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1、程序设计课程 页脚内容 工程力学练习题 静力学的基本概念和受力分析 刚体 是指在力的的作用下,大小和形状不变的物体。力使物体产生的两种效应是内效应和 外效应。、力是矢量,其三要要素是(大小)、方向及作用点的位置。、等效力系是指(作用效果)相同的两个力系。、非自由体必受空间物体的作用,空间物体对非自由体的作用称为约束。约束是力的作用,空间物体对非自由体的作用力称为(约束反力),而产生运动或运动的趋势的力称为主动力。、作用在刚体上的二力,若此两力大小相等、方向相反并同时作用在同一直线上若此刚体为杆件则称为而二力杆件。()、作用在刚体上的力,可以沿其作用线滑移到刚体上的任意位置而不会改变力对刚体的作
2、用效应。()、作用在刚体上的三个非平行力,若刚体处于平衡时,此三力必汇交。()、在静力学中,常把刚体的受力看成两类力,即主动力与约束力。()、在静力学中,平面力系中常见的约束有柔绳约束、光滑面约束、铰链约束及固定端约束等。()画出图中构件的受力图。画出图中杆件的受力图。程序设计课程 页脚内容 画出图中杆的受力图,所有物体均不计自重且所有的接触面都是光滑的 如图所示,绳悬挂一重为的球。试画出球的受力图。(摩擦不计)画出下列各图中物体,构件,或的受力图,未标重力的物体的重量不计,所有接触处均为光滑接触。()()()程序设计课程 页脚内容()()()()程序设计课程 页脚内容 。画出图中指定物体的受
3、力图。所有摩擦均不计,各物自重除图中已画出的外均不计。()程序设计课程 页脚内容 ()程序设计课程 页脚内容 ()程序设计课程 页脚内容 ()平面汇交力系 以下说法中正确的是、物体在两个力作用下平衡的充分必要条件是这二力等值、反向、共线。、凡是受到两个力作用的刚体都是二力构件。、理论力学中主要研究力对物体的外效应。、力是滑移矢量,力沿其作用线滑移不会改变对物体的作用效应。程序设计课程 页脚内容 力矩和平面力偶系 力矩、力偶矩是度量物体绕某点(矩心)(转动效应)的物理量。用力矩或力偶矩的大小来衡量,其大小等于力(或力偶)与力臂(或力偶臂)的乘积。力偶在任意坐标轴上的投影的合力为零。()平面内的任
4、意力偶可以合成为一个合力偶,合力偶矩等于各力偶矩的代数和。()、如图所示不计自杆件重三铰刚架上作用两个方向相反的力偶和,且力偶矩的值不为零,则支座的约束反力。、作用线沿、连线;、等于零;、作用线沿、连线;、作用线沿过的铅垂线。平面任意力系 、两点的距离,欲将力从点平移到点,得到的力,附加力偶矩。平面一般力系向一点简化时得到的主矢、主矩与简化中心的选取有关的是主矩。作用于刚体上的力,均可移动到刚体上任一点,但必须同时附加一个力偶。平面任意力系,向平面内任意点简化,可得到一个作用在简化中心的。主矢;主矩;主矢和主矩;外力。刚体受平面一般(任意力系)力系作用时,若刚体处于平衡时,其独立平衡方程为()
5、。、XF;0M(RF);YF。、XF;YF。、XF;0M(RF)。、0M(RF);YF。第二篇绪论 程序设计课程 页脚内容 强度是指构件在外力作用下抵抗破坏的能力,刚度是指构件在外力作用下抵抗变形的能力,稳定性是指构件在外力作用下保持平衡的能力。静力学研究的对象是刚体,刚体可以看成是由质点系组成的不变形固体。材料力学研究的对象是变形固体。()变形固体四种基本变形,即拉压变形、剪切与挤压变形、扭转变形及弯曲变形。()轴向拉伸与压缩 塑性材料的屈服强度(屈服极限)s 是取屈服变形阶段所对应的(屈服)点强度。脆性材料的名义屈服强度2.0 是无塑性变形阶段的材料,取弹性变形阶段纵向应变 的所对应的强度
