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    材料力学填空题及答案.docx

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    材料力学填空题及答案.docx

    1 .构件的承载能力包括WI星、刚度、稳定性。2 .材料力学的基本假设是一均匀性假设、连续性假设、各向同性假设。3 .材料力学研究的变形的范围是弹性范围内的小变形。4 .材料力学的基本变形包括:轴向拉伸(压缩)、剪切、扭转、弯O5 .承受轴向拉伸(压缩)的杆件,只有在距加力端一定距离以外长度范围内,变形才是均匀的。6 .根据强度条件bLl可以进行强度校核、设计截面、确定许亘莅虬三方面的强度计算。7 .低碳钢材料由于冷作硬化,会使比例极限提高,可使塑性降低。8 .铸铁试件的压缩破坏和剪应力有关。9 .构件由于截面的形状尺寸的突变会发生应力集中现象。10 .低碳钢拉伸的应力一应变曲线的第四个阶段是局部变形阶段,会发生颈缩现象。11 .圆杆扭转时,根据剪应力互等定理原理,其纵截面上也存在剪应力。12 .蒋铁圆杆发生扭转破坏的破断线如图,试画出圆杆所受外力偶方向。13 .画出圆杆扭转时,两种截面的剪应力分布图。14 .铸铁材料的抗压(填“抗压”或“抗拉”或“抗剪”)能力最强,铸铁材料圆杆扭转破坏时的破断面与轴线约成3角。15 .对钢制圆轴作扭转校核时,发现强度和刚度均比规定的要求低了20%,若安全系数不变,改用屈服极限提高了30%的钢材,则圆轴的强度足够,刚度不够(填“足够”或“不够16 .组合图形对某一轴的静矩等于各组成图形对同一轴静矩的代数和。17 .图形对任意一对正交轴的惯性矩之和,恒等于图形对两轴交点的极惯性矩。18 .图形对于若干相互平行轴的惯性矩中,其中数值最小的是对争形心最近的轴的惯性矩。19 .如果一对正交轴中有一根是图形的对称轴,则这一对轴为图形的主惯性轴Q20 .过图形形心且图形对其惯性积等于零的一对轴为图形的形心主惯性矩Q21 .当简支梁只受集中力和集中力偶作用时,则最大剪力必发生在逐中力作用截面的一侧。22 .两梁的跨度、承受载荷及支承相同,但材料和横截面面积不同,则两梁的剪力图和弯矩(填“相同”或“不同23 .梁在中间较链处,较链任何一侧的外力对较链外力矩之和为24.应用公式时,必须满足的两个条件是各向同性的线弹性材料和小变形。25 .跨度较短的工字形截面梁,在横力弯曲条件下,危险点可能发生在上下翼缘的最外侧、腹板的中点和翼缘和腹板的交接处处。26 .梁的以下两种截面,其形状和尺寸如图,则其抗弯截面模量分别27 .提高梁的弯曲强度的措施主要有合理的荷载、合理的截面、选用等强度梁。28 .如图所示的两铸铁梁,材料相同,受力相同,则(a)图的截面放置更合理些。29 .如图所示的圆截面悬臂梁,受集中力作用,当梁的直径减小一倍而其他条件不变时,其最大弯曲正应力是原来的二倍,其最大挠度是原来的上倍;若梁的长度增大一倍,其他条件不变,则其最大弯曲正应力是原来的2倍,其最大挠度是原来的2倍。30 .等截面直梁在弯曲变形时,挠曲线最大曲率发生在弯矩最大处。31 .两简支梁的横截面大小形状均相同,跨度相等,则两梁的内力图相同,两梁的最大正应力相同,两梁的变形不同(填“相同”或“不同32 .阿图所示的外伸梁,已知B截面转角=£,则C截面的挠度16EI兀=Fal216EI33 .如图所示的外伸梁,用积分法计算图示梁变形时,挠曲线方程分为段,需要确定个积分常数,其边界条件和连续性条件为OAIBC34 .应用叠加原理求梁横截面的挠度、转角时,需要满足的条件是量性范围内的小变形Q35 .两个二向应力叠加后是一个二向或三向应力状态。36 .在平面应力状态下,单元体相互垂直平面上的正应力之和等于二应力之和。37 .一点沿某一方向的正应力为零,则沿该方向的线应变不一定为零(填“为零”或“不为零”或“不一定为零38 .强度理论是关于材料破坏原因的假说。39 .在三向等值压缩时,脆性材料的破坏形式为塑性屈服。40 .低碳钢材料在三向等值拉伸时,应选用至一强度理论作强度校核。41 .比较第三和第四强度理论,按第四强度理论设计的轴的直径小。42 .在复杂应力状态下,应根据危险点的应力状态和材料性质选择合适的强度理论。43 .斜弯曲、拉伸(压缩)与弯曲组合变形的危险点都处于金应力状态;拉伸(压缩)与扭转、弯曲与扭转组合变形的危险点都处于二向应力状态。44 .拉伸(压缩)与弯曲组合变形时中性轴一定且遵截面形心(填“通过”或"不通过”)。45 .斜弯曲时中性轴一定-C截面形心(填“通过”或“不通过46 .斜弯曲时,梁的变形平面和荷载平面不在同一平面内。47 .两根材料、长度、截面面积和约束条件都相同的压杆,其临界力不一定相同(填“相同”或"不同”或“不一定相同48 .图示空间折杆,AB段是一双向弯曲与压缩组合变形,BC段是一弯扭组合变形。49 .对于不同柔度的塑性材料压杆,其最大临界应力将不超过材料的屈服极限。50 .一两端较支压杆的截面为矩形,当其失稳时,挠曲线位于最小惯性平面内。

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