若构件内危险点的应力状态为二向等拉,则除()强度理论外,利用其它三个强度理论得到的相当应力是相等的。A、第一B、第二C、第三D、第四

若构件内危险点的应力状态为二向等拉,则除()强度理论外,利用其它三个强度理论得到的相当应力是相等的。

  • A、第一
  • B、第二
  • C、第三
  • D、第四

相关考题:

带张力轧制时,变形区内一点的应力状态为()。 A、三向压应力B、二向压,一向拉C、二向拉一向压

等直杆承受压缩和弯曲组合作用,该杆危险点处的应力状态为() A、单向应力状态B、二向应力状态C、纯剪应力状态D、复杂应力状态

若构件危险点的主应力为σ 1、σ 2、σ3,材料的许用应力为〔σ〕,则第二强度理论的强度条件表达式是( )。 Aσ1+μ(σ2+σ3)≤ [σ]Bσ1-μ(σ2-σ3)≤ [σ]Cσ1+μ(σ2-σ3)≤ [σ]Dσ1-μ(σ2+σ3)≤ [σ]

最易产生脆性破坏的应力状态是______。 A.单向拉应力状态B.单向压应力状态C.二向拉一向压的应力状态D.三向拉应力状态

对需要计算疲劳的拉弯和压弯构件,其强度计算宜按__________ 应力状态计算

若构件内危险点的应力状态为二向等拉,则除()强度理论以外,利用其它三个强度理论进行计算得到的相当应力是相等的。 A.3B.4C.5D.6

矩形截面杆承受拉弯组合变形时,因其危险点的应力状态是单向应力,所以不必根据强度理论建立相应的强度条件() 此题为判断题(对,错)。

如图所示的应力状态单元体若按第四强度理论进行强度计算,则其相当应力σr4等于:

图示应力状态为其危险点的应力状态,则杆件为:A.斜弯曲变形B.偏心拉弯变形C.拉弯组合变形D.弯扭组合变形

如图所示应力状态为其危险点的应力状态,则杆件为:(A)斜弯曲变形(B)偏心拉穹变形(C)拉弯组合变形(D)弯扭组合变形

对预应力混凝土构件中的预应力钢筋,张拉控制应力取值,以下叙述( )正确。A.张拉控制应力取值应尽量趋近钢筋的屈服强度B.张拉控制应力取值过低则达不到提高构件承载力的效果C.张拉控制应力取值过高会降低构件的延性D.张拉控制应力取值不得超过其强度标准值的50%

两危险点的应力状态如图5-54所示,且由第四强度理论比较其危险程度, 正确答案是为( )。 A. (a)应力状态较危险 B. (b)应力状态较危险 C.两者的危险程度相同 D.不能判定

金属拉制时,由于拉伸力和压缩力的作用,使金属发生三向应力状态,其应力状态性质是()。A、三向压应力B、二向压应力,一向拉应力C、一向压应力,二向拉应力D、三向拉应力

室内土样三轴压缩试验时,除水平截面和垂直面外的其它截面上的受力状态为()A、无法向压应力对比B、既有法向压应力也有剪切应力C、有法向压应力D、无剪切应力

最易产生脆性破坏的应力状态是()应力状态。A、单向压B、三向拉C、单向拉D、二向拉一向压

不利于金属塑性变形的应力状态是()状态。A、三向拉应力B、三向压应力C、一拉二压应力D、一压二拉应力

带张力轧制时,金属变形区内一点的应力状态为()。A、三向压应力B、二向压,一向拉C、二向拉一向压

直径为d的圆轴两端承受转矩m的作用而产生扭转变形,材料的泊松比为ν,其危险点的第一强度理论的相当应力σeq1=(),第二强度理论的相当应力σeq2=(),第三强度理论的相当应力σeq3=()。

对于危险点为二向拉伸应力状态的铸铁构件,应使用()强度理论进行计算。A、第一B、第二C、第一和第二D、第三和第四

矩形截面杆承受拉弯组合变形时,因其危险点的应力状态是单向应力,所以不必根据强度理论建立相应的强度条件。

强度理论的适用范围决定于危险点处的应力状态和构件的材料性质。

弯扭组合圆轴的危险点为二向应力状态。

拉弯构件和压弯构件的强度承载能力极限状态是()。A、截面上出现塑性铰B、截面最大压应力达到允许应力值C、截面最大拉应力达到允许应力值D、截面最大剪应力达到允许应力值

按照塑性理论,构件进入塑性状态的标志是()。A、截面受拉区边缘的应力到达极限强度B、截面中性轴的应力到达极限强度C、截面受压区边缘的应力到达极限强度D、截面某一点的应力到达极限强度

判断题为了充分利用高强度材料,在混凝土构件的受拉区先施加拉力,产生预拉应力,造成一种人为的应力状态。A对B错

单选题拉弯构件和压弯构件的强度承载能力极限状态是()。A截面上出现塑性铰B截面最大压应力达到允许应力值C截面最大拉应力达到允许应力值D截面最大剪应力达到允许应力值

单选题最易产生脆性破坏的应力状态是()应力状态。A单向压B三向拉C单向拉D二向拉一向压