结构的载荷与尺寸均已知。B处约束的全部约束力为:

结构的载荷与尺寸均已知。B处约束的全部约束力为:



参考解析

解析:提示:先取AC为研究对象,由Σmc(F)=0的平衡方程可求出FA,再研究整体。

相关考题:

判断一个压杆属于三类压中的那一类时,须全面考虑杆的( )。 A.材料,约束状态,长度,截面形状和尺寸B.载荷,约束状态,长度,截面形状和尺寸C.载荷,材料,长度,截面形状和尺寸D.载荷,材料,约束状态,截面形状和尺寸

结构如图所示。作用在结构上的力P=10kN,力偶矩m=12kN·m,分布载荷的最大值q=0.4kN/m。求A、B、C处的约束力。

图示结构A处为固定端约束,C处为光滑接触,D处为铰链连接。已知F1=F2=400N,M=300N·m,AB=BC=400mm,CD=CE=300mm,α=45o,不计各构件自重,求固定端A处与铰链D处的约束力。

图所示为一连续梁,已知q、a及θ,不计梁的自重,求A、B、C三处的约束力。

梁结构尺寸、受力如图所示,不计梁重,已知q=10kN/m,M=10kN·m,求A、B、C处的约束力。

质量为m,长为2l的均质杆初始位于水平位置, 如图所示。A端脱落后,杆绕轴B转动,当杆转到铅垂位置时,AB 杆B处的约束力大小为:

图示三铰刚架受力F作用,则B处约束力的大小为:

曲杆自重不计,其上作用一力偶矩为M的力偶,则图a)中B处约束力比图b)中B处约束力:A.大B.小C.相等D.无法判断

均质圆柱体重P,直径为D,置于两光滑的斜面上。设有图示方向力F作用,当圆柱不移动时,接触面2处的约束力大小为(  )。

如图6所示,力或力偶对点A的矩都相等,它们引起的支座约束力是否相等? A、图(b)、(c)中B处约束力相同B、图(a)、(b)中B处约束力相同C、图(a)、(c)中B处约束力相同D、图(a)、(b)中A处约束力相同

结构由直杆AC,DE和直角弯杆BCD所组成,自重不计,受载荷F与M=F·a作用。则A处约束力的作用线与x轴正向所成的夹角为(  )。A、 135°B、 90°C、 0°D、 45°

图示结构的载荷与尺寸均已知。B处约束的全部约束力为:

图示构架由AC、BD、CE三杆组成, A、B、C、D处为铰接,E处光滑接触。已知:FP = 2kN, θ=45°,杆及轮重均不计,则E处约束力的方向与x轴正向所成的夹角为:A. 0°B. 45°C. 90°D. 225°

均质杆AB长为l,重为W,受到如图所示的约束,绳索ED处于铅垂位置,A、B两处为光滑接触,杆的倾角为α,又CD = l/4,则 A、B两处对杆作用的约束力大小关系为:A. FNA=FNB= 0 B. FNA=FNB≠0 C. FNA≤FNB D.FNA≥FNB

图示结构受力P作用,杆重不计,则A支座约束力的大小为:

全部约束力各为:

平衡桁架的尺寸与载荷均已知。其中,杆1 的内力大小FS1 为:

图示平面刚性直角曲杆的支承力、尺寸与荷载均已知,且Fpa>m。B处插入端约束的全部约束力各为:

水平架CD 的支承与载荷均已知,其中Fp = aq,M = a2q。支座 A,B 的约束力分别为:

平面刚性直角曲杆的支承、尺寸与载荷已知,且Fpα > m ,B 处插入端约束的全部约束力各为:

图4-24所示平面桁架的尺寸与载荷均已知。其中,杆1的内力大小Fs1为( )。

已知图4-20所示结构中的q、L,则固定端B处约束力的值为(设力偶逆时针转向为正)( )。

图4-22中,均质杆AB重力为F,用铅垂绳CD吊在天花板上,A、B两端分别靠在光滑的铅垂墙面上,则A、B两端约束力的大小是( )。A. A、B两点约束力相等 B. B点约束力大于A点约束力C. A点约束力大于B点约束力 D.无法判断

关于直梁弯曲强度的三类问题说法不对的是()。A、已知梁的载荷、截面积,校核弯曲强度B、已知梁的截面积、许可强度,求许可载荷C、已知梁的许可强度、载荷,设计截面尺寸D、已知梁的许可强度、载荷,设计截面形状

大小和方向,通常已知的是()。A、约束反力B、主动力C、被动力D、约束力

物体或物体系统的受力分析的步骤为()。A、明确研究对象,画分离体的简图B、分析分离体是否受到主动力或主动力偶的作用C、分析分离体在几个地方与其他物体接触,按各接触处的约束类型及所对应的约束力特点画出全部约束力D、以上都对

约束力是约束对物体的作用,约束力的方向恒与约束所能阻止的运动方向相同。