图示刚架材料的线膨胀系数为α,各杆截面均为矩形,截面高度为h,由于图示温度变化引起C点的竖向位移为(  )。

图示刚架材料的线膨胀系数为α,各杆截面均为矩形,截面高度为h,由于图示温度变化引起C点的竖向位移为(  )。



参考解析

解析:

相关考题:

判断下列关于轴向拉压杆的说法正确的是()。 A.若杆内各点位移均为零,则杆无变形。B.若杆的总伸长量为零,则各截面无位移。C.若某一段杆内变形为零,则该段内各截面无位移。D.若某一截面位移为零,则该截面上各点无应力。

图示截面的抗弯截面系数WZ为( )。

图示等截面直杆,杆的横截面面积为A,材料的弹性模量为E,在图示轴向载荷作用下杆的总伸长量为(  )。

图示两端铰支压杆的截面为矩形,当其失稳时:

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:

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

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:

图示等截面直杆,材料的拉压刚度度为EA,杆中距离A端1. 5L处横截面的轴向位移是:

图示桥架杆件的线膨胀系数为α,当下弦杆件温度升高20℃时,结点B的竖向位移为(  )。

如图所示,结构外侧温度未变,里侧升高了10℃。已知:矩形截面的高度为h,线膨胀系数为α,则C的水平向位移为(  )。

图所示结构各杆温度均升高t℃,且已知EI和EA均为常数,线膨胀系数为α,则点D的竖向位移△Dn为(  )。 A、-αta B、αta C、0 D、2αta

图示刚架中截面D的弯矩为(  )。

图示结构,EI=常数,截面高h=常数,线膨胀系数为a,外侧环境温度降低t°C,内测环境温度升高t°C,引起的C点竖向位移大小为:

图示结构(杆件截面为矩形)在温度变化时,已知t1>t2。若规定内侧受拉的弯矩为正,则各杆端弯矩为:A. MBC=MBA=MAB>0B. MBC=MBA=MABC. MBC=MBAAB>0D. MBC=MBA>0,MAB

图示刚架,EI=常数,B点的竖向位移(↓)为:

等截面刚架,矩形截面高h=a/10,材料的线膨胀系数为α,在图所示温度变化下,C点的竖向位移ΔVC之值为(  )。 A、80.5aα(↑) B、60aα(↓) C、68aα(↑) D、72aα(↓)

图示结构,EI=常数,截面高h=常数,线膨胀系数为α,外侧环境温度降低t℃,内侧环境温度升高t℃,引起的C点竖向位移大小为(  )。

图示刚架EI=常数,截面C和D的相对转角为(  )。

图示两刚架的EI均为常数,已知EIa=4EIb,则图a)刚架各截面弯矩与图b)刚架各相应截面弯矩的倍数关系为:

图所示结构,EI=常数,截面高h=常数,线膨胀系数为α,外侧环境温度降低t℃,内侧环境温度升高t℃,引起的C点竖向位移大小为(  )。

图示结构,各杆EI、EA相同,K、H两点间的相对线位移为:

图示结构,各杆EI、EA相同,C点的竖向位移应:A.向上 B.向下 C.为零 D.不能确定

图示结构当E点有P=1向下作用时,B截面产生逆时针转角φ,则当A点有图示荷载作用时,E点产生的竖向位移为:A.φ↑ B.φ↓ C. φa ↑D. φa↓

图示等截面直杆,材料的拉压刚度为EA,杆中距离A端1. 5L处横截面的轴向位移是:

图示四种门式刚架的材料与构件截面均相同,( )刚架柱顶a点弯矩最小。A.B.C.D.

单选题下列关于杆件的某个横截面说法错误的是()。A杆件的某个横截面上,即使轴向力为零,各点的正应力也未必为零B杆件的某个横截面上,即使弯矩为零,各点的正应力也未必为零C杆件的某个横截面上,即使各点的正应力均为零,弯矩也未必为零D杆件的某个横截面上,若各点的正应力均为零,则轴向力必为零