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[主观题]

一松木压杆,两端为球铰,如图所示。 已知压杆材料的比例极限σp=9MPa,弹性模量E=1.0×104MPa。压杆截面为如下

一松木压杆,两端为球铰,如图所示。

一松木压杆,两端为球铰,如图所示。    已知压杆材料的比例极限σp=9MPa,弹性模量E=1.0×已知压杆材料的比例极限σp=9MPa,弹性模量E=1.0×104MPa。压杆截面为如下两种:

试比较二者的临界荷载(已知松木a=29.3MPa,b=0.019MPa)。一松木压杆,两端为球铰,如图所示。    已知压杆材料的比例极限σp=9MPa,弹性模量E=1.0×

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第1题
三角形木屋架的尺寸及所受荷载如图所示,F=9.7kN。斜腹杆CD按构造要求最小截面尺寸为100×100mm,材料为松木,其

顺纹许用压应力[σ]=10MPa,若按两端铰支考虑,试校核压杆的稳定性。

三角形木屋架的尺寸及所受荷载如图所示,F=9.7kN。斜腹杆CD按构造要求最小截面尺寸为100×10

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第2题
一两端铰支的压杆,由22a号工字钢制成,截面如图所示。压杆长l=5m,材料的弹性模量E=200GPa。试计算其临界力。

一两端铰支的压杆,截面为22a号工字钢。压杆长l=5m,材料的弹性模量E=200GPa。试计算其临界力。

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第3题
均质杆AB重为W,长为l,放置如图所示。B端与地面间有摩擦,其约束可视为球铰,A端为光滑接触。角φ、θ为已知,求平衡
时AB两处的反力。

均质杆AB重为W,长为l,放置如图所示。B端与地面间有摩擦,其约束可视为球铰,A端为光滑接触。角φ、

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第4题
石油工程中为了钻直井在钻柱上安装扶正器如图所示。当钻井压力和下部钻铤尺寸一定时,上扶正器与
钻头之间的距离超过某一最大值就会导致钻柱失稳。设钻压为245kN,钻铤直径为d=178mm,钢钻铤的弹性模量E=206 GPa。上扶正器和钻头之间的钻铤可视为两端铰支的大柔度压杆,求上扶正器与钻头间的最大临界距离。

石油工程中为了钻直井在钻柱上安装扶正器如图所示。当钻井压力和下部钻铤尺寸一定时,上扶正器与钻头之间的

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第5题
下图所示为两端铰支的细长压杆,已知矩形截面h=50mm,b=30mm,杆长l=1m,材料的弹性模量E=200GPa,试计算此压杆

下图所示为两端铰支的细长压杆,已知矩形截面h=50mm,b=30mm,杆长l=1.5m,材料的弹性模量E=200GPa,试计算此压杆的临界力Fcr

下图所示为两端铰支的细长压杆,已知矩形截面h=50mm,b=30mm,杆长l=1m,材料的弹性模量E

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第6题
如图所示,压杆的截面为矩形,h=60mm,b=40mm,杆长l=2.0m,材料为Q235钢,E=2.1×105MPa。杆端约束示意图为:在正视

如图所示,压杆的截面为矩形,h=60mm,b=40mm,杆长l=2.0m,材料为Q235钢,E=2.1×105MPa。杆端约束示意图为:在正视图(a)的平面内相当于两端铰支;在俯视图(b)的平面内相当于两端固定。试求此杆的临界力Fcr

如图所示,压杆的截面为矩形,h=60mm,b=40mm,杆长l=2.0m,材料为Q235钢,E=2.

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第7题
有一根两端为球形铰支、截面为30×50mm2的矩形截面压杆。求压杆的最短长度为何值时,可用欧拉公式计算临界力。已

有一根两端为球形铰支、截面为30×50mm2的矩形截面压杆。求压杆的最短长度为何值时,可用欧拉公式计算临界力。已知材料的弹性模量E=200GPa,比例极限σp=200MPa。

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第8题
一圆木柱l=6m,直径d=200mm,两端铰支,承受轴向压力F=50kN,试校核其稳定性。已知木材为南方松木TC15,其许用应力[σ]=10MPa。

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第9题
无重曲杆ABCD有两个直角,且平面ABC与平面BCD垂直。杆的D端为球铰支座,A端为轴承约束,如图所示。在曲杆的AB、BC和

CD上作用三个力偶,力偶所在平面分别垂直于AB、BC和CD三线段。已知力偶矩M2和M3 ,求使曲杆处于平衡的力偶矩M1和DA、处的约束力。

无重曲杆ABCD有两个直角,且平面ABC与平面BCD垂直。杆的D端为球铰支座,A端为轴承约束,如图所

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第10题
关于两端固定压杆的表述,正确的是()。

A.其约束系数为0.5

B.其约束系数为0.7

C.一定是细长杆

D.比同材料、同截面、同长度的两端铰支细长压杆临界压力更大

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