等截面压杆的惯性半径的平方与其临界应力()。
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细长压杆的临界应力σcr存在()。
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细长压杆其他条件不变,只将长度增加一倍,则压杆的临界应力为原来的()倍。
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用欧拉公式计算压杆的临界应力σcr时,杆的长细比λ和临界应力应满足()。
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大、中柔度压杆的临界应力都随()的增大而减小。
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影响压杆的临界力或临界应力大小的因素有()
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压杆的长细比越大,其临界应力就越大,压杆就越容易失稳。
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小柔度压杆的临界应力是随其柔度的增大而()。
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细长压杆的欧拉公式只有在压杆的临界应力()时才能适用。
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由于临界载荷Pcr是根据压杆整体的弯曲变形确定的,如果压杆的横截面面积有局部削弱,则对临界载荷的影响()。
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下列哪些情况下可用欧拉公式计算压杆的临界力和临界应力()。
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下列关于细长压杆各类支持方式的压杆的临界应力计算正确的是()
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关于压杆的临界应力,下列说法正确的是()。
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长细压杆的临界应力值与材料的弹性模量成正比。
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压杆的柔度集中地反映了压杆的( )对临界应力的影响。
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压杆的柔度集中反映了压杆的 对 临界应力的影响。
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细长压杆的(),则其临界应力σ越大。
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一圆截面受压杆件两端铰支,直径D=40mm,长度800mm。材料为Q235A,λs=61.4,λp=100,则此压杆的临界应力选择计算()
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压杆的长细比λ越小,其临界应力越小。()
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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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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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17、一个等截面细长压杆,受到偏心的轴向压力作用,在这种情况下,其临界应力是指压杆横截面上应力达到屈服点时的应力值。
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将某圆截面压杆的直径和长度都加大一倍,杆的临界载荷()。
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压杆的柔度集中地反映了压杆的()对临界应力的影响。 A.长度、约束条件、截面形状和尺寸 B.材料、长度和约束条件 C.材料、约束条件、截面形状和尺寸 D.材料、长度、截面尺寸和形状
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