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横截面
横截面
501
超静定受拉杆的内力分布与()有关。
502
纯弯曲梁,其横截面上只有()
503
等截面直梁发生横力弯曲时,在保证横截面面积不变的前提下,仅将梁由矩形截面改为圆形截面形式,则梁上最大切应力()。
504
有下列几种说法,()是错误的。
505
对于轴向拉压细长杆,由于横截面上正应力均匀分布,不必考虑横截面合理形状。此结论()。
506
各种型号V带的横截面都为等腰梯形,其夹角为40°,而带轮槽的夹角一般为()。
507
关于材料的力学实验,下列说法错误的有()
508
关于拉压与弯曲的组合变形,下列说法错误的有()
509
关于弯曲和扭转的组合变形,下列说法错误的有()
510
压杆属于细长杆、中长杆还是粗短杆是根据压杆的()来判断的。
511
一等直杆的横截面形状为任意三角形,当轴力作用线通过该三角形的()时,其横截面上的正应力将均匀分布。
512
一圆截面轴向拉压杆,若在横截面面积不变的情况下,形状变为矩形截面,则()。
513
等直圆轴纯扭转时其横截面有()
514
下列型号V带中,哪种具有最大横截面积()。
515
等直杆受轴向拉压,当应力不超过比例极限时,杆件的轴向变形与横截面面积成()。
516
梁纯弯曲时,梁横截面上产生的应力为()。
517
一般来说,用电设备的工作电流越大,导线的横截面积越大。
518
零件的截面形状一定,如绝对尺寸(横截面尺寸增大),疲劳强度将随之()。
519
输水管道模型实验,长度比例常数为2,那么原型管道横截面积应为模型管道横截面积的:()。
520
轴力图可以清晰展示轴力沿着杆件各个横截面内力的分布规律。
521
轴向拉压变形时,哪个截面上的切应力最大。
522
薄壁圆筒扭转时横截面形状与大小均发生变化。
523
实心圆轴横截面上的切应力均匀分布。
524
弯曲变形时,横截面中性轴上的正应力为?
525
梁弯曲变形时,横截面形心(即轴线上的点)在垂直于x轴方向上的位移,称为该截面的()
526
对于横截面积较小的单股导线,可以将支路线芯在干线线芯上环绕扣结,然后沿干线线芯顺时针贴绕。()
527
当连接两根横截面积较小的单股导线时,可采用绞接(X形连接)方法。()
528
在下列因素中,梁的内力图通常与()有关。
529
推导拉压杆横截面上正应力公式σ=N/A时,研究杆件的变形规律是为了确定()。
530
对于轴向受压杆来说,由于横截面上的正应力均匀分布,因此不必考虑横截面的合理形状问题。
531
同一磁性材料,长度相同,横截面积大的磁阻小。
532
杆件内各横截面形心的连线称为:
533
横截面都为圆的两个杆,直径分别为d和D,并且d=05D。两杆横截面上轴力相等两杆横截面上应力之比
534
梁在纯弯曲时,其横截面的正应力变化规律与纵向纤维应变的变化规律是()
535
当横截面上同时有弯矩和剪力存在时,梁在发生弯曲变形的同时还会发生剪切变形。
536
对于材料以及横截面面积均相同的空心圆轴和实心圆轴,前者的抗扭刚度一定()后者的抗扭刚度。
537
圆轴扭转时,横截面上既有正应力,又有切应力。
538
等截面直杆受扭时,变形后杆横截面保持为平面,其形状、大小均保持不变。
539
最大弯矩必定发生在剪力为零的横截面上。
540
梁的内力不但与载荷作用位置有关,还与材料、横截面形状和尺寸有关。
541
梁在弯曲变形时,横截面上的正应力沿宽度方向()
542
梁剪切(横向/横力)弯曲时,其横截面上()
543
矩形截面梁剪切(横向/横力)弯曲时,在横截面的中性轴处()
544
矩形截面梁在弯曲变形时,横截面上的切应力沿高度方向()
545
铸铁试件拉伸时沿横截面断裂,扭转时沿与轴线成45°倾角的螺旋面断裂,这与最大拉应力有关。
546
一单轴拉伸杆件横截面上的正应力为σ,斜截面上最大切应力为()。
547
受集中力轴向拉伸的等直杆,在变形中任意两个横截面一定保持平行。所以纵向纤维的伸长量都相等,从而在横截面上的内力是均匀分布的。
548
关于确定截面内力的截面法的适用范围,下列说法正确的
549
轴向拉伸杆,正应力最大的截面和剪应力最大的截面
550
低碳钢的扭转破坏的断面是()。
551
铸铁扭转破坏的断面是:()。
552
受扭圆轴(实心或空心)横截面上的最小剪应力一定等于零。
553
当材料和横截面积相同时,空心圆轴的抗扭承载能力大于实心圆轴。
554
