图示平面刚性直角曲杆的支承力、尺寸与荷载均已知,且Fpa>m。B处插入端约束的全部约束力各为:

图示平面刚性直角曲杆的支承力、尺寸与荷载均已知,且Fpa>m。B处插入端约束的全部约束力各为:



参考解析

解析:提示 列平衡方程。

相关考题:

图示一起重机,A、B、C处均为光滑铰链,水平梁AB的重量P=4kN,荷载F=10kN,有关尺寸如图所示,BC杆自重不计。试求杆BC所受的拉力和铰链A给杆AB的约束力。

图示结构A处为固定端约束,C处为光滑接触,D处为铰链连接。已知F1=F2=400N,M=300N·m,AB=BC=400mm,CD=CE=300mm,α=45o,不计各构件自重,求固定端A处与铰链D处的约束力。

梁结构尺寸、受力如图所示,不计梁重,已知q=10kN/m,M=10kN·m,求A、B、C处的约束力。

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:

简支梁受分布荷载如图示,支座A、B的约束力为(  )。

曲杆自重不计,其上作用一力偶矩为M的力偶,则图a)中B处约束力比图b)中B处约束力:A.大B.小C.相等D.无法判断

结构由直杆AC,DE和直角弯杆BCD所组成,自重不计,受载荷F与M=F·a作用。则A处约束力的作用线与x轴正向所成的夹角为(  )。A、 135°B、 90°C、 0°D、 45°

两直角刚杆AC、CB支承如图所示,在铰C处受力F作用,则 A、B两处约束力的作用线与x轴正向所成的夹角分别为:A. 0°;90°B. 90°;0°C. 45°;60°D. 45°;135°

图示结构的载荷与尺寸均已知。B处约束的全部约束力为:

图示平面构架,不计各杆自重。已知:物块M重FP,悬挂如图示,不计小滑轮D的尺寸与质量,A、E、C均为光滑铰链,L1=1.5m,L2=2 m。则支座B的约束力为:A.FB=3Fp/4(→)B.FB=3Fp/4(←)C.FB=Fp(←)D.FB=0

图示构架由AC、BD、CE三杆组成, A、B、C、D处为铰接,E处光滑接触。已知:FP = 2kN, θ=45°,杆及轮重均不计,则E处约束力的方向与x轴正向所成的夹角为:A. 0°B. 45°C. 90°D. 225°

图示结构受力P作用,杆重不计,则A支座约束力的大小为:

全部约束力各为:

结构的载荷与尺寸均已知。B处约束的全部约束力为:

图示平面刚性直角曲杆的支承力、尺寸与荷载均已知,且Fpa>m。B处插入端约束的全部约束力各为:

水平架CD 的支承与载荷均已知,其中Fp = aq,M = a2q。支座 A,B 的约束力分别为:

图示平面桁架的尺寸与荷载均已知。其中,杆1的内力Fa1为:

图示水平梁CD的支承力与荷载均已知,其中Fp=aq,M=a2q,支座A、B的约束力分别为:

平面刚性直角曲杆的支承、尺寸与载荷已知,且Fpα > m ,B 处插入端约束的全部约束力各为:

某窗间墙尺寸为1200mm×370mm,如图4-2所示,采用MU10砖和M2.5的混合砂浆砌筑。已知大梁截面尺寸为b×h=200mm×550mm,跨度5m,支承长度a=240mm,梁端荷载设计值产生的支承压力付Nl=240kN,梁底墙体截面处的上部设计荷载为N0=50kN。梁端设有刚性垫块时,则底层顶端的弯矩最接近于( )kN·m。A..13.6B..14.7C..15.1D..16.5

曲杆自重不计,其上作用一力偶矩为M的力偶,则图4-17(a)中B处约束力比图4-17(b)中B处约束力( )。A.大 B.小 C.相等 D.无法判断

质量为m,长为2l的均质细杆初始位于水平位置,如图4-68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( )。

图4-22中,均质杆AB重力为F,用铅垂绳CD吊在天花板上,A、B两端分别靠在光滑的铅垂墙面上,则A、B两端约束力的大小是( )。A. A、B两点约束力相等 B. B点约束力大于A点约束力C. A点约束力大于B点约束力 D.无法判断

两直角刚杆AC、CB支承如图4-5所示,在铰C处受力F作用,则A、B两处约束力的作用线与x轴正向所成的夹角分别为( )。A. 0° , 90° B. 90°,0° C. 45° , 60° D. 45° , 135°

链条的约束属于()约束。A、柔性B、刚性C、固定端D、二力杆

平面内,活动铰支座有()个约束力(未知量),固定端约束有()个约束力(未知量)。

单选题直角杆CDA和T字形杆BDE在D处铰接,并支承如图所示。若系统受力偶矩为M的力偶作用,不计各杆自重,则支座A约束力的方向为:()A FA的作用线沿水平方向B FA的作用线沿铅垂方向C FA的作用线平行于D、B连线D FA的作用线方向无法确定