6、。断面伸缩率 不小于()称为塑性材料,而小于此数的称为脆性材料。右图为三种不同材料的曲线,各曲线分别用数字、表示,则三种材料中,强度最高的是,刚度(在弹性阶段)最大的是。某材料的 曲线如图,则材料的()屈服极限;()强度极限。拉压变形时其内力称为轴力,常用 表示,若用截面法计算出轴力为正,表示杆件受拉伸,若轴力为负,则表示杆件受压缩。()在拉压实验中纵向应变与横向应变/之比称为泊松比,是材料自身特性的反应,与材料的形状尺寸无关。()塑性材料构件预拉后,其比例极限提高了,而塑性降低的现象称为“冷作硬化现象”。()等截面直杆在两个外力的作用下发生轴向压缩变形时,这对外力所具备的特点一定是等值、。程
7、序设计课程 页脚内容 、反向、共线 、反向,过截面形心 、方向相对,作用线与杆轴线重合 、方向相对,沿同一直线作用 下列图中的受力杆件,()是轴向拉压杆件。图示受拉直杆,其中段与段内的轴力及应力关系为()。BCABNN、BCAB;BCABNN、BCAB;BCABNN、BCAB。图示阶梯形杆,段为铝,横截面面积为;和段为钢,横截面面积均为。设、截面上的正应力分别为、,则其大小次序为。、轴向拉伸杆,正应力最大的截面和剪应力最大的截面 、分别是横截面、斜截面 、都是横截面 、分别是斜截面、横截面 、都是斜截面 设轴向拉伸杆横截面上的正应力为,则斜截面上的正应力和剪应力。程序设计课程 页脚内容 、分别
8、为和 、均为 、分别为和 、均为 一拉伸钢杆,弹性模量,比例极限为,今测得其轴向应变,则横截面上的正应力 、现有钢、铸铁两种棒材,其直径相同。从承载能力和经济效益两方面考虑,图示结构中的两杆的合理选材方案是()、两杆均为钢;、两杆均为铸铁;、杆为铸铁,杆为钢;、杆为钢,杆为铸铁。低碳钢拉伸经过冷作硬化后,以下四种指标中得到提高:、强度极限;、比例极限;、断面收缩率;、伸长率(延伸率)。塑性材料构件预拉后,其比例极限提高了,而塑性降低的现象称为“冷作硬化现象”。()剪切 当剪应力不超过材料的比例极限时,剪应力与剪应变成正比。这一结论称为剪切虎克定律。杆件受剪切变形时,伴随着挤压变形。()程序设计
9、课程 页脚内容 在连接件上,剪切面和挤压面分别于外力方向。、垂直、平行 、平行、垂直 、平行 、垂直 图示铆接件,若板与铆钉为同一材料,且已知,为充分提高材料的利用率,则铆钉的直径应为。、。插销穿过水平放置的平板上的圆孔,在其下端受有一拉力该插销的剪切面面积和挤压面积分别等于()、,;、,;、,;、,。扭转 材料在外力作用下产生扭曲变形时,应按强度条件、刚度条件进行校核计算。()称为扭转变形的刚度,称为拉压变形时的刚度。()一般在减速箱中,高速轴的直径较小,而低速轴的直径较大。()截面为空心圆,外圆直径为,内孔直径为,截面对圆心的极惯性矩为()。;。程序设计课程 页脚内容 圆轴扭转时横截面上既
10、有正应力也有剪应力。()截面为实心圆,直径为,截面对圆心的极惯性矩为()。164d 324d 644d 44d 一齿轮轴的输入功率为(单位),转速为单位,作用在该齿轮上的转矩单位为()。、nP。、nP。、310nP。、无法求解。设空心圆轴的内径为,外径为,则其横截面的极惯性矩和抗扭截面模量的表达式为、空心圆轴受扭转力偶作用,横截面上的扭矩为,下列四种横截面上沿径向的应力分布图中()是正确的 梁的内力 使梁弯曲成 上凹下凸 变形时,弯矩为正,反之为负;剪力使该截面的临近微段有顺时针转动趋势时,剪力取正号,反之取负号。程序设计课程 页脚内容 静定梁有简支梁、外伸梁和悬臂梁三种基本形式。根据梁的支承
11、情况,一般可把梁简化为简支梁、外伸梁和悬臂梁。()梁横截面上只有弯矩没有剪力的弯曲是()弯曲。、纯弯曲;、剪切弯曲;、剪切与弯曲的的组合;、都不是。图示简支梁中间截面上的内力 、图示受横力弯曲的简支梁产生纯弯曲变形的梁段是、段、段、段、不存在 。梁在集中力偶作用截面处()、图无变化,图有突变;、图无变化,图有折角;、图有突变,无变化;、图有突变,图有折角 已知:画梁内力图。程序设计课程 页脚内容 如图所示简支梁,画出剪力图与弯矩图。弯曲应力 矩形截面梁剪切弯曲时,在横截面的中性轴处 、正应力最大,剪应力为零 程序设计课程 页脚内容 、正应力为零,剪应力最大 、正应力和剪应力均最大 、正应力和剪
