扭转应力公式适用于()杆件。 A、任意截面形状B、任意实心截面形状C、任意材料的圆截面D、线弹性材料的圆截面

扭转应力公式适用于()杆件。

A、任意截面形状

B、任意实心截面形状

C、任意材料的圆截面

D、线弹性材料的圆截面


相关考题:

非圆截面杆扭转时,如果各横截面均可自由翘曲,且翘曲形状完全相同,则横截面上将只有切应力面无正应力,这种情况称为约束扭转。() 此题为判断题(对,错)。

压杆的柔度集中反映了压杆的()对临界应力的影响。 A.长度、约束条件、截面形状和尺寸B.材料、长度、约束条件C.材料、约束条件、截面形状和尺寸D.材料、长度、截面形状和尺寸

等圆截面杆受扭转时,杆内任一点处沿任意方向只有切应力,无正应力() 此题为判断题(对,错)。

材料相同、横截面面积相等的两拉杆,一为圆形截面,另一为方形截面,在相同拉力作用下,两拉杆横截面上的应力()。 A、圆杆大于方杆B、相等C、方杆大于圆杆D、无法比较

下列关于应用截面法的叙述,错误的是( )。A.应用截面法只能求得截面上内力的合力,要想确定截面任意点的应力,必须了解内力在截面上的分布情况B.应力的分布规律与杆件的变形无关C.应力的分布规律与杆件的变形有关D.应用截面法可以确定截面上任意一点的应力,而无需了解内力在截面上的分布情况E.以上都正确

扭转切应力公式适用的杆件是(  )。A.矩形截面杆B.任意实心截面杆C.弹塑性变形的圆截面杆D.线弹性变形的圆截面杆

等截面直杆受拉力P作用,若选用三种不同的截面形状:圆形、正方形、空心圆,比较材料的用量,则是( )。A.正方形截面最费料B.圆形截面最省料C.空心圆截面最省料D.三者用料相同

标准节流装置适用于()。A、截面形状任意的管道,单相流体且充满管道B、截面形状为圆形的管道,单相流体且充满管道C、截面形状任意的管道,任何流体且充满管道D、截面形状为圆形的管道,单相流体不一定充满管道

PMCAD如何定义任意截面柱,任意形状板洞?

非圆截面杆不能应用圆杆扭转切应力公式,是因为非圆截面杆扭转时“平面假设”不能成立。()

圆轴扭转时,横截面上任意点处的切应力τρ沿半径成()变化。

等圆截面杆受扭转时,杆内任一点处沿任意方向只有切应力,无正应力。

扭转剪应力公式可以适用于任意截面形状的轴。

杆件在拉伸或压缩时,任意截面上的切应力均为零。

扭转切应力公式τ(ρ)=Mxρ/Ip的应用范围有()A、等截面圆轴,弹性范围内加载;B、等截面圆轴;C、等截面圆轴与椭圆轴;D、等截面圆轴与椭圆轴,弹性范围内加载。

圆轴扭转时横截面上任意一点处的切应力与该点到圆心间的距离成()比。

设计轴向拉伸等直杆时,截面形状最省材料的是()。A、实心圆B、空心圆C、实心正方形D、用料与截面形状无关

压杆柔度与杆件的()有关。A、材料B、长度C、截面大小D、压力大小E、截面形状

圆轴扭转时圆轴截面上任意一点的()与该点到圆心的半径成正比。A、切应力B、剪应力C、正应力D、拉应力

下列关于应用截面法的叙述,错误的是()。A、应用截面法只能求得截面上内力的合力,要想确定截面任意点的应力,必须了解内力在截面上的分布情况B、应力的分布规律与杆件的变形无关C、应力的分布规律与杆件的变形有关D、应用截面法可以确定截面上任意一点的应力,而无需了解内力在截面上的分布情况E、关于应用截面法,首先要研究杆件的变形

两个拉杆的轴力相等,横截面积相等但截面形状不同,杆件的材料不同,它们的应力是否相等?许用应力是否相等?

扭转应力公式适用于()杆件。A、任意截面形状B、任意实心截面形状C、任意材料的圆截面D、线弹性材料的圆截面

压杆的柔度集中反映了压杆的()对临界应力的影响。A、材料.长度和约速条件B、材料.约束条件.截面形状和尺寸C、长度.约束条件.截面形状和尺寸D、材料.长度.截面形状和尺寸

标准节流件装置适用于()A、截面形状任意的管道、单相流体且充满管道B、截面形状为圆形的管道、单相流体且充满管道C、截面形状任意的管道、任何流体且充满管道D、截面形状为圆形的管道、单相流体不一定充满管道

单选题圆轴扭转时圆轴截面上任意一点的()与该点到圆心的半径成正比。A切应力B剪应力C正应力D拉应力

单选题杆件的应力与杆件的()有关。A外力B外力、截面C外力、截面、材料D外力、截面、杆长、材料

单选题对于材料和截面面积相同的空心圆截面杆和实心圆截面杆,其抗拉(压)刚度一定是()。A空心大于实心B两者相等C空心小于实心D两者可能相等,可能不相等

单选题等截面直杆受拉力P作用,若选用三种不同的截面形状:圆形、正方形、空心圆,比较材料的用量,则是()。A正方形截面最费料B圆形截面最省料C空心圆截面最省料D三者用料相同