单位力偶M=1沿图示梁AB移动,设反力R<sub>A</sub>向上为正,其影响线形状应为:()<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/17724001-17727000/17726706/2015102814343376935.jpg' />
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在图示结构中,如果将作用于构件AC上的力偶m搬移到构件BC上,则A、B、C三处的反力有什么变化()?https://assets.asklib.com/psource/2015102711541057691.jpg
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图示梁中支座反力R A 的影响线,正确的是:() https://assets.asklib.com/psource/2015102814330611680.jpg
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图示杆件AB长2m,B端受一顺时针向的力偶作用,其力偶矩的大小m=100N·m,杆重不计,杆的中点C为光滑支承,支座A的反力FA的大小和方向为:()https://assets.asklib.com/psource/2015102711520248905.jpg
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单位力偶M=1沿图示梁AB移动,设反力R A 向上为正,其影响线形状应为:() https://assets.asklib.com/psource/2015102814343376935.jpg
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图示三铰拱架中,若将作用于构件AC上的力偶M平移至构件BC上,则A、B、C三处的约束反力()https://assets.asklib.com/psource/2014111214315068736.png
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图示杆件AB长2m,B端受一顺时针向的力偶作用,其力偶矩的大小m=100N·m,杆重不计,杆的中点C为光滑支承,支座A的反力F A 的大小和方向为:() https://assets.asklib.com/psource/2016071915340885037.jpg
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图示平面直角弯杆ABC,AB=3m,BC=4m,受两个力偶作用,其力偶矩分别为M 1 =300N•m、M 2 =600N•m,转向如图所示。若不计杆重及各接触处摩擦,则A、C支座的约束反力的大小为()。 https://assets.asklib.com/psource/2014111212011638313.png
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图示简支梁,左、右端各作用一个力偶矩分别为M<sub>1</sub>与M<sub>2</sub>的力偶。如欲使挠曲轴的拐点位于离左端1/3处,则力偶矩M<sub>1</sub>与M<sub>2</sub>应保持何种关系。
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铸铁材料简支梁,承受集中力偶m作用如图5-7-12所示,横截面有图示四种(y<sub>1</sub>=2y<sub>2</sub>)其中能承受许用力偶矩m最大的截面梁为:()
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在图所示机构中,已知:Q=10kN,动摩擦系数f&39;=0.5,L=2m,r=0.5m,物块C向上作匀速滑动。试求在图示位置时:①绳索拉力;②力偶矩M;③支座A,B的反力。
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均质圆柱重P、半径为r,搁在不计自重的水平杆和固定斜面之间。杆端A为光滑铰链,D端受一铅垂向上的力F,圆柱上作用一力偶,如图所示。已知F=P,圆柱与杆和斜面间的静滑动摩擦因数皆为f<sub>s</sub>=0.3.不计滚动摩阻,当θ=45°时,AB=BD。求此时能保持系统静止的力偶矩M的最小值。
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图示平面直角弯杆ABC,AB=3m,BC=4m,受两个力偶作用,其力偶矩分别为M<sub>1</sub>=300N•m、M<sub>2</sub>=600N•m,转向如图所示。若不计杆重及各接触处摩擦,则A、C支座的约束反力的大小为()。
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题5-19图所示为一搅拌机构,已知O<sub>1</sub>A=O<sub>2</sub>B=R,O<sub>1</sub>O<sub>2</sub>=AB,杆0A的转速为求BAM上点M的轨迹,速度和加速度。
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如题5-27图所示,重物A和B用绳索分别绕在半径为r<sub>A</sub>=0.5m和r<sub>B</sub>=0.3m的相固连的滑轮上,重物A作匀加速运动,加速度a<sub>A</sub>=1m/s,初速度v<sub>AB</sub>=1.5m/s。求:
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如图6-3所示,半圆形凸轮以等速v<sub>0</sub>=0.01m/s沿水平方向向左运动,而使活塞杆AB沿铅直方向运动。当运动开始时,活塞杆A端在凸轮的最高点上。如凸轮的半径R=80mm,求活塞上A端相对于地面和相对于凸轮的运动方程和速度,并作出其运动图和速度图。
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图示钻探机钻杆的外径D=60mm.内径d=50mm,钻入深度l=80m。A端的,功率P=15kW.转速n=180r/min,设土壤对钻杆的阻力沿杆长均布,单位长度的阻力矩6.20(N·m)/m。钻杆材料的许用切应力[τ]=40MPa,剪切模量G=80GPa。试求:(1)g蹦钻头破岩力矩M<sub>B</sub>的大小; (2)校核钻杆的强度并计算A.B两端的相对转角φ<sub>AB</sub>。
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如图(a)所示梁AB的两端均为固定端,当其左端转动了一个微小角度θ时,试确定梁的约束反力M≇
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试作图示刚架M<sub>C</sub>、F<sub>QC</sub>的影响线,单位水平荷载沿柱高移动。
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在图9-14所示机构中,已知x=110mm,y=40mn,φ<sub>1</sub>=45°,l<sub>AB</sub>=30mm,L<sub>BC</sub>=71mm,l<sub>CD</sub>=35.5mm,l<sub>DE</sub>=28mm,l<sub>BS2</sub>=35.5mm.ω<sub>1</sub>=1l0rad/s.m<sub>2</sub>=2kg,J<sub>s</sub><sub>2</sub>=0.008kg·m<sup>2</sup>.假定构件1、3、4及5上的惯性力和各构件的重力均忽略不计.设构件5上作用着有效阻力F<sub>r</sub>=500N,l<sub>EF</sub>=20mm,试求各运动副中的反力及需加于构件1上的平衡力偶矩M<sub>b</sub>.
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两个圆轮均重W=960N,半径r=0.8m,用直杆AB铰接,形成双曲柄机构,如图7-33所示。直杆AB重W<sub>0</sub>=480N,OA=O'B=0.6r,且保持平行,A轮上有恒力偶M=600N·m作用,由静止开始,求圆盘旋转50转后的角速度。
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无重曲杆ABCD有2个直角,且平面ABC与平面BCD垂直。杆的D端为球铰支座,A端受轴承支持,如图4-19a所示。在曲杆的AB,BC和CD上作用3个力偶,力偶所在平面分别垂直于AB,BC和CD三线段。已知力偶矩M<sub>2</sub>和M<sub>3</sub>,求使曲杆处于平衡的力偶矩M<sub>1</sub>和支座约束力。
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如图所示,外伸梁受力F和力偶矩为m的力偶作用。已知F=2kN, m=2kN·m, .求支座A和B的反力。
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图3-16a所示传动机构,皮带轮Ⅰ,Ⅱ的半径各为r<sub>1</sub>,r<sub>2</sub>,鼓轮半径为r,物体A重力为P,两轮的重心均位于转轴上。求匀速提升物A时在I轮上所需施加的力偶矩M的大小。
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小车底盘重W<sub>1</sub>,所有轮子共重W,半径为r,若车轮沿水平轨道滚动而不滑动,且滚动摩擦系数为δ,尺寸如图 a 所示。求使小车在轨道上匀速运动时所需的水平力F之值及地面对前、后车轮的滚动摩擦力偶矩。