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建筑力学
建筑力学
201
为了提高梁的弯曲刚度可以增大截面尺寸,尤其()最有效。
202
提高梁抗弯强度的措施(),(),()。
203
提高梁的合理刚度可以采取等措施有();();();()。
204
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
205
在工程上采用变截面梁的目的是使梁接近等强度梁。
206
用积分法分段确定小挠度微分方程的积分常数时,要在梁上找出同样数目的边界条件,如在(),挠度和转角都等于零。
207
1用不定积分法分段确定小挠度微分方程的积分常数时,要在梁上找出同样数目的边界条件,它包括()条件和()条件。
208
在平面弯曲的情况下,梁变形后的轴线在弯曲平面内成为一条曲线,这条曲线称为()。
209
挠度:横截面形心沿垂直于轴线方向的线位移,用()表示。与y同向为(),反向为()。
210
弯曲变形后的梁轴,称为挠曲轴
211
对称弯曲时,梁的轴线弯成一条光滑连续的平面曲线,该曲线称为梁的挠曲线。
212
横截面绕中性轴转动规定逆时针向为负,反之为正。
213
作用在同一平面内的一群力偶称为()。
214
平面力偶系可以合称为一个合力偶,其力偶矩等于各分力偶矩的()
215
平面力偶系平衡的必要和充分条件是:力偶系中所有力偶矩的代数和等于()
216
平面力偶系的平衡条件是()。
217
力偶的特点,下列说法正确的是()
218
在梁的两端各作用一个力偶,其力偶矩的大小分别为240KN*m和120KN*m,则合力偶可能为()
219
当合力偶矩等于零时,则力偶系中的各力偶对物体的转动效应相互抵消。
220
平面力偶系合成可以根据力偶等效性来进行
221
构件的承载能力包括()、()和()3个方面
222
()是指构件抵抗破坏的能力
223
固体材料在外力作用下会产生()
224
材料力学主要研究杆件在外力下的()和破坏规律。
225
()假设认为变形固体内各点处的力学性质完全相同。
226
()假设认为固体材料在各个方向上的力学性质完全相同。
227
变形固体在外力作用下会产生两种不同性质的变形,分别为()
228
连续性假设认为变形固体在其整个体积内连续不断地充满了物质,但仍存在间隙。
229
弹性变形是外力卸除后杆件的变形部分消除的变形。
230
塑性变形是外力卸除后杆件的变形不能消除的变形。
231
材料破坏时的应力称为()
232
塑性材料通常以()作为极限应力。
233
脆性材料通常以()作为极限应力。
234
构件在外荷载作用下产生的应力称为()。
235
使材料丧失正常工作的应力称为()。
236
()与一许用应力的比值称为安全系数。
237
为了保证构件在工作时不至于因强度不够而破坏,根据强度条件,可以解决以下几类强度问题()
238
如果最大工作应力略微大于许用应力,即一般不超过许用应力的5%,在工程上仍然被认为是允许的。
239
空心圆轴的内径为d,外径为D,其内径和外径的比为d/D=α,写出横截面的极惯性矩和抗扭截面系数的正确表达式应当是()
240
钻机的实钻杆工作时,其横截面上的最小剪应力()为零。
241
从观察受扭转圆轴横截面的大小、形状及相互之间的轴向间距不改变这一现象,可以看出轴的横截面上无()力。
242
圆轴扭转时,横截面上切应力的大小沿半径呈()规律分布。
243
圆轴扭转时,横截面上内力系合成的结果是力偶,力偶作用于面垂直于轴线,相应的横截面上各点的切应力应垂直于()。
244
受扭圆轴横截面内同一圆周上各点的切应力大小是()的。
245
产生扭转变形的一实心轴和空心轴的材料相同,当二者的扭转强度一样时,它们的()截面系数应相等
246
横截面为圆形的直杆在产生扭转变形时作出的平面假设仅在弹性范围内成立。
247
扭转剪应力公式τρ=Tρ/Iρ的适用范围是:变形体为各向同性、最大剪应力不超过材料的剪切比例极限并属于小变形情况的等圆截面直杆,同时承受的外力偶作用面垂直于杆轴线。
248
粗细和长短相同的二圆轴,一为钢轴,另一为铝轴,当受到相同的外力偶作用产生弹性扭转变形时,其横截面上最大剪应力是相同的。
