版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、-. z. (填空、简答、判断、选择)一、填空题1、为了保证机器或构造物正常地工作,要求每个构件都有足够的抵抗破坏的能力,即要求它们有足够的强度;同时要求他们有足够的抵抗变形的能力,即要求它们有足够的刚度;另外,对于受压的细长直杆,还要求它们工作时能保持原有的平衡状态,即要求其有足够的稳定性。2、材料力学是研究构件强度、刚度、稳定性的学科。3、强度是指构件抵抗破坏的能力;刚度是指构件抵抗变形的能力;稳定性是指构件维持其原有的平衡状态的能力。4、在材料力学中,对变形固体的根本假设是连续性假设、均匀性假设、各向同性假设。5、随外力解除而消失的变形叫弹性变形;外力解除后不能消失的变形叫塑性变形。6、
2、截面法是计算力的根本方法。7、应力是分析构件强度问题的重要依据。8、线应变和切应变是分析构件变形程度的根本量。9、轴向尺寸远大于横向尺寸,称此构件为杆。10、构件每单位长度的伸长或缩短,称为线应变。11、单元体上相互垂直的两根棱边夹角的改变量,称为切应变。12、轴向拉伸与压缩时直杆横截面上的力,称为轴力。13、应力与应变保持线性关系时的最大应力,称为比例极限。14、材料只产生弹性变形的最大应力,称为弹性极根;材料能承受的最大应力,称为强度极限。15、弹性模量是衡量材料抵抗弹性变形能力的指标。16、延伸率是衡量材料的塑性指标。5%的材料称为塑性材料;5%的材料称为脆性材料。17、应力变化不大,而
3、应变显著增加的现象,称为屈服或流动。18、材料在卸载过程中,应力与应变成线性关系。19、在常温下把材料冷拉到强化阶段,然后卸载,当再次加载时,材料的比例极限提高,而塑性降低,这种现象称为冷作硬化。20、使材料丧失正常工作能力的应力,称为极限应力。21、在工程计算中允许材料承受的最大应力,称为许用应力。22、当应力不超过比例极限时,横向应变与纵向应变之比的绝对值,称为泊松比。23、胡克定律的应力适用围是应力不超过材料的比例极限。24、杆件的弹性模量E表征了杆件材料抵抗弹性变形的能力,这说明在一样力作用下,杆件材料的弹性模量E值越大,其变形就越小。25、在国际单位制中,弹性模量E的单位为GPa。2
4、6、低碳钢试样拉伸时,在初始阶段应力和应变成线性关系,变形是弹性的,而这种弹性变形在卸载后能完全消失的特征一直要维持到应力为弹性极限的时候。27、在低碳钢的应力应变图上,开场的一段直线与横坐标夹角为,由此可知其正切tg在数值上相当于低碳钢拉压弹性模量E的值。28、金属拉伸试样在进入屈服阶段后,其光滑外表将出现与轴线成45o角的系统条纹,此条纹称为滑移线。29、使材料试样受拉到达强化阶段,然后卸载,再重新加载时,其在弹性围所能到达的最大荷载将提高,而且断裂后的延伸率会降低,此即材料的冷作硬化现象。30、铸铁试样压缩时,其破坏断面的法线与轴线大致成45o的倾角。31、铸铁材料具有抗压强度高的力学性
5、能,而且耐磨,价廉,故常用于制造机器底座,床身和缸体等。32、铸铁压缩时的延伸率值比拉伸时大。33、混凝土这种脆性材料常通过加钢筋来提高混凝土构件的抗拉能力。34、混凝土,石料等脆性材料的抗压强度远高于它的抗拉强度。35、为了保证构件平安,可靠地工作,在工程设计时通常把许用应力作为构件实际工作应力的最高限度。36、平安系数取值大于1的目的是为了使工程构件具有足够的强度储藏。37、设计构件时,假设片面地强调平安而采用过大的平安系数,则不仅浪费材料而且会使所设计的构造物笨重。38、约束反力和轴力都能通过静力平衡方程求出,称这类问题为静定问题;反之则称为超静定问题;未知力多于平衡方程的数目称为几次超
6、静定。39、构件因强行装配而引起的力称为装配力,与之相应的应力称为装配应力。40、材料力学中研究的杆件根本变形的形式有拉伸或压缩、剪切、扭转和弯曲。41、吊车起吊重物时,钢丝绳的变形是拉伸变形;汽车行驶时,传动轴的变形是扭转变形;教室梁的变形是弯曲变形;建筑物的立柱受压缩变形;铰制孔螺栓连接中的螺杆受剪切变形。42、通常把应力分解成垂直于截面和切于截面的两个分量,其中垂直于截面的分量称为正应力,用符号表示,切于截面的分量称为剪应力,用符号表示。43、杆件轴向拉伸或压缩时,其受力特点是:作用于杆件外力的合力的作用线与杆件轴线相重合。44、杆件轴向拉伸或压缩时,其横截面上的正应力是均匀分布的。45
7、、轴向拉伸或压缩杆件的轴力垂直于杆件横截面,并通过截面形心。46、在轴向拉伸或压缩杆件的横截面上的正应力相等是由平面假设认为杆件各纵向纤维的变形大小都相等而推断的。47、正方形截而的低碳钢直拉杆,其轴向向拉力3600N,假设许用应力为100Mpa,由此拉杆横截面边长至少应为6mm。48、求解截面上力的截面法可以归纳为截代平,其中截是指沿*一平面假想将杆截断分成两局部;代是指用力代替去除局部对保存局部的作用;平是指对保存局部建立平衡方程。49、剪切的实用计算中,假设了剪应力在剪切面上是均匀分布的。50、钢板厚为,冲床冲头直径为,今在钢板上冲出一个直径为的圆孔,其剪切面面积为dt。51、用剪子剪断
8、钢丝时,钢丝发生剪切变形的同时还会发生挤压变形。52、挤压面是两构件的接触面,其方位是垂直于挤压力的。53、一螺栓联接了两块钢板,其侧面和钢板的接触面是半圆柱面,因此挤压面面积即为半圆柱面正投影的面积。54、挤压应力与压缩应力不同,前者是分布于两构件接触外表上的压强而后者是分布在构件部截面单位面积上的力。55、当剪应力不超过材料的剪切比例极限时,剪应变与剪应力成正比。56、构件接触面上的相互压紧的现象称为挤压,与构件压缩变形不同的。57、凡以扭转变形为主要变形的构件称为轴。58、功率一定时,轴所承受的外力偶矩与其转速成反比。59、圆轴扭转时,传递的功率为,转速为,则相应的外力偶矩为。60、在受
