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建筑力学
建筑力学
101
正应力均匀分布的结论,只在杆上离外力作用点较()的部分才成立。
102
正应力的正负号规定,拉应力为()。
103
沿斜截面切线方向的应力称为()。
104
最大切应力发生在与轴线成()度角的截面上。
105
理论应力集中系数是一个大于1的系数。
106
正应力公式的适用条件包括()
107
受扭圆轴,当横截面上的扭矩T不变,而直径减小一半时,该横截面的最大切应力与原来的最大切应力之比正确的是()
108
当轴传递的功率一定时,轴的转速愈小,则轴受到的外力偶矩愈(),当外力偶矩一定时,传递的功率愈大,则轴的转速愈()。
109
切应力互等定理可表述为()
110
下列哪些措施不能提高梁的弯曲刚度()。
111
以()变形为主要变形的杆件称为梁。
112
弯曲变形可用两个基本量()和()来度量
113
单跨静定梁按支座情况的不同分为:()三种。
114
提高梁弯曲强度的主要措施有:()
115
杆件产生弯曲变形的特征是:杆件长度改变。
116
如果外力作用在梁的纵向对称面内,那么梁一定发生平面弯曲。
117
轴线是曲线的结构称为拱。
118
提高压杆稳定性的措施有哪些?
119
提高压杆稳定性的措施有()
120
压杆的柔度越大,压杆越(),临界应力越()
121
为提高压杆稳定性,可采用改善支承情况,减小长度系数的办法,下列支承情况中那种最有利于压杆的稳定()
122
判断压杆属于细长杆,还是中长杆的依据是()
123
增大压杆长度可提高其压杆稳定性。
124
细长压杆的临界力与强度指标无关,普通碳素钢和合金钢E值相差不大,因此采用高强度合金钢不能提高压杆稳定性。
125
压杆的长度缩短一倍,它的临界荷载可以提高至4倍。
126
在条件许可的情况下,可以通过增加中间约束等方法来减小压杆的计算长度,达到提高压杆稳定性的目的。
127
用高强度碳钢代替碳钢(如A3钢)便可以提高压杆的临界载荷。
128
平面一般力系向作用面内任一点简化的结果,是一个力和一个()
129
平面一般力系向作用面内任一点简化后,力作用在()
130
平面一般力系向作用面内任一点简化后,得到的力偶矩称为原力系对简化中心的()
131
主矢的大小和方向与简化中心的位置()
132
()一般随着简化中心的位置的不同而改变
133
当(),此时力系处于平衡状态。
134
平面一般力系的合力对作用面内任一点之矩等于力系中各力对同一点之矩的代数和。
135
当力系简化为一力偶时,主矩和简化中心的位置无关,无论向哪一点简化,所得的主矩相同。
136
主矩等于原力系各力对简化中心的力矩的代数和。
137
内力与应力的关系是()变形
138
当物体受到外力作用后,内部各质点间的力发生改变,这种改变量称为()
139
1千帕等于()帕
140
单位面积上的内力称为()。
141
平行于杆件横截面的应力称为()
142
材料相同截面不同的杆件,在相同的外力作用下,截面大的()。
143
杆件的强度与()有关
144
构件的承载力取决于它的内力。
145
材料和长度相同的杆件,在相同的外力作用下,截面大的变形小。
146
材料相同截面不同的杆件,在相同的外力作用下,截面大的应力大。
147
杆件沿轴线方向的变形称为()
148
杆件沿垂直于轴线方向的变形称为()
149
应变等于绝对伸长量除以杆的()
150
单位长度上的变形称为()。
151
单位长度上的变形描述了杆件的()。
152
在胡克定律中,若杆件不变,EA值越大,则()
153
应变是无量纲量。
154
一传动轴上主动轮的外力偶矩为m1,从动轮的外力偶矩为m2、m3,而且m1=m2+m3。开始将主动轮安装在两从动轮中间,随后使主动轮和一从动轮位置调换,这样变动的结果会使传动轴内的最大扭矩()。
155
