单选题用()截面作为压杆的材料,其抗失稳能力差。A矩形B方形C圆形D圆管形

单选题
用()截面作为压杆的材料,其抗失稳能力差。
A

矩形

B

方形

C

圆形

D

圆管形


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

用同一种材料制成的压杆,其柔度(长比细)愈大,就愈容易失稳() 此题为判断题(对,错)。

经分析计算可知,压杆失稳时其横截面上的应力远远()材料的强度极限【δ】。 A.小于B.大于C.等于D.以上三者均是

图示两端铰支压杆的截面为矩形,当其失稳时:

,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

图示四根压杆的材料与横截面均相同,( )所示杆件最容易失稳。A.图(a)B.图(b)C.图(c)D.图(d)

压杆的长细比越大,其临界应力就越大,压杆就越容易失稳。

关于压杆稳定的说法,错误的是( )。A.材料弹性模量小则更易失稳B.压杆的截面小则更易失稳C.压杆的长度小则更易失稳D.两端铰接杆比两端固定杆更易失稳

采用()截面作为压杆的材料,其抗失稳能力差。A.矩形B.方形C.圆形D.圆管形

经分析计算可知,压杆失稳时其横截面上的应力远远()材料的强度极限【δ】。A、小于B、大于C、等于D、以上三者均是

压杆的细长比,λ≤50~60时,压杆材料破坏,如丧失稳定性。

下列压杆的特性说法中错误的有()。A、临界力越小,压杆的稳定性越好,即越不容易失稳B、截面对其弯曲中性轴的惯性半径,是一个仅与横截面的形状和尺寸有关的几何量C、压杆的柔度λ综合反映了压杆的几何尺寸和杆端约束对压杆临界应力的影响D、压杆的柔度λ越大,则杆越细长,杆也就越容易发生失稳破坏

下列有关临界力正确的有()。A、钢柱比木柱的临界力大B、压杆的截面大不易失稳C、压杆长度大,临界力大D、两端固定的临界力比铰接的大E、压杆长度大,不易失稳,临界力小

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()。

用同一材料制成的压杆,其柔度(长细比)愈大,就愈容易失稳。

同样面积的杆件截面,做成()截面比实心圆形的压杆不易失稳。A、矩形B、环形C、方形D、工字形

用()截面作为压杆的材料,其抗失稳能力差。A、矩形B、方形C、圆形D、圆管形

双轴对称截面理想轴心压杆失稳主要有两种形式();单轴对称截面的实腹式轴心压绕其非对称轴失稳是(),而绕其对称轴失稳是()。

两根细长压杆的材料、长度、横截面面积、杆端约束均相同,一杆的截面形状为()形,另一杆的为圆形,则先丧失稳定的是()截面的杆。

在材料相同的前提下,压杆的柔度越小,压杆就越容易失稳。

墩台整体的抗倾覆和抗滑动的稳定性不同于压杆失稳,是属于刚体失稳。

轴向拉压杆的变形与杆件的()有关。A、外力B、外力、截面C、外力、截面、材料D、外力、截面、杆长、材料

填空题双轴对称截面理想轴心压杆失稳主要有两种形式();单轴对称截面的实腹式轴心压绕其非对称轴失稳是(),而绕其对称轴失稳是()。

单选题同样面积的杆件截面,做成()截面比实心圆形的压杆不易失稳。A矩形B环形C方形D工字形

单选题对于材料和截面面积相同的空心圆截面杆和实心圆截面杆,其抗拉(压)刚度一定是()。A空心大于实心B两者相等C空心小于实心D两者可能相等,可能不相等

单选题经分析计算可知,压杆失稳时其横截面上的应力远远()材料的强度极限【δ】。A小于B大于C等于D以上三者均是

单选题关于压杆稳定的说法,正确的是()。A杆件短粗容易失稳B杆件细长容易失稳C杆件弹性模量大容易失稳D杆件截面的惯性矩大容易失稳

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