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

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

参考解析

解析:横截面上距圆心为ρ的任一点的切应力τ计算公式为:τ=Tρ/IP。式中,IP为横截面的极惯性矩,T为扭矩。其公式适用于线弹性范围(τmax≤τρ),小变形条件下的等截面实心或空心圆直杆。

相关考题:

在承受横向载荷或旋转力矩的普通紧螺栓组联接中,螺栓杆()作用。 A、受切应力B、受拉应力C、受扭转切应力和拉应力D、既可能只受切应力,也可能只受拉应力

扭转切应力公式τρ=MT.ρ/IP适用于_____。

圆轴扭转时,横截面上的切应力的方向与半径_______。离圆心最远处切应力________。

圆轴扭转时,横截面上的切应力的方向与半径垂直。离圆心最远处切应力最大。() 此题为判断题(对,错)。

圆轴扭转时,横截面上只存在切应力,而无正应力。() 此题为判断题(对,错)。

只在两端受相同外扭矩的钢杆和铝杆,长度和直径也分别相同,则有结论( )。A、钢杆的最大切应力比铝杆的最大切应力大B、钢杆的最大切应力比铝杆的最大切应力小C、钢杆的最大扭转角比铝杆的最大扭转角大D、钢杆的最大扭转角比铝杆的最大扭转角小

判断梁横截面上的切应力作用线必须沿截面边界切线方向的依据是( )。A.横截面保持平面B.不发生扭转C.切应力公式应用条件D.切应力互等定理

按弯扭合成计算轴的强度时,计算当量弯矩公式中的系数α是考虑()。A材料抗弯与抗扭的性能不同B弯曲应力和扭转切应力的循环性质不同C强度理论的要求

直径和长度相同而材料不同的圆轴,在相同扭矩作用下,它们的()A、最大切应力相同,而扭转角不同B、最大切应力相同,扭转角也相同C、最大切应力不同,而扭转角相同D、最大切应力不同,扭转角也不同

等直圆轴扭转时,其截面上()。A、只存在切应力B、只存在正应力C、既有切应力,又有正应力D、都不对

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。()

轴扭转切应力公式适用于()轴。

金属塑性变形的基本方式是滑移,滑移应在()作用下进行。A、亚应力B、切应力C、扭转应力D、交变应力

材料不同的两根受扭圆轴,其直径和长度均相同,在扭矩相同的情况下,它们的最大切应力和相对扭转角之间的关系正确的是()。A、最大切应力相等,相对扭转角相等B、最大切应力相等,相对扭转角不相等C、最大切应力不相等,相对扭转角相等D、最大切应力不相等,相对扭转角不相等

轴的计算弯矩Mca公式中的系数α是考虑()。A、强度理论的要求B、材料抗弯与抗扭性能的不同C、弯曲应力σ和扭转切应力τ的循环特性r不同D、同一轴径d的抗弯、抗扭截面系数不同

拉压杆件横截面上正应力计算公式为σ=(),扭转杆件横截面上最大剪应力计算公式为Tmax=()。

对于承受扭转的圆杆,在斜截面上既有正应力,也有切应力。

薄壁圆管和空心圆管的扭转切应力公式完全一样。

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()。

试判断梁横截面上的切应力作用线必须沿截面边界切线方向的依据是:()A、横截面保持平面;B、不发生扭转;C、切应力公式应用条件;D、切应力互等定理。

扭转剪应力公式可以适用于任意截面形状的轴。

直径和长度相同而材料不同的圆轴,在相同扭矩作用下,它们的()A、最大切应力相同,扭转角相同B、最大切应力相同,扭转角不同C、最大切应力不同,扭转角相同D、最大切应力不同,扭转角不同

圆轴扭转时,其横截面上只有切应力,且切应力的大小(),方向垂直与半径与扭矩转向一致。

圆杆扭转时,横截面上切应力沿半径线形分布,并垂直于半径,最大切应力在外表面处。

填空题轴扭转切应力公式适用于()轴。

单选题判断梁横截面上的切应力作用线必须沿截面边界切线方向的依据是:()A横截面保持平面B不发生扭转C切应力公式应用条件D切应力互等定理

单选题金属塑性变形的基本方式是滑移,滑移应在()作用下进行。A亚应力B切应力C扭转应力D交变应力