折杆受力如图所示,以下结论中错误的为:A.点B和D处于纯剪状态B.点A和C处为二向应力状态,两点处σ1>0,σ2=0,σ3C.按照第三强度理论,点A及C比点B及D危险D.点A及C的最大主应力σ1数值相同

折杆受力如图所示,以下结论中错误的为:

A.点B和D处于纯剪状态
B.点A和C处为二向应力状态,两点处σ1>0,σ2=0,σ3
C.按照第三强度理论,点A及C比点B及D危险
D.点A及C的最大主应力σ1数值相同


参考解析

解析:提示:把P力平移到圆轴线上,再加一个附加力偶。可见圆轴为弯扭组合变形。其中A 点的应力状态如解图a)所示,C点的应力状态如解图b)所示。A、C两点的应力状态与梁中各点相同,而B、D两点位于中性轴上,为纯剪应力状态。但由于A点的正应力为拉应力,而C点的正应力为压应力,所以最大拉力计算中,σ1的正负号不同,σ1的数值也不相同。

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屋架杆件中,上弦杆一般为受压杆件,下弦杆为受拉杆件,腹杆为轴心受力构件。() 此题为判断题(对,错)。

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( )。

杆件受力情况如图所示。若用Nmax和Nmin,分别表示杆内的最大轴力和最小轴力,则下列结论中正确的是:A. Nmax=50kN,Nmin= -5kNB. Nmax=55kN,Nmin= -40kNC. Nmax=55kN,Nmin= -25kND. Nmax=20kN,Nmin= -5kN

一空间折杆受力如图所示,则AB杆的变形为( )。A.偏心拉伸B.纵横弯曲C.弯扭组合D.拉、弯、扭组合

如图所示受力杆件中,n-n截面上的轴力为:A. PB. 2PC.3PD.6P

材料相同的两根杆件受力如图所示。若杆①的伸长量为,杆②的伸长量为,则下列结论中正确的是:

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

如图所示变截面杆中,AB段、BC段的轴力为:

结构受力如图所示,各杆EA相同,若以N1、N2、N3和分别表示杆①、②、③的轴力和纵向线应变,则下列结论中正确的是(  )。

两个结构受力如图所示。AB、CD梁的抗弯刚度均为EI,而BD杆的抗拉(压)刚度均为EA。若用Na和Nb分别表示两结构中杆的轴力,则下列结论中正确的是: A.Na=Nb B.NabC. Na>Nb D.无法比较Na和Nb的大小

如图所示的平面图形来说,下列结论中错误的是:

结构受力如图所示。两杆的抗拉刚度EA相同。若节点A的水平位移为,节点A的竖直位移为,则下列结论中正确的是:

结构受力如图所示。若用N1,、N2、N3和匕分别代表杆①、②、③的轴力和伸长,用表示点A的水平位移和竖直位移,则下列结论中正确的是:

折杆受力如图示,以下结论中错误的为:(A)点B和D处于纯剪状态(B)点A和C处为二向应力状态,两点处σ1>0,,σ2=0,σ3(C)按照第三强度理论,点A及C比点B及D危险(D)点A及C的最大主应力σ1数值相同

如图所示受力杆件中,n-n截面上的轴力为:A. P B. 2P C.3P D.6P

如图所示杆ACB,其正确的受力图为( )。A.图(A)B.图(B)C.图(C)D.图(D)

如图所示物体处于平衡状态,杆重不计,接触处光滑,图中所画受力图正确。( )

折杆受力如图5-64所示,以下结论中错误的为( )。A.点B和D处于纯剪切状态B.点A和C处为二向应力状态,两点处σ1>0,σ2=0, σ3C.按照第三强度理论,点A及C比点B及D危险D.点A及C点的最大主应力σ1数值相等

如图所示铰链四杆机构中,若机构以AB杆为机架时,为()机构;以CD杆为机架时,为()机构;以AD杆为机架时,为()机构。

如图所示,采用人字抱杆起吊电杆,取动荷系数K1=1.2,1-1滑轮组的重量为0.05Qo,滑轮组的效率η=0.9,电杆重量Qo=2000kg。求每根抱杆的轴向受力N1为多少?(抱杆的均衡系数K2取1.2)

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单选题(2010)等截面杆,轴向受力如图所示。杆的最大轴力是:()A8kNB5kNC3kND13kN

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