长圆筒失稳后出现()波,短圆筒失稳后出现()及以上的波数

长圆筒失稳后出现()波,短圆筒失稳后出现()及以上的波数


相关考题:

使圆筒形元件产生失稳的最低压力称为()。

受外压的长圆筒失稳时波数为( ) A.大于2的整数B.2C.3D.4

外压容器圆筒体的不圆度是造成其失稳的主要原因。此题为判断题(对,错)。

板料在拉伸过程中可能出现两种失稳状态,以下不属于板料失稳的选项是()。A、拉伸失稳B、加工硬化C、压缩失稳

卧罐顶板与直圆筒搭接时嵌入直圆筒的部分称为()。A、圆筒体长B、内伸长C、封头长D、搭接长

圆筒壳外压失稳时,不同的屈曲波数对应()临界压力。A、同一个B、不同的

提高外压薄壁圆筒的抗失稳能力,可以()A、增加厚度B、设置加强圈C、选用高抗拉强度材料

外压圆筒的加强圈,其作用是将()圆筒转化为()圆筒,以提高临界失稳压力,减薄筒体壁厚。计算加强圈的惯性矩时应包括()和()两部分惯性矩。

假定外压长圆筒和短圆筒的材质绝对理想,制造精度绝对保证,则在任何大的外压下也不会发生弹性失稳。

受外压的圆筒壳体其破坏形式为失稳的是()A、长圆筒、刚性圆筒B、短圆筒、刚性圆筒C、长圆筒、短圆筒D、长圆筒、短圆筒、刚性圆筒

刚性圆筒,由于它的厚径比δe/D0较大,而长径比L/D0(),所以一般不存在因失稳破坏的问题。

按许用应力计算,一个壁很薄的圆筒可以承受0.5kM·m的转矩作用。可是,当外加转矩达到0.5kM·m时,圆筒表面突然产生许多皱折,以至于无法继续加载。这种现象称为()。A、屈服B、颈缩C、失稳D、脆性

问答题从以下三方面简述承受外压圆筒发生失稳破坏过程: (1)圆筒几何形状的变化; (2)圆筒内的应力状态变化; (3)最终导致圆筒破裂的原因。

单选题受外压的长圆筒失稳时波数为()A大于2的整数B2C3D4

单选题外压的短圆筒,失稳时,出现的波形个数为:()A两个B四个C大于两个D大于四个

判断题短圆筒在受外压失稳时,将呈现两个波纹。A对B错

填空题刚性圆筒,由于它的厚径比δe/D0较大,而长径比L/D0(),所以一般不存在因失稳破坏的问题。

单选题圆筒壳外压失稳时,不同的屈曲波数对应()临界压力。A同一个B不同的

填空题长圆筒失稳后出现()波,短圆筒失稳后出现()及以上的波数

单选题下列哪项不属于失稳破坏()。A薄壁圆筒变为椭圆形B细长圆拱变为波浪形C工字梁在最大抗弯平面发生弯曲

单选题下列有关受均布外压作用圆筒的失稳情况的叙述,错误的是:()A失稳临界压力与材料屈服点无关B受均布周向外压的长圆筒的临界压力与L无关C很短的圆筒在受均布轴向压缩载荷时将出现对称失稳D圆筒的形状缺陷对圆筒的稳定性产生很大影响

判断题假定外压长圆筒和短圆筒的材质绝对理想,制造精度绝对保证,则在任何大的外压下也不会发生弹性失稳。A对B错

判断题外压容器圆筒体的不圆度是造成其失稳的主要原因。A对B错

单选题受外压的圆筒壳体其破坏形式为失稳的是()A长圆筒、刚性圆筒B短圆筒、刚性圆筒C长圆筒、短圆筒D长圆筒、短圆筒、刚性圆筒

填空题外压圆筒的加强圈,其作用是将()圆筒转化为()圆筒,以提高临界失稳压力,减薄筒体壁厚。计算加强圈的惯性矩时应包括()和()两部分惯性矩。

多选题提高外压薄壁圆筒的抗失稳能力,可以()A增加厚度B设置加强圈C选用高抗拉强度材料

问答题两个直径、厚度和材质相同的圆筒,承受相同的周向均布外压,其中一个为长圆筒,另一个为短圆筒,试问它们的临界压力是否相同,为什么?在失稳前,圆筒中周向压应力是否相同,为什么?随着所承受的周向均布外压力不断增加,两个圆筒先后失稳时,圆筒中的周向压应力是否相同,为什么?