设直杆的轴向变形不计,图示体系的动力自由度数为:A.2B.3C.4D.5

设直杆的轴向变形不计,图示体系的动力自由度数为:


A.2
B.3
C.4
D.5

参考解析

解析:提示:确定全部质点位置所需添加链杆的最小数目。

相关考题:

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(  )。

图示槽形截面杆,一端固定,另端自由。作用在自由端角点的外力F与杆轴线平行。该杆将发生的变形是(  )。A、 xy平面和xz平面内的双向弯曲B、 轴向拉伸及xy平面和xz平面内的双向弯曲C、 轴向拉伸和xy平面内的平面弯曲D、 轴向拉伸和xz平面内的平面弯曲

五根等长的细直杆铰结成图示杆系结构,各杆重力不计。若PA=PC=P,且垂直BD。则杆BD内力SBD为:

图示T形截面杆,一端固定一端自由,自由端的集中力F作用在截面的左下角点,并与杆件的轴线平行。该杆发生的变形为:A.绕y和z轴的双向弯曲B.轴向拉伸和绕y、z轴的双向弯曲C.轴向拉伸和绕z轴弯曲D.轴向拉伸和绕y轴弯曲

图示T形截面杆,一端固定另一端自由,作用在自由端下缘的外力F与杆轴线平行,该杆将发生的变形是(  )。A、xy平面和xz平面内的双向弯曲B、轴向拉伸和xz平面内的平面弯曲C、轴向拉伸和xy平面内的平面弯曲D、轴向拉伸

图示T型截面杆,一端固定一端自由,自由端的集中力F作用再截面的左下角点,并与杆件的轴线平行。该杆发生的变形为:(A)绕y和z轴的双向弯曲 (B)轴向拉伸和绕y、z轴的双向弯曲(C)轴向拉伸和绕z轴弯曲 (D)轴向拉伸和绕y轴弯曲

图示为轴向受拉(压)等直杆的受力情况.则杆内最大拉力为( )。A.10kNB.12kNC.14kND.16kN

在图示体系中,集中质量为m,杆长为l,抗弯刚度为EI,杆重不计。该体系自由振动的周期为(  )。

图示结构,各杆EI=常数,不计轴向变形,MBA及MCD的状况为:A. MBA≠0,MCD=0 C. MBA=0,MCD≠0B.MBA=0,MCD=0 D. MBA≠0,MCD≠0

图示结构(不计轴向变形)AB杆轴力为(EI=常数):

图所示结构,忽略轴向变形,梁柱质量忽略不计。该结构动力自由度的个数为(  )。 A、1 B、2 C、3 D、4

图示对称结构,在不计杆件轴向变形的情况下,各结点线位移(  )。

图示对称刚架,不计轴向变形,弯矩图为(  )。A、两杆均内侧受拉B、两杆均外侧受拉C、两杆均部分内侧受拉D、两杆弯矩都为零

图示结构,忽略轴向变形,梁柱质量忽略不计。该结构动力自由度的个数为:A. 1B. 2C. 3D. 4

图示铰结排架,如略去杆件的轴向变形,使A点发生单位水平位移的P值为:

图示结构,忽略轴向变形,梁柱质量忽略不计。该结构动力自由度的个数为(  )。A、1B、2C、3D、4

不计阻尼,不计杆重时,图示体系的自振频率为:

图示体系的自振频率(不计竖杆自重)为:

图示体系(不计梁的分布质量)作动力计算时,内力和位移动力系数相同的体系数为(  )。

对于预应力锚杆杆件轴向拉力分布,下列哪一选项的图示表示的锚杆自由段和锚固段的轴向拉力分布是正确的()

图示振动体系的自由度数目为()。 A1B2C3D4

图示结构中,除横梁外各杆件EI=常数。质量集中在横梁上,不考虑杆件的轴向变形,则体系振动的自由度数为() A1B2C3D4

图示结构中,除横梁外,各杆件EI=常数。不考虑杆件的轴向变形,则体系振动的自由度数为1 A对B错

忽略直杆轴向变形的影响,图示体系有振动自由度为()。 A2B3C4D5

不考虑杆件的轴向变形,竖向杆件的EI=常数。图示体系的振动自由度为()。 A1B2C3D4

单选题直杆轴向拉伸时,用单位长度的轴向变形来表达其变形程度,称为轴向()。A线应变B线变形C角应变D拉伸

单选题(2012)截面面积为A的等截面直杆,受轴向拉力作用。杆件的原始材料为低碳钢,若将材料改为木材,其他条件不变,下列结论中正确的是:()A正应力增大,轴向变形增大B正应力减小,轴向变形减小C正应力不变,轴向变形增大D正应力减小,轴向变形不变