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581. 如图所示矩形截面拉杆,中面开有深度为h/2的缺口,与不开口的拉杆相比。开口处最大正应力增大( )倍。 [JZ104_017_118.gif]
582. 欧拉公式的适用范围是( )。
583. 如图所示,长方形截面细长压杆上端为球铰约束,压杆截面尺寸b/h=1/2,如果将b改为h后压杆的临界荷载将为原来的( )倍。 [JZ104_017_120.gif]
584. 图示圆柱销钉,其头部的剪应力τ为( )。 [JZ104_041_108.gif]
585. 根据( )可得出结论:矩形截面杆受扭时。横截面上边缘各点的剪应力必平行于截面周边,而角点处剪应力为零。
586. 一直径为D[1.gif]的实心圆轴,另一内外径之比为d[2.gif]/D[2.gif]=0.8的空心轴,若两轴所受扭矩和轴内最大剪应力均相等,则两轴的外径之比D[1.gif]/D[2.gif]为( )。
587. 受扭实心等直圆轴,当其直径增大一倍时,其最大剪应力τ[max1.gif]和两端相对扭转角φ[1.gif]与原来的τ[max.gif]、φ的比值为( )。
588. 如图所示圆形截面,O点为圆心,m-n线平行于z轴,面积A[1.gif]、A[2.gif]对z轴的静矩分别为S[z1.gif]和S[z2.gif],则有( )。 [JZ104_042_112.gif]
589. 图示矩形截面梁采用两种放置方式,从弯曲正应力强度观点看,(b)方式承载能力是(a)方式的( )。 [JZ104_042_113.gif]
590. 如图所示梁,采用加副梁的方法提高承载力,若主梁和副梁材料相同、截面尺寸相同,则副梁的最佳长度为( )。 [JZ104_042_114.gif]
591. 图示简支梁截面抗弯刚度为EI,集中力偶M作用于A、B点,则集中力P作用点C处的挠度fc为( )。 [JZ104_042_115.gif]
592. 图示两铸铁梁,材料相同,截面形状为边长等于a的正三角形,当P力增大时,两数值破坏的情况为( ) [JZ104_043_116.gif]
593. 研究一点应力状态的任务是( )。
594. 按照第三强度理论,比较图示两种应力状态的危险程度,应该是( )。 [JZ104_043_118.gif]
595. 如图所示偏心拉杆中的最大拉应力值为( )。 [JZ104_043_119.gif]
596. 直径相同的细长圆截面钢杆,可设计成(a)图、(b)图所示的两种结构形式,问哪种结构形式所承受的荷载值P大( )。 [JZ104_043_120.gif]
597. 等截面直杆承受轴向外力作用,如图所示。杆的抗拉(压)刚度为EA。 [JZ104_041_106-107.gif]
598. 有一长度为300mm的等截面钢杆受到轴向拉力P=30kN作用。已知杆的横截面积A=2500m㎡,材料的弹性模量E=210GPa。则此时杆中积蓄的应变能为( )。
599. 当剪应力超过材料的剪切比例极限时( )。
600. 内外直径分别为d和D的空心圆轴,则横截面的极惯性矩I[p.gif]和抗扭截面模量W[T_.gif]为( )
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