圆轴扭转时的受力特点是:一对外力偶的作用面均()于轴的轴线,其转向()
156
圆轴扭转变形的特点是:轴的横截面积绕其轴线发生()。
157
在受扭转圆轴的横截面上,其扭矩的大小等于该截面一侧(左侧或右侧)轴段上所有外力偶矩的()。
158
在扭转杆上作用集中外力偶的地方,所对应的扭矩图要发生(),()值的大小和杆件上集中外力偶之矩相同。
159
圆轴扭转时,横截面上任意点的剪应变与该点到圆心的距离成()。
160
受扭杆件横截面上扭矩的大小,不仅与杆件所受外力偶的力偶矩大小有关,而且与杆件横截面的形状、尺寸也有关。
161
扭矩就是受扭杆件某一横截面在、右两部分在该横截面上相互作用的分布内力系合力偶矩。
162
扭矩的正负号可按如下方法来规定:运用右手螺旋法则,四指表示扭矩的转向,当拇指指向与截面外法线方向相同时规定扭矩为正;反之,规定扭矩为负。
163
在一组平行轴中,平面图形对其形心轴的惯性矩()
164
工程实际中,有些构件的截面是由矩形、圆形等简单图形组合成,称为()
165
若平面图形对某轴的静矩为零,则该轴必通过图形的()。
166
组合图形对某轴的惯性矩等于各简单图形对同一轴惯性矩的,在所有相互平行的一组坐标轴中,以对轴的惯性矩为最小。
167
形心主惯性矩是图形对过形心各轴的惯性矩中的惯性矩中的最大者和最小者。
168
惯性矩的数值恒为()。
169
整个图形对某一轴的惯性矩等于各个分图形对同一轴的()。
170
极惯性矩是()。
171
惯性矩是()。
172
界面图形的极惯性矩是对某一极点定义的;轴惯性矩是对某一坐标轴定义的。
173
极限性矩是对点来说的,同一图形对不同点的极惯性矩也各不相同。
174
图形对任一对相互垂直的坐标系的惯性矩之和恒等于此图形对该两轴交点的极惯性矩。
175
在平面图形对所有相互平行的坐标轴的惯性矩中,以对形心轴的惯性矩为最大。
176
当梁上的某段作用有均匀分布载荷时,该段梁上的()
177
在集中力偶作用处,()
178
在集中力作用处()。
179
在没有荷载作用的一段梁上,()。
180
梁上有均匀分布荷载作用时,则剪力图为(),弯矩图为()
181
梁上有集中力作用时,其剪力图有突变,突变值等于(),弯矩图在此处出现()。
182
当梁上某段的剪力图为一水平线时,那么该段梁上的分布载荷()
183
剪力图上某点处的切线斜率等于梁上相应点的处的,弯矩图上某点处的切线斜率等于相应点处。
184
在对称载荷作用下,结构对称梁的剪力图反对称而弯矩图对称。
185
截面形状与尺寸完全相同的一木梁和一钢梁,如果所受外力和支持约束都相同,那么这两梁的内力图也相同。
186
叠加法是力学中一种重要方法,是指载荷独立引起参数的代数和。
187
梁纯弯曲时,横截面上只有(),没有()。
188
中性轴上各点()为零。
189
中性轴一侧为应力,另一侧为()应力;应力大小沿截面高度呈分布。
190
梁纯弯曲时,梁横截面上产生的应力为()
191
矩形截面梁受到弯曲变形,如果梁横截面的高度增加一倍,则梁内的最大正应力为原来的()倍。
192
下列说法不正确的是()A梁弯曲正应力距中性轴越远其值越小
193
矩形截面梁横力弯曲时,截面中性轴处正应力和切应力正确的是()。
194
所谓纯弯曲就是梁上各横截面积内弯矩为零、剪刀为常数的弯曲变形。
195
同一矩形梁选择不同的纵向对称平面,会得到不同的抗弯截面系数。
196
两根跨度相同的梁,若承受相同的荷载作用,则两梁的内力和应力均相等。
197
梁弯曲变形时,其横截面上的正应力的大小沿截面高度呈线性变化,距中性轴越远正应力值越小。
198
为了提高梁的抗弯强度,以下各项措施中,最正确的是()
199
根据正应力强度条件提出的提高梁强度的措施,一是(),二是选择合理截面。
200
提高梁的弯曲强度的措施有()
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