9、扭转圆轴的横截面上,其扭矩的大小等于该截面一侧左侧或右侧轴段上所有外力偶矩的代数和;在扭转杆上作用集中外力偶的地方,所对应的扭矩图要发生突变,突变值的大小和杆件上集中外力偶之矩一样。61、圆轴扭转时横截面上任意一点处的切应力与该点到圆心间的距离成正比。62、当切应力不超过材料的比例极限时,切应力与切应变成正比例关系,这就是剪切胡克定律。63、GIP称为材料的截面抗扭刚度。64、试观察圆轴的扭转变形,位于同一截面上不同点的变形大小与到圆轴轴线的距离有关,横截面上任意点的切应变与该点到圆心的距离成正比,截面边缘上各点的变形为最大,而圆心的变形为零;距圆心等距离的各点其切应变必然相等。65、从观察受
10、扭转圆轴横截面的大小、形状及相互之间的轴向间距不改变这一现象,可以看出轴的横截面上无正应力。66、圆轴扭转时,横截面上力系合成的结果是力偶,力偶作用于面垂直于轴线,相应的横截面上各点的切应力应垂直于半径,切应力的大小沿半径呈线性规律分布,横截面同一圆周上各点的切应力大小是相等的。67、横截面面积相等的实心轴和空心轴相比,虽材料一样,但空心轴的抗扭承载能力抗扭刚度要强些。68、材料的三个弹性常数是E、G、_;在比例极限,对于各向同性材料,三者关系是。69、组合截面对任一轴的静矩,等于各局部面积对同一轴静矩的代数和。70、在一组相互平行的轴中,截面对各轴的惯性矩以通过形心轴的惯性矩为最小。71、通
11、过截面形心的正交坐标轴称为截面的形心轴。72、恰使截面的惯性积为零的正交坐标轴称为截面的主惯性轴,截面对此正交坐标轴的惯性矩,称为主惯性矩。73、有一正交坐标轴,通过截面的形心,且恰使截面的惯性积为零,则此正交坐标轴称为截面的形心主惯性轴,截面对正交坐标轴的惯性矩称为形心主惯性矩。74、梁产生弯曲变形时的受力特点,是梁在过轴线的平面受到外力偶的作用或者受到和梁轴线相垂直的外力的作用。75、以弯曲变形为主要变形的构件称为梁。76、车床上的三爪盘将工件夹紧之后,工件夹紧局部对卡盘既不能有相对移动,也不能有相对转动,这种形式的支座可简化为固定端支座。77、梁弯曲时,其横截面上的剪力作用线必然平行于横
12、截面。78、在一般情况下,平面弯曲梁的横截面上存在两种力,即剪力和弯矩,相应的应力也有两种,即剪应力和正应力。79、假设在梁的横截面上,只有弯矩而无剪力,则称此情况为纯弯曲。80、称为材料的抗弯刚度。81、梁在发生弯曲变形的同时伴有剪切变形,这种平面弯曲称为横力弯曲。82、梁弯曲时,任一横截面上的弯矩可通过该截面一侧左侧或右侧的外力确定,它等于该一侧所有外力对截面形心力矩的代数和;弯矩的正负,可根据该截面附近的变形情况来确定,假设梁在该截面附近弯成上凹下凸_,则弯矩为正,反之为负。83、用截面法确定梁横截面上的剪力时,假设截面右侧的外力合力向上,则剪力为正。84、将一悬臂梁的自重简化为均布载荷
13、,设其载荷集度为,梁长为,由此可知在距固定端处的横截面上的剪力为qL / 2,固定端处横截面上的弯矩为qL2 / 2。85、由剪力和载荷集度之间的微分关系可知,剪力图上*点的切线斜率等于对应于该点的载荷集度.86、设载荷集度q(*)为截面位置*的连续函数,则q(*)是弯矩M(*)的二阶导函数。87、梁的弯矩图为二次抛物线时,假设分布载荷方向向上,则弯矩图为向下凸的抛物线。88、弯矩图的凹凸方向可由分布载荷的正负符号确定。89、在梁的*一段,假设无载荷的作用,则剪力图是平行于*轴的直线。90、矩形截面梁的切应力是沿着截面高度按抛物线规律变化的,在中性轴上切应力为最大,且最大值为该截面上平均切应力
14、的1.5倍。91、梁在纯弯曲时,其横截面仍保持为平面,且与变形后的梁轴线相垂直;各横截面上的剪力等于零,而弯矩为常量。92、梁在弯曲时的中性轴,就是梁的中性层与横截面的交线。它必然通过其横截面上的形心那一点。93、梁弯曲时,其横截面的正应力按直线规律变化,中性轴上各点的正应力等于零,而距中性轴越远填远或者近正应力越大。以中性层为界,靠凹边的一侧纵向纤维受压力作用,而靠凸边的一侧纵向纤维受拉应力作用。94、对于横截面高宽度比的矩形截面梁,在当截面竖放时和横放时的抗弯能力(抗弯截面系数)之比为2。95、面积相等的圆形、矩形和工字形截面的抗弯截面系数分别为、和,比拟其值的大小,其结论应是比小,比大。
15、填大或者小96、由弯曲正应力强度条件可知,设法降低梁的最大弯矩,并尽可能提高梁截面的抗弯截面系数,即可提高梁的承能力。97、工程上用的鱼腹梁、阶梯轴等,其截面尺寸随弯矩大小而变,这种截面变化的梁,往往就是近似的等强度梁。98、等截面梁的最大正应力总是出现在最大弯矩所在的横截面上。99、假设变截面梁的每一横截面上的最大正应力等于材料的许用应力,则称这种梁为等强度梁。100、在平面弯曲的情况下,梁变形后的轴线将成为一条连续而光滑的平面曲线,此曲线被称为挠曲线。梁在平面弯曲变形时的转角,实际上是指梁的横截面绕其中性轴这条线所转动的角度,它近似地等于挠曲线方程对的一阶导数。101、横截面的形心在垂直梁
