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。

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。

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圆筒形压力容器中,圆筒体上周向应力是轴向应力的 1/2。()

受外压的长圆筒失稳时波数为( ) A.大于2的整数B.2C.3D.4

圆筒承受内压后,其周响应力是轴响应力的( )。A.0.5倍B.1.5倍C.2.0倍D.3.0倍

圆筒形压力容器中,圆筒体上周向应力是轴向应力的1/2。A对B错

圆筒形压力容器中,圆筒体上周向应力是轴向应力的2倍。

圆筒承受内压后,其周响应力是轴响应力的()A、0.5倍B、1.5倍C、2.0倍D、3.0倍

对于同一公称尺寸,且材料、壁厚相同的圆筒体和凸形封头,其承受外压的能力为()。A、相同B、圆筒体凸形封头C、圆筒体凸形封头D、无法确定

内压圆筒形壳体中,环向应力是经向应力的()。

夹套容器的外圆筒一般承受外压,而内圆筒则是一个承受内压的壳体。

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

长圆筒失稳后出现()波,短圆筒失稳后出现()及以上的波数

单选题受外压的长圆筒失稳时波数为()A大于2的整数B2C3D4

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

单选题对于同一公称尺寸,且材料、壁厚相同的圆筒体和凸形封头,其承受外压的能力为()。A相同B圆筒体凸形封头C圆筒体凸形封头D无法确定

多选题下列说法选项中,正确的有()A单层厚壁圆筒同时承受内压Pi和外压Po时,可用压差简化成仅受内压的厚壁圆筒。B承受内压作用的厚壁圆筒,内加热时可以改善圆筒内表面的应力状态。C减少两连接件的刚度差,可以减少连接处的局部应力。D在弹性应力分析时导出的厚壁圆筒微体平衡方程,在弹塑性应力分析中仍然适用。

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

问答题单层薄壁圆筒同时承受内压Pi和外压Po作用时,能否用压差代入仅受内压或仅受外压的厚壁圆筒筒壁应力计算式来计算筒壁应力?为什么?

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

填空题受外压作用的长圆筒发生的是()破坏,而不是()破坏。

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

判断题夹套容器的外圆筒一般承受外压,而内圆筒则是一个承受内压的壳体。A对B错

问答题单层厚壁圆筒承受内压时,其应力分布有哪些特征?当承受的内压很高时,能否仅用增加壁厚来提高承载能力,为什么?

判断题圆筒形压力容器中,圆筒体上周向应力是轴向应力的1/2。A对B错

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?