为提高细长压杆的承载力,下述措施中最有效的是()A、改变材料的性能以提高其强度B、在杆件中部增加一道横向支撑C、保持截面面积不变而将正方形截面改为矩形截面D、保持截面面积不变而将圆方形截面改为环形截面

为提高细长压杆的承载力,下述措施中最有效的是()

  • A、改变材料的性能以提高其强度
  • B、在杆件中部增加一道横向支撑
  • C、保持截面面积不变而将正方形截面改为矩形截面
  • D、保持截面面积不变而将圆方形截面改为环形截面

相关考题:

一钢质细长压杆,为提高其稳定性,可供选择的有效措施有() A、采用高强度的优质钢B、减小杆件的横截面面积C、使截面两主惯轴方向的柔度相同D、改善约束条件、减小长度系数

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

如图所示平面杆系结构,设三杆均为细长压杆,长度均为l,截面形状和尺寸相同,但三杆约束情况不完全相同,则杆系丧失承载能力的情况应是下述中哪一种?A.当AC杆的压力达到其临界压力时,杆系丧失承载力B.当三杆所承受的压力都达到各自的临界压力时,杆系才丧失承载力C.当AB杆和AD杆的压力达到其临界压力时,杆系则丧失承载力D.三杆中,有一根杆的应力达到强度极限,杆系则丧失承载能力

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:

图示结构,由细长压杆组成,各杆的刚度均为EI,则P的临界值为:

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

为提高围岩自身的承载力和稳定性,最有效的措施是( )。A:锚杆支护B:钢筋混凝土衬砌C:喷层+钢丝网D:喷层+锚杆

(2017年)为提高围岩本身的承载力和稳定性,最有效的措施是()。A.锚杆支护B.钢筋混凝土衬砌C.喷层+钢丝网D.喷层+锚杆

为提高围岩自身的承载力和稳定性,最有效的措施是( )。A.锚杆支护B.钢筋混凝土衬砌C.喷层+钢丝网D.喷层+锚杆

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

将低碳钢改为优质高强度钢后,并不能提高()压杆的承压能力。A、细长B、中长C、短粗D、非短

细长压杆比同样材料的粗短压杆承载力要小许多。

细长压杆其他条件不变,只将长度增加一倍,则压杆的临界应力为原来的()倍。

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()。

验算压杆稳定时需要计算细长压杆的临界荷载,两端铰接和两端固接方式下的细长压杆的长度系数分别为0.5和1.0。

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,压杆材料破坏为丧失稳定性。

问答题提高轴心压杆钢材的抗压强度能否提高其稳定承载力?为什么?

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

单选题为提高细长压杆的承载力,下述措施中最有效的是()A改变材料的性能以提高其强度B在杆件中部增加一道横向支撑C保持截面面积不变而将正方形截面改为矩形截面D保持截面面积不变而将圆方形截面改为环形截面

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

单选题对于两端铰支的细长压杆,如果长度缩短为原来的一半后仍然为细长压杆,则缩短后的临界压力与没有缩短时的临界压力相比()A有所提高B有所降低C保持不变D不能确定

填空题细长压杆其他条件不变,只将长度增加一倍,则压杆的临界应力为原来的()倍。

填空题其它条件均相同,仅仅讨论材料不同对轴心压杆的影响,当压杆由Q235钢改用Q345钢时,对λλp的细长杆,其稳定承载力将()。