图示梁线刚度为i,长度为ι,当A端发微小转角α,B端发生微小位△ια时,梁两端弯矩(对杆端顺时针为正)为(  )。

图示梁线刚度为i,长度为ι,当A端发微小转角α,B端发生微小位△ια时,梁两端弯矩(对杆端顺时针为正)为(  )。




参考解析

解析:

相关考题:

在由节点弯矩平衡求各梁端弯矩时,中间节点处的梁端弯矩可将该节点柱端不平衡弯矩按梁的相对线刚度进行分配。() 此题为判断题(对,错)。

两端固定的等截面超静定梁,已知A端的转角为θA,则杆端弯矩MB为() A、MB=3iθAB、MB=2iθAC、MB=2iθAD、MB=-iθA

一端固定一端铰支的等截面超静定梁,已知固定端的转角为θA,则杆端剪力QBA为() A、QBA=-3iθA/lB、QBA=-6iθA/lC、QBA=-12iθA/lD、QBA=0

根据梁的变形与弯矩的关系,在下列说法中正确的是() A、正弯矩产生正转角,负弯矩产生副转角B、弯矩最大的截面转角最大,弯矩为零的截面上转角为零C、弯矩为零处,挠曲线曲率必为零D、梁的最大挠度必发生在弯矩最大处

杆件A端固定,B端滑动,其线刚度为i,A端的转动刚度为() A、4iB、3iC、2iD、i

已知图示梁抗弯刚度EI为常数,则用叠加法可得自由端C点的挠度为:

图示梁AB,EI为常数,固支端A发生顺时针的支座转动θ,由此引起的B端转角为:A.θ,顺时针B.θ,逆时针C.θ/2,顺时针D.θ/2,逆时针

当杆件AB的A端的转动刚度为3i时,杆件的B端为(  )。 A、自由端 B、固定端 C、铰支端 D、定向支座

如图所示的结构,EI=常数,杆端弯矩(顺时针为正)正确的是(  )。

图示梁AB,EI为常数,固支端A发生顺时针的支座转动,由此引起的B处的转角为(  )。

图所示结构(E为常数),杆端弯矩(顺时针为正)正确的一组为(  )。

图示梁C截面的转角φC (顺时针为正)为:

图示结构(E为常数),杆端弯矩(顺时针为正)正确的一组为(  )。

图示梁的抗弯刚度为EI,长度为l,欲使梁中点C弯矩为零,则弹性支座刚度k的取值应为(  )

图示结构EI=常数,当支座B发生沉降Δ时,支座B处梁截面的转角为(以顺时针为正)(  )。A、Δ/lB、1、2Δ/lC、1、5Δ/lD、Δ/2l

图示梁和常数,固定端A发生顺时针方向角位移θ,则铰支端B的转角(以顺时针方向为正)为:(  )A.θ/2B.θC.-θ/2D.-θ

框架梁在水平和竖向荷载共同作用下的控制截面为()。A、梁的两端截面B、梁的跨间最大正弯矩截面C、梁的跨中截面D、梁的两端截面和跨中截面

在力矩分配法中,规定杆端力矩绕杆端顺时针为正,外力偶绕节点顺时针为正。

在位移法计算中规定正的杆端弯矩是()。A、绕杆端顺时针转动B、绕结点顺时针转动C、绕杆端逆时针转动D、使梁的下侧受拉

在顶推施工连续梁时,为减小悬臂弯矩,可采用的方法是()。A、梁端加设导梁(鼻梁)B、加大主梁节段长度C、设置塔索吊住悬臂端D、放慢顶推速度

判断题在力矩分配法中,规定杆端力矩绕杆端顺时针为正,外力偶绕节点顺时针为正。A对B错

单选题某框架梁柱节点,上下柱端弯矩设计值之和为480k,左右两侧框架梁的线刚度比值为5:7,则左端梁端截面的弯矩设计值为()k。A160B200C280D320

单选题图示结构El=常数,当支座B发生沉降△时,支座B处梁截面的转角为(以顺时针为正)( )。A △/lB 1.2△/lC 1.5△/lD △/2l

单选题在位移法计算中规定正的杆端弯矩是()。A绕杆端顺时针转动B绕结点顺时针转动C绕杆端逆时针转动D使梁的下侧受拉

填空题通常规定:杆端弯矩以()为正;固端弯矩MAB以()为正。

单选题框架梁在水平和竖向荷载共同作用下的控制截面为()。A梁的两端截面B梁的跨间最大正弯矩截面C梁的跨中截面D梁的两端截面和跨中截面

单选题当杆件AB的A端的转动刚度为3i时,杆件的B端为(  )。A自由端B固定端C铰支端D定向支座