零件可靠度的疲劳工作应力计算,根据()可分别计算出其应力幅和平均应力。

零件可靠度的疲劳工作应力计算,根据()可分别计算出其应力幅和平均应力。


相关考题:

当交变应力的( )不超过材料的持久极限时,试件可经历无限多次应力循环,而不会发生疲劳破坏。 A最大应力B最小应力C平均应力D应力幅

(1)在疲劳载荷特征中,应力比是:A、最小应力/最大应力B、最大应力/最小应力C、应力平均值/最大应力D、应力幅值/最大应力

对于受循环变应力作用的零件,影响疲劳破坏的主要因素是应力幅。() 此题为判断题(对,错)。

零部件的疲劳极限除了和材料有关外,还受到( )的影响。A.零件尺寸B.应力幅C.表面状态D.应力集中系数E.平均应力

零部件的疲劳极限,受()因素的影响。A:零件尺寸B:应力幅C:表面状态D:应力集中系数E:零件材料

材料的疲劳极限,不仅和材料有关,还和( )有关。 A、平均应力B、应力幅C、循环特征D、应变

关于常幅疲劳计算,下列何项说法正确?(  ) A. 应力变化的循环次数越多,容许应力幅越小;构件和连接的类别序数越大,容许应力幅越大 B. 应力变化的循环次数越多,容许应力幅越大;构件和连接的类别序数越大,容许应力幅越小 C. 应力变化的循环次数越少,容许应力幅越小;构件和连接的类别序数越大,容许应力幅越大 D. 应力变化的循环次数越少,容许应力幅越大;构件和连接的类别序数越大,容许应力幅越小

最大应力σmax值相同,循环特征r分别是+1、0、-1的应力,其中()的应力最易使零件疲劳损伤。

运用Miner理论分析对称循环的不稳定循环变应力时,若材料的持久疲劳极限为σ-1,计算时所考虑的应力幅σr应当是整个工作寿命期限内()的应力幅。

非稳定变应力零件的疲劳强度计算中的等效应力σ通常取等于()的应力。

疲劳计算的容许应力幅与()无关。A、钢的强度B、残余应力C、应力集中的程度D、应力循环次数

零件的表面质量对其疲劳强度有影响,表面层()时,其疲劳强度较高。A、有残余拉应力B、有残余压应力C、无残余应力D、表面粗糙度值小E、表面粗糙度值大

对于受循环变应力作用的零件,影响疲劳破坏的主要因素是()A、最大应力B、平均应力C、应力幅

对外载荷是轴向变载荷的紧螺栓联接,除考虑它的静强度外,还必须根据螺栓的()来验算它的疲劳强度。A、最大工作应力B、最小工作应力C、平均工作应力D、应力幅

由实验知,有效应力集中、绝对尺寸和表面状态只对()有影响。A、应力幅B、平均应力C、应力幅和平均应力

零件表面残余应力为压应力时,可提高零件的疲劳强度。

在变应力中,等效应力幅σav=(ks)Dσax+ysσm,式中的综合影响系数(kσ)D是表示();(),()对零件疲劳强度的影响;而ys是把平均应力折合为()的等效系数。

对随机变化的变幅疲劳的计算,当能够预测得到结构在使用寿命期间各种荷载的频率分布/应力幅水平及频次分布总和所构成的设计应力谱时()。A、按常幅疲劳计算B、按随机变幅疲劳计算C、按折算成的等效常幅疲劳计算D、按相当常幅疲劳计算

为化简计算,规范对重级工作制吊车梁和重级、中级制吊车衍架的变幅疲劳折算()为计算,等效应力幅σc采用潜在效应的等效系数αf和设计应力谱中的最大应力幅(⊿σ)max的乘积来表示。

单选题对随机变化的变幅疲劳的计算,当能够预测得到结构在使用寿命期间各种荷载的频率分布/应力幅水平及频次分布总和所构成的设计应力谱时()。A按常幅疲劳计算B按随机变幅疲劳计算C按折算成的等效常幅疲劳计算D按相当常幅疲劳计算

填空题为化简计算,规范对重级工作制吊车梁和重级、中级制吊车衍架的变幅疲劳折算()为计算,等效应力幅σc采用潜在效应的等效系数αf和设计应力谱中的最大应力幅(⊿σ)max的乘积来表示。

单选题由实验知,有效应力集中、绝对尺寸和表面状态只对()有影响。A应力幅B平均应力C应力幅和平均应力

单选题对于受循环变应力作用的零件,影响疲劳破坏的主要因素是()A最大应力B平均应力C应力幅

单选题对于受循环变应力作用的零件,影响疲劳破坏的主要应力成分是()A最大应力B最小应力C平均应力D应力幅

单选题疲劳计算的容许应力幅与()无关。A钢的强度B残余应力C应力集中的程度D应力循环次数

填空题运用Miner理论分析对称循环的不稳定循环变应力时,若材料的持久疲劳极限为σ-1,计算时所考虑的应力幅σr应当是整个工作寿命期限内()的应力幅。

填空题非稳定变应力零件的疲劳强度计算中的等效应力σ通常取等于()的应力。