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在复杂应力状态下提出强度理论,是因为难以用实验方法确定材料的失效应力,因而根据材料失效的主要原因提出了各种假说,并借用简单应力状态的实验结果,来建立复杂应力状态的强度条件。


参考答案和解析
材料的种类?应力状态
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考题 下面有关强度理论知识的几个论述,正确的是() A、需模拟实际应力状态逐一进行试验,确定极限应力;B、无需进行试验,只需关于材料破坏原因的假说;C、需要进行某些简单试验,无需关于材料破坏原因的假说;D、假设材料破坏的共同原因。同时,需要简单试验结果

考题 光滑管管壁的应力计算中,管壁的强度校核时,由于管壁承受着复杂的应力状态,所以进行强度校核时,应校核每点的合成应力。()

考题 复杂应力状态下钢材的屈服条件一般借助材料力学中的第( )强度理论得出。 A. 一B 二C 三D 四

考题 常用的四种强度理论,只适用于复杂的应力状态,不适用于单向应力状态。() 此题为判断题(对,错)。

考题 图所示点的应力状态,已知材料的许用正应力[σ],其第三强度理论的强度条件是 ()。

考题 简述岩石在简单应力条件下和复杂应力条件下岩石强度的变化规律。

考题 关于加速寿命试验的错误说法是()。A、用加大应力而又不改变失效机理的办法。B、用加大应力而可以改变失效机理的办法。C、根据加速寿命试验结果,可以推出正常使用状态或降额使用状态下的产品寿命。D、加速寿命试验可以分为恒定应力、步进应力、序进应力加速寿命试验等。

考题 按弯曲正应力建立强度条件为()。A、梁的最大正应力小于材料的许用应力B、梁的最大正应力等于材料的许用应力C、梁的最大正应力小于等于材料的许用应力D、梁的最大正应力小于等于材料的工作应力

考题 不同的强度理论适用于不同的材料和不同的应力状态。

考题 关于建立材料在一般应力状态下的常用四个强度理论,失效判据与设计准则,有如下论述,其中正确的是()A、逐一进行试验,确定极限应力B、无需进行试验,只需关于失效原因的假说C、需要进行某些试验,无需关于失效原因的假说D、假设失效的共同原因,根据简单试验结果

考题 材料的失效模式()。A、只与材料本身有关,而与应力状态无关B、与材料本身、应力状态均有关C、只与应力状态有关,而与材料本身无关D、与材料本身、应力状态均无关

考题 矩形截面杆承受拉弯组合变形时,因其危险点的应力状态是单向应力,所以不必根据强度理论建立相应的强度条件。

考题 预防疲劳失效发生的一般原则是()。A、降低应力水平B、减少应力集中C、降低材料强度D、降低材料塑性

考题 脆性材料制成的零件,在静应力下,通常取材料的()为极限应力,失效形式为();塑性材料制成的零件,在简单静应力作用下,通常取材料的()为极限应力,失效形式为();而在变应力作用下,取材料的()为极限应力,失效形式为()。

考题 关于低碳钢试样拉伸至屈服时,有以下结论,正确的是()A、应力和塑性变形很快增加,因而认为材料失效B、应力和塑性变形虽然很快增加,但不意味着材料失效C、应力不增加,塑性变形很快增加,因而认为材料失效D、应力不增加,塑性变形很快增加,但不意味着材料失效

考题 关于建立材料在一般应力状态下的常用的四个强度理论,失效判据与设计准则,有如下论述:()A、逐一进行实验,确定极限应力B、无需进行实验,只需关于失效原因的假说C、需要进行某些试验,无需关于失效原因的假说D、假设失效的共同原因,根据简单试验结果

考题 复杂应力状态下钢材的屈服条件一般借助材料力学中的第()强度理论得出。A、一B、二C、三D、四

考题 钢材在复杂应力状态下的屈服条件是由()等于单向拉伸时的屈服点确定的。A、最大主拉应力σ1;B、最大剪应力τ1;C、最大主压应力σ3;D、折算应力σeq。

考题 零件安全的强度准则是什么?材料的许用应力如何确定?各种应力状态的零件,其最大应力如何确定?

考题 单选题复杂应力状态下钢材的屈服条件一般借助材料力学中的第()强度理论得出。A 一B 二C 三D 四

考题 单选题对于建立材料在一般应力状态下的失效判据与设计准则,试选择如下合适的论述。()A 逐一进行试验,确定极限应力;B 无需进行试验,只需关于失效原因的假说;C 需要进行某些试验,无需关于失效原因的假说;D 假设失效的共同原因,根据简单试验结果。

考题 问答题零件安全的强度准则是什么?材料的许用应力如何确定?各种应力状态的零件,其最大应力如何确定?

考题 单选题关于低碳钢试样拉伸至屈服时,有以下结论,正确的是()A 应力和塑性变形很快增加,因而认为材料失效B 应力和塑性变形虽然很快增加,但不意味着材料失效C 应力不增加,塑性变形很快增加,因而认为材料失效D 应力不增加,塑性变形很快增加,但不意味着材料失效

考题 单选题钢材在复杂应力状态下的屈服条件是由()等于单向拉伸时的屈服点确定的。A 最大主拉应力σ1;B 最大剪应力τ1;C 最大主压应力σ3;D 折算应力σeq。

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