一正方形截面短粗立柱(見(jiàn)圖a),若將其低面加寬一倍(見(jiàn)圖b),原厚度不變,則該立柱的強(qiáng)度:()
A.提高一倍
B.提高不到一倍
C.不變
D.降低
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矩形截面桿的截面寬度沿桿長(zhǎng)不變,桿的中段高度為2a,左、右高度為3a,在圖示三角形分布荷載作用下,桿的截面m—m和截面n—n分別發(fā)生:()
A.單向拉伸、拉彎組合變形
B.單向拉伸、單向拉伸變形
C.拉彎組合、單向拉伸變形
D.拉彎組合,拉彎組合變形
工字形截面梁在圖示荷載作用上,截面m—m上的正應(yīng)力分布為:()
A.圖(1)
B.圖(2)
C.圖(3)
D.圖(4)
圖示為正方形截面等直桿,抗彎截面模量為W,在危險(xiǎn)截面上,彎矩為M,扭矩為Mn,A點(diǎn)處有最大正應(yīng)力σ和最大剪應(yīng)力γ。若材料為低碳鋼,則其強(qiáng)度條件為:()。
A.A
B.B
C.C
D.D
圖示圓軸,在自由端圓周邊界承受豎直向下的集中F,按第三強(qiáng)度理論,危險(xiǎn)截面的相當(dāng)應(yīng)力σeq3為:()
A.A
B.B
C.C
D.D
兩端受扭轉(zhuǎn)力偶矩作用的實(shí)心圓軸,不發(fā)生屈服的最大許可荷載為M0,若將其橫截面面積增加1倍,則最大許可荷載為:()
A.A
B.B
C.C
D.D
如圖所示,直桿受扭轉(zhuǎn)力偶作用,在截面1—1和2—2處的扭矩為:()
A.5kN·m,5kN·m
B.25kN·m,-5kN·m
C.35kN·m,-5kN·m
D.-25kN·m,25kN·m
A.2τ
B.4τ
C.8τ
D.16τ
如圖所示,圓軸的扭矩圖為:()
A.A
B.B
C.C
D.D
如圖所示,左端固定的直桿受扭轉(zhuǎn)力偶作用,在截面1—1和2—2處的扭矩為:()
A.12.kN·m,-3kN·m
B.-2.5kN·m,-3kN·m
C.-2.5kN·m,-3kN·m
D.2.5kN·m,-3kN·m
圖示圓軸抗扭截面模量為Wt,剪切模量為G,扭轉(zhuǎn)變形后,圓軸表面A點(diǎn)處截取的單元體互相垂直的相鄰邊線改變了γ角,如圖所示。圓軸承受的扭矩T為:()
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
直徑為D的實(shí)心圓軸,兩端受扭轉(zhuǎn)力矩作用,軸內(nèi)最大剪應(yīng)力為τ。若軸的直徑改為D/2,則軸內(nèi)的最大剪應(yīng)力應(yīng)為:()
圖示為正方形截面等直桿,抗彎截面模量為W,在危險(xiǎn)截面上,彎矩為M,扭矩為Mn,A點(diǎn)處有最大正應(yīng)力σ和最大剪應(yīng)力γ。若材料為低碳鋼,則其強(qiáng)度條件為:()。
如圖所示,圓軸的扭矩圖為:()
圖示三根壓桿均為細(xì)長(zhǎng)(大柔度)壓桿,且彎曲剛度均為EI。三根壓桿的臨界荷載Fcr的關(guān)系為:()
一端固定,一端為球形鉸的大柔度壓桿,橫截面為矩形(如圖所示),則該桿臨界力Pcr為:()
矩形截面拉桿中間開(kāi)一深為h/2的缺口,與不開(kāi)缺口時(shí)的拉桿相比(不計(jì)應(yīng)力集中影響),桿內(nèi)最大正應(yīng)力是不開(kāi)口時(shí)正應(yīng)力的多少倍?()
一正方形截面短粗立柱(見(jiàn)圖a),若將其低面加寬一倍(見(jiàn)圖b),原厚度不變,則該立柱的強(qiáng)度:()
結(jié)構(gòu)如圖,折桿AB與直桿BC的橫截面面積為A=42cm2,Wy=Wz=420cm3,[σ]=100MPa,則此結(jié)構(gòu)的許可荷載[P]為:()
圖示矩形截面細(xì)長(zhǎng)(大柔度)壓桿,彈性模量為E。該壓桿的臨界荷載Fcr為:()
圖示矩形截面梁,高度h=120mm,跨度ι=1m,梁中點(diǎn)受集中力P,兩端受拉力S=50kN,此拉力作用在橫截面的對(duì)稱軸y上,距上表面a=50mm,若橫截面內(nèi)最大正應(yīng)力與最小正應(yīng)力之比為5/3,則P為:()