单选题细长等截面压杆,若将其长度增加1倍,则该压杆的临界荷载值会()。A增加1倍B为原来的4倍C为原来的1/4D为原来的1/2

单选题
细长等截面压杆,若将其长度增加1倍,则该压杆的临界荷载值会()。
A

增加1倍

B

为原来的4倍

C

为原来的1/4

D

为原来的1/2


参考解析

解析: 暂无解析

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两根细长压杆的长度、横截面面积、约束状态及材料均相同,若a、b杆的横截面形状分别为正方形和圆形,则二压杆的临界压力Pa和Pb的关系为()。 A、PaB、Pa>PbC、Pa=PbD、不可确定

细长压杆的临界力与()无关。 A.杆的材质B.杆的长度C.杆承受的压力的大小D.杆的横截面形状和尺寸

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:

图示结构,由细长压杆组成,各杆的刚度均为EI,则P的临界值为:

圆截面细长压杆的材料和杆端约束保持不变,若将其直径缩小一半,则压杆的临界压力为原压杆的:(A)1/ 2(B)1/ 4(C)1/ 8(D)1/16

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

,λ综合反映了压杆杆端的约束情况(μ)、压杆的长度、尺寸及截面形状等因素对临界应力的影响。( )。A.λ越大,杆越粗短,其临界应力б就越小,压杆就越容易失稳B.λ越大,杆越细长,其临界应力б就越小,压杆就越容易失稳C.λ越小,杆越细长,其临界应力就越大,压杆就越稳定D.λ越小,杆越粗短,其临界应力就越小,压杆就越稳定

细长压杆其他条件不变,只将长度增加一倍,则压杆的临界应力为原来的( )倍。A.0.25B.0.5C.2D.4

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:

细长压杆其他条件不变,只将长度增加一倍,则压杆的临界应力为原来的()倍。

下列关于压杆理解的说法中错误的有()。A、压杆从稳定平衡过渡到不稳定平衡时轴向压力的临界值,称为临界力或临界荷载B、压杆处于临界平衡状态时横截面上的平均应力称为临界应力C、分析压杆稳定性问题的关键是求杆的临界力或临界应力D、压杆两端的支撑越牢固,压杆的长度系数越大

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()。

细长等截面压杆,若将其长度增加1倍,则该压杆的临界荷载值会()。A、增加1倍B、为原来的4倍C、为原来的1/4D、为原来的1/2

圆截面细长压杆的材料和杆端约束保持不变,若将其直径缩小一半,则压杆的临界压力为原压杆的:()A、1/2B、1/4C、1/8D、1/16

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。

细长压杆其他条件不变,只将长度增加一倍,则压杆的临界应力为原来的()倍。A、0.25B、0.5C、2D、4

细长等截面压杆,若将其长度增加一倍,则该压杆的临界荷载值会()。A、增加一倍B、为原来的四倍C、为原来的四分之一D、为原来的二分之一

细长等截面压杆,若将其长度增加一倍,则该压杆的临界荷载值会()。

两个材料和横截面尺寸相同的细长压杆,如果它们的长度比为1:2,则两压杆的临界载荷的比为()。

单选题细长压杆其他条件不变,只将长度增加一倍,则压杆的临界应力为原来的()倍。A0.25B0.5C2D4

填空题细长等截面压杆,若将其长度增加一倍,则该压杆的临界荷载值会()。

单选题(2008)圆截面细长压杆的材料和杆端约束保持不变,若将其直径缩小一半,则压杆的临界压力为原压杆的:()A1/2B1/4C1/8D1/16

单选题若用σcr表示细长压杆的临界应力,则下列结论中正确的是()Aσcr与压杆的长度、压杆的横截面面积有关,而与压杆的材料无关Bσcr与压杆的材料和柔度λ有关,而与压杆的横截面面积无关Cσcr与压杆的材料和横截面的形状尺寸有关,而与其他因素无关Dσcr的值不应大于压杆材料的比例极限σp

单选题细长等截面压杆,若将其长度增加一倍,则该压杆的临界荷载值会()。A增加一倍B为原来的四倍C为原来的四分之一D为原来的二分之一

填空题细长压杆其他条件不变,只将长度增加一倍,则压杆的临界应力为原来的()倍。

判断题细长压杆其他条件不变,只将长度增加一倍,则压杆的临界应力为原来的4倍。A对B错

填空题两个材料和横截面尺寸相同的细长压杆,如果它们的长度比为1:2,则两压杆的临界载荷的比为()。