应用拉压正应力公式σ=F/A的条件是()。A、应力小于弹性极限B、应力小于屈服极限C、应力小于比例极限D、外力或外力系的合力作用线与杆件轴线重合

应用拉压正应力公式σ=F/A的条件是()。

  • A、应力小于弹性极限
  • B、应力小于屈服极限
  • C、应力小于比例极限
  • D、外力或外力系的合力作用线与杆件轴线重合

相关考题:

拉压杆的强度条件要求其横截面上的最大工作应力不超过材料的() A、屈服极限B、强度极限C、极限应力D、许用应力

材料受外力作用开始产生永久变形的应力值为( )。A、硬度B、比例极限C、弹性模量D、弹性极限E、屈服强度

在压杆稳定中,欧拉公式只有压杆的临界应力δcr不超过材料的()时才能适用。 A、比例极限B、屈服极限C、强度极限

应用拉压正应力公式σ=N/A的条件是() A、应力小于比例极限B、外力的合力沿杆轴线C、应力小于弹性极限D、应力小于屈服极限

拉杆的应力计算公式σ=N/A的应用条件是:()。 A、应力在比例极限内B、外力的合力作用线必须沿杆件的轴线

低碳钢材料受轴向静拉力,当应力小于( )时,轴向应变与应力成线性关系。A.屈服极限B.比例极限C.弹性极限D.强度极限

拉压杆横截面上的正应力公式σ=N/A的主要应用条件是()。 A.应力在比例极限以内B.轴力沿杆轴为常数C.杆必须是实心截面直杆D.外力合力作用线必须重合于杆的轴线

拉(压)杆应力公式σ=N/A的应用条件是:() A 应力在比例极限内B 外力合力作用线必须沿着杆的轴线C 应力在屈服极限内D 杆件必须为矩型截面杆

{图} A、梁的临界应力大于抗拉强度 B、梁的临界应力大于屈服点 C、梁的临界应力大于比例极限 D、梁的临界应力小于比例极限

A、梁的临界应力大于抗拉强度B、梁的临界应力大于屈服点C、梁的临界应力大于比例极限D、梁的临界应力小于比例极限

对于中柔度压杆,临界应力决定于( )。A.比例极限σpB.屈服极限σsC.弹性模量ED.比例极限σp和屈服极限σs

材料的许用应力。对于脆性材料,极限应力σu取的是( )。A、比例极限B、弹性极限C、屈服极限D、强度极限

细长钢压杆的稳定性计算,是以杆横截面上的压应力不超过( )来控制。A.许用应力B.临界应力允许值C.弹性极限D.屈服极限

拉压杆应力公式σ = FN/A的应用条件为( )。A.应力在比例极限内 B.外力合力作用线必须沿着杆的轴线C.应力在屈服极限内 D.杆件必须为矩形截面杆

实现拉伸过程的条件()。A、拉伸应力小于模孔出口端被拉金属的屈服极限B、拉伸应力小于模孔出口端被拉金属的塑性变形力C、拉伸应力大于模孔出口端被拉金属的屈服极限D、拉伸应力大于变形区中金属的变形抗力

金属材料产生塑性变形的力学条件是该材料受外力作用而产生的应力必须()。A、大于屈服极限,小于强度极限B、大于屈服极限,大于强度极限C、小于屈服极限,小于强度极限D、小于屈服极限,大于强度极限

下列对拉伸应力的说法正确的是:()A、拉伸应力大于变形抗力才能发生塑性变形B、拉伸应力小于变形抗力才能正常拉丝C、拉伸应力小于模孔出口端金属屈服极限是实现正常拉伸的必要条件D、拉伸应力大于模孔出口端金属屈服极限是实现正常拉伸的必要条件

拉压杆横截面上的正应力公式σ=N/A 的主要应用条件是()A、应力在比例极限以内B、外力合力作用线必须重合于轴线C、轴力沿杆轴为常数D、杆件必须为实心截面直杆

薄壁壳体在外压作用下发生失稳时,壳体内压缩应力小于材料的()A、比例极限B、屈服极限C、强度极限

材料丧失正常工作能力时的应力称为危险应力,则塑性材料是以()作为危险应力的。A、比例极限B、弹性极限C、屈服极限D、强度极限

材料丧失正常工作能力时的应力称为危险应力,则脆性材料是以()作为危险应力的。    A、比例极限B、弹性极限C、屈服极限D、强度极限

拉压虎克定律的适用范围是材料工作时的应力不大于材料的()A、屈服极限B、比例极限C、强度极限D、弹性极限

细长压杆的临界应力σcr存在()。A、大于比例极限σpB、大于屈服极限σsC、小于或等于比例极限σpD、大于比例极限σp,小于屈服极限σs

应用拉压正应力公式σ=F/A的条件是()。A、应力小于弹性极限B、应力小于屈服极限C、应力小于比例极限D、外力或外力系的合力作用线与杆件轴线重合

测试应力值应小于该处的屈服极限。

单选题细长压杆的临界应力σcr存在()。A大于比例极限σpB大于屈服极限σsC小于或等于比例极限σpD大于比例极限σp,小于屈服极限σs

单选题薄壁壳体在外压作用下发生失稳时,壳体内压缩应力小于材料的()A比例极限B屈服极限C强度极限

单选题拉压杆的应力公式σ=N/A的主要应用条件是()。A外力合力的作用线必须沿杆轴线B应力在比例极限内C轴力沿轴线分布为常数D杆件必须是等截面直杆