判断题轴向外压圆筒的临界载荷通常以临界压力Pcr表征,而不用临界应力σcr。A对B错

判断题
轴向外压圆筒的临界载荷通常以临界压力Pcr表征,而不用临界应力σcr。
A

B


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相关考题:

两根材料和柔度都相同的压杆()。 A、临界应力一定相等,临界压力不一定相等B、临界应力不一定相等,临界压力一定相等C、临界应力和临界压力一定相等D、临界应力和临界压力不一定相等

细长压杆的欧拉公式只有在压杆的临界应力()时才能适用。 A、δcr>δsB、δcr≤δpC、δp

由于临界载荷Pcr是根据压杆整体的弯曲变形确定的,如果压杆的横截面面积有局部削弱,则对临界载荷的影响()。 A、较大B、很小C、无关

( )等于临界力除以压杆的横截面面积。A.临界应力B.临界压强C.临界压力D.临界应变

已知某大柔度压杆,长度为l,临界载荷为Pcr。若杆的长度变为2l,其他条件不变,则其临界载荷将变为( )。 A2PcrB4PcrC1/2 PcrD1/4 Pcr

圆截面细长压杆的材料及支承情况保持不变,将其横向及轴向尺寸同时增大相同的倍数,压杆的( )。 A.临界应力不变,临界压力增大B.临界应力增大,临界压力不变C.临界应力和临界压力增大D.临界应力和临界压力不变

压杆失稳的主要原因是临界压力或临界应力,而不是外界干扰力。() 此题为判断题(对,错)。

由( )所决定的气体状态称为临界状态。A.临界温度和临界压力B.临界温度和临界比容C.临界压力和临界密度D.临界比容和临界压力

气体的临界状态由( )决定的。A.临界温度和临界压力B.视临界温度和视临界压力C.临界温度和视临界压力D.视临界温度和临界压力

图示两端铰支压杆的截面为矩形,当其失稳时:A.临界压力Pcr=π2EIy/l2,挠曲线位于xy面内B.临界压力Pcr=π2EIz/l2,挠曲线位于xz面内C.临界压力Pcr=π2EIz/l2,挠曲线位于xy面内D.临界压力Pcr=π2EIz/l2,挠曲线位于xz面内

图示两端铰支压杆的截面为矩形,当其失稳时: A.临界压力Pcr=π2EI∥ι^2,挠曲线位于xy面内B.临界压力Pcr=π2EI∥ι^2,挠曲线位于xy面内C.临界压力Pcr=π2EI∥ι^2,挠曲线位于xy面内D.临界压力Pcr=π2EI∥ι^2,挠曲线位于xz面内

细长压杆的欧拉公式只有在压杆的临界应力()时才能适用。A、δcr>δsB、δcr≤δpC、δp<δcr≤δs

由()所决定的气体状态称为临界状态。A、临界温度和临界压力B、临界温度和临界比容C、临界压力和临界密度D、临界比容和临界压力

乙烯的临界性质为()A、临界温度9.5℃,临界压力5.1MPaB、临界温度91.89℃,临界压力4.8MPaC、临界温度36.3℃,临界压力为6.2MPa

材料和柔度都相同的两根大柔度压杆()。 A、临界应力一定相等,临界压力不一定相等B、临界应力不一定相等,临界压力一定相等C、临界应力一定相等,临界压力一定相等D、临界应力不一定相等,临界压力不一定相等

压杆失稳的主要原因是临界压力或临界应力,而不是外界干扰力。

圆筒壳外压失稳时,不同的屈曲波数对应()临界压力。A、同一个B、不同的

什么是外压容器中的临界压力?影响临界压力大小的因素有哪些?

用欧拉公式计算压杆的临界应力σcr时,杆的长细比λ和临界应力应满足()。A、λ≤λp,σcr≤σpB、λ≤λp,σcr≥σpC、λ≥λp,σcr≤σpD、λ≥λp,σcr≥σp

压杆的临界压力(或临界应力)与作用载荷大小有关。

气体的临界状态由()决定的。A、临界温度和临界压力B、视临界温度和视临界压力C、临界温度和视临界压力D、视临界温度和临界压力

单选题圆筒壳外压失稳时,不同的屈曲波数对应()临界压力。A同一个B不同的

单选题下列有关受均布外压作用圆筒的失稳情况的叙述,错误的是:()A失稳临界压力与材料屈服点无关B受均布周向外压的长圆筒的临界压力与L无关C很短的圆筒在受均布轴向压缩载荷时将出现对称失稳D圆筒的形状缺陷对圆筒的稳定性产生很大影响

单选题用欧拉公式计算压杆的临界应力σcr时,杆的长细比λ和临界应力应满足()。Aλ≤λp,σcr≤σpBλ≤λp,σcr≥σpCλ≥λp,σcr≤σpDλ≥λp,σcr≥σp

判断题承受均布周向外压力的圆筒,只要设置加强圈均可提高其临界压力。A对B错

问答题什么是外压容器中的临界压力?影响临界压力大小的因素有哪些?

问答题两个直径、厚度和材质相同的圆筒,承受相同的周向均布外压,其中一个为长圆筒,另一个为短圆筒,试问它们的临界压力是否相同,为什么?在失稳前,圆筒中周向压应力是否相同,为什么?随着所承受的周向均布外压力不断增加,两个圆筒先后失稳时,圆筒中的周向压应力是否相同,为什么?