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文档简介

1、班级:姓名:题号一-二二三四五总分得分一、选择题(每题 4 分,共 20 分)1工程设计中工程力学主要包含以下内容:()A 分析作用在构件上的力,分清已知力和未知力。B 选择合适的研究对象,建立已知力和未知力的关系。C 应用平衡条件和平衡方程,确定全部未知力D 确定研究对象,取分离体2下列说法中不正确的是:()A 力使物体绕矩心逆时针旋转为负B 平面汇交力系的合力对平面内任一点的力矩等于力系中各力对同一点的力矩的代数和C 力偶不能与一个力等效也不能与一个力平衡D 力偶对其作用平面内任一点的矩恒等于力偶矩,而与矩心无关3平面汇交力系向汇交点以外的一点简化,其结果可能是:()A 一个力 B 一个力

2、和一个力偶 C 一个合力偶 D 一个力矩4杆件变形的基本形式:()A 拉伸与压缩 B 剪切 C 扭转 D 平面弯曲5低碳钢材料由于冷作硬化,会使()提高:()A 比例极限 B 塑性 C 强度极限 D 屈服极限二填空题(每空 1.5 分,共 36 分)6工程中遇得到的物体, 大部分是非自由体, 那些限制或阻碍非自由体运 动的物体称为_ 约束_。7由链条、带、钢丝绳等构成的约束称为柔体约束,这种约束的特点:只能承受拉力_ 不能承受压力_ ,约束力的方向沿 柔体约束拉紧_的方向。8力矩是使物体产生 _转动_效应的度量,其单位 _N*M_ ,用符号_m_表示,力矩有正负之分,_逆时针_旋转为正。9 平

3、面一般力系的平衡方程的基本形式:_、_ 、。10.根据工程力学的要求,对变形固体作了三种假设,其内容是: _连续性假设_ 、_ 均匀性假设 _ 、各向同性假设11. 拉压杆的轴向拉伸与压缩变形,其轴力的正号规定是:弹性阶段_ 轴力指向截面外部为正 _ 。12. 塑性材料在拉伸实验的过程中,其一曲线可分为四个阶段,即:弹性阶段 屈服阶段 强化阶段局部变形阶段 _、_ 、 。13构件在工作过程中要承受剪切的作用,其剪切强度条件_ .14.扭转是轴的主要变形形式, 轴上的扭矩可以用截面法来求得, 扭矩的 符号规定为:_ .四指指向扭矩的转向,若大拇指指向截面的外部,则扭矩为正_。15 力学将两分为两

4、大类:静定梁和超静定梁。根据约束情况的不同静定 梁可分为:.简支梁 外伸梁 悬臂梁_ 、_ 、_三种常见形式。三.判断题:(每题 3 分,共 15 分)16. 杆件两端受等值、反向、共线的一对外力作用,杆件一定发生地是轴向拉(压)变形。()17. 标准试件扎起常温、静载作用下测定的性能指标,作为材料测定力学性能指标。()18当挤压面为圆柱形侧面时, 挤压面的计算面积按该圆柱侧面的正投影 面积算。()19.由于空心轴的承载能力大且节省材料,所以工程实际中的传动轴多采用空心截面。()20.梁的横截面上作用有负值弯矩,其截面中性轴上侧各点受到压应力作用,下侧各点受到拉应力作用。四作图题:(9 分)2

5、1. 如图所示,三铰拱桥又左右两拱铰接而成,在 略各拱的自重,分别画出拱 AC、BC 的受力图。C FBC 作用一主动力。忽7AI题 10 分,共 20 分)0 拉杆承受载荷F=32kN,若材料的许用应力=120MPa,杆.计算题:(每.如图所示件横截面积为圆形,求横截面的最小半径。F23.如图所示,等直杆 AD,左端固定, F1=100KN , F2=80KN , F3=60KN, 求各段杆的轴力,做出轴力图。F1|F2-B- - C- DA A才1m试卷答緊一选择题3mF31.5m3 AB 4ABCD1ABC 2A二.填空题6.约束 7.拉力压力柔体约束拉紧9.10 连续性假设均匀性假设5

6、AD8转动 N M M 逆时针各向同性假设 11.轴力指向截面外部为正 12.弹性阶段 屈服阶段 强化阶段 局部变形阶段 13. 14.四指指向扭 矩的转向,若大拇指指向截面的外部,则扭矩为正15.简支梁 外伸梁 悬臂梁三判断题16 错 17 对 18 对 19 错 20 对四作图题21.解:(2)(1 )选 AC 拱为研究对象,画分离体,AC 杆为二力杆。受力如图选 BC 拱为研究对象,画出分析体,三力汇交原理。FNCFrCFNCFNA五计算题22.解:由截面法可知,轴力FN=F=32kN 拉杆的横截面面积 A=266.7mm2即 r2266.7 mm2,故 r 9.2mm横截面的最小半径为 9.2mmB FNB2,23.解:(1)求支座反力。即 FN+F1-F2+F3=0 得 FN= -F1+F2-F3=-100+80-60=-80kN 结果为负号,说明支座反力水平向左。(2) 分段计算轴力。AB 段,取左段为隔离体:即 NFN=O N1=FN=8

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