按形状改变比能屈服失效判剧计算出的内壁初始屈服压力和实际测量值最为接近。
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屈服压力是指气瓶在内压作用下,简体材料开始沿()全面屈服时的压力。
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下屈服强度是在屈服期间,不计初始瞬间效应时的()
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以水泥、黏土为主要材料的初始塑性屈服强度大于50Pa的混合浆液是()
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试验荷载是指试验时人工施加的荷载与试件自重之和。在试验之前需计算出的荷载值包括()。 Ⅰ、承载力检验的荷载设计值 Ⅱ、开裂荷载检验值 Ⅲ、正常使用极限状态检验的荷载标准值 Ⅳ、屈服状态检验的荷载设计值
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计算题:一圆柱形试样直径为10mm,屈服载荷为30KN,断裂最大载荷为65KN,试计算其屈服点σs和抗拉强度σb?
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爆破失效设计准则以整个危险截面屈服作为失效状态。
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在拉伸试验的屈服阶段,试样发生屈服力首次下降后不计初始瞬时效应的最小力,即为下屈服力。()
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第()强度理论认为,无论材料处于什么应力状态,只要发生屈服,都是由于微元的最大形状改变比能达到一个极限值。
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初始瞬时效应指从上屈服强度向下屈服强度过渡时发生的瞬时效应,也称()效应。
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计算冷拉钢筋的屈服点和抗拉强度,其截面面积应采用()。
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屈服强度和抗拉强度之比能反映钢材的利用率和绾构的安全可靠性。
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对一艘内河航行的拖船,自行设计拖钩时,拖钩所有受力零件按()进行强度计算,其许用应力不大于材料屈服极限的85%。
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按塑性理论计算双向板时,上限解只满足平衡条件、屈服条件,计算结果偏大;下限解只满足机动条件、屈服条件,计算结果偏小。()
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金属材料的上屈服点是指金属试样在拉伸过程中发生屈服而首次下降前的最大应力,下屈服点是指在拉伸过程中不计初始瞬时效应时屈服阶段中的最小应力。
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R235φ14的圆钢,其公称面积为153.9mm2,已知其屈服力为45kN,最大力为69kN,计算后得其屈服点为()和抗拉强度()。
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计算冷拉钢筋的屈服强度和抗拉强度时,采用冷拉前的()。
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塑性材料的失效主要为屈服失效。
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材料在静荷作用下的失效形式主要有脆性断裂和塑性屈服两种。
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四种强度理论中,解释屈服失效的是()和()。
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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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试验荷载是指试验时人工施加的荷载与试件自重之和。在试验之前需计算出的荷载值包括()。Ⅰ、承载力检验的荷载设计值Ⅱ、开裂荷载检验值Ⅲ、正常使用极限状态检验的荷载标准值Ⅳ、屈服状态检验的荷载设计值
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零件某个部分所承受的实际应力大于材料的屈服强度时所发生的塑形变形而引起失效()
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因容器承受的压力超过材料的屈服极限,材料发生屈服或全面屈服(即变形),当压力超过材料的强度的极限时,则发生断裂的破裂型式是()
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4、零件发生屈服失效的特征是有明显的 ,因而容易鉴别。
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