细长压杆的失稳,主要是因为()。
相似题目
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细长压杆的临界应力σcr存在()。
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压杆的细长比λ≤50~60时,压杆材料破坏为丧失稳定性。
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在材料相同的前提下,压杆的柔度越小,压杆就越容易失稳。
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两端铰支压杆失稳时杆的曲线是()。
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压杆的长细比越大,其临界应力就越大,压杆就越容易失稳。
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压杆的失稳
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细长压杆的欧拉公式只有在压杆的临界应力()时才能适用。
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两端铰支的细长压杆的杆长计算系数是()。
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细长压杆的临界压力与()的平方成反比。
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细长压杆的半波数与其()有关。
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验算压杆稳定时需要计算细长压杆的临界荷载,两端铰接和两端固接方式下的细长压杆的长度系数分别为0.5和1.0。
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圆截面细长压杆的材料及支承情况保持不变,将其横向及轴向尺寸同时增大1倍,压杆的( )。
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两根一端固定一端自由的细长压杆,若它们的材料、横截面面积均相同,一杆的长度是另一杆的 2 倍,则在相同的轴力作用下,长杆一定先失稳。
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细长压杆的(),则其临界应力σ越大。
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图示四根细长压杆的抗弯刚度EI相同,它们失稳的先后顺序为()。<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/1989001-1992000/1990863/ct_jgzjgysm_jgzjgyschoose_00196(20093)1.jpg' />
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细长压杆的稳定与其两端的约束状况有关。()
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圆截面细长压杆的材料和杆端约束保持不变,若将其直径缩小一半。则压杆的临界压力为原压杆的 ()。
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压杆属于细长杆,中长杆还是短粗杆,是根据压杆的()来判断的。
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圆截面细长压杆的材料和杆端约束保持不变,若将其直径缩小一半,则压杆的临界压力为原压杆的()。
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理想压杆的失稳模型,又称为分叉点失稳。()
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两端铰支细长(大柔度)压杆,在下端铰链处增加一个扭簧弹性约束,如图所示。该压杆的长度系数μ的取值范围是()
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9、欧拉公式的适用()类型压杆的弹性失稳问题
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提高细长压杆稳定性的措施是:()、()和改变压杆的约束条件。
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6、压杆属于细长杆、中长杆还是短粗杆,是根据压杆的()来判断的。
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