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
细长压杆的临界应力σcr存在()。
A

大于比例极限σp

B

大于屈服极限σs

C

小于或等于比例极限σp

D

大于比例极限σp,小于屈服极限σs


参考解析

解析: 细长压杆可用欧拉公式,欧拉公式适用时σcr≤σp

相关考题:

细长压杆的欧拉公式只有在压杆的临界应力()时才能适用。 A、δcr>δsB、δcr≤δpC、δp

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

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

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

细长压杆所能承受的极限应力随压杆的柔度而改变,柔度越大,临界应力越低。()

,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

细长压杆其他条件不变,只将长度增加一倍,则压杆的临界应力为原来的( )倍。A.0.25B.0.5C.2D.4

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

细长压杆的轴向压力存在一个临界值,当其轴向压力()临界值时,压杆处于稳定平衡状态。A、小于B、等于C、小于等于D、大于

细长压杆的柔度越大,压杆越(),临界应力越()。A、细长;大B、细长;小C、粗短;大D、粗短;小

对于λ<λ0的压杆,若按欧拉公式计算,可得出其临界应力δcr()。A、≥δpB、>δpC、>δs

细长压杆的欧拉公式只有在压杆的临界应力()时才能适用。A、δcr>δsB、δcr≤δpC、δp<δcr≤δs

细长压杆其他条件不变,只将长度增加一倍,则压杆的临界应力为原来的()倍。

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()。

压杆的柔度越大,压杆越(),临界应力越()。A、细长,大B、细长,小C、粗短,大D、粗短,小

细长压杆其他条件不变,只将长度增加一倍,则压杆的临界应力为原来的()倍。A、0.25B、0.5C、2D、4

用欧拉公式计算压杆的临界应力σcr时,杆的长细比λ和临界应力应满足()。A、λ≤λp,σcr≤σpB、λ≤λp,σcr≥σpC、λ≥λp,σcr≤σpD、λ≥λp,σcr≥σp

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

对于同一材料制成的细长压杆,其柔度的平方与其临界应力()。

单选题细长压杆其他条件不变,只将长度增加一倍,则压杆的临界应力为原来的()倍。A0.25B0.5C2D4

填空题对于同一材料制成的细长压杆,其柔度的平方与其临界应力()。

单选题细长压杆的柔度越大,压杆越(),临界应力越()。A细长;大B细长;小C粗短;大D粗短;小

单选题压杆的柔度越大,压杆越(),临界应力越()。A细长,大B细长,小C粗短,大D粗短,小

单选题用欧拉公式计算压杆的临界应力σcr时,杆的长细比λ和临界应力应满足()。Aλ≤λp,σcr≤σpBλ≤λp,σcr≥σpCλ≥λp,σcr≤σpDλ≥λp,σcr≥σp

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

填空题细长压杆其他条件不变,只将长度增加一倍,则压杆的临界应力为原来的()倍。

判断题细长压杆其他条件不变,只将长度增加一倍,则压杆的临界应力为原来的4倍。A对B错