4、在疲劳问题的研究和分析中,常常用到σmax、σmin、σa、σm、R这些参量。在上述参量中,只要知道其中任意两个,就可以确定循环应力水平。

4、在疲劳问题的研究和分析中,常常用到σmax、σmin、σa、σm、R这些参量。在上述参量中,只要知道其中任意两个,就可以确定循环应力水平。


参考答案和解析
6种

相关考题:

凡能改变表面起裂引发失稳断裂的工程材料/零件的表面(层)显微组织结构参量、力学性能参量、参与应力参量以及表面应力集中等参量之总和,称作()、 A、表面组织结构B、表面完整性C、表面应力状态D、表面状态

材料或零件的表面完整性包括()。①表面(层)显微组织结构参量②表面(层)材料力学性能参量③表面(层)参与应力参量④表面应力集中参量。 A、①②③④B、②③④C、①③④D、①②④

非对称循环变应力的平均应力的表达式是( )。A.σm=(σmax-σmin)/2B.σm=σmax/2C.σm=(σmax+σmin)/2D.σm=0A.B.C.D.

电化学分析定性、定量的依据是()。 A、检测电参量与电参量变化的关系B、检测电参量与化学量的关系C、电参量tD、电参量变化

疲劳应力集中系数Kf=______。 A.σmax/σ平均B.σmin/σ平均C.σmin/σmaxD.σmax/σ

对于一循环应力,以σmin表示最小应力,σmax表示最大应力,则此循环应力的静力成分σm为()。A:σm=σminB:σm=1/2(σmin+σmax)C:σm=1/2(σmax-σmin)D:σm=σmax

下列关于间接特征参量,错误的是( )。 A、设备在运转过程中产生的振动、声音、温度、磨损量都是间接特征参量B、二次效应和描述它的特征参数没有一一对应的关系C、间接特征参量与故障诊断间常常存在某种随机性D、间接特征参量可以在设备运行中以及不拆卸的条件下进行诊断

描述故障的特征参量有直接特征参量和间接特征参量。下列参量中,属于直接特征参量的是()。A:温度B:裂纹长度C:振动幅度D:噪声强度

最大应力σmax值相同,循环特征r分别是+1、0、-1的应力,其中()的应力最易使零件疲劳损伤。

电流、电压和功率是表征电信号能量大小的三个基本参量,在集中参数电路中测量的主要参量是()。A、电压B、功率C、电流D、频率

金属拉伸试验中的两个基本参量是()。A、屈服强度和抗拉强度B、抗拉强度和延伸率C、应力和应变

若一零件的应力循环特性r=+0.5,σr=70N/mm2,此时σm为(),σmax为(),σmin为()。

动载循环中,如果r=1,则说明:()A、σm=σminB、σm=σmaxC、σa=σmD、σmax=σmin

断裂力学中,会不会引起构件应力腐蚀的临界断裂力学参量是K1scc,它被称为()。A、疲劳界限应力强度因子B、应力强度因子C、应力腐蚀界限应力强度因子D、应力腐蚀疲劳强度

变应力特性可用σmax,σmin,σm,σa,r等五个参数中的任意()来描述。A、一个B、两个C、三个D、四个

表示交变应力情况的有5个量值:σm(平均应力),σa(应力幅),r(循环特征),及σmax和σmin,其中只有()个是独立的。

在变应力中,当r=-1时,σm=0,σa=σmax。

脉动循环变应力的σmin=();σm=σa=();循环特性r为()。

筛分过程动力学的研究有哪些筛分过程参量?作为结论这些参量的大致关系如何?

在变应力参数中,如以σmax,σmin表示,平均应力σm=(),应力幅σa=(σmax-σmin)/2,循环特性r=()。

应力循环特性r=σmin/σmax,其中应力的取值是指()的大小,但如有方向改变时,其比值要加()号,故r值总是在()之间。

质量一定的理想气体,其状态参量为压强P,体积V和温度T,若()。A、其中某一个状态参量发生变化,其内能一定变化B、其中某两个状态参量发生变化,其内能一定变化C、这三个状态参量都发生变化,其内能才能变化D、只要温度发生变化,其内能一定发生变化

填空题若一零件的应力循环特性r=+0.5,σr=70N/mm2,此时σm为(),σmax为(),σmin为()。

单选题大多数通用的机械零件都是在变应力下工作,特性可用σmax、σmin、σm、σa和γ等5个参数中任意(  )来描述。A1个B2个C3个D4个

单选题变应力特性可用σmaxσmin,σm, σa, r 等五个参数中的任意()来描述。A一个B两个C三个D四个

问答题筛分过程动力学的研究有哪些筛分过程参量?作为结论这些参量的大致关系如何?

填空题最大应力σmax值相同,循环特征r分别是+1、0、-1的应力,其中()的应力最易使零件疲劳损伤。

单选题断裂力学中,会不会引起构件应力腐蚀的临界断裂力学参量是K1scc,它被称为()。A疲劳界限应力强度因子B应力强度因子C应力腐蚀界限应力强度因子D应力腐蚀疲劳强度