1、线应变ε是度量构件内一点处变形程度的物理量,是无量纲的量。
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构件内一点各个不同方位截面上应力的全体,称为该点处的()。
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线应变ε的量纲是()
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变形体处于塑性平面应变状态时,在塑性流动平面上滑移线上任一点的切线方向即为该点的最大切应力方向。对于理想刚塑性材料处于平面应变状态下,塑性区内各点的应力状态不同其实质只是()不同,而各点处的()为材料常数。
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杆件的线应变是()杆的变形,反应变形的程度。
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受力物体内一点处,其最大剪应力所在平面上的正应力应()
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受力物体内一点处,其最大剪应力所在平面上的正应力应:()
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无损检测技术的主要用途是()。 Ⅰ.无损探伤,即找出零件及构件表层或内部缺陷并进行定性、定量分析; Ⅱ.进行几何度量,即测定镀层厚度、表面腐蚀状态、硬化层厚度及应力应变状况; Ⅲ.材质检查,即测定材料物理性能和组织结构。
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某些物理量的量纲为1,表明其单位或为两个相同单位的比值,或表示单纯的“个数”、“次数”等。例如,“应变”是材料的形变量与长度的比值,虽然单位记为ε,但量纲为1。以下选项中,( )的量纲不为1。
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设ε1和ε2分别表示轴向拉伸时试样的纵向和横向线应变,则泊松比ν(A B C D)。
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已知受力构件某点处的εx=400×10-6,σy=50MPa,σz=-40MPa;材料的弹性模量E=200GPa,泊松比v=0.3。该点处的εy,εz分别为:
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线应变ε 和剪应变 都是度量构件内一点处变形程度的两个基本量,它们都是无量纲的量。/ananas/latex/p/479
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受力物体内一点处,其最大切应力所在平面上的正应力( )。
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如果构件某一点某方向的线应变为零,那么该方向上的正应力必为零。
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某构件内一点处的交变应力随时间变化的曲线如图所示,则该交变应力的循环特征是 , 最大应力是 ,最小应力是 ,平均应力是 。74bde0569719d47cbeb15b2dde7f31ae.png
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已知受力构件某点处的 ε x =400×10 -6 , σ y =50MPa , σ z =-40MPa ;材料的弹性模量 E=200GPa ,泊松比 v=0.3 。该点处的 ε y , ε z 分别为:
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构件上一点处沿某方向的正应力为零,则该方向的线应变也为零。
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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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1、均匀变形阶段,真应力σ、真应变ε与工程应力S、工程应变e关系如何?
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构件上一点处沿某方向上的正应力为零,则该方向上的线应变也为零。
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弹性模址E的物理意义是什么?如低碳钢的弹性模量E<sub>n</sub>=210GPa,混凝土的弹性模量E<sub>c</sub>=28GPa,试求下列各项:(1)在梢截面上正应力σ相等的情况下,钢和混凝土杆的纵向线应变ε之比;(2)在纵向线应变ε相等的情况下,钢和混凝土杆横截面上正应力σ之比;(3)当纵向线应变ε=0.00015时。钢和能凝土杆横截面上正应力σ的值。
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设ε和ε'分别表示受力杆件的轴向线应变和横向线应变,为材料的泊松比,则下列结论哪些是正确的()
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用直角应变花测得构件表面某点处的应变为ε<sub>0°</sub>=400×10<sup>-6</sup>,ε<sub>45°</sub>=300×10<sup>-6</sup>,ε<sub>90°</sub>=100x10<sup>-6</sup>,材料的弹性模量E=200GPa,泊松比μ=0.3,试确定该点处的主应力大小及方位。
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1、实验表明,当拉(压)杆内应力不超过某一限度时,横向线应变ε与纵向线应变ε’之比的绝对值为一常数。
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13 、构件 . 上一点处沿某方向的正应力为零,则该方 . 向 . 上的线应变也为零()
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