16、轴线方向的线位移称为该截面的挠度,横截面绕中性轴转动的角位移称为该截面的转角;挠曲线上任意一点处切线的斜率,等于该点处横截面的转角。102、根据梁的边界条件和变形的连续光滑条件,可以确定梁的挠度和转角的积分常数。103、梁弯曲时的挠度和转角的符号,按所选的坐标轴而定,与轴的正向一致时其挠度为正,假设这时挠曲线的斜率为正,则该处截面的转角就为正。104、梁的挠曲线近似微分方程确立了梁的挠度的二阶导数与弯矩、抗弯刚度之间的关系。梁弯曲时,如果梁的抗弯刚度愈大,则梁的曲率愈小,说明梁愈不容易变形。105、用积分法求梁的变形在确定积分常数时,应根据梁的边界条件和变形连续光滑条件来确定积分常数。106、
17、由梁在单独载荷作用下的变形公式可知,变形和载荷的关系是线性的,故可用叠加原理求梁的变形.107、在集中力作用下的梁,变形后的最大挠度与梁的跨度L的三次方成正比。108、均布载荷作用下的简支梁,在梁长变为原来的时,其最大挠度将变为原来1/16。109、一简支梁分在中点处作用一力偶,则其中点的挠度值为零。110、受力构件任意一点在各个截面上的应力情况,称为该点处的应力状态,在应力分析时常采用取单元体的研究方法。111、表示构件一点的应力状态时,首先是围绕该点截取一个边长趋于零的立方体作为别离体,然后给出此别离体各个面上的应力。112、单元体截面上,假设只有切应力而无正应力,则称此情况为纯剪切。11
18、3、切应力等于零的截面称为主平面,主平面上的正应力称为主应力;各个面上只有主应力的单元体称为主单元体。114、只有一个主应力不等于零的应力状态,称为单向应力状态,有二个主应力不等于零的应力状态,称为二向应力状态,三个主应力均不等于零的应力状态,称为三向应力状态。115、通常将应力状态分为三类,其中一类,如拉伸或压缩杆件及纯弯曲梁中性层除外各点就属于单向应力状态。116、一铸铁直杆受轴向压缩时,其斜截面上的应力是均匀分布的。117、在轴向拉伸直杆的斜截面上,有正应力也有切应力,切应力随截面方位不同而不同,而切应力的最大值发生在与轴线间的夹角为450的斜截面上;在正应力为最大的截面上切应力为零。1
19、18、通过单元体的两个互相垂直的截面上的切应力,大小相等,方向共同指向或背离公共棱边。119、用应力圆来寻求单元体斜截面上的应力,这种方法称为图解法。应力圆圆心坐标为,半径为。120、材料破坏主要有流动破坏和断裂破坏两种类型。121、构件在载荷作用下同时发生两种或两种以上的根本变形称为组合变形。122、圆轴弯曲与扭转的组合变形,在强度计算时通常采用第三或第四强度理论。设和为危险面上弯矩和扭矩,为截面抗弯截面系数,则用第三强度理论表示为;第四强度理论表示为。123、压杆从稳定平衡状态过渡到不稳定的平衡状态,载荷的临界值称为临界载荷,相应的应力称为临界压力。124、对于一样材料制成的压杆,其临界应
20、力仅与柔度系数有关。125、当压杆的应力不超过材料的比例极限时,欧拉公式才能使用。126、临界应力与工作应力之比,称为压杆的工作稳定平安系数,它应该大于规定的平安系数。故压杆的稳定条件是。127、两端铰支的细长杆的长度系数为1;一端固支,一端自由的细长杆的长度系数为2。128、压杆的临界应力随柔度变化的曲线,称为临界应力总图。129、影响圆截面压杆的柔度系数长细比的因素有长度、约束形式和截面几何性质。二、简答题1、试表达本课程中对变形固体作出的几个根本假设。答:本课程中对变形固体作出三个根本假设。1连续性假设:认为组成固体的物质不留空隙地充满了固体的体积。实际上,组成固体的粒子之间存在着空隙并
21、不连续,但这种空隙的大小与构件的尺寸相比极其微小,可以不计。于是就认为固体在其整个体积是连续的。这样,当把*些力学量看作是固体的点的坐标的函数时,对这些量就可以进展坐标增量为无限小的极限分析。2均匀性假设:认为在固体到处有一样的力学性能。就使用最多的金属来说,组成金属的各晶粒的力学性能并不完全一样。但因构件或构件的任一局部中都包含为数极多的晶粒,而且无规则排列,固体的力学性能是各晶粒的力学性能的统计平均值,所以可以认为各局部的力学性能是均匀的。这样,如从固体中取出一局部,不管大小,也不管从何处取出,力学性能总是一样的。3各向同性假设:认为无论沿任何方向,固体的力学性能都是一样的。就金属的单一晶
22、粒来说,沿不同的方向,力学性能并不一样。但金属构件包含数量极多的晶粒,且又杂乱无章地排列,这样,沿各个方向的力学性能就接近一样了。具有这种属性的材料称为各向同性材料,沿各方向的力学性质不同的材料称为各向异性材料。2、试说明轴向拉伸和压缩的受力特点和变形特点。答:轴向拉伸和压缩的受力特点和变形特点如下:1轴向拉伸和压缩的受力特点:作用于杆件上的外力合力是一对大小相等,方向相反,作用线与杆件的轴线重合的力。 2轴向拉伸和压缩的变形特点:变形的结果使杆件伸长或缩短。3、试述应用截面法计算构件力的步骤。答:截面法是材料力学中求力的根本方法,是构件外力确定力的普遍方法。应用截面法计算构件力的步骤如下:1
23、) 假想截开:在需求力的截面处,假想用一截面把构件截成两局部。2) 任意留取:任取一局部为究研对象,将弃去局部对留下局部的作用以截面上的力来代替。3)平衡求力:对留下局部建立平衡方程,求解力。4、什么叫变形固体?静力学中的力的可传性原理和等效力系概念是否也适用于变形体?为什么?答:任何固体在外力作用下都会发生形状和尺寸的改变即变形。因此,这些材料统称为变形固体。静力学中的力的可传性原理不适用于变形体。因为刚体不会变形,力对刚体的作用效应只是改变其运动状态,力对物体改变运动状态的效应只决定于力的大小、方向和作用线。因此,作用于刚体上的力的作用点位置已不再是决定力的效应的要素之一,代替它是的力的作
