图示对称结构杆件EI为常量,利用对称性简化后的一半结构为()。 AABBCCDD

图示对称结构杆件EI为常量,利用对称性简化后的一半结构为()。

AA

BB

CC

DD


参考解析

相关考题:

图示结构两杆长均为d,EI=常数。则A点的垂直位移为()A.qd3/2EI(↑)B.qd3/3EI(↓)C.qd4/4EI(↓)D.qd4/6EI(↓)

下列关于桁架内力计算中确定零杆的方法正确的是()。A、两杆结点,结点上无外荷载作用,则这两杆内力均为零B、三杆结点,两杆共线,则不共线的这根杆内力为零C、利用对称性确定零杆:结构对称,荷载对称,则内力对称;结构对称,荷载反对称,则内力反对称

当结构中某个杆件的EI为无穷大时,其含义是这个杆件无弯曲变形() 此题为判断题(对,错)。

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:

图示结构简支梁AB与悬臂梁DE用铰链与弹性杆CD相连。已知q、l、a、EI、E1A,则CD杆的内力为:

图示结构杆长为l,EI=常数,C点两侧截面相对转角φC为:

图示结构,质量m在杆件中点,EI=∞,弹簧刚度为k,该体系自振频率为(  )。

图示结构利用对称性简化后的计算简图为(  )。A、AB、BC、CD、D

图示结构(不计轴向变形)AB杆轴力为(EI=常数):

图示刚架,EI为常数,结点A的转角是(  )。(提示:利用对称性和转动刚度的概念)

如图所示组合结构,梁式杆件EI=常数,桁架杆件EA=常数,C点竖向位移为(  )。 A、向上 B、向下 C、为零 D、需计算确定

图示对称结构C点的水平位移ΔCH=Δ(→),若AC杆EI增大一倍,BC杆EI不变,则ΔCH变为(  )。A、2ΔB、1、5ΔC、0、5ΔD、0、75Δ

图示结构,不计杆件分布质量,当EI2增大时,结构自振频率:A.不变B.增大C.减少D.不能确定

图示结构,各杆EI、EA相同,K、H两点间的相对线位移为:

图示结构当水平支杆产生单位位移时(未注的杆件抗弯刚度为EI),B-B截面的弯矩值为(  )。

图示为结构在荷载作用下的M图,各杆EI=常数,则支座B处截面的转角为:

图示对称结构C点的水平位移ΔCH=Δ(→),若AC杆EI增大一倍,BC杆EI不变,则ΔCH变为(  )。A、 2ΔB、 1.5ΔC、 0.5ΔD、 0.75Δ

图示结构各杆EI=常数,杆端弯矩MDE:

图示结构各杆EI=常数,其C端的水平位移(→)为:

图示结构中,除横梁外各杆件EI=常数。质量集中在横梁上,不考虑杆件的轴向变形,则体系振动的自由度数为() A1B2C3D4

图示各结构中,除特殊注明者外,各杆件EI=常数。其中不能直接用力矩分配法计算的结构是() AABBCCDD

图示结构中,除横梁外,各杆件EI=常数。不考虑杆件的轴向变形,则体系振动的自由度数为1 A对B错

当结构中某个杆件的EI为无穷大时,其含义是这个杆件无弯曲变形。A对B错

图示对称结构受反对称荷载的作用,利用对称性简化后的一半结构为()。 AABBCCDD

图示对称结构受正对称荷载作用,利用对称性简化后的半边结构为()。AABBCCDD

当结构中某个杆件的EI为无穷大时,其含义是这个杆件无弯曲变形。

判断题当结构中某个杆件的EI为无穷大时,其含义是这个杆件无弯曲变形。A对B错