在横向力作用于杆件的纵向对称面内时,关于杆件横截面上的内力与应力有以下四个结论,其中错误的是()
555
中性轴是梁()的交线
556
梁发生平面弯曲时,其横截面绕()旋转
557
在下列关于梁的转角的说法中,错误的是()
558
零件的截面形状不一定,如绝对尺寸(横截面尺寸)增大,疲劳强度将随之()。
559
轴向拉压杆横截面上的正应力一定与杆件材料无关,只与该截面的轴力和横截面面积有关。
560
设轴向拉伸杆横截面上的正应力为σ,则45°斜截面上只有切应力,并且取得最大值为σ/2。
561
圆截面杆扭转时,其变形特点是变形过程中横截面始终保持平面,即符合平面假设。
562
直径相同的两根实心轴,横截面上的扭矩也相等,当两轴的材料不同时,其最大切应力不同。
563
受扭杆件横截面上的切应力超过材料的比例极限时,切应力互等定理仍然成立,而剪切胡克定律不再成立。
564
直径为D的实心等截面圆轴承受扭转时,当它的直径减少为D/3,其它条件均不改变时,问圆轴横截面上的最大切应力为原来的()。
565
直径相同的两根实心轴,横截面上的扭矩也相等,当两轴的材料不同时,其单位长度扭转角不同。
566
受扭圆轴的最大切应力只出现在横截面上。
567
矩形截面梁在它的横截面的高度増加一倍,宽度减小一半时,从正应力强度条件考虑,该梁的承载能力的变化是()。
568
梁在横向力作用下发生平面弯曲时,横截面上最大正应力点和最大切应力点的应力情况是()。
569
下列各梁的横截面积相等,其上的剪力也相等,则()截面上的最大切应力最大。
570
直梁橫力弯曲时,推导切应力公式的假设之一是:横截面上各点的切应力合力等于剪力。
571
根据梁变形的平面假设,在小变形条件下,梁任意横截面的转角等于挠曲线在该横截面处的斜率。
572
轴向拉伸杆,正应力最大的截面和切应力最大的截面()。
573
轴向拉伸(压缩)作用下,杆件破坏一定发生在横截面上。
574
正应力是指垂直于杆件横截面的应力。正应力又可分为正值正应力和负值正应力。
575
圆轴扭转危险截面一定是扭矩和横截面积均达到最大值的截面。
576
受扭杆件的扭矩,仅与杆件受到的转矩(外力偶矩)有关,而与杆件的材料及其横截面的大小、形状无关。
577
梁弯曲时,最大弯矩一定发生在剪力为零的横截面上。
578
关于中性轴、下列说法正确的是()。
579
若偏心压力位于截面核心的内部,则中性轴穿越杆件的横截面。
580
横截面积、杆长、约束条件、材料一样的2根压杆,临界力一样。
581
横截面上各点的正应力大小不一定相等,方向不一定平行。
582
在下列关于轴向拉压杆轴力的说法中,()是错误的。
583
设轴向拉伸杆横截面的应力为σ,则45°斜截面的正应力和切应力
584
圆轴扭转时,横截面上既有正应力,也有切应力。
585
受扭转的轴,最大切应力只出现在横截面上。
586
梁发生对称弯曲时,其横截面绕()旋转。
587
梁的挠度是()
588
在下列关于梁转角的说法中,()是错误的
589
研究一点应力状态的任务是()
590
矩形截面拉弯组合变形时,对于横截面的中性轴有以下的结论。正确的是()
591
压杆的柔度与压杆的长度、横截面的形状和尺寸以及两端的约束情况有关。
592
压杆的长度系数m与压杆的长度以及横截面的形状和尺寸有关。
593
受拉杆件由两段等截面直杆构成如果一个区段内横截面上的正应力为10 MPa,另一个区段内横截面上的正应力为20 MPa,那么两个区段的交界面上的正应力约为其平均值 15 MPa
594
为提高某种钢制拉(压)杆件的刚度,有以下四种措施,正确答案是()。
595
长度和横截面面积均相同的两杆,一为钢杆,另一为铝杆,在相同的轴向拉力作用下,两杆的应力与变形有四种情况,正确答案是()。
596
关于拉压杆的轴向应变,不正确的叙述有 ;
597
两根等截面弹性直杆都在两端承受轴向拉力,两者的拉力相等,两者的伸长量也相等这种情况可能在 ;的条件下产生:
598
线弹性拉压杆件左边固定端面记为 O,另有两个截面从左到右依次为 A和 B,且 A和 B的位移都是向右的,则下述表述中错误的有;
599
根据平截面假设,对于产生扭转变形的圆杆,只要外荷载未达到极限荷载,其横截面上的任意点处,沿半径方向的切应变总是与该点到圆心的距离成正比。
600
实心圆轴扭转时,不发生屈服的极限扭矩为T,若将其横截面面积增加一倍,则极限扭矩为()。
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