24、用线。如果要考虑力对物体的变形效应则改变力的作用点将会改变物体的变形情况。因此,一般既要考虑物体的运动效应又要考虑变形效应时,力的三要素为力的大小、方向和作用点。 加减平衡力系原理也不能适用于变形体,只能适用于刚体。因为加减平衡力系原理指的是在力系上增加或减去任意平衡力系。不改变原力系对刚体的作用。力系对刚体只有运动效应,因此,在力系上增加或减去任意平衡力系不会改变其运动状态。力系对变形体作用的效应,除了运动效应外还在变形效应,在力系上增减平衡力系将会改变原力系对物体变形的作用效果。增减平衡力系改变了物体变形的作用效果,即增减平衡力系原理不适用于变形体。5、连续性假设、均匀性假设、各向同性假设
25、各指的是什么意思?答:连续性假设:假设在固体所占有的空间毫无空隙地充满了物质。实际上,组成固体的粒子之间存在空隙,但这种空隙极其微小,可以忽略不计。于是可认为固体在其整个体积是连续的。基于连续性假设,固体的一些力学量例如点的位移既可用连续函数表示,并可采用无穷小的高等数学分析方法研究。均匀性假设:材料在外力作用下在强度和刚度方面所表现出的性能称为材料的力学性能。所谓的均匀性假设指材料的力学性能在各处都是一样的,与其在固体的位置无关。即从固体任意取出一局部,无论从何处取也无论取多少其性能总是一样的。由此假设可以认为,变形固体均由同一均质材料组成,因而体各处的力争性质都是一样的,并认为在其整个体积
26、毫无空隙地充满了物质。事实上,从固体的微观构造看,各种材料都是由无数颗粒如金属中的晶粒组成的,颗粒之间是有一定空隙的,而且各颗粒的性质也不完全一致。但由于材料力学是从宏观的角度去研究构件的强度、刚度和稳定性问题,这些空隙远远小于构件的尺寸,而且各颗粒是错综复杂地排列于整个体积,因此,由统计平均值观点看,各颗粒性质的差异和空隙均可忽略不计,而认为变形固体是均匀连续的。各向同性假设:即认为材料沿各个方向的力学性质是一样的。具有这种属性的材料称为各向同性材料。例如钢、铜、铸铁、玻璃等,而木材、竹和轧制过的钢材等,则为各向异性材料。但是,有些各向异性材料也可近似地看作是各向同性的。6、什么叫力?在材料
27、力学常将什么统称为力?答:物体因受外力作用而变形,其部各局部之间因相对位置改变而引起的相互作用就是力。材料力学的力,是指外力而引起的力改变量,即附加力。这样的力随外力的产生而产生,随外力的增加而加大,到达*一限度时就会引起构件破坏,因而它与构件的强度是密切相关的。7、低碳钢拉伸时,其变形过程分哪些阶段?答:低碳钢拉伸时,其变形过程分为四个阶段:弹性阶段、屈服阶段、强化阶段和局部变形阶段。8、试画出低碳钢拉伸时应力应变曲线图,并标出其特征量。答:低碳钢拉伸时应力应变曲线图如下图。称为比例极限为弹性极限为屈服极限为强度极限9、试说明剪切的受力特点和变形特点。答:剪切的受力特点为杆件受到一对垂直于杆
28、轴线的大小相等、方向相反、作用线相距很近的平行力系作用。变形特点是构件沿两组平行力系的交界面发生相对错动。10、试说明扭转的受力特点和变形特点。答:扭转的受力特点是杆件的两端作用两个大小相等、方向相反、且作用平面垂直于杆件轴线的力偶。扭转的变形特点是杆件的任意两个横截面都发生绕轴线的相对转动。11、试说明弯曲的受力特点和变形特点。答:弯曲的受力特点是外力包括力偶的作用线垂直于杆轴线。弯曲的变形特点是变形前为直线的轴线,变形后成为曲线。12、试表达材料力学的主要任务。答:在满足强度、刚度、稳定性的要求下,以最经济的代价,为构件确定合理的形状和尺寸,选择适宜的材料,而提供必要的理论根底和计算方法。
29、13、应用强度条件可以解决哪三个方面问题?答:应用强度条件可以解决三个方面的问题,即1强度校核:杆件的截面尺寸、所承受的载荷、许用应力,将最大工作应力与许用应力做比拟,校核杆件是否平安。2设计截面:构件所承受的载荷和材料的许用应力,设计杆件截面的尺寸。3确定许可荷载:杆件材料的许用应力与杆件的截面尺寸,确定构造所能承受的最大载荷。14、试写出受拉或压直杆斜截面的应力公式,并说明最大正应力和最大剪应力各为多少?和发生在何截面上?答:拉压直杆斜截面上的应力公式为:当,当15、什么叫冷作硬化现象?冷作硬化目的是什么?答:当应力加载到强化段在的任一点,然后卸载。当再次加载时,其比例极限得到了提高,但塑
30、性变形和伸长率却有所降低,这种现象称为冷作硬化。冷作硬化工艺就是利用金属材料的冷作硬化,到达提高金属材料的强度、硬度、耐磨性的加工方法。这种工艺的使用例子有:喷沙提高外表硬度、耐磨性、冷扎提高板材型材的强度、冷敦提高螺栓的强度等等。16、低碳钢拉伸或压缩时胡克定律是什么?在哪两种表示形式?答:当正应力不超过比例极限时,正应力与线应变成正比,即,这就是轴向拉伸或压缩时胡克定律。轴向拉伸或压缩时轴向变形公式为:,这就是胡克定律的另一种表达形式。17、名义挤压面积与实际挤压面积在何区别?采用名义挤压面积计算挤压应力有何意义?答:当连接件与被连接件的接触面为平面时,名义挤压面积与实际挤压面积相等。当接
31、触面为圆柱面时如销钉、铆钉等与钉孔间的接触面,实际挤压面积为半个圆柱面的面积,而名义挤压面积用圆孔或圆钉的直径平面面积表示。由于当接触面为圆柱面时,挤压应力的分布情况很复杂。实用计算中,假设挤压面上的应力均匀分布,而挤压面面积采用名义挤压面积,这样大大简化了挤压应力的计算,而且计算结果大致与实际最大挤压应力接近,在工程上常常采用。18、什么是圆轴扭转的平面假设?答:圆轴扭转变形前原为平面的横截面,变形后仍为平面,形状和大小不变,半径仍保持为直线,且相邻两截面间的距离不变,只是象刚性圆片那样绕杆轴转过了一个角度,这就是圆轴扭转的平面假设。19、在减速箱中常见到高速轴的直径较小,而低速轴的直径较大
