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1、-材料力学复习题-第 11 页拉压当低碳钢试件的试验应力时,试件将:(A)完全失去承载能力; (B)破裂;(C)发生局部紧缩现象; (D)产生很大的塑性变形。图示受力构件的轴力图有以下四种: 正确答案是 。等截面直杆受力P作用发生拉伸变形。已知横截面面积为A,则横截面上的正应力和450斜截面上的正应力分别为:(A); (B);(C); (D) 。伸长率(延伸率)公式中指的是什么,有以下四种答案: (A)断裂时试件的长度; (B)断裂后试件的长度; (C)断裂时试验段的长度; (D)断裂后试验段的长度。等截面直杆受轴向拉力P作用而产生弹性伸长,已知杆长为,面积为A,材料弹性模量为E,泊松比为v。
2、拉伸理论告诉我们,影响该杆横截面上应力的因素是: (A)E、v、P; (B)、A、P; (C)、A、E、v、P; (D)A、P 。对于没有明显屈服阶段的塑性材料,通常用表示其屈服极限。是塑性应变等于 - 时的应力值。铸铁压缩试件,破坏是在 截面发生剪切错动,是由于 引起的。如塑性材料拉伸实验测得为150Mpa,为200Mpa ,安全系数取1.8 则=_。低碳钢的拉伸实验中 ,低碳钢的变形过程分为四个阶段,它们分别为:_。材料力学研究的变形体简化的基本假设为:_。三角构架如图所示,AB长为1m,杆的横截面面积为,BC杆的横截面面积为,材料许用拉应力,许用压应力,E=200GPa,试校核其强度以及
3、B的位移。剪切厚度为的两块钢板,用两个直径为的铆钉相连,受一对拉力P作用,则每个铆钉的 ; 。矩形截面木拉杆连接如图所示,这时接头处的剪应力 ;挤压应力 。如图所示三个单元体,虚线表示其受力的变形情况,则单元体(a)的剪应变 ;单元体(b)的剪应变 ;单元体(c)的剪应变= 。单元体受力后,变形如图虚线所示,则剪应变为: (A); (B)2; (C); (D) 。 正确答案是 。扭转内径与外径的比值为的空心圆轴,两端承受力偶发生扭转,设四根轴的分别为0、0.5、0.6和0.8,但横截面面积相等,其承载能力最大的轴有四种答案:(A)0 (B)(C)0.6 (D)一根等直的传动轴上,主动轮在B、D
4、,从动轮在A、C、E。设主动轮B、D上的输入功率相等,从动轮A、C、E上的输出功率也相等,只考虑扭转而不考虑弯曲的条件下,则危险截面的位置有四种答案:(A) 仅AB区间; (B)BC区间;(C)CD区间; (D)AB区间和DE区间。 正确答案是 。已知单元体上有剪应力和如图。画出单元体其余各面上的剪应力。圆轴受力如图,其危险截面在- 段,当、交换以后,危险截面在 段。某钢轴直径d=30mm,转速n=400r/min,许用切应力=40MPa,求轴能传递的功率。某起重机减速箱用P=60KW的电机拖动,电动机转速n=200r/min, ,材料的许用应力,单位长度的许用扭转角rad/m,材料剪切模量G
5、=60GPa,试设计重机减速箱与电机联接的轴的直径。弯曲内力作梁的、图。作梁的、图。弯曲应力试确定图示箱式截面梁的许用载荷,已知。 得:两矩形等截面梁,尺寸和材料的许用应力均相等,但放置如图(a)、(b)。按弯曲正应力强度条件确定两者许可载荷之比图示外伸梁,受均布载荷作用,已知:,试校核该梁的强度。图示为一铸铁梁,许用拉应力,,试校核此梁的强度。弯曲变形图示梁B截面的转角为 。应力状态按第三强度理论计算图示单元体的相当应力 。钢制构件,已知危险点单元体如图所示,材料的,按第三强度理论求构件的工作安全系数。图示直径为d的圆截面轴,其两端承受扭力偶m的作用。设由实验测得轴表面与轴线成450方向的正
6、应变,试求力偶矩m之值。材料的弹性常数、均为已知。组合变形图示偏心受压杆。试求该杆中不出现拉应力时的最大偏心距。 即 由此得 直径的圆杆,求的许用值。空心圆轴的外径,内径。在端部有集中力P,作用点为切于圆周的A点。已知:。试:(1)校核轴的强度;(2)标出危险点的位置(可在题图上标明);(3)给出危险点的应力状态。图示圆截面杆受横向力P和扭矩m联合作用。今测得A点轴向应变,和B点与母线成方向应变。已知杆的抗弯截面模量,。试用第三强度理论校核该杆的强度。直径为的圆截面钢杆处于水平面内,AB垂直于CD,铅垂作用力,如图,已知,材料。用第三强度理论校核该杆的强度。压杆稳定图示结构,杆1、2材料、长度相同。已知:,经验公式,若稳定安全系数,求许可载荷。点C平衡,设有一托架如图所示,在横杆端点D处受到一力的作用。已知斜撑杆AB两端为柱形约束(柱形销钉垂直于托架平面),其截面为环形,外径,内径,材料为A3钢,若稳定安全系数,试校核杆AB的稳定性。图示构架,AB为刚性杆,P作用在跨中,AC、BD、BE均为细长压杆,且它的材料、横截面均相同。设、已知,稳定安全系数,求许可载荷。