轴向受拉压杆横截面积为A,受荷载如图所示,则m-m截面上的正应力σ为:

轴向受拉压杆横截面积为A,受荷载如图所示,则m-m截面上的正应力σ为:


参考解析

解析:

相关考题:

轴向拉、压杆在横截面上正应力的计算公式为σ=N/A ,此公式在外力作用点附近的截面_____。

等截面直杆受轴向拉力F作用而产生弹性伸长,根据拉压杆件理论,影响该杆横截面上应力的因素有()。 A.材料的弹性模量EB.杆横截面积AC.杆件的长度lD.轴向拉力F

轴向受拉压杆横截面积为A,受荷载如图所示,则m-m截面上的正应力为:

图示拉杆承受轴向拉力P的作用,设斜截面m-m的面积为A,则为:A.横截面上的正应力B.斜截面上的正应力C.斜截面上的应力D.斜截面上的剪应力

如图12所示轴向拉压杆横截面积为A,杆中的最大正应力的值为( )。

有一横截面面积为A的圆截面杆件受轴向拉力作用,在其他条件不变时,若将其横截面改为面积为A的空心圆,则杆的(  )。A.内力、应力、轴向变形均增大B.内力、应力、轴向变形均减小C.内力、应力、轴向变形均不变D.内力、应力不变,轴向变形增大

有一横截面面积为A的圆截 面杆件受轴向拉力作用,在其他条件不变时,若将其横截面改为面积仍为A的空心圆,则杆:A.内力、应力、轴向变形均增大B.内力、应力、轴向变形均减小C.内力、应力、轴向变形均不变D.内力、应力不变,轴向变形增大

图示拉杆承受轴向拉力P的作用,设斜截面m-m的面积为A,则 为():A.横截面上的正应力 B.斜截面上的正应力C.斜截面上的应力 D.斜截面上的剪应力

图示拉杆承受轴向拉力 P 的作用,设斜截面 m-m 的面积为A,则σ = P / A为:(A)横截面上的正应力(B)斜截面上的正应力(C)斜截面上的应力(D)斜截面上的剪应力

图示拉杆承受轴向拉力P的作用,设斜截面m-m的面积为A,则σ=P/A为: A.横截面上的正应力B.斜截面上的正应力C.斜截面上的应力D.斜截面上的剪应力

等截面直杆受轴向拉力F作用而产生弹性伸长,已知杆长为l,横截面面积为A,材料弹性模量为E,泊松比为v。根据拉伸理论,影响该杆横截面上应力的因素为()。 A. E, v, F B. l,A,F C. l, A, E, v, F D. A, F

如图5-4所示,等截面直杆受轴向拉力F作用发生拉伸变形。已知横截面面积为A,以下给出的横截面上的正应力和45°斜截面上的正应力的四种结果,其中正确的为( )。

一直径为16mm的圆杆受轴向拉力30kN的作用,则横截面上的正应力大小为()MPa。A、146.lB、147.1C、149.2D、151.8

轴向拉压杆横截面上只有正应力,没有剪应力,且正应力是均匀分布的。

横截面为正方形的杆件,受轴向拉伸时,若其它条件不变,横截面边长增加1倍,则杆件横截面上的正应力()。A、将减少1倍B、将减少1/2C、将减少2/3D、将减少3/4

轴向拉压杆件横截面上的正应力分布规律是沿()方向,()分布。

轴向拉压杆件在截面尺寸突然变化的横截面上应力不是均匀分布的。

轴向拉伸和压缩时,杆件横截面上产生的应力为()。A、正应力B、拉应力C、压应力D、切应力

拉压杆件横截面上正应力计算公式为σ=(),扭转杆件横截面上最大剪应力计算公式为Tmax=()。

等直杆受轴向拉压,当应力不超过比例极限时,杆件的轴向变形与横截面面积成()比。

轴向拉压杆件横截面上的应力只有正应力。

单选题轴向拉(压) 时, 杆件横截面上的正应力()分布。A均匀B线性C曲线D任意

单选题有一横截面面积为A的圆截面杆件受轴向拉力作用,在其他条件不变时,若将其横截面改为面积仍为A的空心圆,则杆的:()A内力、应力、轴向变形均增大B内力、应力、轴向变形均减小C内力、应力、轴向变形均不变D内力、应力不变,轴向变形增大

单选题等直杆受轴向拉压,当应力不超过比例极限时,杆件的轴向变形与横截面面积成()。A正比B反比C不成比例D不成反比

判断题轴向受拉压杆件载面上的应力是不均匀分布。A对B错

问答题轴向拉(压)时,杆件横截面上的正应力是均匀分布吗?

单选题如图5-16所示,轴向拉压杆横截面积为A,则该杆中最大正应力σ max的值为()。A AB BC CD D

单选题横截面面积为A的圆杆受轴向拉力作用,在其他条件不变时,若将其横截面改为面积仍为A的空心圆截面,则杆的( )。A 内力、应力、轴向变形均增大B 内力、应力、轴向变形均减小C 内力、应力、轴向变形均不变D 内力、应力不变、轴向变形增大