32、,这是为什么?答:由外力偶矩的计算可知,减速箱中高速轴由于转速高,所以轴所受的外力偶矩相对较小,所以高速轴的直径可设计较小。相反,低速轴由于转速低,所以轴所受的外力偶矩相对较大,所以低速轴的直径可设计较大。20、切应力互等定理是什么?答:在相互垂直的两个平面上,切应力必然成对存在,且数值相等;两者都垂直于两个平面交线,方向同时指向或背离这一交线,这就是剪应力互等定律。亦称为剪应力双生定理。21、截面积一样的空心圆轴和实心圆轴相比,为什么说空心圆轴要比实心圆轴更合理?答:由于实心圆轴横截面上的切应力沿半径呈线性规律分布,圆心附近的应力很小,这部份材料没有充分发挥作用,假设把轴心附近的材料向边缘移
33、置,使其成为空心轴,就会增大或,从而提高了轴的强度。然而,空心轴的壁厚也不能过薄,否则会发生局部皱折而丧失其承载能力即丧失稳定性。22、什么叫平面弯曲?什么叫纯弯曲?什么叫剪力弯曲?答:梁横截面的对称轴与梁轴线所组成的平面称为纵向对称平面。如果梁上的外力(包括荷载和支座反力)的作用线都位于纵向对称平面,组成一个平衡力系。此时,梁的轴线将弯曲成一条位于纵向对称平面的平面曲线,这样的弯曲变形称为平面弯曲。梁弯曲时梁横截面上的剪力等于零,而弯矩等于常量,则称为纯弯曲。假设梁的横截面上既有弯矩又有剪力,则称为横力弯曲或剪力弯曲。23、正应力产生正挠度,负应力产生负挠度,对吗?弯矩最大的地方挠度为最大,
34、弯矩为零的地方挠度也为零,对吗?为什么?答:正弯矩产生正挠度,负弯矩产生负挠度这种说法是错误的。弯矩最大的地方挠度为最大,弯矩为零的地方挠度也为零这种说法也不对,例如悬臂梁,梁端受力,梁端弯矩为0,挠度最大,弯矩最大的地方在固定端,但固定端的挠度为零。24、受力情况、跨度、横截面积均一样的钢质梁与木质梁,在同一截面上它们的弯矩是否一样?纵向线应变是否一样?为什么?答:受力情况、跨度、横截面积均一样的钢质梁与木质梁,在同一截面上它们的弯矩是一样的。因,所以同一截面上正应力变化规律一样。因,钢梁与木梁的弹性模量不同,所以对应点处的纵向线应变不一样。25、梁的合理截面应该是什么?为什么说圆环形截面要
35、比圆形截面更合理?答:一般说来,梁的横截面上既有正应力又有剪应力。而梁的强度通常是由梁横截面上的正应力来控制的。根据正应力在横截面上的分布特点,截面上离中心轴较远的地方正应力较大,而中性轴附近的材料,由于所受的弯曲应力较小,材料的潜力没有充分发挥。按照梁的弯曲正应力公式,所以,在保持梁的截面面积不变的前提下,尽量增大抗弯截面系数,就可以到达提高梁强度的目的。也就是说,梁的横截面面积不变假设其值相对较大,则说明较多的材料被放置在离中心轴较远的地方,材料得到充分利用。工程上常以作为衡量梁各种截面形状经济合理性的指标。圆环形截面要比圆形截面的值大,例如圆形截面的,而对于径的圆环形截面,所以更合理。h
36、h内径26、什么是梁变形叠加原理?答:当梁应力不超过比例极限时,挠度和转角都是载荷的线性函数。当梁上受到多个载荷作用时,其中*一截面的挠度和转角,等于每个载荷单独作用时该截面的挠度或转角的代数和,这就是梁变形的叠加原理。27、减少梁变形的主要途径是什么?答:减少梁变形的主要途径如下:一改善构造的形式,减小弯矩的数值1改善载荷条件。如采用卸荷装置;使轴上的齿轮、胶带轮等尽可能地靠近支座;将集中力分散成分布力等等。2减小跨度。例如车削细长工件时,采用跟刀架,以减小工件的变形,细长的传动轴,采用三支承以提高刚度。二选择合理的截面形状在一样面积的条件下,尽可能增大截面的惯性矩。即使尽可能大。28、在材
37、料力学中我们学习了四种变形,各种变形的应力状态是什么?用单元体表示答:FFFFMeMeAFB29、在材料力学中,我们主要学习了哪几种组合变形?各种组合变形的应力状态是什么?用单元体表示答:在材料力学中,我们主要学习了拉伸或压缩与弯曲的组合和扭转与弯曲的组合变形两种。两种的应力状态如下图。30在横力弯曲的梁中,是否存在与轴向拉伸或压缩时应力状态一样的点?是否存在与圆轴扭转时应力状态一样的点?为什么?答:在横力弯曲的梁中,存在与轴向拉伸或压缩时应力状态一样的点,同时也存在与圆轴扭转时应力状态一样的点。因为在横力弯曲的梁中,力既有剪力也有弯矩,剪力引起剪应力,弯矩引起正应力。如矩形截面的梁中剪应力随
38、梁高按抛物线分布,而正应力随梁高按线性分布。在梁的上下边缘,只有正应力而没剪应力,应力状态与轴向拉伸或压缩时的应力状态一样。在梁的中性层只有剪应力而无正应力,与圆轴扭转时应力状态一样。31、能否找到一种应力状态,其任意截面上只有正应力而无切应力?为什么?答:可以,如静水压力,它是一种全方位的力,并均匀地施向物体外表的各个部位。静水压力增大,会使受力物体的体积缩小,但不会改变其形状。32、什么是强度理论?常用的强度理论有哪几个?如何用公式表示?它们的适用围是什么?答:在工程中,当构件的点处于复杂应力状态,即三个主应力全不为零含两个主应力不为零时,其强度条件的建立,理想的情况应是仿照构件的实际受力
39、状况,通过试验测得各个主应力或其*种组合所到达的极限值,然后建立相应的强度条件。但是,因实际构件各种应力组合的种数是无穷的,企图通过试验测得相应的应力极限值,由于装置的复杂和试验的繁多,是不可能实现的。因此只能采用判断推理的方法,提出一些假说,推测在复杂应力状态下材料破坏的原因,从而建立强度条件这种假说认为:材料在外力作用下的破坏不外乎几种类型脆性断裂和屈服破坏,而同一类型的破坏则由同样因素引起的。按照这种假说,不管是简单应力状态,还是复杂应力状态,只要破坏的类型一样,则都是由同一个特定因素引起的,于是就可以利用轴向拉伸试验所获得的或值建立复杂应力状态下的强度条件。这种假说就称为强度理论。1、
