按照最大正应变强度理论,岩体发生脆性破坏的主要原因是()
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认为材料发生脆性断裂的主要因素是最大伸长线应变的强度理论是()。
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最大正应变理论是用来判断脆性岩石破坏的理论。
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第一强度理论以()作为材料发生断裂破坏的原因。
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第()强度理论认为,塑性材料屈服破坏的主要原因是最大切应力。
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按照格理菲斯强度理论,脆性岩体破坏的主要原因是()。
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岩体的强度性质是指载荷作用下的应力应变关系。
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脆性材料力学性能的特点是抗压强度远小于抗拉强度,破坏时的极限应变值极大。
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第二强度理论认为,材料的破坏取决于最大线应变。
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构件在交变应力作用下发生疲劳破坏,以下结论中()是正确的。 ①断裂时的最大应力小于材料的静强度极限; ②用塑性材料制成的构件,断裂时有明显的塑性变形; ③用脆性材料制成的构件,破坏时呈脆性断裂; ④断口表面一般可明显地分为光滑区及粗糙区。
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呈脆性破坏的坚硬岩石宜在室内通过三轴试验测定岩体的抗剪强度,而风化强烈的非均质岩体应在现场进行抗剪试验。
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莫尔强度理论比较全面反映了岩石强度特征,既适用于塑性岩石的剪切破坏,也适用于脆性岩石的剪切破坏,同时也反映了岩石抗拉强度远小于抗压强度这一特征。
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按照岩石的最大伸长线应变理论,最大伸长线应变的产生方向是(岩石内摩擦角为)()。
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裂隙对工程建设的影响主要表现在破坏岩体的整体性,促使岩体()加快,增强岩体的透水性,使岩体的强度和稳定性降低。
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第三强度理论认为,只要发生屈服,都是由于最大剪应力达到在轴向拉伸中破坏时的数值。
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由于最大拉应力理论只考虑最大拉应力作用,最大伸长线应变理论只考虑线伸长,故纯剪切状态不会产生破坏。
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第三强度理论认为,无论材料处于何种应力状态,只要构件危险点处的最大伸长线应变达到某一个极限值时,就会引起材料的脆性断裂。、
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按照库仑强度理论,岩石破坏时破裂面与最大主应力作用方向的夹角为()。 A.45oB.45o+φ/2C.45o-φ/2D
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按照摩尔强度理论,脆性岩体破坏主要原因是()
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用格里菲斯理论评定岩坡中岩石的脆性破坏时,若坡面附近岩层中的分布力为P,岩石单轴抗拉强度为R,则下列哪种情况下发生脆性破坏
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用格里菲斯理论评定岩坡中岩石的脆性破坏时,若靠近坡面作用于岩层的分布力为P,岩石单轴抗拉强度为Rt,则下列哪种情况下发生脆性破坏? A.P>3Rt B.P>8Rt C.P>16Rt D.P>24Rt
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根据强度理论解释正常固结土在侧限压缩条件下压应力再大也不会发生剪切破坏的原因
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以下说法中正确的是:() (1)脆性材料只发生断裂失效,塑性材料只发生屈服失效; (2)材料中危险点的应力状态与材料的破坏形式有关; (3)对四个常用的强度理论,其各个相当应力的计算表达式中,全部三个主应力都用到的是第二和第四强度理论。 A.(1)和(2) B(1)和(3) A.(2)和(2) B全部
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最大剪应力理论认为最大剪应力是引起材料破坏的主要原因,铸铁圆轴扭转时,因横截面上任意一点为纯剪应力状态,故可用此理论对该轴进行强度计算。
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根据《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487-2008),具有整体块状结构、层状构造的硬质岩体经抗剪强度试验呈脆性破坏时,下列坝基抗剪强度取值方法中,错误的是()
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