压杆的细长比λ≤50~60时,压杆材料破坏为丧失稳定性。

压杆的细长比λ≤50~60时,压杆材料破坏为丧失稳定性。


相关考题:

在材料相同的条件下,随着柔度的增大,()。 A.细长压杆的临界应力是减小的,中长压杆不是B.中长压杆的临界应力是减小的,细长压杆不是C.细长压杆和中长压杆的临界应力均是减小的D.细长压杆和中长压杆的临界应力均不是减小的

承受压力的细长杆件,不能维持原有直线平衡状态而发生突然变弯甚至折断的现象,称为()。 A、压杆突然变形B、压杆折断变形C、压杆弯曲变形D、压杆失去稳定性

图示矩形截面细长(大柔度)压杆,弹性模量为E。该压杆的临界荷载Fcr为:

圆截面细长压杆的材料和杆端约束保持不变,若将其直径缩小一半,则压杆的临界压力为原压杆的:(A)1/ 2(B)1/ 4(C)1/ 8(D)1/16

图示矩形截面细长(大柔度)压杆,弹性模量为E。该压杆的临界载荷Fσ

一端固定、一端自由的细长压杆,杆长1m,直径50mm,其长细比(或称为柔度)λ为( )。A.60B.66.7C.80D.50

细长压杆的柔度越大,压杆越(),临界应力越()。A、细长;大B、细长;小C、粗短;大D、粗短;小

压杆的细长比,λ≤50~60时,压杆材料破坏,如丧失稳定性。

下列压杆的特性说法中错误的有()。A、临界力越小,压杆的稳定性越好,即越不容易失稳B、截面对其弯曲中性轴的惯性半径,是一个仅与横截面的形状和尺寸有关的几何量C、压杆的柔度λ综合反映了压杆的几何尺寸和杆端约束对压杆临界应力的影响D、压杆的柔度λ越大,则杆越细长,杆也就越容易发生失稳破坏

细长压杆比同样材料的粗短压杆承载力要小许多。

工程上对压杆的稳定性校核,多采用折减系数法,折减系数可直接查表而取得,不必再知道压杆的细长比。

若等直细长压杆在强度计算和稳定性计算中取相同的安全系数,则下列叙述中正确的是()。A、满足强度条件的压杆一定满足稳定性条件B、满足稳定性条件的压杆一定满足强度条件C、满足稳定性条件的压杆不一定满足强度条件D、不满足稳定性条件的压杆一定不满足强度条件

对于细长压杆提高临界载荷可选用高强度材料。

下列关于压杆的说法中错误的有()。A、对细长压杆,选用弹性模量E值较大的材料可以提高压杆的稳定性B、用优质钢材代替普通钢材,对细长压杆稳定性并无多大区别C、用优质钢材代替普通钢材,对各类压杆稳定性并无多大区别D、对中长杆,采用高强度材料,会提高稳定性

圆截面的细长压杆,材料、杆长和杆端约束保持不变,若将压杆的直径缩小一半,则其临界应力为原压杆的();若将压杆的横截面改为面积相同的正方形截面,则其临界应力为原压杆的()。

圆截面细长压杆的材料和杆端约束保持不变,若将其直径缩小一半,则压杆的临界压力为原压杆的:()A、1/2B、1/4C、1/8D、1/16

压杆的柔度越大,压杆越(),临界应力越()。A、细长,大B、细长,小C、粗短,大D、粗短,小

细长受压杆突然破坏,与强度问题完全不同,它是杆件丧失了保持直线形状的稳定而造成的,这类破坏称为()A、失稳B、丧失稳定C、丧失稳定性D、稳定平衡

两根细长压杆的材料、长度、横截面面积、杆端约束均相同,一杆的截面形状为()形,另一杆的为圆形,则先丧失稳定的是()截面的杆。

压杆丧失了稳定性,称为失稳。

两个材料和横截面尺寸相同的细长压杆,如果它们的长度比为1:2,则两压杆的临界载荷的比为()。

欧拉公式中λ称为压杆的柔度或细长比。

单选题细长压杆的柔度越大,压杆越(),临界应力越()。A细长;大B细长;小C粗短;大D粗短;小

判断题细长压杆比同样材料的粗短压杆承载力要小许多。A对B错

单选题(2008)圆截面细长压杆的材料和杆端约束保持不变,若将其直径缩小一半,则压杆的临界压力为原压杆的:()A1/2B1/4C1/8D1/16

单选题若用σcr表示细长压杆的临界应力,则下列结论中正确的是()Aσcr与压杆的长度、压杆的横截面面积有关,而与压杆的材料无关Bσcr与压杆的材料和柔度λ有关,而与压杆的横截面面积无关Cσcr与压杆的材料和横截面的形状尺寸有关,而与其他因素无关Dσcr的值不应大于压杆材料的比例极限σp

单选题细长受压杆突然破坏,与强度问题完全不同,它是杆件丧失了保持直线形状的稳定而造成的,这类破坏称为()A失稳B丧失稳定C丧失稳定性D稳定平衡