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文档简介

1、图7图3三种材料的应力 应变曲线分别如图1 。其中强度最高、刚度最大、塑性最好的材料分别是(A ) 。图1A、b、 c;a、 c;B、 b、 c、 a;D、 c、 b、 a。在低碳钢拉伸曲线中, 其变形破坏全过程可分为四个变形阶段, 它们依次是 弹性 阶段、 屈服 阶段、 强化 阶段和 颈缩 阶段。3、低碳钢的应力 应变曲线如图 2,其上( C )点的纵坐标值为该钢的强度极限b。图2e;C、 g;f;D、 h。4、两端固定阶梯形钢杆如图3,当温度升高时(DAC段应力较大,C截面向左移;AC 段应力较大,C 截面向右移;C、CB 段应力较大。C 截面向左移动;D、CB段应力较大,C 截面向右移动

2、。轴、键、轮传动机构如图4,键埋入轴、轮的深度相等,若轮、键、轴三种材料的许用挤压应力分别为: bs1, bs2, bs3,三者之间的合理关系是( D ) 。A、 bs1bs2bs3;B、 bs1bs2bs1bs3 ;D、 bs1=bs2=bs3。直径为 d 的实心圆轴,两端受扭转力矩作用,轴内最大剪应力为 , 若轴的直径改为D/2,则轴内最大剪应力变为( C ) 。A、2;B、4 ;C、8;D、16。7、 T形截面铸铁悬臂梁受力如图5,轴Z为中性轴,横截面合理布置的方案应为( B ) 。8、矩形截面梁,若截面高度和宽度都增加1 倍,则其弯曲强度将提高到原来的( C ) 倍 。A、 2;B、

3、4;C、 8;D、 16。由和两杆组成的支架,从材料性能和经济性两方面考虑,杆 杆为铸铁图6图示阶梯形杆,AB 段为钢,BD 段为铝,F 作用下三段轴力一样 大以下关于图示AC 杆的结论中,BC 段 没有 变形,有 位移。图8如图所示,拉杆的材料为钢,在拉杆与木材之间放一金属垫圈,该垫圈的作用是增加平板的 挤压强度。图9在连接件中,剪切面与外力方向平行 ,挤压面与外力方向垂直 。直径相同、材料不同的两根等长实心轴,在相同外力偶矩作用下,最大切应力相同扭转角不同 。图 10 TOC o 1-5 h z 一铆钉受力如下图所示,铆钉直径为d ,12钢板厚度均为t ,其剪切面面积为 d ,4剪力大小为

4、P 。为( B ) 。图 1117、图4 所示连接件,插销剪切面上的剪应力A、 4P/( d2);B、 2P/( d2);C、 P/(2dt);D、 P/(dt)。18、 在冲床上将钢板冲出直径为d 的圆孔,冲力F 与( A ) 。A 与直径d 成正比;B、与直径d2成正比;C 与直径d3 成正比;D、与直径d 的平方根成正比。19、用剪子剪切钢丝时,钢丝发生剪切变形的同时还会发生挤压变形。20、图 6 等直径圆轴,若截面B、 A 的相对扭转角 AB=0,则外力偶M 1 和 M 2的关系为( B ) 。 TOC o 1-5 h z A、M1= M 2;B、M1=2 M2;图 12C、2 M 1

5、= M 2;D、M1=3 M2。EA称为杆件的抗拉或抗压刚度, GIp称为圆轴的抗扭刚度。长度相同、横截面积相同、材料和所受转矩均相同的两根轴,一根为实心轴,一根为空心轴,实 和 空 分别表示实心轴和空心轴的扭转角,则实 空 。23、图13 所示圆轴中,M 1=1KN m, M 2=0.6KN m,M 3=0.2KN m, M 4=0.2KN m,将M 1 和( A )的作用位置互换后,可使轴内的最大扭矩最小。A、 M 2;B、 M 3;C、 M 4。图 1324、当实心圆轴的直径增加1 倍,则其抗扭强度、抗扭刚度将分别提高到原来的(A )倍。A、8、16;B、16、8;C、8、8;D、16、

6、16。. 某矩形截面梁在铅垂平面内发生平面弯曲,若其高度当该梁受力情况不变时,其最大弯曲正应力变为原来的图示悬臂梁,截面C 和截面B 不同的是挠度27、图15 杆中,AB段为钢,BD段为铝。在P力作用下,AB 段轴力最大;BC段轴力最大;h 不变,宽度由原来的b 减为0.5b,2 倍。图 14(D )。图 1520C、 CD 段轴力最大;D、三段轴力一样大。A、 2A、 3A, 则三段杆的横截面上( A ) 。图 16 杆中,AB、 BC、 CD段的横截面面积分别为A、轴力不等,应力相等;B、轴力相等,应力不等;C、轴力和应力都相等;D、轴力和应力都不相等。等直杆两端固定,如图17。设AC、C

