一空间折杆受力如图所示,则AB杆的变形为( )。A.偏心拉伸B.纵横弯曲C.弯扭组合D.拉、弯、扭组合

一空间折杆受力如图所示,则AB杆的变形为( )。


A.偏心拉伸
B.纵横弯曲
C.弯扭组合
D.拉、弯、扭组合

参考解析

解析:考查空间结构的受力与变形

相关考题:

阶梯杆受力如图所示,设AB和BC段的横截面面积分别为2A和A,弹性模量为E,则杆中最大正应力为(),截面C的位移为()。

阶梯杆受力如图所示,设AB和BC段的横截面面积分别为2A和A,弹性模量为E,则截面C的位移为( ) 。

阶梯杆受力如图所示,设AB和BC段的横截面面积分别为2A和A,弹性模量为E,则杆中最大正应力为( )。

质量为m,长为2l的均质杆初始位于水平位置, 如图所示。A端脱落后,杆绕轴B转动,当杆转到铅垂位置时,AB 杆B处的约束力大小为:

均质细直杆AB长为l,质量为m,以匀角速度ω绕O轴转动,如图所示,则AB杆的动能为:

如图6所示系统,AB杆与铅直线交角为θ,AB杆为均质杆,圆销C是固定的,无摩擦,下述说法正确的是( )。A 能使AB杆平衡的θ角是惟一的B 能使AB杆平衡的θ角不是惟一的,而是在某一个范围内C 任可θ角都不能使AB杆平衡D 只要AB杆的重心在销子的外侧(即在BC之间),则任意小于90°的θ值都能使AB杆平衡

已知杆AB和杆CD的自重不计,且在C处光滑接触,若作用在杆AB上力偶矩为M1,若欲使系统保持平衡,作用在CD杆上力偶矩M2的,转向如图所示,则其矩值为:

杆AB的A端置于光滑水平面上,AB与水平面夹角为 30°,杆重为P,如图所示,B处有摩擦,则杆AB平衡时,B处的摩擦力与x方向的夹角为(  )。A、90°B、30°C、60°D、45°

一空间折杆受力如图所示,则AB杆的变形为( )。A.偏心拉伸B.纵横弯曲C.弯扭组合D.拉、弯、扭组合

材料相同的两根杆件受力如图所示。若杆①的伸长量为,杆②的伸长量为,则下列结论中正确的是:

如图所示两杆AB、BC的横截面面积均为A,弹性模量均为E,夹角=30°。设在外力P作用下,变形微小,则B点的位移为:

如图所示,结构由AB、BC、CE三杆铰接而成,A处为固定端,杆重不计,铰C上作用一铅垂力P,则二力杆为(  )。A.AB、BC、CEB.BC、CEC.ABD.均不是二力杆

如图所示变截面杆中,AB段、BC段的轴力为:

已知杆AB和杆CD的自重不计,且在C处光滑接触,若作用在杆AB上的力偶的矩为m1,则欲使系统保持平衡,作用在CD杆上的力偶矩m2,转向如图所示,其矩的大小为:

结构受力如图所示。两杆的抗拉刚度EA相同。若节点A的水平位移为,节点A的竖直位移为,则下列结论中正确的是:

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

图示结构,在温度作用下(  )。{图}A.AB,BC杆均有内力变形产生B.AB,BC杆均无内力变形产生C.AB杆无内力有变形,BC杆有内力无变形D.AB杆有内力有变形,BC杆无内力有变形

所示桁架中AB和BC两杆的几何尺寸和受力如下,采用Q235。BC杆之间几何长度为4×1507mm,AB杆之间几何长度为2×2039mm。N2=-27.9kN(压力),N1=-24.9kN(压力),N3=-879.8kN(压力),N4=-859.3kN(压力),如图所示。AB杆的平面外计算长度最接近(  )m。A. 4.158 B. 3.968 C. 2.079 D. 1.984

如图所示铰链四杆机构中,若机构以AB杆为机架时,为()机构;以CD杆为机架时,为()机构;以AD杆为机架时,为()机构。

一人字桅杆由AB、CD两杆组成,起重滑车组的出头端通过设在AB杆上的导向滑车引向卷所扬机,则在作业中AB、CD两杆的受力情况是()。A、两杆受力相同B、AB杆受力大于CD杆C、CD杆受力大于AB杆

当杆件受力后产生的几种变形所对应的应力相差不大,不能忽略任何一种基本变形时,则称为()。

关于杆件的轴向变形,下列说法中正确的是()。A、若两杆的受力情况和长度都相同,则二者的变形相同B、若两杆的受力情况和截面面积都相同,则二者的变形相同C、若两杆的受力情况、长度和刚度都相同,则二者的变形相同

在材料力学中,从哪方面度量受力杆发生的主要变形?受力杆的基本变形是什么?

单选题如图所示,力P作用在BC杆的中点,且垂直于BC杆,若P=kN,杆重不计。则杆AB的内力大小S为( )A 1kNB 0.5kNC 1.41kND 2kN