40、最大拉应力理论第一强度理论 脆性材料2、最大拉应变理论第二强度理论脆性材料3、最大切应力理论第三强度理论塑性材料4、畸变能理论第四强度理论塑性材料第三、第四强度理论都在机械制造业中被广泛应用。33、求解杆件的组合变形问题的具体步骤是什么?答:在小变形和应力应变满足线性关系的条件下,杆件上各种力的作用彼此独立,互不影响。即杆上同时有几个力作用时,一种力对杆的作用效果(变形或应力),不影响另一种力对杆的作用效果,因而组合变形杆的应力或变形,可视为几种根本变形下杆应力或变形的叠加,这一原理称为叠加原理。采用叠加原理的方法。具体步骤如下:1)将组合变形按各根本变形的条件,分解为几种根本变形,简称为分解
41、; 2)利用根本变形的应力公式,分别计算各点处的正应力和切应力; 3)将分别计算得到的同一截面同一点上的正应力取代数和,得到组合变形下该点处的正应力;将分别计算得到的同一截面同一点上的剪应力取几何和,得到组合变形下该点处的剪应力; 4)根据危险点的应力状态和构件的材料情况,按强度理论建立强度条件,并进展强度计算。34、矩形横截面上同时存在两个方向的弯矩,则该截面上的最大正应力为多少?答:用矢量合成的方法得合力矩矢 ,由最大弯矩产生的最大拉应力为。35、什么是临界压力?临界压力与哪些因素有关?答:当杆端压力时压杆失去稳定。这里称为临界压力,即由稳定的平衡转变为不稳定的平衡时所受的轴向压力。临界压
42、力为:,式中称为相当长度,其中为长度系数,它反映了约束情况对临界压力的影响。36、计算压杆临界力时,能采用欧拉公式的条件是什么?为什么需要此条件?答:采用欧拉公式的条件是压杆为细长杆()。因为只有细长杆失稳时,杆的应力不超过材料的比例极限。而欧拉公式是当杆的应力不超过材料的比例极限时,由梁弯曲变形的挠曲线近似微分方程而最终推导出来的。37、为什么说对于大柔度杆,选用高强度钢材,并不能增大其稳定性;而对于中等柔度杆,选用高强度钢材,能有效提高其稳定性?这是为什么?答:对细长杆,临界应力为。压杆材料的E愈大,其临界应力愈大。应选用弹性模量较大的材料,可以提高压杆的稳定性。对混凝土材料,可以通过提高
43、混凝土的标号来实现,但各种钢材的弹性模量E比拟相近,约为210Gpa,应选用高强度钢并不能起到提高其稳定性的作用,因而可以通过其他措施来提高稳定性。对于中长杆,由临界应力的经历公式可知,材料屈服强度或极限强度的增长可引起临界应力的增长,应选用高强度材料能提高其稳定性。对于短粗杆,本身就是强度问题,选用高强度材料当然可提高其承载能力。38、绘制临界应力总图?标出其特征量。OECABD答:三、判断题对论述正确的在括号画 ,错误的画1、材料力学研究的主要问题是微小弹性变形问题,因此在研究构件的平衡与运动时,可不计构件的变形。 2、构件的强度、刚度、稳定性与其所用材料的力学性质有关,而材料的力学性质又
44、是通过试验测定的。 3、在载荷作用下,构件截面上*点处分布力的集度,称为该点的应力。 4、在载荷作用下,构件所发生的形状和尺寸改变,均称为变形。 5、杆件两端受到等值,反向和共线的外力作用时,一定产生轴向拉伸或压缩变形。 6、假设沿杆件轴线方向作用的外力多于两个,则杆件各段横截面上的轴力不尽一样。 7、轴力图可显示出杆件各段横截面上轴力的大小但并不能反映杆件各段变形是伸长还是缩短。 8、一端固定的杆,受轴向外力的作用,不必求出约束反力即可画力图。 9、轴向拉伸或压缩杆件横截面上的力集度-应力一定垂直于横截面。 10、轴向拉伸或压缩杆件横截面上正应力的正负号规定:正应力方向与横截面外法线方向一致
45、为正,相反时为负,这样的规定和按杆件变形的规定是一致的。 11、截面上*点处的总应力可分解为垂直于该截面的正应力和与该截面相切的切应力,它们的单位一样。 12、线应变和切应变都是度量构件一点处变形程度的两个根本量,它们都是无量纲量。13、材料力学性质主要是指材料在外力作用下在强度方面表现出来的性质。 14、在强度计算中,塑性材料的极限应力是指比例极限,而脆性材料的极限应力是指强度极限。 15、低碳钢在常温静载下拉伸,假设应力不超过屈服极限,则正应力与线应变成正比,称这一关系为拉伸或压缩的胡克定律。 16、当应力不超过比例极限时,直杆的轴向变形与其轴力、杆的原长成正比;而与横截面面积成反比。 1
46、7、铸铁试件压缩时破坏断面与轴线大致成,这是由压应力引起的缘故。 18、低碳钢拉伸时,当进入屈服阶段时,试件外表上出现与轴线成的滑移线,这是由最大切应力引起的,但拉断时截面仍为横截面,这是由最大拉应力引起的。 19、杆件在拉伸或压缩时,任意截面上的切应力均为零。 20、称为材料的截面抗拉或抗压刚度。 21、解决超静定问题的关键是建立补充方程,而要建立的补充方程就必须研究构件的变形几何关系,称这种关系为变形协调关系。 22、因截面的骤然改变而使最小横截面上的应力有局部陡增的现象,称为应力集中。 23、对于剪切变形,在工程计算常只计算切应力,并假设切应力在剪切面是均匀分布的。 24、挤压力是构件之
47、间的相互作用力,它和轴力、剪力等力在性质上是不同的。 25、挤压的实用计算,其挤压面积一定等于实际接触面积。 26、假设在构件上作用有两个大小相等、方向相反、相互平行的外力,则此构件一定产生剪切变形。 27、用剪刀剪的纸和用刀切的菜,均受到了剪切破坏。 28、计算名义剪应力有公式=P/A,说明实际构件剪切面上的剪应力是均匀分布的。 29、在构件上有多个面积一样的剪切面,当材料一定时,假设校核该构件的剪切强度,则只对剪力较大的剪切面进展校核即可。 30、两钢板用螺栓联接后,在螺栓和钢板相互接触的侧面将发生局部承压现象,这种现象称挤压。当挤压力过大时,可能引起螺栓压扁或钢板孔缘压皱,从而导致连接松