7、D、DB三段的轴力分别为FNl、FN2、FN3,则 ( C ) 。FNl=FN3=0, FN2=P;FNl=FN3=-P, FN2=0;FNl=FN30;FN1=FN2=FN3=0。2A 和A,弹性模量为E,则阶梯杆受力如图所示,设AB 和 BC 段的横截面面积分别为杆中最大正应力为- 5 F 。2A图 1831. 阶梯杆受力如图所示,设AB 和 BC 段的横截面面积分别为截面 C 的位移为- 7 Fa 。2EA2A 和A,弹性模量为E,则图 1932. 图示受轴向荷载作用的等截面直杆ABC ,4PlEA 为常数,杆件的轴向总变形 l 为 - 4 PlEA33. 图示钉盖挤压面的面积为 (D

8、24- d 2 )34. 图示悬臂梁各截面的剪力值等于_02235. 图 22 示三种截面的截面积相等,高度相同,则图所示截面的W z 最大,图( c)z(a)所示截面的W z 最小。图 2336、某直梁横截面面积为常数横向力沿Y方向作用,图24 所示的四种截面形状中,抗弯能力最强的为(B )截面形状。2437、中性轴是梁的(C )的交线。B、纵向对称面与中性层;D、横截面与顶面或底面。A、纵向对称面与横截面;C、横截面与中性层;38. 提高梁强度和刚度的主要措施有:合理安排梁的支承、_合理布置载荷_、_选择梁的合理截面_。39、构件在外荷载作用下,具有抵抗破坏的能力为材料的强度、;具有一定的

9、抵抗变形的能力为材料的刚度;保持其原有平衡状态的能力为材料的稳 定性。40、图25 所示木榫接头,左右两部分形状完全一样,当 F 力作用时,接头的剪切面积为lb空心 轴的抗扭承载41 、横截面面积相等的实心轴和空心轴相比,虽材料相同,但能力(即抗扭刚度)要强些。42、对于横截面高宽比h:b=2 的矩形截面梁,当截面竖放和横放时的抗弯能力(抗弯截面系数)之比为2。一般情况下,材料的塑性破坏可选用最大切应力或最大形状改变比能强度理论;而材料的脆性破坏则选用最大拉应力或最大伸长线应变强度理论。某危险点处应力状态如图所示,则其第三强度理论的相45. 按图示钢结构减小。a 变换成 b 的形式,若两种情形

10、下CD 为细长杆,结构承载能力将当应力xd3 = 2 + 4 2图 27构件的强度、刚度和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是通过 TOC o 1-5 h z 试验测定的。若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。48、传递一定功率传动轴的转速越高,其横截面上所受的扭矩也越大。49、压杆通常在强度破坏之前便丧失稳定。50、圆截面铸铁试件扭转时,表面各点的主平面联成的倾角为45o的螺旋面拉伸后将首先发生断裂破坏。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。51 、52、在构件上有多个面积相同的剪切面,当材料一定时

11、,若校核该构件的剪切强度,则只对 TOC o 1-5 h z 剪力较大的剪切面进行校核即可。53、脆性材料抗压不抗拉,属拉压异性材料。54、直径相同的两根实心轴,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。55、 从应力应变曲线可以看出,铸铁拉伸试验大致可分为弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、断裂阶段。X56、当施加载荷使低碳钢试件超过屈服阶段后,再卸载,则材料的比例 极限将会降低。57、脆性材料抗压 不抗 拉 ,属拉压异性材料。58、压杆通常在强度破坏之前 便丧失稳定。59、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。60

12、、某机轴的材料为45 号钢,工作时发生弯曲和扭转组合变形。对其进行强度计算时,宜采用第三或第四强度理论。61、由低碳钢组成的细长压杆,经冷作硬化后,其稳定性不变、,强度增大。62、图10 所示梁中,a b,其最大挠度发生在集中力P作用处。63、一内外径之比d/D=0.8 的空心圆轴,若外径D固定不变,壁厚增加1 倍,则该轴的 抗扭强度和抗扭刚度分别提高(DA、不到1 倍, 1 倍以上;B、 1 倍以上,不到1 倍;C、1 倍以上,1 倍以上;D、不到1 倍,不到1 倍。P使64、图3 中,杆 1 和杆 2 的材料相同,长度不同,横截面面积分别为刚梁 AB 平行下移,则其横截面面积(CA1 和A2。若载荷A1A2;A1、 A2为任意。65、图2 杆中,在力P 作用下,A、轴力;B、应力;C、轴向线应变;D、轴向

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