等直圆轴,作用外力偶矩m 1 和m(图5-4-8),轴总扭转角为零时m 1 与m的关系为:() https://assets.asklib.com/psource/2016071910240913732.jpg
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圆轴发生扭转变形时,输入的功率是12kw,转速是240r/min。则外力偶矩是()
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图5-10-10所示等直圆杆,抗弯截面系数为W,杆内最大正应力σ max 为:() https://assets.asklib.com/psource/2016071911194972154.jpg
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在柴油机所传递的功率N不变的情况下,当轴的转速由n降为n/2时,轴所受的外力偶矩将由M变为()。
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一传动轴传递的功率为P,转速为n,确定外力偶矩M的表达式为()。
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等直圆轴直径为d(图5-4-7),轴内的扭转最大剪应力为:()https://assets.asklib.com/psource/2016071910230662368.jpg
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等直圆轴(图5-4-5),剪切弹性模量G=8×10 4 MPa,在自由端作用外力偶矩m、c点移至c 1 ,且cc 1 =1mm,则轴内最大剪应力τ max 为:() https://assets.asklib.com/psource/2016071910213550079.jpg
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当功率的单位为kW,转速的单位为r/min时,外力偶矩的大小m=()。
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(2005)受扭实心等直圆轴,当直径增大一倍时,其最大剪应力τ2max和两端相对扭转角φ2与原来的τ1max和φ1的比值为()。
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等直圆轴扭转时,其截面上()。
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等直圆轴抗扭刚度为GI p (图5-4-9),轴的中部Ⅱ段端部相对扭转角 https://assets.asklib.com/psource/2016071910250867247.jpg https://assets.asklib.com/psource/2016071910251060620.gif 为:() https://assets.asklib.com/psource/2016071910253219808.jpg
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实心圆轴两端受外力偶矩作用,发生扭转时,横截面上存在的力是()。
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受扭实心等直圆轴,当直径增大一倍时,其最大剪应力τ 1max 和两端相对扭转角 https://assets.asklib.com/psource/2016071913554873634.jpg 2 与原来的τ 2max 和 https://assets.asklib.com/psource/2016071913554873634.jpg 1 的比值为:() https://assets.asklib.com/psource/2016071913554244465.jpg
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受扭实心等直圆轴,当直径增大一倍时,其最大剪应力τ 2max 和两端相对扭转角φ 2 与原来的τ 1max 和φ 1 的比值为()。 https://assets.asklib.com/psource/2016071911315433112.jpg
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等直圆轴直径为d(图5-4-7),轴内的扭转最大剪应力为:()https://assets.asklib.com/psource/2015110409320174360.png
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图示受扭圆轴,若直径d不变;长度l不变,所受外力偶矩M不变,仅将材料由钢变为铝,则轴的最大切应力( ),轴的强度( ),轴的扭转角( ),轴的刚度( )。47d22ab32558cd4889e995f11127f36d.png
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已知传动轴上各轮传递的功率P和轴的转速n,用 计算出各轮所受外力偶矩M:
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圆轴扭转时的扭矩按截面法计算,即以假想截面将杆件截开,该截面扭矩等于截面一侧所有外力偶矩的代数和,转向相同。
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外力偶矩m(单位N.m)与功率P(单位马力)和转速n(单位转/分)的关系式m=ap/n中的系数a=()。
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一实心圆轴受扭转,外力偶的力偶矩为M,按强度条件设计的直径为d。当外力偶矩增大为2M寸,直径应增大为________d。
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如图所示的T形截面悬臂梁受外力偶矩M作用,梁的截面高度为h,中性层到梁的上、下表面的距离为y1和y2,形心惯性
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如题3-19图所示,一薄壁钢管受外力偶矩M=2kN·m作用。已知外径D=60mm,内径d=50mm,材料的弹性模量E=210GPa,现测得管表面上相距l=200mm的AB两截面相对扭转角φ<sub>AB</sub>=0.43°,试求材料的泊松比。
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设钢、铝两根等直圆轴具有相等的最大扭矩和最大剪应力,则钢、铝的最大单位长度扭转角θs和θA的大小关系是()。
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有一壁厚δ=25mm.内直径d=250mm的空心薄壁四管,其长度l=1m,作用在轴两端面内的外力偶矩M<sub>c</sub>=180kN•m,材料的切变核量G=80GPa。试确定管中的最大切应力,并求管内的应变能。