12、应力均为零 计算题 已知梁上作用一力偶,力偶矩为,梁长为,梁重不计。求在图两三种情况下,支座和的约束反力。()()题图 ()lMFFBA注意,这里,与处约束力为负,表示实际方向与假定方向相反,结果应与你的受力图一致,不同的受力图其结果的表现形式也不同 coslMFFBA 程序设计课程 页脚内容 在题图所示结构中二曲杆自重不计,曲杆上作用有主动力偶,其力偶矩为,试求和点处的约束反力。题图 作两曲杆的受力图,是二力杆,只受力偶作用,因此、构成一对力偶。即BAFF aMFFFaMFMaFaFMCBABBBA424232222,0 在图示结构中,各构件的自重略去不计,在构件上作用一力偶矩为的力偶,各尺
13、寸如图。求支座的约束反力。程序设计课程 页脚内容 题图 作受力图、只受力偶作用,力偶只能与力偶平衡 lMFFCB、构件三力汇交 lMFFFFACAX2022,0 四连杆机构中的杆及上各作用一力偶。在图示位置平衡。已知杆重不计,求、两绞处的约束反力及力偶程序设计课程 页脚内容 矩。题图 kNmMMlFMCDMlFMABCDBABB7.175sin,030sin,0221解得:杆杆:试求图示各杆、截面上的轴力,并作轴力图。40kN30kN20kN112233(a)1122334PP(b)题图 程序设计课程 页脚内容 kNmT/试求图示各杆在、截面上的扭矩。并作出各杆的扭矩图。11222kN m4k
14、N m2kN m(a)11222kN m3kN m5kN m(b)在变速箱中,低速轴的直径比高速轴的大,何故?程序设计课程 页脚内容 ,9549nPMe 变速箱中轴传递的扭矩与轴的转速呈反比,低速轴传递的扭矩大,故轴径大。某传动轴,由电机带动,已知轴的转速1000minnr(转分),电机输入的功率20PkW,试求作用在轴上的外力偶矩。NmnPMe8.190910002095499549 某传动轴,转速300minnr,轮为主动轮,输入功率150PkW,轮、轮与轮为从动轮,输出功率分别为210PkW,3420PPkW。()试画轴的扭矩图,并求轴的最大扭矩;()若将轮和轮的位置对调,轴的最大扭矩变
15、为何值,对轴的受力是否有利。1m21342m3m4m800800800 题图 NmnPMe5.1591954911 程序设计课程 页脚内容 NmnPMe3.318954922 NmnPMMee6.6369549343 NmT2.1273max NmT9.954max 对调后,最大扭矩变小,故对轴受力有利。程序设计课程 页脚内容 设图示各梁上的载荷P、q、m和尺寸a皆为已知,()列出梁的剪力方程和弯矩方程;()作剪力图和弯矩图;()判定maxQ和maxM。AaCB(a)a2PmPa ABDC(b)aaa2PP 题 程序设计课程 页脚内容 ABC(c)aa2mm ABC(d)2aq2a 题 (e)
16、q4l2l4l 程序设计课程 页脚内容 图示的杆件,若该杆的横截面面积250Amm,试计算杆内的最大拉应力与最大压应力。2kN3kN2kN3kN 题图 程序设计课程 页脚内容 MPaMPakNFkNFctNN401050200060105030002,36max6maxmaxmax 图示阶梯形圆截面杆,承受轴向载荷150PkN与2P作用,AB与BC段的直径分别为120dmm与230dmm,如欲使AB与BC段横截面上的正应力相同,试求载荷2P之值。1P2PABC 题图 kNPdPPdPBCAB5.624422221211 题图所示圆截面杆,已知载荷1200PkN,2100PkN,AB段的直径14
