压杆下端固定,上端与水平弹簧相连,如图5-72所示,则压杆长度因数μ的范围是( )。A. μ2

压杆下端固定,上端与水平弹簧相连,如图5-72所示,则压杆长度因数μ的范围是( )。

A. μ2


参考解析

解析:提示:一端固定、一端自由压杆的长度因数μ=2, —端固定、一端铰支压杆的长度因数μ= 0.7,弹性支座的支撑效果没有绞支座牢靠。

相关考题:

两端固定等截面细长压杆的长度因数为()。 A.0.5B.0.7C.1D.2

长度因数的物理意义是()。 (A)压杆绝对长度的大小;(B)对压杆材料弹性模数的修正;(C)将压杆两端约束对其临界力的影响折算成杆长的影响;(D)对压杆截面面积的修正。

一端固定、另一端有弹簧侧向支承的细长压杆,可采用欧拉公式Pcr=π2EI/(μl)2计算。压杆的长度系数m的正确取值范围是______。 (A)μ>2.0;(B) 0.7(C)μ(D) 0.5

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

图示矩形截面受压杆,杆的中间段右侧有一槽,如图(a)所示。若在杆的左侧,即槽的对称位置也挖出同样的槽(如图(b)),则图(b)杆的最大压应力是图(a)最大压应力的(  )。 A、 3/4 B、 4/3 C、 3/2 D、 2/3

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:

如图所示杆件受外力作用,抗拉(压)强度为EA,则杆的总伸长为( )。

轴向受拉压杆横截面积为A,受荷载如图所示,则m-m截面上的正应力为:

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

如图11所示轴向拉压杆的总伸长变形为( )。

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

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( )。

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:

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

如图所示,两细长压杆除图(b)所示压杆在跨中点增加一个活动铰链外,其他条件均相同,则图(b)压杆的临界力是图(a)压杆的(  )倍。A.2B.4C.5D.8

一端固定一端自由的细长(大柔度)压杆,长为L(如图a)所示,当杆的长度减小一半时(如图b)所示,其临界荷载Fcr比原来增加: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,该杆长度系数μ 值为:(A)μ (C)0.7 2

—端固定一端自由的细长(大柔度)压杆,长为L(如图a)所示,当杆的长度减小一半时(如图b)所示,其临界荷载Fcr比原来增加:A.4倍B.3倍C.2倍D.1倍

压杆的计算长度L0与压杆的支承情况有关,当柱的一端固定一端自由时,压杆的计算长度L0取()压杆的长度。A、2LB、05LC、07LD、L