图示钢制竖直杆DB与水平杆AC刚接于B,A端固定,P、ι、a与圆截面杆直径d为已知。按第三强度理论,相当应力σ r3 为:() https://assets.asklib.com/psource/2016071915111429641.jpg https://assets.asklib.com/psource/2016071915111248840.jpg
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图示构架,在铅直杆的D端受水平力P作用,物块重Q,杆、轮和绳重不计。C、O处均为圆柱铰链,A、B为铰链支座。已知P=Q=1kN,则A处水平约束力为()。https://assets.asklib.com/psource/2015103011352815913.jpg
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图示结构在水平杆AB的B端作用一铅直向下的力P,各杆自重不计,铰支座A的反力FA的作用线应该是:()https://assets.asklib.com/psource/2016071915271465435.jpg
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如图所示结构中,AB段为圆截面杆,直径d=80mm,A端固定,B端为球铰连接,BC段为正方形截面杆,边长a=70mm,C端亦为球铰连接,两杆材料相同,弹性模量E=206GPa,比例极限σ p =20MPa,l=3m,稳定安全系数n st =2.5,则结构的许可荷载[P]为() https://assets.asklib.com/psource/2015102714080742839.jpg
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图示构架由AC、BD、CE三杆组成,A、B、C、D处为铰接,E处光滑接触。已知:F p =2kN,θ=45°,杆及轮重均不计,则E处约束力的方向与x轴正向所成的夹角为:() https://assets.asklib.com/psource/2016071808511775564.jpg
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图示均质直角三角板ABC置于铅直面上,并受板面内三根链杆支承,其中A杆沿AB,B杆沿BC,C杆沿CA。板自重为Q,并受在板面上的水平力P作用,且AD=DB。则此三根链杆的约束力可由方程组()解得。https://assets.asklib.com/psource/2015103011300824877.jpg
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图示平面机构,半径为R的圆轮在水平直线轨道上作纯滚动,图示位置=60°,轮心A的速度为v,杆AB长l,B端紧靠铅直墙,则此瞬时B点速度vB和杆AB的角速度应为()。https://assets.asklib.com/psource/2015103013124615201.jpg
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图示四连杆机构CABD中CD边固定。在铰链A、B上分别作用有力P和Q使机构保持平衡,不计各杆自重,则AB杆的内力为:()https://assets.asklib.com/psource/2015102711494735792.jpg
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图示矩形截面杆AB,A端固定,B端自由。B端右下角处承受与轴线平行的集中力F,杆的最大正应力是:() https://assets.asklib.com/psource/2016071912485837980.jpg https://assets.asklib.com/psource/2016071912490357061.jpg
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图示平面机构,各杆长度为AB=20cm,BC=ED=EF=30cm,CE=CD,杆AB以匀角速度ω=4πrad/s绕A轴转动。图示位置=45°,BC和EF水平,ED竖直。此瞬时杆ED的角加速度为()。https://assets.asklib.com/psource/2015103013180010711.jpg
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图示平面结构中,AB杆的长度为,抗拉(压)刚度为2EA,AC杆的长度为,抗拉(压)刚度为EA。在F力作用下,若要节点A不产生水平位移,则F力与竖线间的夹角α应为()https://assets.asklib.com/psource/2015110114391084649.png
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图示构架由三个构件AC、BC、DF组成。A、B分别为铰链支座和辊轴支座,C、E、F均为圆柱铰链。在水平杆的D端作用主动力P,则由三力平衡定理可确定A、C、E、F处约束力的作用线位置。其分析的顺序应为()。https://assets.asklib.com/psource/2015103011275998300.jpg
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图示平面桁架受水平力P,则竖直杆1、2和斜杆3的内力应为()。https://assets.asklib.com/psource/2015103011460454709.jpg
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偏心凸轮机构,偏心距为e,轮半径R=e,轮转动时将推动AB杆绕A轴转动。图示位置,OC⊥CB,OB在铅直位置,此时轮的角速度为ω,杆AB水平,B端搁置缘上,杆长为L,则此瞬时杆AB的角速度应为()。https://assets.asklib.com/psource/2015103012011280680.jpg
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图示结构在水平杆AB的B端作用一铅直向下的力P,各杆自重不计,铰支座A的反力FA的作用线应该是:()https://assets.asklib.com/psource/2015110408574684074.png
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图示ABC杆,固定端A的反力是()https://assets.asklib.com/psource/2014111214303594480.png
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图示AB、AC两杆均为圆截面,直径d=80mm,a=4.2m,材料为A3钢,[σ]=160MPa,要求:1)结构许可载荷[P];2)保证结构不失稳的P为最大时的θ角(P的作用线与AC杆轴线的夹角)。
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铰链4杆机构CABD的CD边固定,在铰链A、B处有力F1,F2作用,如图2-9a所示。该机构在图示位置平衡,不计杆自重。求力F1与F2的关系。
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图示中接头,水平杆采用a×b的矩形截面,斜杆与水平杆的夹角为a,其挤压面的面积为()<img src='https://img2.soutiyun.com//1/2021-06-08/992041685020271.jpg' />
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匀质杆质量为m,长0A=ι,在铅垂面内绕定轴O转动。杆质心C处连接刚度系数κ较大的弹簧,弹簧另端固定。图示位置为弹簧原长,当杆由此位置逆时针方向转动时,杆上A点的速度为νA,若杆落至水平位置的角速度为零,则νA的大小应为()。<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/3921001-3924000/580826af837126efcaa7299d9b8c14b2.jpg' />
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两根质量均为m、长度均为l的相同均质细杆AC与CB,两杆的C端用一光滑的铰链相连。将两杆分开一定角度,让A、B端与光滑地面接触,并使两杆均在竖直平面内。开始时,两杆与地面间的夹角均为θ。现无初速地释放两杆,问两杆着地时C点的速度。
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半径为r,偏心距为e的凸轮,以匀角速度w绕O轴转动,AB杆长l=4e, A端置于凸轮上,B端用铰链支承,如题6-15图(a)所示。在图示瞬时AB杆处于水平位置,φ=45°。试求该瞬时AB杆的角速度和角加速度。
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图中均质杆AB长l,重力P,A端由1球形铰链固定在地面上,B端自由地靠在1铅直墙面上,墙面与铰链A的水平距离等于a,图中平面AOB与yOz的交角为θ。杆AB与墙面间的摩擦因数为f<sub>s</sub>,铰链的摩擦阻力可不计。求杆AB将开始沿墙滑动时,θ角应等于多大?
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如图所示结构中,AB段为圆截面杆,直径d=80mm,A端固定,B端为球铰连接,BC段为正方形截面杆,边长a=70mm,C端亦为球铰连接,两杆材料相同,弹性模量E=206GPa,比例极限σ<sub>p</sub>=20MPa,l=3m,稳定安全系数n<sub>st</sub>=2.5,则结构的许可荷载[P]为()<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/18069001-18072000/18071072/2015102714080742839.jpg' />
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图示因截而杆AC的直径d1=100mm, A端固定,在截面B处承受外力偶矩Me=7kN·m ,截而C的上、下两点处与直径均为d1=20mm的圆杆EF、GH铰接。已知各杆材料相同,弹性常数间的关系为G=0.4E。试求杆AC中的最大切应力。
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