压杆的临界应力值与材料的弹性模量成正比。

压杆的临界应力值与材料的弹性模量成正比。


相关考题:

在压杆稳定中,材料机械强度对中柔度压杆临界应力的影响()对大柔度压杆临界应力的影响。 A、小于B、等同于C、大于

细长压杆的临界压力与()的平方成反比。 A、弹性模量B、压杆的长度C、柔度

等截面压杆的惯性半径的平方与其临界应力()。 A、无关B、成正比C、成反比

在材料相同的条件下,随着柔度的增大,()。 A.细长压杆的临界应力是减小的,中长压杆不是B.中长压杆的临界应力是减小的,细长压杆不是C.细长压杆和中长压杆的临界应力均是减小的D.细长压杆和中长压杆的临界应力均不是减小的

在下列有关压杆临界应力σe的结论中,()是正确的。 A.细长杆的σe值与杆的材料无关;B.中长杆的σe值与杆的柔度无关;C.中长杆的σe值与杆的材料无关;D.粗短杆的σe值与杆的柔度无关;

圆截面细长压杆的材料及支承情况保持不变,将其横向及轴向尺寸同时增大相同的倍数,压杆的( )。 A.临界应力不变,临界压力增大B.临界应力增大,临界压力不变C.临界应力和临界压力增大D.临界应力和临界压力不变

压杆的临界应力与压杆材料、截面面积有关,而与截面的形状无关。() 此题为判断题(对,错)。

压杆的临界力的大小与( )。A 杆长无关B 杆端约束无关C 杆横截面形状无关D 杆的弹性模量有关

,λ综合反映了压杆杆端的约束情况(μ)、压杆的长度、尺寸及截面形状等因素对临界应力的影响。( )。A.λ越大,杆越粗短,其临界应力б就越小,压杆就越容易失稳B.λ越大,杆越细长,其临界应力б就越小,压杆就越容易失稳C.λ越小,杆越细长,其临界应力就越大,压杆就越稳定D.λ越小,杆越粗短,其临界应力就越小,压杆就越稳定

对于大柔度压杆,临界应力决定于( )。A.比例极限σpB.屈服极限σsC.弹性模量ED.压杆材料组成

在压杆稳定中,欧拉公式只有在压杆的临界应力不超过材料的()时才能适用。

薄壁杆发生总体失稳时的临界应力大小()。A、与杆的材料无关B、与杆的支持情况有关,支持越强,临界应力越小C、与杆的长度有关,杆的长度越长,临界应力越小D、与杆的长度有关,杆的长度越长,临界应力越大

下列关于压杆临界应力的结论中,()是正确的。A、大柔度杆的临界应力与材料无关B、中柔度杆的临界应力与杆的柔度无关C、中柔度杆的临界应力与材料无关D、小柔度杆的临界应力与杆的柔度无关

对于相同材料制成的压杆,其临界应力仅与()有关。

下列关于压杆理解的说法中错误的有()。A、压杆从稳定平衡过渡到不稳定平衡时轴向压力的临界值,称为临界力或临界荷载B、压杆处于临界平衡状态时横截面上的平均应力称为临界应力C、分析压杆稳定性问题的关键是求杆的临界力或临界应力D、压杆两端的支撑越牢固,压杆的长度系数越大

圆截面的细长压杆,材料、杆长和杆端约束保持不变,若将压杆的直径缩小一半,则其临界应力为原压杆的();若将压杆的横截面改为面积相同的正方形截面,则其临界应力为原压杆的()。

压杆临界力与()有关。A、弹性模量B、截面惯性矩C、杆的长度D、支承情况E、材料极限应力

杆件临界应力Pij的大小与( )有关。A、压杆的材料B、压杆的截面形状和大小C、压杆的长度D、压杆的支承情况E、压杆的强度

影响压杆的临界力或临界应力大小的因素有()。A、压杆的材料性质B、截面的形状和尺寸C、压杆的长度D、外力的大小

压杆的稳定性,取决于()的大小。A、材料的刚度B、材料的韧性C、压杆受力的大小D、临界应力的大小

薄壁杆件通常由几块薄板组成,则薄壁杆件的局部失稳临界应力为()。A、各薄板元素临界应力的平均值B、各薄板元素临界应力的最大值C、各薄板元素临界应力的最小值D、各薄板元素临界应力的最小值与最大值之间的任一数值

多选题影响压杆的临界力或临界应力大小的因素有()。A压杆的材料性质B截面的形状和尺寸C压杆的长度D外力的大小

填空题在压杆稳定中,欧拉公式只有在压杆的临界应力不超过材料的()时才能适用。

多选题杆件临界应力Pij的大小与( )有关。A压杆的材料B压杆的截面形状和大小C压杆的长度D压杆的支承情况E压杆的强度

多选题压杆临界力与()有关。A弹性模量B截面惯性矩C杆的长度D支承情况E材料极限应力

单选题若用σcr表示细长压杆的临界应力,则下列结论中正确的是()Aσcr与压杆的长度、压杆的横截面面积有关,而与压杆的材料无关Bσcr与压杆的材料和柔度λ有关,而与压杆的横截面面积无关Cσcr与压杆的材料和横截面的形状尺寸有关,而与其他因素无关Dσcr的值不应大于压杆材料的比例极限σp

单选题压杆杆长减小,则其()减小。A临界应力B长度系数C弹性模量D柔度