图示截面的抗弯截面模量Wz为:

图示截面的抗弯截面模量Wz为:


参考解析

解析:

相关考题:

梁弯曲时,最大正应力为横截面上弯矩与()的比值。 A、剪切面面积B、横截面面积C、抗扭截面模量D、抗弯截面模量

简支梁受力如图,下列说法正确的是( )。 A.1-1截面的弯矩为零,3-3截面的弯矩为零;B.1-1截面的弯矩为-12kN.m,3-3截面的弯矩为零;C.1-1截面的弯矩为12kN.m,3-3截面的弯矩为零;D.3-3截面的弯矩不为零;

关于提高梁的弯曲强度和刚度,下列哪个是错误的?A.通过合理安排梁的支座以尽量减小梁的最大弯矩B.通过将集中载荷分解为均布载荷以尽量减小梁的最小弯矩C.选择合理的截面形状,使截面具有最大的抗弯截面模量D.采用变截面梁,使承受最大弯矩的截面的抗弯截面模量最大

图示截面的抗弯截面系数WZ为( )。

梁的横截面形状如图所示,则截面对Z轴的抗弯截面模量WZ为:

图示为正方形截面等直杆,抗弯截面模量为W,在危险截面上,弯矩为M,扭矩为Mn,A

外径为D、内径为d的空心圆截面的抗弯截面模量为( )。

图示圆轴抗扭截而模量为Wt,切变模量为G,扭转变形后,圆轴表面A点处截取的单元体互相垂直的相邻边线改变了γ角,如图示。圆轴承受的扭矩T为:

梁的横截面形状如图示,则截面对Z轴的抗弯截面模量WZ为:

图示正方形截面等直杆,抗弯截面模量为W ,在危险截面上,弯矩为M ,扭矩为Mn ,A 点处有最大正应力σ 和最大剪应力。若材料为低碳钢,则其强度条件为:

图示截面的抗弯截面模量Wz为:

图示为正方形截面等直杆,抗弯截面模量为W,在危险截面上,弯矩为M,扭矩为Mn,A点处有最大正应力σ和最大剪应力γ。若材料为低碳钢,则其强度条件为:

图示结构当水平支杆产生单位位移时(未注的杆件抗弯刚度为EI),B-B截面的弯矩值为(  )。

在梁的最大正应力计算公式бmax=M/WZ中,wz为弯曲截面系数,它仅与横截面的尺寸有关,是衡量截面( )的几何参数,常用单位是mm3或rm3。A.抗拉能力B.抗剪能力C.抗弯能力D.抗压能力

某圆形截面的直径为D,则其抗弯截面模量为( )。A.πD?/64B.πD3/64C.πD?/32D.πD3/32

图5-16所示截面的抗弯截面模量WZ为( )。

桅杆截面的截面特性包括()。A、桅杆材料的抗拉强度B、截面面积C、截面惯性矩D、最大起升高度E、截面抗弯模量

矩形梁受弯时,最大正应力与()有关。A、弯矩MB、剪力C、抗弯截面模量WzD、材料弹性模量EE、材料强度

矩形截面梁,若截面高度变为原来的两倍,其他条件不变,则横截面的抗弯截面度Wz将变为原来的()倍A、0.25B、0.125C、4D、8

直径为100mm的圆形截面,其抗弯截面系数WZ=()。A、98125mmB、49062.5mmC、9812500mmD、4906250mm

直径为D的圆形截面,其抗弯截面矩WZ=()A、πD4/64B、πD3/64C、πD4/32D、πD3/32

直径为d的圆截面梁,其抗弯截面模量Wz=()。A、0.1d3B、0.1d3(1-a4)C、0.2d4D、0.2d4(1-a4)

由等截面梁的正应力强度条件可知()。A、梁横截面上最大正应力与最大弯矩成正比,与抗弯截面模量成正比B、梁横截面上最大正应力与最大弯矩成反比,与抗弯截面模量成正比C、梁横截面上最大正应力与最大弯矩成正比,与抗弯截面模量成反比D、梁横截面上最大正应力与最大弯矩成反比,与抗弯截面模量成反比

圆环形截面的抗弯截面模量计算公式为:(π/32)D3[1-(d/D)4]。

判断题抗弯截面模量越大,则梁的抗弯曲能为越小。A对B错

单选题矩形截面梁,若截面高度变为原来的两倍,其他条件不变,则横截面的抗弯截面度Wz将变为原来的()倍A0.25B0.125C4D8

多选题矩形梁受弯时,最大正应力与()有关。A弯矩MB剪力C抗弯截面模量WzD材料弹性模量EE材料强度

单选题由等截面梁的正应力强度条件可知()。A梁横截面上最大正应力与最大弯矩成正比,与抗弯截面模量成正比B梁横截面上最大正应力与最大弯矩成反比,与抗弯截面模量成正比C梁横截面上最大正应力与最大弯矩成正比,与抗弯截面模量成反比D梁横截面上最大正应力与最大弯矩成反比,与抗弯截面模量成反比