如图所示的应力状态单元体若按第四强度理论进行强度计算,则其相当应力σr4等于:

如图所示的应力状态单元体若按第四强度理论进行强度计算,则其相当应力σr4等于:



参考解析

解析:提示:二个主应力为σ1=σ,σ2=(1/2)σ,σ3=-(1/2)σ。代入σr4的公式即得结果。

相关考题:

光滑管管壁的应力计算中,管壁的强度校核时,由于管壁承受着复杂的应力状态,所以进行强度校核时,应校核每点的合成应力。()

确定紧连接螺栓中拉伸和扭转复合载荷作用下的当量应力时,通常是按()来进行计算的。 A.第一强度理论B.第二强度理论C.第三强度理论D.第四强度理论

强度理论的使用范围主要根据材料的(),但还要考虑单元体所处的应力状态。 A、成分B、性质C、承压能力D、塑性

若构件内危险点的应力状态为二向等拉,则除()强度理论以外,利用其它三个强度理论进行计算得到的相当应力是相等的。 A.3B.4C.5D.6

若代表土中某点应力状态的摩尔应力圆与抗剪强度包线相切,则表明土中该点()。 A.任一平面上的剪应力都小于土的抗剪强度B.某一平面上的剪应力超过了土的抗剪强度C.在相切点代表平面上,剪应力等于抗剪强度D.在最大剪应力作用面上,剪应力等于抗剪强度

图示点的应力状态,第三强度理论校核该点的强度条件是(),第四强度理论校核该点的强度条件是()。

图所示点的应力状态,已知材料的许用正应力[σ],其第三强度理论的强度条件是 ()。

从结构构件中不同点取出的应力单元体如图所示,构件材料为Q235钢材,若以第三强度理论校核时,则相当应力最大者为( )。A.B.C.D.

圆形截面构件发生弯扭组合变形时,其第四强度理论的相当应力σr4的公式为( )。

四种应力状态分别如图所示,按照第三强度理论,其相当应力最大的是:A.状态(1)B.状态(2)C.状态(3)D.状态(4)

图所示单元体的应力状态按第四强度理论,其相当应力σr4为: A.3σ/2B.2σC.7vσ/2D.5vσ/2

四种应力状态分别如图所示,按照第三强度理论,其相当应力最大的是:(A)状态1 (B)状态2(C)状态3 (D)状态4

两危险点的应力状态如图5-54所示,且由第四强度理论比较其危险程度, 正确答案是为( )。 A. (a)应力状态较危险 B. (b)应力状态较危险 C.两者的危险程度相同 D.不能判定

按第三强度理论计算如图5-58所示单元体的相当应力是( )MPa。 A. 20 B. 30 C. 60 D. 50

如图5-53所示应力状态,用第四强度理论校核时,其相当应力为( )。

根据强度—应力干涉理论可以判定,当强度均值r等于应力均值s时,则零件可靠度R的值()A、小于0.5B、大于0.5C、等于0.5D、等于1

进行应力分析时,单元体上剪切应力等于零的面称为(),其上正应力称为()

直径为d的圆轴两端承受转矩m的作用而产生扭转变形,材料的泊松比为ν,其危险点的第一强度理论的相当应力σeq1=(),第二强度理论的相当应力σeq2=(),第三强度理论的相当应力σeq3=()。

对于危险点为二向拉伸应力状态的铸铁构件,应使用()强度理论进行计算。A、第一B、第二C、第一和第二D、第三和第四

若构件内危险点的应力状态为二向等拉,则除()强度理论外,利用其它三个强度理论得到的相当应力是相等的。A、第一B、第二C、第三D、第四

第四强度理论认为,无论材料处于什么应力状态,只要发生屈服,都是由于最大剪应力达到在轴向拉伸中破坏时的数值。

根据强度—应力干涉理论,可以判定,当强度均值μr大于应力均值μs时,则零件可靠度R的值()。A、小于0.5B、等于0.5C、大于0.5D、等于1

判断题在进行预应力混凝土受弯构件承载力计算时,取受压预应力钢筋的应力等于其抗压强度设计值fy’ 。A对B错

单选题若代表土中某点应力状态的莫尔应力圆与抗剪强度包线相切,则表明土中该点( )。A任一平面上的剪应力都小于土的抗剪强度B某一平面上的剪应力超过了土的抗剪强度C在相切点所代表的平面上,剪应力正好等于抗剪强度D在最大剪应力作用面上,剪应力正好等于抗剪强度

单选题根据强度—应力干涉理论,可以判定,当强度均值μr大于应力均值μs时,则零件可靠度R的值()。A小于0.5B等于0.5C大于0.5D等于1

单选题四种应力状态分别如图所示,按照第三强度理论,其相当应力最大的是:()A状态1B状态2C状态3D状态4

单选题根据强度—应力干涉理论可以判定,当强度均值r等于应力均值s时,则零件可靠度R的值()A小于0.5B大于0.5C等于0.5D等于1