17、0dmm,如欲使AB与BC段横截面上的正应力相同,试求BC段的直径。mmddPPdPBCAB99.484422221211 图示简支梁,求跨中截面a、b、c三点正应力。程序设计课程 页脚内容 2m2m20kN 209060abc 题图 46310645.309.006.0121,20mIkNmMz 0a)(7.10910645.302.0200006拉MPab )(9.24610645.3045.0200006拉MPac 求图示T形铸铁梁的最大拉应力和最大压应力。ABC2m1m60qkN m中性轴48142542.59 10zIm 题 图 程序设计课程 页脚内容 作梁的弯曲图 截面关于中性轴不
18、对称,危险截面为最大正负弯矩两处 最大正弯矩处 最大负弯矩处:综合得:单元体各面应力(单位MPa)如图所示,试用解析法求解指定斜截面上的正应力和切应力。MPaMPaCT3.311059.2104810875.165.921059.21014210875.1653315331MPaMPaCT5.1641059.21014210306.551059.21048103053325332MPaMPaCT5.1645.92maxmax程序设计课程 页脚内容 203040(a)题图()MPaMPaxyxxyxyxxyx32.272cos2sin232.272sin2cos2260,20,0,40 已知应力
19、状态如图所示,应力单位为MPa。试用解析法和应力圆分别求:()主应力大小,主平面位置;()在单元体上绘出主平面位置和主应力方向;()最大切应力。2050(a)25(b)题图 程序设计课程 页脚内容 MPaxyxyxxyx57)2(220,0,5022max 3.19,tan7)2(20min022minxxxyxyxMPa MPaxyxyxxyx25)2(225,0,022max 45,tan25)2(20min022minxxxyxyxMPa 三角架由和二杆组成。杆由两根的槽钢组成,许用应力为 ;杆 为 一 根 的 工 字 钢,许 用 应 力 为 。求荷载的许可值。以节点为研究对象,列平衡方
20、程:6 6 题图 程序设计课程 页脚内容 2692.152,030sin30sin,0030cos30cos,0cmSACSSFACFFFFFFFFFFACACACACBCACBCACyBCACx的截面积,查表得:为杆其中杆强度条件:解得:2578.35,cmSBCSSFBCACBCBCBC的截面积,查表得:为杆其中杆强度条件:解得:kNFkNFFkNFFBCAC8.3558.355502综合得:图示传动轴,主动轮输入功率,从动轮,输出的功率分别为,轴的转速,材料的,许用切应力,试设计轴的直径。Nmnpm70285003689549954922 Nmnpm66.4220500221954995
21、4933 轴的最大扭矩为 mmTddT5.671616133由轴的强度条件:一矩形拱面的简支木梁,梁上作用有均布荷载,已知:l,题图 程序设计课程 页脚内容,弯曲时木木材的许用正应力,试校核该梁的强度。简支梁的最大弯矩在中点处 MPaMPaWMlkNmqlM1089.321.014.0614000,44281812maxmax22max梁的最大正应力:所以,强度满足 图示简支梁上作用两个集中力,已知:l,如果梁采用热轧普通工字钢,钢的许用应力,试选择工字钢的型号。题图 3l 3l3l程序设计课程 页脚内容 作梁的弯矩图 由强度条件:3346max5.22310235.21017038000cmmMW 查表后选用号工字钢 己知变截面杆,段为的圆形截面,段为的正方形截面,段为的圆形截面,各段长度如图示。若此杆在轴向力作用下在第段上产生MPa302的应力,求此杆的总缩短量。题图 kN75.182530222AP333222111AElFAElFAElFlNNN4012.02.0025.04.0402.02.010210187502229程序设计课程 页脚内容 缩短)(mm272.0