两端铰支细长(大柔度)压杆,在下端铰链处增加一个扭簧弹性约束,如图示。该压杆的长度系数μ的取值范围是(  )。A、 0.7<μ<1B、 2>μ>1C、 0.5<μ<0.7D、 μ<0.5

两端铰支细长(大柔度)压杆,在下端铰链处增加一个扭簧弹性约束,如图示。该压杆的长度系数μ的取值范围是(  )。


A、 0.7<μ<1
B、 2>μ>1
C、 0.5<μ<0.7
D、 μ<0.5

参考解析

解析:考虑两种极限情况:①假设弹簧刚度为零,即弹簧不存在,此时相当于压杆两端铰接,长度系数为1;②假设弹簧刚度无限大,则相当于压杆一端为固定端,一端铰接,长度系数为0.7。本题中的长度系数介于两种情况之间,故:0.7<μ<1。

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细长压杆的临界压力与()的平方成反比。 A、弹性模量B、压杆的长度C、柔度

在材料相同的条件下,随着柔度的增大,()。 A.细长压杆的临界应力是减小的,中长压杆不是B.中长压杆的临界应力是减小的,细长压杆不是C.细长压杆和中长压杆的临界应力均是减小的D.细长压杆和中长压杆的临界应力均不是减小的

支承的刚性越大,压杆长度系数值越低,临界载荷越大。如,将两端铰支的细长杆,变成两端固定约束的情形,临界载荷将呈数倍增加。() 此题为判断题(对,错)。

图示两端铰支压杆的截面为矩形,当其失稳时:

图示矩形截面细长(大柔度)压杆,弹性模量为E。该压杆的临界荷载Fcr为:

图示四根细长(大柔度)压杆,弯曲刚度均为EI。其中具有最大临界荷载Fcr的压杆是(  )。A.图(A)B.图(B)C.图(C)D.图(D)

图示三根压杆均为细长(大柔度)压杆,且弯曲刚度均为EI。三根压杆的临界荷载Fcr的关系为:A. Fcra>Fcrb>FcrcB.Fcrb>Fcra>FcrcC. Fcrc>Fcra>FcrbD.Fcrb>Fcrc>Fcra

图示细长压杆AB的A端自由,B端固定在简支梁上,该压杆的长度系数u是:A.u>2B. 2>u>1C. 1>u>0.7D. 0.7>u>0.5

把两端铰支的细长压杆改为两端固定且仍是细长杆,其他条件不变,则改变后的压杆的临界力是原来的( )。A、16倍B、8倍C、4倍D、2倍

两根完全相同的细长(大柔度)压杆AB和CD如图所示,杆的小端为固定铰链约束,上端与刚性水平杆同结。两杆的弯曲刚度均为EI,其临界载荷Fa为;

两根完全相同的细长(大柔度)压杆AB和CD如图所示,杆的下端为固定铰链约束,上端与刚性水平杆固结。两杆的弯曲刚度均为EI,其临界载荷Fa为:

两根完全相同的细长(大柔度)压杆AB和CD如图所示,杆的下端为固定铰链约束,上端与刚性水平杆固结。两杆的弯曲刚度均为EI,其临 界载荷Fa为:

图示矩形截面细长(大柔度)压杆,弹性模量为E。该压杆的临界载荷Fσ

图示三根压杆均为细长(大柔度)压杆,且弯曲刚度均为EI。三根压杆的临界荷载Fcr的关系为:

图示细长压杆AB的A端自由,B端固定在简支梁上。该压杆的长度系数u是:A. u>2B. 2>u>1C. 1>u>0. 7D. 0.7>u>0. 5

细长压杆的柔度越大,压杆越(),临界应力越()。A、细长;大B、细长;小C、粗短;大D、粗短;小

两端铰支的细长压杆的杆长计算系数是()。A、0.5B、0.7C、1D、2

两端铰支等截面细长压杆的长度因数为()。A、0.5B、0.7C、1D、2

一细长压杆,已知压杆的长度为1m,一端固定,一端铰支,其横截面为圆形,直径为20mm。则该压杆的惯性半径i=(),柔度λ=()。

验算压杆稳定时需要计算细长压杆的临界荷载,两端铰接和两端固接方式下的细长压杆的长度系数分别为0.5和1.0。

压杆的柔度越大,压杆越(),临界应力越()。A、细长,大B、细长,小C、粗短,大D、粗短,小

下列关于细长压杆各类支持方式的压杆的临界应力计算正确的是()A、一端自由,一端固定B、两端铰支C、一端铰支,一端固定D、两端固定

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