48、动而失效。 31、进展挤压实用计算时,所取的挤压面面积就是挤压接触面的正投影面积。 32、在挤压实用计算中,只要取构件的实际接触面面积来计算挤压应力,其结果就和构件的实际挤压应力情况符合。 33、一般情况下,挤压常伴随着剪切同时发生,但须指出,挤压应力与剪应力是有区别的,它并非构件部单位面积上的力。 34、螺栓这类圆柱状联接件与钢板联接时,由于两者接触面上的挤压力沿圆柱面分布很复杂,故采用实用计算得到的平均应力与接触面中点处在与挤压力作用线平行的截面上的最论挤压应力最大值相近。 35、构件剪切变形时,围绕*一点截取的微小正六面体将变成平行六面体,相对的面要错动,说明其中一面的剪应力大于另一面的
49、剪应力。 36、纯剪切只产生剪应变,所以所取的微小正六面体的边长不会伸长或缩短。 37、圆轴扭转时,各横截面绕其轴线发生相对转动。 38、只要在杆件的两端作用两个大小相等、方向相反的外力偶,杆件就会发生扭转变形。39、传递一定功率的传动轴的转速越高,其横截面上所受的扭矩也就越大。 40、受扭杆件横截面上扭矩的大小,不仅与杆件所受外力偶的力偶矩大小有关,而且与杆件横截面的形状、尺寸也有关。 41、扭矩就是受扭杆件*一横截面左、右两局部在该横截面上相互作用的分布力系合力偶矩。 42、只要知道了作用在受扭杆件*横截面以左局部或以右局部所有外力偶矩的代数和,就可以确定该横截面上的扭矩。 43、扭矩的正
50、负号可按如下方法来规定:运用右手螺旋法则,四指表示扭矩的转向,当拇指指向与截面外法线方向一样时规定扭矩为正;反之,规定扭矩为负。 44、一空心圆轴在产生扭转变形时,其危险截面外缘处具有全轴的最大切应力,而危险截面缘处的切应力为零。 ()45、粗细和长短一样的二圆轴,一为钢轴,另一为铝轴,当受到一样的外力偶作用产生弹性扭转变形时,其横截面上最大切应力是一样的。 46、实心轴和空心轴的材料、长度一样,在扭转强度相等的情况下,空心轴的重量轻,故采用空习圆轴合理。空心圆轴壁厚越薄,材料的利用率越高。但空心圆轴壁太薄容易产生局部皱折,使承载能力显著降低。 47、圆轴横截面上的扭矩为,按强度条件算得直径为
51、,假设该横截面上的扭矩变为,则按强度条件可算得相应的直径。 48、一径为,外径为的空心圆轴截面轴,其极惯性矩可由式计算,而抗扭截面系数则相应地可由式计算。 49、直径一样的两根实心轴,横截面上的扭矩也相等,当两轴的材料不同时,其单位长度扭转角也不同。 50、实心圆轴材料和所承受的载荷情况都不改变,假设使轴的直径增大一倍,则其单位长度扭转角将减小为原来的。 51、两根实心圆轴在产生扭转变形时,其材料、直径及所受外力偶之矩均一样,但由于两轴的长度不同,所以短轴的单位长度扭转角要大一些。 52、薄壁圆筒扭转时,其横截面上切应力均匀分布,方向垂直半径。 53、空心圆截面的外径为,径为,则抗扭截面系数为
52、 54、由扭转试验可知,铸铁试样扭转破坏的断面与试样轴线成45的倾角,而扭转断裂破坏的原因,是由于断裂面上的剪应力过大而引起的。 55、铸铁圆杆在扭转和轴向拉伸时,都将在最大拉应力的作用面发生断裂。 56、静矩是对一定的轴而言的,同一截面对不同的坐标轴,静矩是不一样的,并且它们可以为正,可以为负,亦可以为零。 57、截面对*一轴的静矩为零,则该轴一定通过截面的形心,反之亦然。 58、截面对任意一对正交轴的惯性矩之和,等于该截面对此两轴交点的极惯性矩,即。 59、同一截面对于不同的坐标轴惯性矩是不同的,但它们的值衡为正值。 60、组合截面对任一轴的惯性矩等于其各局部面积对同一轴惯性矩之和。 61
53、、惯性半径是一个与截面形状、尺寸、材料的特性及外力有关的量。 62、平面图形对于其形心主轴的静矩和惯性积均为零,但极惯性矩和惯性矩一定不等于零。63、有对称轴的截面其形心必在此对称轴上,故该对称轴就是形心主轴。 64、梁平面弯曲时,各截面绕其中性轴发生相对转动。 65、在集中力作用处,剪力值发生突变,其突变值等于此集中力;而弯矩图在此处发生转折。66、在集中力偶作用处,剪力值不变;而弯矩图发生突变,其突变值等于此集中力偶矩。67、中性轴是通过截面形心,且与截面对称轴垂直的形心主轴。 68、以弯曲为主要变形的杆件,只要外力均作用在过轴的纵向平面,杆件就有可能发生平面弯曲。 69、一正方形截面的梁
54、,当外力作用在通过梁轴线的任一方位纵向平面时,梁都将发生平面弯曲。 70、梁横截面上的剪力,在数值上等于作用在此截面任一侧左侧或右侧梁上所有外力的代数和。 71、用截面法确定梁横截面的剪力或弯矩时,假设分别取截面以左或以右为研究对象,则所得到的剪力或弯矩的符号通常是相反的。72、研究梁横截面上的力时,沿横截面假想地把梁横截为左段梁或右段两部份,由于原来的梁处于平衡状态,所以作用于左段或右段上的外力垂直于梁轴线方向的投影之和为零,即各外力对截面形心之矩可相互抵消。 73、简支梁假设仅作用一个集中力,则梁的最大剪力值不会超过值。 74、在梁上作用的向下的均布载荷,即q为负值,则梁的剪力Fs(*)也
55、必为负值。 75、在梁上*一段的分布载荷方向向下,这说明弯矩图曲线向上凸,其弯矩值必为正值。76、梁的弯矩图上*一点的弯矩值为零,该点所对应的剪力图上的剪力值也一定为零。77、在梁上的剪力为零的地方,所对应的弯矩图的斜率也为零;反过来,假设梁的弯矩图斜率为零,则所对应的梁上的剪力也为零。 78、承受均布载荷的悬臂梁,其弯矩图为一条向上凸的二次抛物线,此曲线的顶点一定是在位于悬臂梁的自由端所对应的点处。 79、从左向右检查所绘剪力图的正误时,可以看出,凡集中力作用处,剪力图发生突变,突变值的大小与方向和集中力一样,假设集中力向上,则剪力图向上突变,突变值为集中力大小。 80、在梁上集中力偶作用处
