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工程力学
工程力学
701
摩擦角的正切值等于。
702
如果作用于物体的所有主动力的合力F的作用线在摩擦角之内,则无论该合力多大,总有全约束力FRA与其平衡。物体始终保持静止,这种现象称为。
703
全反力与接触表面的法线间的夹角j随摩擦力增大而。
704
大量实验证明,最大静摩擦力的大小与两物体间的成正比。
705
两个相互接触的物休有相对滑动或有相对时,在接触面之间产生的彼此阻碍其滑动的力,称为滑动摩擦力。
706
滑动摩擦力作用在物体的接触面处,其方向沿接触面的方向。
707
两物体接触面处滑动摩擦力的方向与两物体相对滑动或的方向相反。
708
一般情况下,动摩擦系数的值比静摩擦系数。
709
临界摩擦力的大小与两接触物体间的力成正比。
710
库伦静摩擦定律中的是一个无量纲的比例常数。
711
摩擦系数等于摩擦角的。
712
依靠摩擦平衡的物体,不论所受到的主动力的大小如何,物体总能保持静止,这种现象称为。
713
截面上的内力大小()。
714
轴力图可显示出杆件各段内横截面上轴力的大小但并不能反映杆件各段变形是伸长还是缩短。
715
法是研究构件内力的基本方法。
716
轴向拉伸与压缩时内力称为。
717
若在构件上作用有两个大小相等、方向相反、相互平行的外力,则此构件一定产生剪切变形。
718
构件受剪时,剪切面的方位与两外力的作用线相。
719
有的构件只有一个剪切面,其剪切变形通常称之为。
720
挤压面是两构件的接触面,其方位是于挤压力的。
721
传递一定功率的传动轴的转速越高,其横截面上所受的扭矩也就越大。
722
只要知道了作用在受扭杆件某横截面以左部分或以右部分所有外力偶矩的代数和,就可以确定该横截面上的扭矩。
723
在梁的集中力作用处,其左、右两侧无限接近的横截面上的弯矩是()的。
724
梁横截面上的剪力,在数值上等于作用在此截面任一侧(左侧或右侧)梁上所有外力的代数和。
725
用截面法确定梁横截面的剪力或弯矩时,若分别取截面以左或以右为研究对象,则所得到的剪力或弯矩的符号通常是相反的。
726
在简支梁上作用有一集中载荷,要使梁内产生的弯矩为最大,此集中载荷一定作用在梁跨度中央。
727
作用在梁上的载荷有、集中力偶、分布载荷三种。
728
静定梁有、外伸梁和悬臂梁三种形式。
729
在梁的集中力作用处,其左、右两侧无限接近的横截面上的弯矩是的。
730
在梁的横截面上的内力只有弯矩而没有,称为纯弯曲。
731
用一截面将梁截为左、右两段,在同一截面上的剪力、弯矩数值是相等的,按静力学作用与反作用公理,其符号是相反的,而按变形规定,则剪力、弯矩的符号()。
732
由梁上载荷.剪力图和弯矩图三者间的关系,可概括一些规律性结论,如()。
733
两个简支梁的跨度及所承受的载荷相同,但由于材料和横截面面积不同,故梁的内力剪力和弯矩就不一定相同。
734
从左向右检查所绘剪力图的正误时,可以看出,凡集中力作用处,剪力图发生突变,突变值的大小与方向和集中力相同,若集中力向上,则剪力图向上突变,突变值为集中力的大小。
735
在梁上的剪力为零的地方,所对应的弯矩图的斜率也为零;反过来,若梁的弯矩图斜率为零,则所对应的梁上的剪力也为零。
736
梁发生平面弯曲时,其轴线必然弯成位于外力作用面内的平面曲线。
737
在简支梁上有一移动的集中载荷作用,要使梁内产生的弯矩为最大,此集中载荷并不一定作用在梁跨度中央。
738
在梁某一段内的各个横截面上的,若剪力均为零,则该段内的弯矩必为常量。
739
梁弯曲时,梁内有一层既不受拉又不受压的纵向纤维就是中性层。
740
中性层是梁平面弯曲时纤维缩短区和纤维伸长区的分界面。
741
在简支梁上作用有一集中载荷,要使梁内产生的弯矩为最大,此集中载荷一定作用在梁跨度的中央。
742
运动员双臂平行地静悬于单杠(视为简支梁)时,无论两手握在杠的何处,只要两手的间矩不变,其两手间的杠段的变形总是纯弯曲。
743
车床上的三爪盘将工件夹紧之后,工件夹紧部分对卡盘既不能有相对移动,也不能有相对转动,这种形式的支座可简化为约束。
744
梁弯曲时,其横截面上的剪力作用线必然于横截面。
745
梁弯曲时,任一横截面上的弯矩可通过该截面一侧(左侧或右侧)的外力确定,它等于该一侧所有外力对力矩的代数和。
746
用截面法确定梁横截面上的剪力时,若截面右侧的外力合力向上,则剪力为。
747
以梁横截面右侧的外力计算弯矩时,规定外力矩是顺时针转向时弯矩的符号为。
748
将一简支梁的自重简化为均布载荷作用而得出的最大弯矩值,要比简化为集中力作用而的最大弯矩值。
749
梁的弯矩图为二次抛物线时,若分布载荷方向向上,则弯矩图为向凸的抛物线。
750
在梁的弯矩图上,某一横截面上的弯矩有极值(极大值或极小值),该极值必发生在对应于剪力的横截面上。
751
