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

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.60
B.66.7
C.80
D.50

参考解析

解析:λ=μl/i式中l为杆的长度,μ为长度因数,其值由杆端约束情况决定。例如,两端铰支的细长压杆,μ=1;一端固定、一端自由的细长压杆μ=2;两端固定的细长压杆,μ=0.5;一端固定一端铰支的细长压杆,μ=0.7。

相关考题:

一细长杆件长L,一端固定一端自由,在进行压杆稳定计算时,杆件的计算长度L0,应该取( )。A.LB.2LC.O.5LD.O.7L

两端铰支的圆截面压杆,长1m,直径50mm。其柔度为() A.60;B. 66.7;C.80;D.50

用同一种材料制成的压杆,其柔度(长比细)愈大,就愈容易失稳() 此题为判断题(对,错)。

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:

一端固定另端自由的细长(大柔度)压杆,长为L(图a),当杆的长度减小一半时(图b),其临界载荷Fcr是原来的(  )。A、4倍B、3倍C、2倍D、1倍

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

一端固定,一端为球形铰的大柔度压杆,横截面为矩形,则该杆临界力Pcr为:

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

压杆的柔度(又称长细比)是一个无量纲的量,它反映了压杆的支撑情况和几何性质(杆长、横截面尺寸和形状)对临界力的综合影响。

—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

一端固定,一端自由的细长(大柔度)压杆,长为L [图5-71 (a)],当杆的长度减小一半时[图5-71 (b)],其临界载荷Fcr比原来增加( )。A. 4倍 B. 3倍 C. 2倍 D. 1倍

相同材料、长度、截面的细长压杆在下列支撑条件下临界力值最小的是()。A、两端铰支B、两端固定C、一端固定一端自由D、一端固定一端铰支

两端固定的压杆,其长度系数是一端固定、一端自由的压杆的()倍。A、0.5B、2C、4D、√2

一细长压杆,已知压杆的长度为1m,一端固定,一端铰支,其横截面为圆形,直径为20mm。则该压杆的惯性半径i=(),柔度λ=()。

影响圆截面压杆的柔度系数(长细比)λ的因素有()、()和()。

用同一材料制成的压杆,其柔度(长细比)愈大,就愈容易失稳。

两端铰支的圆截面压杆,长1m,直径50mm。其柔度为()。A、60B、66.7C、80D、50

一细长杆件长l,一端铰支一端固定,在进行压杆稳定计算时,杆件的计算长度l0应取()。A、lB、2lC、0.5lD、0.7l

下列关于细长压杆各类支持方式的压杆的临界应力计算正确的是()A、一端自由,一端固定B、两端铰支C、一端铰支,一端固定D、两端固定

一端固定,另一端自由的细长压杆,其临界力公式PK=4π2EI/L2。

一端固定、另一端自由的细长压杆,若把自由端改为固定端,其他条件不变,则改变后杆的临界力是原来的()。A、2倍B、8倍C、16倍D、18倍

两端固定的压杆,其长度系数是一端固定、一端自由的压杆的()倍。

欧拉公式中λ称为压杆的柔度或细长比。

单选题相同材料、长度、截面的细长压杆在下列支撑条件下临界力值最小的是()。A两端铰支B两端固定C一端固定一端自由D一端固定一端铰支

填空题两端固定的压杆,其长度系数是一端固定、一端自由的压杆的()倍。

单选题一细长杆件长l,一端铰支一端固定,在进行压杆稳定计算时,杆件的计算长度l0应取()。AlB2lC0.5lD0.7l

多选题下列关于细长压杆各类支持方式的压杆的临界应力计算正确的是()A一端自由,一端固定B两端铰支C一端铰支,一端固定D两端固定