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由低碳钢组成的细长压杆,经冷作硬化后,其 。

A.(A)稳定性提高,强度不变;

B.(B)稳定性不变,强度提高;

C.(C)稳定性和强度都提高;

D.(D)稳定性和强度都不变。


参考答案和解析
稳定性不变,强度提高
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考题 对于细长大柔度压杆,所选用的材料是()。 A、普通低碳钢B、高强度钢C、低合金钢

考题 在材料相同的条件下,随着柔度的增大,()。 A.细长压杆的临界应力是减小的,中长压杆不是B.中长压杆的临界应力是减小的,细长压杆不是C.细长压杆和中长压杆的临界应力均是减小的D.细长压杆和中长压杆的临界应力均不是减小的

考题 6.由低碳钢组成的细长压杆,经冷作硬化后,其()。 A.稳定性提高,强度不变;B.稳定性不变,强度提高;C.稳定性和强度都提高;D.稳定性和强度都不变。

考题 低碳钢经冷作硬化工艺后,其比例极限提高,弹性模量E不变,但延伸率降低。() 此题为判断题(对,错)。

考题 图示结构,由细长压杆组成,各杆的刚度均为EI,则P的临界值为:

考题 把两端铰支的细长压杆改为两端固定且仍是细长杆,其他条件不变,则改变后的压杆的临界力是原来的( )。A、16倍 B、8倍 C、4倍 D、2倍

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 细长压杆的柔度越大,压杆越(),临界应力越()。A、细长;大B、细长;小C、粗短;大D、粗短;小

考题 将低碳钢改为优质高强度钢后,并不能提高()压杆的承压能力。A、细长B、中长C、短粗D、非短

考题 由低碳钢制成的大柔度杆,经冷作硬化后,其()。A、稳定性提高,强度不变B、稳定性不变,强度提高C、稳定性和强度都提高D、稳定性和强度都不变

考题 低碳钢冷作硬化后,材料的()A、比例极限提高而塑性降低B、比例极限和塑性均提高C、比例极限降低而塑性提高D、比例极限和塑性均降低

考题 细长压杆比同样材料的粗短压杆承载力要小许多。

考题 经冷作硬化的弯曲件,其允许变形程度较大。()

考题 低碳钢的冷作硬化。

考题 低碳钢经过冷作硬化能提高其屈服极限,因而用同样的方法也可以提高用低碳钢制成的细长压杆的临界压力。

考题 低碳钢拉伸经过冷作硬化后,以下四种指标中得到提高为在()A、强度极限B、比例极限C、断面收缩率D、伸长率(延伸率)

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 在低碳钢拉伸实验中,冷作硬化现象发生在()。A、弹性阶段B、屈服阶段C、强化阶段D、局部变形阶段

考题 低碳钢在整个拉伸实验中会出现屈服、()、颈缩现象。A、断裂B、变细C、冷作硬化

考题 验算压杆稳定时需要计算细长压杆的临界荷载,两端铰接和两端固接方式下的细长压杆的长度系数分别为0.5和1.0。

考题 压杆的柔度越大,压杆越(),临界应力越()。A、细长,大B、细长,小C、粗短,大D、粗短,小

考题 低碳钢材料由于冷作硬化,会使()提高。A、比例极限B、塑性C、强度极限

考题 对于同一材料制成的细长压杆,其柔度的平方与其临界应力()。

考题 配电线路立杆时用的叉杆。是由细长圆杆组成,其梢径不小于80mm,根径应不小于()。A、80mmB、100mmC、120mmD、140mm

考题 单选题细长压杆的柔度越大,压杆越(),临界应力越()。A 细长;大B 细长;小C 粗短;大D 粗短;小

考题 单选题压杆的柔度越大,压杆越(),临界应力越()。A 细长,大B 细长,小C 粗短,大D 粗短,小

考题 单选题在低碳钢拉伸实验中,冷作硬化现象发生在()。A 弹性阶段B 屈服阶段C 强化阶段D 局部变形阶段

考题 填空题其它条件均相同,仅仅讨论材料不同对轴心压杆的影响,当压杆由Q235钢改用Q345钢时,对λλp的细长杆,其稳定承载力将()。