249
由扭转试验可知,低碳钢试样扭转破坏的断面与试样轴线成45°的倾角,而扭转断裂破坏的原因,是由于断裂面上的剪应力过大而引起的。
250
铸铁圆杆在扭转和轴向拉伸时,都将在最大拉应力的作用面发生断裂。
251
梁的内力一般有()和()
252
梁的内力正负号规定弯矩使梁()为正。
253
3计算梁内力的方法为。
254
梁受载弯曲时,截面上的内力为()
255
分别由两侧计算同一截面上的剪力和弯矩时,会出现不同的结果。
256
关于压杆临界力的含义,下列几种说法中正确的有()
257
在压杆稳定中,材料机械强度对中柔度压杆临界应力的影响()对大柔度压杆临界应力的影响
258
在压杆稳定中,欧拉公式只有在压杆的临界应力不超过()时才能适用。
259
临界应力是指临界力作用下压杆仍处于()的应力
260
两端铰支的圆截面大柔度压杆,当横截面直径增大时,则()
261
欧拉公式不能用于计算粗杆的临界力,是由于中粗杆达到临界应力时,材料的()不再是确定值
262
一根两端铰支的20a号工字钢压杆,长L=3m,钢的弹性模量E=200GPa,试确定其临界压力
263
由同一材料制成的压杆,其柔度愈大,就愈容易失稳。
264
压杆的临界应力值总是与材料的弹性模量成正比的。
265
两根材料和柔度都相同的压杆,两者的临界应力相等,临界力也相同。
266
两根材料、杆件长度、截面面积和约束条件都相同的压杆,则其临界力也必定相同。
267
平面汇交力系平衡的必要和充分的几何条件是力多边形()。
268
平面汇交力系平衡的必要条件和充分条件是:所有力在任一轴上的投影的代数和必须等于()。
269
将绳子一端系在墙上,一个人在另一端用了20KN拉力拉绳索,则()。
270
物体在平面汇交力系的的作用下处于平衡状态,则该力系()。
271
力的作用线都汇交于一点的力系称为平面汇交力系。
272
平面汇交力系的平衡条件是该力系的合力等于零。
273
平面汇交力系是指各力作用线汇交与一点的力。
274
矩心到力作用线的垂直距离称为()。
275
力使物体绕矩心作逆时针转动时,力矩为()。
276
力使物体绕矩心作顺时针转动时,力矩为()。
277
当力的作用线通过矩心时,则力矩的大小为()。
278
下列关于力矩的叙述中正确的是()
279
力的大小等于零食,力矩不一定为零。
280
力对某一点之矩不因为力沿其作用线任意移动而变化。
281
在平面力系中,力矩可视为代数量。
282
当杆件受到沿轴线方向的外力,并且外力作用方向背离杆件时,将产生()变形
283
在轴向拉压杆中,只有一种沿杆轴作用的内力,这种内力称为()。
284
杆件各横截面发生绕轴线的相对转动,这种变形称为()
285
当杆件收到沿轴线方向的外力作用时,杆件将沿轴线方向伸长或缩短,这种变形称为()。
286
当杆件受到一对相距很近、大小相等、方向相反、作用线作用线垂直于杆轴线的外力作用是,所产生的变形称为()。
287
当杆件收到垂直于杆轴线的的外力或作用在杆件纵向平面的力偶作用时,所产生的的变形称为()。
288
杆件变形的基本形式包括()
289
压弯变形是属于基本变形中的一种。
290
剪切变形的受力特点是作用在构件上的外力等值、反向。
291
扭转变形的变形特点是各截面绕杆轴发生相对转动。
292
剪切的受力特点,是作用于构件某一截面两侧的外力大小相等、方向相反、作用线相互()且相距()。
293
剪切的变形特点是:位于两力间的构件截面沿外力方向发生()。
294
用截面法求剪刀时,沿()面将构件截分成两部分,取其中一部分为研究对象,由静力平衡方程便可求得剪力
295
构件受剪时,剪切面的方位与两外力的作用线相()。
296
有的构件只有一个剪切面,其剪切变形通常称之为()。
297
用剪刀剪的纸张和用刀切的菜,均受到了剪切破坏。
298
受剪构件的剪切面总是平面。
299
两板件用一受剪切的螺栓联接,在进行剪切强度校核时,只针对螺栓校核就完全可以了。
300
在构件上有多个面积相同的剪切面,当材料一定时,若校核该构件的剪切强度,则只对剪力较大的剪切面进行校核即可。
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