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注册结构 第3页

注册结构工程师考试

对接和角接组合焊缝

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“对接和角接组合焊缝”:“既像‘对接焊缝’那样‘正面顶紧’传力,又像‘角接焊缝’那样‘侧面加固’防裂,是两种焊缝的‘强强联合’”—— 相当于给钢结构的连接做了 “双重保障”。 对接焊缝:像 “拼图对齐粘牢” 两块钢板的边缘直接靠在一起(比如平板拼接、钢板开坡口后对拢),焊缝填在对接的缝隙里,主要承受 “拉 / 压” 力(比如把两块钢板拉在一起、压在一起)。 ...
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钢结构设计角焊缝 “折算应力公式”

钢结构设计规范里角焊缝的 “折算应力公式”,可以先抓住一个核心:角焊缝受力时,不同方向的应力会 “互相干扰”,折算应力就是把这些杂乱的应力 “打包” 成一个等效的总应力,用来判断焊缝会不会坏。 角焊缝(比如两块钢板成 90 度,边缘焊一条三角形的缝)受力时,很少只受一个方向的力。 可能被 “拉拽”(产生拉应力 σ); 可能被 “剪切”(产生剪应力 τ); 甚...
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单面连接单角钢,钢材强度f×0.85

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为什么单面连接单角钢除弦杆为单角钢节点板同侧外,单角钢腹杆连接节点板时,钢材强度f×0.85。 单面连接单角钢,腹杆、弦杆同侧的时候,无偏心,强度f不折减。  “单面连接的偏心会让钢材‘用不出全力’,所以得打个折”,再区分弦杆和腹杆的不同情况 如果你正对着螺丝中间拧,扳手能稳稳发力,螺丝容易拧动(相当于 “双面连接”,钢材强度 100% 发挥); 但如果只能...
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钢结构计算长度 “无节点板取 l,有节点板取 0.9l”

钢结构计算长度 “无节点板取 l,有节点板取 0.9l” 的核心逻辑 节点板能 “帮构件‘站得更稳’”,相当于给构件加了个 “隐形支撑”,所以计算长度可以打 9 折(0.9l); 没有节点板时,构件 “孤军奋战”,稳定性差,计算长度就得按实际长度 l 算。 “计算长度” 是啥?—— 衡量构件 “有多容易晃” 的指标 计算长度(用 l₀表示)不是构件的实际长度...
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扇形惯性矩的物理含义

扇形惯性矩,简单说就是衡量截面 “抵抗扭转时翘曲变形” 的一个核心指标 数值越大,截面越不容易在扭转时发生 “翘曲”(比如杆件扭转时,截面不是平整旋转,而是边缘往上翘、中间往下凹的变形),就像给截面加了 “抗翘曲的骨架”。 为啥需要 “扇形惯性矩”?(先区分两种扭转) 之前聊极惯性矩时,说的是 “刚性扭转” 比如钢管扭转,截面始终是圆形,只是绕中心旋转,没有...
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常用截面的剪力中心

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T 形截面的剪力中心在翼缘板和腹板中心线的交点处。   因为 T 形截面是单轴对称截面,其剪力中心位于对称轴上。而对于 T 形截面来说,翼缘和腹板的剪应力合力均通过翼缘板和腹板中心线的交点,所以该交点就是 T 形截面的剪力中心。 双轴对称截面:如工字形、圆形、正方形等双轴对称截面,剪力中心与截面形心重合。因为双轴对称截面在受力时,剪力流关于两条对称轴是对称分...
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极惯性矩的物理含义

极惯性矩,简单说就是构件截面 “抵抗绕 中心点扭转” 的能力指标—— 数值越大,截面越不容易被扭变形,就像 “抗扭刚度” 的 “量化评分”。  惯性矩是抵抗 “绕轴弯曲” 的能力(比如梁绕水平轴上下弯,靠的是Ix; 而极惯性矩是抵抗 “绕点扭转” 的能力(比如拧螺丝时,螺杆绕中心轴线转,靠的是极惯性矩)。 惯性矩:像你掰尺子,尺子绕边缘弯,越厚的尺子(Ix)...
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钢结构设计中的换算长细比

换算长细比可以通俗地理解为,在钢结构设计中,当实际构件的受力和变形情况比较复杂,不能直接用常规的长细比来准确衡量其稳定性时,通过一定的计算方法换算出来的一个等效的长细比。   长细比是构件计算长度与构件截面回转半径的比值,它反映了构件的细长程度,长细比越大,构件越容易失稳。 而换算长细比则是在一些特殊情况下,对长细比的一种修正。   根据《钢结构设计标准》G...
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钢结构的 “截面形心” 和 “剪心”

钢结构的 “截面形心” 和 “剪心” 形心是截面的 “重心”(重力平衡点),剪心是截面的 “剪力平衡点”(受剪时不扭转的中心点) 。 前者和 “重力 / 轴力” 相关,后者和 “剪力” 相关。 一、形心(C 点)—— 截面的 “重力中心点” 1. 类比 把钢结构的截面(比如 H 型钢、矩形截面)想象成一块 “均匀的硬纸板”,如果用一根针顶住某个点,纸板能完美...
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钢结构中的 “正则化宽厚比”

钢结构中的 “正则化宽厚比”:正则化宽厚比 = 构件实际宽厚比 ÷ 该截面的 “临界宽厚比”,本质是个 “无量纲的比值指标”,用来快速判断钢结构板件(比如梁的翼缘、柱的腹板)会不会发生 “局部失稳”,以及失稳后还能保留多少承载力。 在钢结构里,钢梁、钢柱不是实心疙瘩,而是由 “板件拼起来的”(比如 H 型钢 = 上翼缘板 + 下翼缘板 + 腹板)。 这些板件...
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