两根完全相同的细长(大柔度)压杆AB和CD如图所示,杆的下端为固定铰链约束,上端与刚性水平杆固结。两杆的弯曲刚度均为EI,其临界载荷Fa为:

两根完全相同的细长(大柔度)压杆AB和CD如图所示,杆的下端为固定铰链约束,上端与刚性水平杆固结。两杆的弯曲刚度均为EI,其临界载荷Fa为:



参考解析

解析:

相关考题:

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

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。()

压杆下端固定,上端与水平弹簧相连,如图所示,该杆长度系数μ值为:A.μC. 0.72

一端固定,一端为球形铰的大柔度压杆,横截面为矩形(如图所示),则该杆临界力Pcr为:

一端固定另端自由的细长(大柔度)压杆,长为L(图a),当杆的长度减小一半时(图b),其临界载荷Fcr是原来的(  )。A、4倍B、3倍C、2倍D、1倍

压杆下端固定,上端与水平弹簧相连,如图所示,则压杆长度系数μ的范围为( )。 A.μ<05B.05<μ<07C.07<μ<2D.μ>2

两端铰支细长(大柔度)压杆,在下端铰链处增加一个扭簧弹性约束,如图示。该压杆的长度系数μ的取值范围是(  )。A、 0.7<μ<1B、 2>μ>1C、 0.5<μ<0.7D、 μ<0.5

图示矩形截面细长(大柔度)压杆,弹性模量为E。该压杆的临界荷载Fcr为:

图示四根细长(大柔度)压杆,弯曲刚度均为EI。其中具有最大临界荷载Fcr的压杆是(  )。A.图(A)B.图(B)C.图(C)D.图(D)

图示三根压杆均为细长(大柔度)压杆,且弯曲刚度均为EI。三根压杆的临界荷载Fcr的关系为:A. Fcra>Fcrb>FcrcB.Fcrb>Fcra>FcrcC. Fcrc>Fcra>FcrbD.Fcrb>Fcrc>Fcra

图示结构,由细长压杆组成,各杆的刚度均为EI,则P的临界值为:

图示三根压杆均为细长(大柔度)压杆,且弯曲刚度均为EI。三根压杆的临界载荷Fcr的关系为(  )。 A. Fcra>Fcrb>Fcrc B. Fcrb>Fcra>Fcrc C. Fcrc>Fcra>Fcrb D. Fcrb>Fcrc>Fcra

两根完全相同的细长(大柔度)压杆AB和CD如图所示,杆的小端为固定铰链约束,上端与刚性水平杆同结。两杆的弯曲刚度均为EI,其临界载荷Fa为;

两根完全相同的细长(大柔度)压杆AB和CD如图所示,杆的下端为固定铰链约束,上端与刚性水平杆固结。两杆的弯曲刚度均为EI,其临界载荷Fa为:

两根完全相同的细长(大柔度)压杆AB和CD如图所示,杆的下端为固定铰链约束,上端与刚性水平杆固结。两杆的弯曲刚度均为EI,其临 界载荷Fa为:

图示矩形截面细长(大柔度)压杆,弹性模量为E。该压杆的临界载荷Fσ

压杆下端固定,上端与水平弹簧相连,如图所示,该杆长度系数u值为:A. u2

图示三根压杆均为细长(大柔度)压杆,且弯曲刚度均为EI。三根压杆的临界荷载Fcr的关系为:

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

若两根细长压杆的柔度相等,当()相同时,它们的临界应力相等。A、材料B、长度C、刚度D、强度

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

两根中心受压杆的材料和支承情况相同,若两杆的所有尺寸均成比例,即彼此几何相似,则两杆临界应力比较有四种答案,正确答案是()A、相等B、不等C、只有两杆均为细长杆时,才相等D、只有两杆均非细长杆时,才相等

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

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