2024年6月15日发(作者:)
判断题
1、受多个轴向外力的杆件,其轴力最大的横截面一定是危险截面。
2、轴向拉压杆的斜截面上只有正应力,没有切应力。
3.弹性模量
E
的量纲与正应力
的量纲相同。
4.弹性模量
E
的量纲与切应力
的量纲相同。
5.温度变化在结构中一定会产生附加内力。
6.杆件制作误差在结构中一定会产生附加内力。
7.圆轴扭转时横截面与纵截面均保持为平面。
8.等直圆轴扭转时横截面上只有切应力而无正应力。
44
Rr/4
。
r
R
9.内外径为、的空心圆轴,截面的极惯性矩为
33
Rr/4
。
r
R
10.内外径为、的空心圆轴,其抗扭截面模量为
11.截面图形对某轴的静矩为零,则该轴一定通过截面形心。
12.截面图形对某轴的静矩为零,则该轴不一定通过截面形心。
13.梁弯曲时最大弯矩一定发生在剪力为零的横截面上。
14.不论载荷如何作用,铰支座处的弯矩一定为零。
15.在集中力作用的地方,弯矩图一定发生突变。
16.在力偶矩作用的地方,弯矩图一定发生突变。
17.弯矩为零的地方,剪力一定为零。
18.剪力为零的地方,一定有载荷作用。
19.当梁处于纯弯曲时,横截面上的切应力一定为零。
20.平面弯曲时,横截面中性轴上各点处的正应力为零。
21.梁内最大弯曲正应力一定发生在弯矩值最大的截面上。
22.梁内最大弯曲切应力一定发生在剪力最大的截面上。
23.梁内弯矩为零的横截面上挠度一定为零。
24.梁内弯矩为零的横截面上转角一定为零。
25.最大弯矩处挠度最大。
26.最大弯矩处转角最大。
27.挠曲轴近似微分方程与坐标轴的选取无关。
28.挠曲轴近似微分方程与坐标轴的选取有关。
29.单元体主平面上的切应力一定为零。
30.单元体最大切应力所在截面上的正应力一定为零。
31.主应力是单元体各截面上正应力的极值。
32.常用四个强度理论只适用于复杂受力状态,不适用于简单受力状态。
33.在挠曲线近似微分方程的推导过程中,忽略了横力弯曲时剪切变形的影响,
因此用挠曲线近似微分方程计算梁的弯曲位移,结果误差大,不满足工程精度要
求,是已被证明错误的方法。( )
34. 在固定铰支座处,梁的挠度为零,转角也一定为零。( )
35. 低碳钢试件扭转破坏是沿45°螺旋面拉断。( )
36. EIZ为杆的拉压刚度,EA为梁的抗弯刚度。( )
37. 合理布置支撑和载荷可以减小梁上的最大弯矩,对于梁上的集中载荷,如能
适当分散,可有效降低最大弯矩。( )
38. 在某种特殊受力状态下,脆性材料也可能发生屈服现象。( )
39. 截面形状尺寸改变得越急剧,应力集中程度就越严重。( )
40. 经过预先加载至强化阶段处理的材料,比例极限提高,即弹性范围扩大,断
裂时的塑性变形减小,即延性降低。这种现象被称为“冷作硬化”或“加工硬化”。
选择题
1、轴向拉伸细长杆件如图所示,__________
A.1-1、2-2面上应力皆均匀分布;
B.1-1面上应力非均匀分布,2-2面上应力均匀分布;
C.1-1面上应力均匀分布,2-2面上应力非均匀分布;
D.1-1、2-2面上应力皆非均匀分布。
2、塑性材料试件拉伸试验时,在强化阶段__________
A.只发生弹性变形;
B.只发生塑性变形;
C.只发生线弹性变形;


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