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()。

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()。

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相关考题:

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

两个材料和横截面尺寸均相同的细长压杆,如果它们的长度比为1:2,则两压杆的临界载荷的比为()。 A、4:1B、2:1C、1:2D、1:1

由于临界载荷Pcr是根据压杆整体的弯曲变形确定的,如果压杆的横截面面积有局部削弱,则对临界载荷的影响()。 A、较大B、很小C、无关

已知某大柔度压杆,长度为l,临界载荷为Pcr。若杆的长度变为2l,其他条件不变,则其临界载荷将变为( )。 A2PcrB4PcrC1/2 PcrD1/4 Pcr

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

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

压杆属于细长杆,中长杆还是短粗杆,是根据压杆的()来判断的。 A.长度B.横截面尺寸C.临界应力D.柔度

材料、横截面形状、尺寸均相同的等长压杆,其杆端约束情况不同,则正确的说法为() A.柔度相同B.有效长度相同C.惯性半径相同D.临界应力相同

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

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

,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

若用σcr表示细长压杆的临界应力,则下列结论中正确的是:A.σcr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B. σcr与压杆的材料和柔度λ有关,而与压杆的横截面面积无关C. σcr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D. σcr的值不应大于压杆材料的比例极限σp

个材料和横截面尺寸均相同的细长压杆,如果它们的长度比为1:2,则两压杆的临界载荷的比为()。A、4:1B、2:1C、1:2D、1:1

若两根细长压杆的柔度相等,当()相同时,它们的临界应力相等。A、材料B、长度C、刚度D、强度

对于细长压杆提高临界载荷可选用高强度材料。

两根材料和约束均相同的圆截面细长压杆,l2=2l1,若两杆的临界压力相等,则d1/d2=()

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()。

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()。

影响压杆的临界力或临界应力大小的因素有()。A、压杆的材料性质B、截面的形状和尺寸C、压杆的长度D、外力的大小

细长压杆所受支座约束作用越强,则临界载荷越小。

两根细长压杆的材料、长度、横截面面积、杆端约束均相同,一杆的截面形状为()形,另一杆的为圆形,则先丧失稳定的是()截面的杆。

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()。

计算两端铰支细长压杆的临界载荷时,惯性矩应采用横截面的最小惯性矩。

下列压杆的特性说法中错误的有()。A、临界力越小,压杆的稳定性越好,即越不容易失稳B、截面对其弯曲中性轴的惯性半径,是一个仅与横截面的形状和尺寸有关的几何量C、压杆的柔度λ综合反映了压杆的几何尺寸和杆端约束对压杆临界应力的影响D、压杆的柔度λ越大,则杆越细长,杆也就越容易发生失稳破坏

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。

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()。