图示为正方形截面等直杆,抗弯截面模量为W,在危险截面上,弯矩为M,扭矩为Mn,A点处有最大正应力σ和最大剪应力γ。若材料为低碳钢,则其强度条件为:()。
A.A
B.B
C.C
D.D
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图示圆轴,在自由端圆周边界承受竖直向下的集中F,按第三强度理论,危险截面的相当应力σeq3为:()
A.A
B.B
C.C
D.D
两端受扭转力偶矩作用的实心圆轴,不发生屈服的最大许可荷载为M0,若将其横截面面积增加1倍,则最大许可荷载为:()
A.A
B.B
C.C
D.D
如图所示,直杆受扭转力偶作用,在截面1—1和2—2处的扭矩为:()
A.5kN·m,5kN·m
B.25kN·m,-5kN·m
C.35kN·m,-5kN·m
D.-25kN·m,25kN·m
A.2τ
B.4τ
C.8τ
D.16τ
如图所示,圆轴的扭矩图为:()
A.A
B.B
C.C
D.D
如图所示,左端固定的直杆受扭转力偶作用,在截面1—1和2—2处的扭矩为:()
A.12.kN·m,-3kN·m
B.-2.5kN·m,-3kN·m
C.-2.5kN·m,-3kN·m
D.2.5kN·m,-3kN·m
图示圆轴抗扭截面模量为Wt,剪切模量为G,扭转变形后,圆轴表面A点处截取的单元体互相垂直的相邻边线改变了γ角,如图所示。圆轴承受的扭矩T为:()
A.A
B.B
C.C
D.D
A.
B.
C.0.5d
D.2d
A.2d
B.0.5d
C.
D.
圆轴直径为d,剪切弹性模量为G,在外力作用下发生扭转变形,现测得单位长度扭转角为θ,圆轴的最大切应力是:()
A.A
B.B
C.C
D.D
最新试题
图示应力状态为其危险点的应力状态,则杆件为:()
若用σcr表示细长压杆的临界应力,则下列结论中正确的是:()
细长压杆常用普通碳素钢制造,而不用高强度优质钢制造,这是因为:()
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:()
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:()
图示矩形截面细长(大柔度)压杆,弹性模量为E。该压杆的临界荷载Fcr为:()
图示圆轴,在自由端圆周边界承受竖直向下的集中F,按第三强度理论,危险截面的相当应力σeq3为:()
如图所示,直杆受扭转力偶作用,在截面1—1和2—2处的扭矩为:()
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σr3为:()
矩形截面梁在形心主惯性平面(xy平面、xz平面)内分别发生平面弯曲,若梁中某截面上的弯矩分别为Mz和My则该截面上的最大正应力为:()