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经分析计算可知,压杆失稳时其横截面上的应力远远()材料的强度极限【δ】。

  • A、小于
  • B、大于
  • C、等于
  • D、以上三者均是

参考答案

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考题 拉压杆的强度条件要求其横截面上的最大工作应力不超过材料的() A、屈服极限B、强度极限C、极限应力D、许用应力

考题 若拉压杆横截面上的正应力为σ,则其上发生最大切应力的斜截面与横截面的夹角及最大切应力值分别为() A、45°,σ/2B、45°,σC、0°,σD、30°,σ/2

考题 在压杆稳定中,欧拉公式只有压杆的临界应力δcr不超过材料的()时才能适用。 A、比例极限B、屈服极限C、强度极限

考题 压杆的长细比λ越大,其临界应力越小,压杆更不容易丧失稳定。() 此题为判断题(对,错)。

考题 压杆的长细比l越大,其临界应力越小,压杆更不容易丧失稳定。() 此题为判断题(对,错)。

考题 对于不同柔度的塑性材料压杆,其最大临界应力将不超过材料的()。 (A)比例极限σP;(B)弹性极限σe;(C)屈服极限σS;(D)强度极限σb。

考题 只有在压杆横截面上的工作应力不超过材料比例极限的前提下,才能用欧拉公式计算其临界压力() 此题为判断题(对,错)。

考题 经分析计算可知,压杆失稳时其横截面上的应力远远()材料的强度极限【δ】。 A.小于B.大于C.等于D.以上三者均是

考题 ,λ综合反映了压杆杆端的约束情况(μ)、压杆的长度、尺寸及截面形状等因素对临界应力的影响。( )。 A.λ越大,杆越粗短,其临界应力б就越小,压杆就越容易失稳 B.λ越大,杆越细长,其临界应力б就越小,压杆就越容易失稳 C.λ越小,杆越细长,其临界应力就越大,压杆就越稳定 D.λ越小,杆越粗短,其临界应力就越小,压杆就越稳定

考题 图示四根压杆的材料与横截面均相同,( )所示杆件最容易失稳。A.图(a) B.图(b) C.图(c) D.图(d)

考题 压杆的长细比越大,其临界应力就越大,压杆就越容易失稳。

考题 细长钢压杆的稳定性计算,是以杆横截面上的压应力不超过( )来控制。A.许用应力 B.临界应力允许值 C.弹性极限 D.屈服极限

考题 压杆的细长比,λ≤50~60时,压杆材料破坏,如丧失稳定性。

考题 下列压杆的特性说法中错误的有()。A、临界力越小,压杆的稳定性越好,即越不容易失稳B、截面对其弯曲中性轴的惯性半径,是一个仅与横截面的形状和尺寸有关的几何量C、压杆的柔度λ综合反映了压杆的几何尺寸和杆端约束对压杆临界应力的影响D、压杆的柔度λ越大,则杆越细长,杆也就越容易发生失稳破坏

考题 轴向拉伸和压缩时,杆件横截面上产生的应力为()。A、正应力B、拉应力C、压应力D、切应力

考题 拉压杆件横截面上正应力计算公式为σ=(),扭转杆件横截面上最大剪应力计算公式为Tmax=()。

考题 只有在压杆横截面上的工作应力不超过材料比例极限的前提下,才能用欧拉公式计算其临界压力。

考题 柔度越大的压杆,其临界应力越(),越()失稳。

考题 圆截面的细长压杆,材料、杆长和杆端约束保持不变,若将压杆的直径缩小一半,则其临界应力为原压杆的();若将压杆的横截面改为面积相同的正方形截面,则其临界应力为原压杆的()。

考题 薄壁壳体在外压作用下发生失稳时,壳体内压缩应力小于材料的()A、比例极限B、屈服极限C、强度极限

考题 下列关于稳定的说法哪种正确()A、压杆失稳是因为杆中部的应力超过了钢材的强度B、压杆失稳是压力使刚度减小并消失的过程C、压杆失稳是因为杆件有缺陷D、压杆失稳时屈曲的形式是弯曲

考题 两根细长压杆的材料、长度、横截面面积、杆端约束均相同,一杆的截面形状为()形,另一杆的为圆形,则先丧失稳定的是()截面的杆。

考题 单选题下列关于稳定的说法哪种正确()A 压杆失稳是因为杆中部的应力超过了钢材的强度B 压杆失稳是压力使刚度减小并消失的过程C 压杆失稳是因为杆件有缺陷D 压杆失稳时屈曲的形式是弯曲

考题 判断题压杆的长细比越大,其临界应力就越大,压杆就越容易失稳。A 对B 错

考题 单选题经分析计算可知,压杆失稳时其横截面上的应力远远()材料的强度极限【δ】。A 小于B 大于C 等于D 以上三者均是

考题 单选题若用σcr表示细长压杆的临界应力,则下列结论中正确的是()A σcr与压杆的长度、压杆的横截面面积有关,而与压杆的材料无关B σcr与压杆的材料和柔度λ有关,而与压杆的横截面面积无关C σcr与压杆的材料和横截面的形状尺寸有关,而与其他因素无关D σcr的值不应大于压杆材料的比例极限σp

考题 单选题薄壁壳体在外压作用下发生失稳时,壳体内压缩应力小于材料的()A 比例极限B 屈服极限C 强度极限