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电气工程师(供配电)
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3501. (2012)图5-55所示等边角钢制成的悬臂梁AB,C点为截面形心,x'为该梁轴线,y'z'为形心主轴,集中力F竖直向下,作用线过角钢两个狭长矩形边中线的交点,梁将发生以下变形( )。 [JZ536_112_76.gif]
3502. (2009)图5-57所示T形截面杆,一端固定一端自由,自由端的集中力F作用在截面的左下角点,并与杆件的轴线平行。该杆发生的变形为( )。 [JZ536_112_78.gif]
3503. (2009)图5-58所示圆轴,在自由端圆周边界承受竖直向下的集中力F,按第三强度理论,危险截面的相当应力[JZ536_113_79.gif]为( )。 [JZ536_113_79_1.gif]
3504. (2013)两根杆粘合在一起,截面尺寸如图5-59所示,杆1弹性模量E[1.gif]杆2弹性模量E[2.gif],且E[1.gif]=2E[2.gif]若轴向力F作用在截面形心,则杆发生的变形是( )。 [JZ536_113_80.gif]
3505. (2010,2011)图5-61所示圆轴,固定端外圆上y=0(图中A点)的单元体的应力状态是( )。 [JZ536_114_82.gif]
3506. (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、右段高度为3a,在图5-62所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( )。 [JZ536_114_83.gif]
3507. (2011)图5-63所示变截面短杆,AB段的压应力与BC段压应力[JZ536_114_84.gif]的关系是( )。 [JZ536_114_84_1.gif]
3508. (2008)图5-64所示正方形截面等直杆,抗弯截面为W,在危险截面上,弯矩为M,扭矩为M[z.gif],A点处有最大正应力σ和最大切应力τ。若材料为低碳钢,则其强度条件为( )。 [JZ536_114_85.gif]
3509. (2006)有图5-65所示三种应力状态(a)、(b)、(c)之间的关系,为( )。 [JZ536_115_86.gif]
3510. 圆截面梁,横截面直径为d,弯矩在两个相互垂直方向的分量为[JZ536_115_87.gif],且[JZ536_115_87_1.gif],该截面上最大正应力为( )。
3511. 圆截面直杆发生扭转与纯弯曲组合变形时,其中各点的应力状态为( )。
3512. (2006)折杆受力如图5-66所示,以下结论中错误的为( )。 [JZ536_115_89.gif]
3513. (2006)图5-67所示一端固定一端为球形铰的大柔度压杆,材料的弹性系数为E,截面为矩形(h
3514. (2007)假设图5-68所示三个受压结构失稳时临界压力分别为[JZ536_116_91.gif],比较三者的大小,则( )。 [JZ536_116_91_1.gif]
3515. 如图5-69所示,长方形截面细长压杆,b/h=1/2;如果将b改为h后仍为细长杆,临界力[JZ536_116_92.gif]是原来的多少倍?( ) [JZ536_116_92_1.gif]
3516. (2009)两根完全相同的细长(大柔度)压杆AB和CD如图5-70所示,杆的下端为固定铰链约束,上端与刚性水平杆固结。两杆的弯曲刚度均为EI,其临界载荷[JZ536_116_92.gif]为( )。 [JZ536_116_93.gif]
3517. 如图5-71所示四根压杆的材料、截面均相同,它们在纸面内失稳的先后次序为( )。 [JZ536_117_94.gif]
3518. (2012)图5-72所示矩形截面细长(大柔度)压杆,弹性模量为E,该杆的临界荷载为( )。 [JZ536_116_95.gif]
3519. (2013)图5-73所示细长杆AB的A端自由,B端固定在简支梁上,该压杆的长度细数μ是( )。 [JZ536_117_96.gif]
3520. 如图5-74所示,细长压杆两端在x-y、x-z平面内的约束条件相同,为提高稳定承载能力,对横截面积相等的同一种材料,合理的截面形式为( )。 [JZ536_117_97.gif]
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