вопрос 39: Понятие оптимальной и минимальной высоты стропильной фермы.
- •Вопрос 40: Типовые стропильные фермы с параллельными поясами и трапецеидального очертания. Отправочная марка провозного (транспортабельного) габарита.
- •Вопрос 41: Типы сечений стержней лёгких форм и их узловых соединений.
- •Вопрос 43: Предельные гибкости стержней ферм.
- •Вопрос 42: Расчётные длины стержней ферм в плоскости и из плоскости изгиба.
- •Вопрос 44: Сбор нагрузок на ферму, определение усилий в её стержнях графо – аналитическим методом.
- •Вопрос 45: Определение усилий в стержнях фермы аналитическим методом.
- •Вопрос 46: Подбор сечений стержней фермы по прочности, по устойчивости и по предельной гибкости.
- •Вопрос 47: Общие требования по конструированию стержней фермы из парных уголков
- •Вопрос 48: Узлы ферм из парных уголков (промежуточный, укрупнительный) и основы их расчёта.
- •Вопрос 49: Номенклатура промзданий. Область применения стальных каркасов промышленных зданий
- •Вопрос 50: Эксплуатационные требования к стальным каркасам.
- •Вопрос 51: Экономические требования к стальным каркасам.
- •Вопрос 52: Состав каркасов и его конструктивные и расчетные схемы.
- •Вопрос 53: Компоновка каркаса.
- •Вопрос 54: Назначение и расстановка связей по колоннам.
- •Вопрос 55: Назначение и расстановка связей по покрытию.
- •Вопрос 56: Компановка конструкций покрытия (прогонное и безпрогонное решение).
- •Вопрос 57: Компоновка фахверка и фонарей
- •Вопрос 58: Выбор расчётной схемы поперечной рамы
- •Вопрос 59: Учёт пространственной работы каркаса.
- •Вопрос 60: Установление расчётных комбинационных усилий при расчете поперечной рамы промздания.
Вопрос 16: Коэффициенты приведения длины и продольного изгиба при центральном сжатии
lef = * l, где
l – расстояние между точками закрепления
– коэффициент привидения длины.
=( )2
-коэффициент потери устойчивости (коэффициент продольной гибкости).
1 )При λ≤3,7
= 0,95 – 0,035*λ2
2) 3,7<λ<4,5
= 1 -
3) λ≥4,5
= ;
Условная гибкость: λ = λ*
Вопрос 17: Основы расчёта сжато-изгибаемых (внецентренно-сжатых) элементов мк.
Потеря несущей способности длинных гибких стержней при одновременном действии сжимающей силы и изгибающего момента происходит из потери устойчивости. В отличие от центрального сжатия здесь прогиб проявляется с самого начала приложения нагрузки и возрастает с ее ростом, вначале линейно, затем график начинает отклоняться от прямой по мере развития в стержне пластических деформаций. Наибольшая несущая способность стержня (точка a ) соответствует критическому состоянию Nmax = Ncr. Все, что левее точки a - устойчивое состояние, правее точки a – неустойчивое.
M
= N*e
←
Р
ис:
развитие пластического шарнира при
действии на стержень осевой силы и
изгибающего момента: а – эпюра напряжений
при упругой работе материала; б – то
же, в упругопластической стадии, в –
распределение напряжений и усилий в
поперечном сечении стержня при образовании
пластического шарнира
←РИС: напряженно – деформированное состояние внецентренно – сжатого стержня в момент потери устойчивости: а – эпюры напряжений, б – поперечное сечение стержня.
Формула проверки устойчивости внецентренно – сжатых стержней для центрального сжатия:
Ry*ﻻc,
где
е = ϭсr,e/ Ry – коэффициент устойчивости при внецентренном сжатии, зависящий от условной гибкости λ и приведенного эксцентриситета mef .
mef
= m*
,
где mx
= e
/
,
= W/A
– ядровое расстояние,
– коэффициент влияния формы сечения.
Формула проверки устойчивости по оси у:
Ry*ﻻc
, где с =N
cr,M/
Ncr
=
/
;
, Ncr – cсоответственно коэффициент устойчивости и критическая сила при центральном сжатии,
N cr,M , – критическая сила и соответствующий коэффициент устойчивости центрального сжатия относительно оси у при наличии момента в перпендикулярной плоскости.
←Р
ИС:
наиболее рациональное положение
двутаврового сечения при внецентренном
сжатии стержней
Вопрос 18: Виды сварных швов и соединений.
Сварка - процесс образования неразъемного соединения путем местного сплавления в области соединения сопровождающееся диффузией частиц.
Сварные соединения.
Электродуговая сварка (сплавление t)
Газовая (Ме разогревается газом)
Классификация видов сварки
1)По конструктивному признаку:
а
)
стыковые
б) угловые
в) прорезные
2) по виду соединения:
А) встык
Б) внахлестку
3) по положению в пространстве:
А) горизонтальное
Б) вертикальное
4) по направлению действующего усилия:
а
)
фланговый
б) лобовой
в) комбинированный
г)косой
5) по типу обработки кромок:
а
)
V
образная
б) Х образная
в) U образная
6) по числу швов:
Однослойные, многослойные, вручную, полуавтоматическая
7) про протяженности:
Сварные швы: непрерывные, прерывные
8)по назначению:
Сварные швы - рабочие (основные, расчеты, нагрузка)
Конструктивные
9)по месту производства:
Заводской и монтажный сварной шовэ
10)по степени автоматизации: ручные, полуавтоматические, автоматические.