(2007)矩形截面杆的截面宽度沿杆长不变,杆的中段高度为2a,左、右高度为3a,在图示三角形分布荷载作用下,杆的截面m—m和截面n—n分别发生:()https://assets.asklib.com/psource/2015110411242389383.png
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如图所示压杆的横截面为矩形,h=80mm,b=40mm,杆长l=2m,材料为A3钢,E=210GPa,σ p =200MPa支承情况为:在正视图a)的平面内相当于两端铰支,在俯视图b)的平面内为弹性固定。采用μ=0.8,可求得此压杆的临界压力为() https://assets.asklib.com/psource/201510271409032791.jpg
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矩形截面杆的截面宽度沿杆长不变,杆的中段高度为2a,左、右高度为3a,在图示三角形分布荷载作用下,杆的截面m—m和截面n—n分别发生:()https://assets.asklib.com/psource/2016071915035573841.jpg
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矩形截面杆,横截面尺寸b×h,其材料弹性模量E,泊松比μ,轴向拉伸时的轴向应变为ε,此时杆的横截面面积为()
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压杆的柔度(又称长细比)是一个无量纲的量,它反映了压杆的支撑情况和几何性质(杆长、横截面尺寸和形状)对临界力的综合影响。
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矩截面杆的截面宽度沿杆长不变,杆的中段高度为2a,左、右段高度为3a,在图示三角形分布荷载作用下,杆的截面m-m和截面n-n分别发生:()https://assets.asklib.com/psource/2015110410240127231.png
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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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阶梯形杆的轴力沿杆轴变化,发生破坏的截面上( )。
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截面为200mm×125mm×14mm不等边角钢的压杆,两端为球形铰连接,杆长l=3m,材料为A3钢,弹性模量E=206GPa,比例极限σ<sub>p</sub>=200MPa。当压力F沿杆的轴线方向作用,最大压力为______。
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为提高轴心压杆的整体稳定,在杆件截面面积不变的情况下,杆件截面的形式应使其面积分布( )。
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有一横截面面积为A的圆截面杆件受轴向拉力作用,在其他条件不变时,若将其横截面改为面积仍为A的空心圆,则杆的()。
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两根钢制拉杆受力如图,若杆长L2=2L1,横截面面积A2=2A1,则两杆的伸长△L和纵向线应变ε之间的关系应为()。
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横截面面积为A的圆杆受轴向拉力作用,在其他条件不变时,若将其横截面改为面积仍为A的空心圆截面,则杆的()。
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当杆的轴力N不超过某一限度时,杆的绝对变形ΔL与轴力N及杆长L成反比,与杆的横截面积A成正比。()
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一根圆截面压杆,其直径为d = 80mm,杆长为l = 2.5mm,材料为低碳钢。若杆的两端均为铰支,试计算此压杆的临界力。
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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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图示压杆两端为球铰约束,截面如图所示,为200mm×125mm×18mm的不等边角钢。杆长l=5m,材料为Q235钢,其弹性模量E=205GPa。试求压杆的临界载荷。
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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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如图所示压杆的横截面为矩形,h=80mm,b=40mm,杆长l=2m,材料为A3钢,E=210GPa,σ<sub>p</sub>=200MPa支承情况为:在正视图a)的平面内相当于两端铰支,在俯视图b)的平面内为弹性固定。采用μ=0.8,可求得此压杆的临界压力为()
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图示矩形截面受压杆,杆的中间段右侧有一槽,如图(a)所示。若在杆的左侧,即槽的对称位置也挖出同样的槽(如图(b)),则图(b)杆的最大压应力是图(a)最大压应力的()
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图示钢制圆截面折杆ABC,其直径d=100mm, AB杆长2m,材料的许用应力[σ]=135MPa。不计杆横截而上的剪力影响,试按第三强度理论校核AB杆的强度。
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一直径d=18mm的等截面直杆, 杆长为800mm,受静拉力F=36kN,杆材料的屈服点σs=270MPa, 取许用安全系数[S]=1.8, 则该杆的强度 。
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图示矩形截面受压杆,杆的中间段右侧有一槽,如图a)所示,若在杆的左侧,即槽的对称位置也挖出同样的槽(见图b),则图b)杆的最大压应力是图a)最大应力的()
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圆形截面杆如图8-8所示。已知弹性模量E=200GPa,受到轴向拉力F=150kN,如果中间部分直径为30mm,试计算中间部分的应力σ。如杆的总伸长为0.2mm,试求中间部分杆长。
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当杆的轴力Ⅳ不超过某一限度时,杆的绝对变形△L与轴力Ⅳ及杆长L成反比,与杆的横截面积A成正比。()