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[主观题]

下图所示为一根承受轴向拉力F=10KN的等直杆,已知杆的横截面面积A=100mm2,试求α=0°、30°、60°、90°的各斜截面上

下图所示为一根承受轴向拉力F=10KN的等直杆,已知杆的横截面面积A=100mm2,试求α=0°、30°、60°、90°的各斜截面上的正应力和切应力。

下图所示为一根承受轴向拉力F=10KN的等直杆,已知杆的横截面面积A=100mm2,试求α=0°、3

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第1题
如下图所示的拉弯构件,间接承受动力荷载(不需验算疲劳),轴向拉力的设计值为800kN,横向均布活荷载的标准值为

如下图所示的拉弯构件,间接承受动力荷载(不需验算疲劳),轴向拉力的设计值为800kN,横向均布活荷载的标准值为5kN/m(不含构件自重)。试选择截面,设截面无削弱。材料为Q345钢。

如下图所示的拉弯构件,间接承受动力荷载(不需验算疲劳),轴向拉力的设计值为800kN,横向均布活荷载

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第2题
图(a)所示等直杆承受轴向拉力F的作用,若杆的轴向线应变为εx,材料的弹性模量为E、泊松比为ν,试证明与轴线成α

图(a)所示等直杆承受轴向拉力F的作用,若杆的轴向线应变为εx,材料的弹性模量为E、泊松比为ν,试证明与轴线成α角方向上的线应变为

εαx(cos2α-νsin2α)

图(a)所示等直杆承受轴向拉力F的作用,若杆的轴向线应变为εx,材料的弹性模量为E、泊松比为ν,试证

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第3题
图a所示圆柱形大螺距弹簧,承受轴向拉力F作用。试用能量法证明弹簧的轴向变形为,式中:D为弹簧的

图a所示圆柱形大螺距弹簧,承受轴向拉力F作用。试用能量法证明弹簧的轴向变形为图a所示圆柱形大螺距弹簧,承受轴向拉力F作用。试用能量法证明弹簧的轴向变形为,式中:D为弹簧的图a所,式中:D为弹簧的平均直径,d为弹簧丝的直径,n为弹簧的圈数,α为螺旋升角。E为弹性模量,G为切变模量。

图a所示圆柱形大螺距弹簧,承受轴向拉力F作用。试用能量法证明弹簧的轴向变形为,式中:D为弹簧的图a所

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第4题
一根等直圆杆[图(a)]的直径d=100mm,承受扭矩T=7kN·m及轴向拉力F=50kN作用。如在杆的表面上A点处截取单元体[

一根等直圆杆[图(a)]的直径d=100mm,承受扭矩T=7kN·m及轴向拉力F=50kN作用。如在杆的表面上A点处截取单元体[图(b)],求此单元体各面上的应力,并将这些应力画在单元体上。

一根等直圆杆[图(a)]的直径d=100mm,承受扭矩T=7kN·m及轴向拉力F=50kN作用。如在

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第5题

如图4所示,已知吊绳的拉力F为10kN,则水平拉杆受到的拉力为()。如图4所示,已知吊绳的拉力F为10kN,则水平拉杆受到的拉力为()。

A.20KN

B.17.32KN

C.10Kn

D.11.55KN

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第6题
如下图所示组合工字形截面柱在X-X方向柱的三分点处有支撑点,柱上端承受的轴向力设计值N=1300kN
,钢材为Q235,f=215MPa,截面绕X轴属于b类,绕Y轴属于c类。试验算该柱整体稳定性。如下图所示组合工字形截面柱在X-X方向柱的三分点处有支撑点,柱上端承受的轴向力设计值N=1300kN

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第7题
下图所示为一个悬臂梁。已知F=10kN,q=10kN/m,M=20kN·m,试计算固定端支库A的约束反力。

下图所示为一个悬臂梁。已知F=10kN,q=10kN/m,M=20kN·m,试计算固定端支库A的约束反力。

下图所示为一个悬臂梁。已知F=10kN,q=10kN/m,M=20kN·m,试计算固定端支库A的约束

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第8题
如下图所示一根两端固定圆轴,已知:直径d=80mm,外力偶矩T=10kN·m,容许切应力[τ]=60MPa。试校核该轴的强度。

如下图所示一根两端固定圆轴,已知:直径d=80mm,外力偶矩T=10kN·m,容许切应力[τ]=60

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第9题

如下图所示为一个简支梁,已知F=20kN,q=10kN/m,不计梁自重,求A、B两处的反力。

如下图所示为一个简支梁,已知F=20kN,q=10kN/m,不计梁自重,求A、B两处的反力。

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第10题
一根钢杆、一根铜杆,它们的截面面积不同,承受相同的轴向拉力,它们内力也相同。()

一根钢杆、一根铜杆,它们的截面面积不同,承受相同的轴向拉力,它们内力也相同。()

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