实心圆轴两端受外力偶矩作用,发生扭转时,横截面上存在的力是()。

实心圆轴两端受外力偶矩作用,发生扭转时,横截面上存在的力是()。


相关考题:

圆轴受扭转时横截面上只有剪切应力。() 此题为判断题(对,错)。

直径为d的实心圆轴,两端受扭转力矩作用,轴内最大剪应力为τ,若轴的直径改为D/2,则轴内最大剪应力变为8τ。 () 此题为判断题(对,错)。

直径为d的实心圆轴受扭,若使扭转角减小半,圆轴的直径需变为:

两端受扭转力偶矩作用的实心圆轴,不发生屈服的最大许可荷载为M0,若将其横截面面积增加1倍,则最大许可荷载为:A.M0 B.2M0 C. M0 D.4M0

两端受扭转力偶矩作用的实心圆轴,不发生屈服的最大许可荷载为M0,若将其横载面面积增加1倍,则最大许可荷载为:

两端受扭转力偶矩作用的实心圆轴,不发生屈服的最大许可荷载为M。,若将其横截面面积增加1倍,则最大许可荷载为:

直径为D的实心圆轴,两端受扭转力矩作用,轴内最大剪应力为r。若轴的直径改为D/2,则轴内的最大剪应力应为τ: A.2τB.4τC.8τD.16τ

两端受扭转力偶矩作用的实心圆轴,不发生屈服的最大许可荷载为M0,若将其横截面面积增加1倍,则最大许可荷载为:

用同一材料制成的空心圆轴和实心圆轴,若长度和横截面面积均相同,则扭转刚度较大的为()。 A.实心圆轴 B.空心圆轴 C. 二者一样 D.无法判断

所谓(),是指力偶作用面为轴的横截面,它使杠轴产生扭转变形。A、力矩B、力偶矩C、扭转力偶D、力偶

圆轴受扭转时,其横截面上轴心处剪应力最大。

在受扭转圆轴的横截面上,其扭矩的大小等于该截面一侧(左侧或右侧)轴段上所有外力偶矩的();在扭转杆上作用集中外力偶的地方,所对应的扭矩图要发生(),()的大小和杆件上集中外力偶之矩相同。

使一实心圆轴受扭转的外力偶的力偶矩为m,按强度条件设计的直径为D。当外力偶矩增大为2m时,直径应增大为()。A、1.89DB、1.26DC、1.414DD、2D

实心圆轴扭转时,横截面上的切应力分布是否均匀,横截面上离圆心愈远的点处切应力(),圆心处的切应力为(),圆周上切应力()。

圆轴受扭转时横截面上只有剪切应力。

等直圆轴扭转时,横截面上的切应力合成的结果是()A、集中力B、力偶C、内力偶矩D、外力偶矩

直径为D的实心圆轴,两端所受的外力偶的力偶矩为m,轴的横截面上最大剪应力是τ。若轴的直径变为0.5D,则轴的横截面上最大剪应力应是()。A、16τB、8τC、4τD、2τ

一实心圆轴,两端受扭转力矩作用,若将轴的直径减小一半,其他条件不变,则轴内的最大切应力将为原来的()。A、2倍B、4倍C、8倍D、16倍

直径为D的实心圆轴,两端受扭转力矩作用,轴内最大剪应力为τ。若轴的直径改为D/2,则轴内的最大剪应力变为:()A、2τB、4τC、8τD、16τ

从观察受扭转圆轴横截面的大小、形状及相互之间的轴向间距不改变这一现象,可以看出轴的横截面上无()力。

单选题内外径之比为a的空心圆轴,两端受扭转力偶矩作用。若下列外径相等,()轴的承载能力最大。Aa=0(实心轴)Ba=0.5Ca=0.6Da=0.8

单选题一实心圆轴,两端受扭转力偶作用,若将轴的截面积增加一倍,则其抗扭刚度变为原来的()倍。A16B8C4D2

单选题内外径之比为a的空心圆轴,两端受扭转力偶矩作用。若下列四种轴的横截面面积相等,()轴的承载能力最大。Aa=0(实心轴)Ba=0.5Ca=0.6Da=0.8

判断题圆轴受扭转时横截面上只有剪切应力。A对B错

单选题等截面的实心圆轴,两端受2kN·m的扭转力倡矩的作用。设圆轴的许用剪应力为47MPa,则根据强度条件,轴的直径应为()mm。A76B60C54D50

单选题直径为D的实心圆轴,两端受扭转力矩作用,轴内最大剪应力为τ。若轴的直径改为D/2,则轴内的最大剪应力变为:()A2τB4τC8τD16τ

单选题所谓(),是指力偶作用面为轴的横截面,它使杠轴产生扭转变形。A力矩B力偶矩C扭转力偶D力偶