56、,其弯矩图有突变,而所对应的剪力图为水平线,并由正值变为负值或由负值变为正值,但其绝对值是一样的。 81、梁弯曲变形时,其中性层的曲率半径与成正比。 82、纯弯曲时,梁的正应力沿截面高度是线性分布的,即离中性轴愈远,其值愈大;而沿截面宽度是均匀分布的。 83、计算梁弯曲变形时,允许应用叠加法的条件是:变形必须是载荷的线性齐次函数。84、叠加法只适用求梁的变形问题,不适用求其它力学量。 85、合理布置支座的位置可以减小梁的最大弯矩,因而到达提高梁的强度和刚度的目的。86、单元体中最大正应力或最小正应力的截面与最大切应力或最小切应力的截面成 87、单元体中最大正应力或最小正应力的截面上的切应力必然
57、为零。 88、单元体中最大切应力或最小切应力的截面上的正应力一定为零。 89、圆截面铸铁试件扭转时,外表各点的主平面联成的倾角为的螺旋面拉伸后将首先发生断裂破坏。 90、二向应力状态中,通过单元体的两个互相垂直的截面上的正应力之和必为一常数。91、三向应力状态中*方向上的正应力为零,则该方向上的线应变必然为零。 92、纯剪切的两个主应力绝对相等,一为拉应力,另一为压应力,且数值上都等于其切应力。93、深海中放一立方体钢块,钢块外表受到静水压力的作用,此钢块处于单向应力状态。94、扭转与弯曲组合变形的杆件,从其外表取出的单元体处于二向应力状态。 95、不同材料固然可能发生不同形式的破坏,就是同一
58、种材料,当应力状态、温度及变形速度不同时,也可能发生不同形式的破坏。 96、强度理论的适用围决定于危险点处的应力状态和构件的材料性质。 97、假设外力的作用线平行杆件的轴线,但不通过横截面的形心,则杆件将引起偏心拉伸或压缩。 98、压杆的长度系数代表支承方式对临界力的影响,两端约束越强,其值越小,临界力越大;两端约束越弱,其值越大,临界力越小。 99、压杆的柔度综合反映了影响临界力的各种因素。值越大,临界力越小;反之,值越小,临界力越大。 100、在压杆稳定性计算中经判断应按中长杆的经历公式计算临界力时,假设使用时错误地用了细长杆的欧拉公式,则后果偏于危险。 四、单项选择题1、在低碳钢拉伸试验
59、中,测量屈服极限、强度极限应取的试样横截面面积是B。A原始标距三处横截面面积的最小值B原始标距三处横截面面积的平均值C原始标距任一处的横截面面积D屈服和颈裂阶段时由试样直径算出的横截面面积2、低碳钢拉伸试件的应力-应变关系大致可分为4个阶段,下面D结论是正确的。A弹性阶段,塑性阶段,强化阶段,局部变形阶段B弹性阶段,屈服阶段,塑性阶段,断裂阶段C弹性阶段,屈服阶段,强化阶段,断裂阶段D弹性阶段,屈服阶段,强化阶段,局部变形阶段3、拉伸试验时,将试样拉伸到强化阶段卸载,则拉伸图曲线要沿着D卸载至零。A原来的拉伸图曲线 B任意的一条曲线C平行于拉力轴的直线 D近乎平行于弹性阶段的斜直线4、测低碳钢
60、的强度极限时,如果用试样的瞬时横截面面积来计算强度极限,则其值与用原始横截面面积计算的结果相比C。A相差不大 B要小C要大 D无意义5、铸铁试样在做压缩试验时,试样沿倾斜面破坏,说明铸铁的A。A抗剪强度小于抗压强度 B抗压强度小于抗剪强度C抗压强度小于抗拉强度 D抗拉强度小于抗压强度ABCD6、一正方形构架各杆的材料一样如下图,其横截面面积均为,许应力压力为,该构架的最大许可载荷为(B)。ABCD7、一等截面杆在轴向力的作用下(如下图),其BC段的变形将BA伸长,伸长量为AB段(或CD段)缩短量的两倍B为零C是本身长度l在力P作用下DCBA的伸长量D缩短,缩短量等于AB段(或CD段)的缩短量A
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026浙江台州市中医院招聘后勤保障部-保安编外人员2人笔试题库及答案详解(典优)
- 2026四川报传媒有限责任公司08月招聘3人考前冲刺试卷含答案详解【基础题】
- 2026江苏扬州对外人才开发服务有限公司招工2人考前冲刺密卷带答案详解(夺分金卷)
- 2026温州坚强新能源发展有限公司招聘财务总监1人笔试题库带答案详解(基础题)
- 2025-2026学年大同市天镇县三下数学期末检测模拟试题(含解析)
- 2025-2026学年四川省甘孜藏族自治州九龙县四下数学期中学业水平测试试题(含答案解析)
- 2025-2026学年四川省成都市新津县四年级数学第二学期期末学业水平测试模拟试题含答案
- 2025-2026学年四川省乐山市马边彝族自治县数学四年级第二学期期末调研试题(含解析)
- 2026时尚产业行业市场深度调研及发展趋势与投资战略研究报告
- 2026中国新能源电池行业市场现状供需调研投资评估规划分析研究
- 2025年甘肃省中考语文试卷真题(含标准答案)
- 中国银行普惠对私考试题库
- 高压输电线路质量、检查、验收培训课件
- 癌症三阶梯止痛治疗原则
- 山东省城乡历史文化保护传承体系规划
- 卡西欧手表5213(PRG-550)中文说明书
- 2023年秋季预初新生入学分班考试英语模拟卷02(上海专用)(原卷版)
- 食品的化学性污染及其预防
- 翔宇教育集团江苏省淮安外国语学校初一新生编班考试
- (完整版)人教版小学阶段英语单词默写表
- MT/T 548-1996单体液压支柱使用规范
评论
0/150
提交评论