在一纯弯曲梁段内,各横截面上的剪力等于,而弯矩为常量。
752
梁在弯曲时的中性轴,就是梁的与横截面的交线。
753
作用在梁上的载荷有集中力、、分布载荷三种。
754
静定梁有简支梁、梁和悬臂梁三种形式。
755
静定梁有简支梁、外伸梁和梁三种形式。
756
在梁的集中力偶作用处,其左、右两侧无限接近的横截面上的剪力值是的。
757
在梁的横截面上的内力只有而没有剪力,称为纯弯曲。
758
轴向拉伸或压缩杆件横截面上正应力的正负号规定:正应力方向与横截面外法线方向一致为正,相反时为负,这样的规定和按杆件变形的规定是一致的。
759
轴向拉伸或压缩杆件横截面上的内力集度----应力一定正交于横截面。
760
为保证工程结构或机器设备的正常工作,构件具备足够的、刚度和稳定性。
761
不论杆件的长短粗细如何,其绝对变形大小是可以完全反映这一杆件的变形程度的。
762
胡克定律的应力适用范围若更精确地讲则就是应力不超过材料的极限。
763
在国际单位制中,弹性模量E的单位为。
764
低碳钢拉伸试验时,所谓屈服就是应变有非常明显的增加,而应力的大小先是下降,然后在很小的范围内波动的现象。
765
低碳钢的拉伸曲线分为四个阶段:弹性变形阶段、阶段、强化阶段和缩颈阶段。
766
低碳钢试样据拉伸时,在初始阶段应力和应变成关系,变形是弹性的,而这种弹性变形在卸载后能完全消失的特征一直要维持到应力为比例极限的时候。
767
金属拉伸试样在屈服时会表现出明显的变形,如果金属零件有了这种变形就必然会影响机器正常工作。
768
铸铁拉伸时的应力-应变图没有明显的直线部分,故不服从胡克定律。
769
铸铁这种脆性材料在拉伸或压缩试验时都不出现屈服,变形不大就突然断裂,其断口断面都近似垂直于轴线。
770
铸铁试样压缩时,其破坏断面的法线与轴线大致成的倾角。
771
铸铁材料具有强度高的力学性能,而且耐磨,价廉,故常用于制造机器底座,床身和缸体等。
772
只产生轴向拉伸或压缩的杆件,其横截面上的内力一定是轴力。
773
一阶梯状直杆各段的轴力不同,但其最大轴力所在的横截面定是危险点所在的截面。
774
为了保证构件安全,可靠地工作在工程设计时通常把应力作为构件实际工作应力的最高限度。
775
设计构件时,若片面地强调安全而采用过大的,则不仅浪费材料而且会使所设计的结构物笨重。
776
进行挤压实用计算时,所取的挤压面面积就是挤压接触面的正投影面积。
777
一般情况下,挤压常伴随着剪切同时发生,但须指出,挤压应力与剪应力是有区别的,它并非构件内部单位面积上的内力。
778
在螺栓连接中,剪切面于外力方向。
779
一螺栓联接了两块钢板,其侧面和钢板的接触面是半圆柱面,因此挤压面面积即为半圆柱面的面积。
780
对于产生扭转变形的圆杆,无论处于弹性变形阶段还是塑性变形阶段,其剪应力总该点到圆心的距离成正比。
781
圆轴扭转时,横截面上剪应力的大小沿半径呈规律分布。
782
受扭圆轴横截面内同一圆周上各点的切应力大小是的。
783
横截面面积相等的实心轴和空心轴相比,虽材料相同,但轴的抗扭承载能力要强些。
784
梁弯曲时,横截面上离中性轴距离相同的各点处正应力是()的。
785
()梁在平面弯曲时,其截面上的最大拉、压力绝对值是不相等的。
786
梁的横截面上作用有负弯矩,其中性轴上侧各点作用的是拉应力,下侧各点作用的是压应力。
787
矩形截面梁的纯弯曲段内,横截面上各点的切应力均等于零。
788
梁的转角以逆时针转动为正。
789
梁弯曲变形时挠曲线方程的二阶导数是其转角方程。
790
对跨度远大于截面高度的梁,其剪力对弯曲变形的影响是可以忽略的。
791
梁弯曲时,如果梁的抗弯刚度愈大,则梁的曲率越,说明梁愈不容易变形。
792
依据力的可传性原理,下列说法正确的是()。
793
物体在一个力系作用下,此时只能()不会改变原力系对物体的外效应。
794
两个共点力可合成一个力,一个力也可分解为两个相交的力。一个力分解为两个相交的力可以有()解。
795
用解析法求解平面汇交力系的平衡问题时,所取两投影轴必须相互垂直。
796
平面任意力系平衡方程的基本形式,是基本直角坐标系而导出来的,但是在解题写投影方程时,可以任意取两个不相平行的轴作为投影轴,也就是不一定要使所取的两个投影轴互相垂直。
797
应用力多边形法则求合力时,若按不同顺序画各分力矢量,最后所形成的力多边形形状将是不同的。
798
平面汇交力系的平衡方程是由直角坐标系导出的,但在实际运算中,可任选两个不垂直也不平行的轴作为投影轴,以简化计算。
799
平面任意力系向作用面内任一点简化,得到的主矢和主矩的大小都与简化中心位置的选择有关。
800
组成桁架的各杆件都是直杆,杆端用光滑铰连接,只要杆的质量均匀分布,在计算桁架的内力时,无论计及杆的重力还是不计杆重力,每一杆件都可看成二力杆。
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