A.各向同性材料,應(yīng)力不大于比例極限
B.各向同性材料,應(yīng)力大小無(wú)限制
C.任意材料,應(yīng)力不大于比例極限
D.任意材料,應(yīng)力大小無(wú)限制
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單元體受力后,變形如圖5-3-11虛線所示,則剪應(yīng)變γ為:()
A.α
B.2α
C.π/2-2α
D.π/2+2α
圖所示連接中,用6個(gè)相同的鉚釘連接,設(shè)總的剪力為P,則相應(yīng)的鉚釘剪切面的總個(gè)數(shù)為()
A.3個(gè)
B.4個(gè)
C.5個(gè)
D.6個(gè)
兩木桿(Ⅰ和Ⅱ)連接接頭,如圖所示。承受軸向拉力作用()
A.1-1截面偏心受拉
B.2-2為受剪面
C.3-3為擠壓面
D.4-4為擠壓面
圖所示鉚釘連接,鉚釘?shù)臄D壓應(yīng)力σbs。是:()
A.2P/(πd2)
B.P/2dt
C.P/2bt
D.4P/(πd2)
圖所示A和B的直徑都為d,則兩者中最大剪應(yīng)力為:()
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
矩形截面梁在形心主慣性平面(xy平面、xz平面)內(nèi)分別發(fā)生平面彎曲,若梁中某截面上的彎矩分別為Mz和My則該截面上的最大正應(yīng)力為:()
圖示結(jié)構(gòu),由細(xì)長(zhǎng)壓桿組成,各桿的剛度均為EI,則P的臨界值為:()
細(xì)長(zhǎng)壓桿常用普通碳素鋼制造,而不用高強(qiáng)度優(yōu)質(zhì)鋼制造,這是因?yàn)椋海ǎ?/p>
圖示鋼制豎直桿DB與水平桿AC剛接于B,A端固定,P、ι、a與圓截面桿直徑d為已知。按第三強(qiáng)度理論,相當(dāng)應(yīng)力σr3為:()
直徑為D的實(shí)心圓軸,兩端受扭轉(zhuǎn)力矩作用,軸內(nèi)最大剪應(yīng)力為τ。若軸的直徑改為D/2,則軸內(nèi)的最大剪應(yīng)力應(yīng)為:()
工字形截面梁在圖示荷載作用上,截面m—m上的正應(yīng)力分布為:()
圖示三根壓桿均為細(xì)長(zhǎng)(大柔度)壓桿,且彎曲剛度均為EI。三根壓桿的臨界荷載Fcr的關(guān)系為:()
圖示矩形截面細(xì)長(zhǎng)(大柔度)壓桿,彈性模量為E。該壓桿的臨界荷載Fcr為:()
一端固定,一端為球形鉸的大柔度壓桿,橫截面為矩形(如圖所示),則該桿臨界力Pcr為:()
一正方形截面短粗立柱(見(jiàn)圖a),若將其低面加寬一倍(見(jiàn)圖b),原厚度不變,則該立柱的強(qiáng)度:()