圆截面杆ABC轴向受力如图,已知BC杆的直径d = 100mm,AB杆的直径为2d。杆的最大的拉应力为:A. 40MPaB. 30MPaC. 80MPaD. 120MPa

圆截面杆ABC轴向受力如图,已知BC杆的直径d = 100mm,AB杆的直径为2d。杆的最大的拉应力为:


A. 40MPa
B. 30MPa
C. 80MPa
D. 120MPa

参考解析

解析:

相关考题:

图所示杆件,横截面面积为20cm²,承受轴向载荷P=200kN,试计算互相垂直的截面AB与BC上的正应力和切应力,并求杆内最大正应力和最大切应力。

阶梯杆受力如图所示,设AB和BC段的横截面面积分别为2A和A,弹性模量为E,则杆中最大正应力为(),截面C的位移为()。

阶梯杆受力如图所示,设AB和BC段的横截面面积分别为2A和A,弹性模量为E,则杆中最大正应力为( )。

变截面杆AC受力如图。己知材料弹性模量为E,杆BC段的截面积为A,杆AB段的截面积为2A。杆C截面的轴向位移是(  )。 A. FL/(2EA) B. FL/(EA) C. 2FL/(EA) D. 3FL/(EA)

等截面直杆,轴向受力如图,杆的最大拉伸轴力是(  )。A、 10kNB、 25kNC、 35kND、 20kN

如图所示结构中,圆截面拉杆BD的直径为d,不计该杆的自重,则其横截面上的应力为:

轴向受拉压杆横截面积为A,受荷载如图所示,则m-m截面上的正应力为:

如图12所示轴向拉压杆横截面积为A,杆中的最大正应力的值为( )。

如图9所示变截面轴向拉压杆中的最大正应力为( )。

等截面杆,轴向受力如图所示。杆的最大轴力是:A.8kNB.5kNC.3kND.13kN

图示钢制竖直杆DB与水平杆AC刚接于B,A端固定,P、l、a与圆截面杆直径d为已知。按第三强度理论,相当应力σr3为:

圆截面杆ABC轴向受力如图,已知BC杆的直径d=100mm,AB杆的直径为2d,杆的最大的拉应力是(  )。 A、 40MPa B、 30MPa C、 80MPa D、 120MPa

如图所示结构中,圆截面拉杆BC的直径为d,不计该杆的自重,则其横截面上的应力为(  )。

圆截面杆ABC轴向受力如图。已知BC杆的直径d = 100mm,AB杆的直径为2d,杆的最大的拉应力是:A. 40MPaB. 30MPaC. 80MPaD. 120MPa

圆截面杆ABC轴向受力如图5-5所示。已知杆BC的直径d=100mm,AB杆的直径为2d。杆的最大拉应力是()。A. 40MPa B. 30MPaC. 80MPa D. 120MPa

长度、直径和受力均相同的钢杆和铝杆,钢杆的最大切应力比铝杆的最大切应力()。A、小B、相同C、大D、无法比较

圆截面的细长压杆,材料、杆长和杆端约束保持不变,若将压杆的直径缩小一半,则其临界应力为原压杆的();若将压杆的横截面改为面积相同的正方形截面,则其临界应力为原压杆的()。

对于在弹性范围内受力的拉(压)杆,以下说法中,()是正确的。A、长度相同、受力相同的杆件,抗拉(压)刚度越大,轴向变形越小B、材料相同的杆件,正应力越大,轴向正应变也越大C、杆件受力相同,横截面面积相同但形状不同,其横截面上轴力相等D、正应力是由于杆件所受外力引起的,故只要所受外力相同,正应力也相同E、质地相同的杆件,应力越大,应变也越大

轴向拉压杆的应力与杆件的()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

单选题图5-11所示圆杆的最大拉应力为()。A AB BC CD D

单选题如图5-16所示,轴向拉压杆横截面积为A,则该杆中最大正应力σ max的值为()。A AB BC CD D

单选题长度、直径和受力均相同的钢杆和铝杆,钢杆的最大切应力比铝杆的最大切应力()。A小B相同C大D无法比较