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图示矩形截面细长(大柔度)压杆,弹性模量为E。该压杆的临界荷载Fcr为:



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更多 “图示矩形截面细长(大柔度)压杆,弹性模量为E。该压杆的临界荷载Fcr为: ” 相关考题
考题 细长压杆的临界压力与()的平方成反比。 A、弹性模量B、压杆的长度C、柔度

考题 细长压杆的(),则其临界应力σ越大。 A弹性模量E越大或柔度λ越小B弹性模量E越大或柔度λ越大C弹性模量E越小或柔度λ越大D弹性模量E越小或柔度λ越小

考题 在材料相同的条件下,随着柔度的增大,()。 A.细长压杆的临界应力是减小的,中长压杆不是B.中长压杆的临界应力是减小的,细长压杆不是C.细长压杆和中长压杆的临界应力均是减小的D.细长压杆和中长压杆的临界应力均不是减小的

考题 压杆属于细长杆,中长杆还是短粗杆,是根据压杆的()来判断的。 A.长度B.横截面尺寸C.临界应力D.柔度

考题 截面大小相等的两根细长压杆,形状一为圆形,另一为圆环形,其它条件相同,为()形的临界力大。 A 圆形的柔度大B 圆形的回转半径大C 圆形的临界力大D 圆形的临界应力大

考题 细长压杆所能承受的极限应力随压杆的柔度而改变,柔度越大,临界应力越低。()

考题 一端固定,一端为球形铰的大柔度压杆,横截面为矩形(如图所示),则该杆临界力Pcr为:

考题 一端固定另端自由的细长(大柔度)压杆,长为L(图a),当杆的长度减小一半时(图b),其临界载荷Fcr是原来的(  )。 A、4倍 B、3倍 C、2倍 D、1倍

考题 图示矩形截面细长(大柔度)压杆,弹性模量为E。该压杆的临界荷载Fcr为:

考题 图示四根细长(大柔度)压杆,弯曲刚度均为EI。其中具有最大临界荷载Fcr的压杆是(  )。 A.图(A) B.图(B) C.图(C) D.图(D)

考题 图示三根压杆均为细长(大柔度)压杆,且弯曲刚度均为EI。三根压杆的临界荷载Fcr的关系为: A. Fcra>Fcrb>Fcrc B.Fcrb>Fcra>Fcrc C. Fcrc>Fcra>Fcrb D.Fcrb>Fcrc>Fcra

考题 一端固定一端自由的细长(大柔度)压杆,长为L(图a),当杆的长度减小一半时(图b),其临界荷载Fcr比原来增加: A. 4倍 B. 3倍 C.2倍 D.1倍

考题 图示三根压杆均为细长(大柔度)压杆,且弯曲刚度均为EI。三根压杆的临界载荷Fcr的关系为(  )。 A. Fcra>Fcrb>Fcrc B. Fcrb>Fcra>Fcrc C. Fcrc>Fcra>Fcrb D. Fcrb>Fcrc>Fcra

考题 图示矩形截面细长(大柔度)压杆,弹性模量为E。该压杆的临界载荷Fσ

考题 一端固定,一端为球形铰的大柔度压杆,横截面为矩形,则该杆临界力Pcr为:

考题 一端固定一端自由的细长(大柔度)压杆,长为L(如图a)所示,当杆的长度减小一半时(如图b)所示,其临界荷载Fcr比原来增加: A. 4倍 B. 3倍 C. 2倍 D. 1倍

考题 对于大柔度压杆,临界应力决定于( )。A.比例极限σp B.屈服极限σs C.弹性模量E D.压杆材料组成

考题 图示三根压杆均为细长(大柔度)压杆,且弯曲刚度均为EI。三根压杆的临界荷载Fcr的关系为:

考题 细长压杆的柔度越大,压杆越(),临界应力越()。A、细长;大B、细长;小C、粗短;大D、粗短;小

考题 一细长压杆,已知压杆的长度为1m,一端固定,一端铰支,其横截面为圆形,直径为20mm。则该压杆的惯性半径i=(),柔度λ=()。

考题 圆截面的细长压杆,材料、杆长和杆端约束保持不变,若将压杆的直径缩小一半,则其临界应力为原压杆的();若将压杆的横截面改为面积相同的正方形截面,则其临界应力为原压杆的()。

考题 细长等截面压杆,若将其长度增加1倍,则该压杆的临界荷载值会()。A、增加1倍B、为原来的4倍C、为原来的1/4D、为原来的1/2

考题 压杆的柔度越大,压杆越(),临界应力越()。A、细长,大B、细长,小C、粗短,大D、粗短,小

考题 细长等截面压杆,若将其长度增加一倍,则该压杆的临界荷载值会()。

考题 填空题细长等截面压杆,若将其长度增加一倍,则该压杆的临界荷载值会()。

考题 单选题细长压杆的柔度越大,压杆越(),临界应力越()。A 细长;大B 细长;小C 粗短;大D 粗短;小

考题 单选题压杆的柔度越大,压杆越(),临界应力越()。A 细长,大B 细长,小C 粗短,大D 粗短,小

考题 单选题细长等截面压杆,若将其长度增加1倍,则该压杆的临界荷载值会()。A 增加1倍B 为原来的4倍C 为原来的1/4D 为原来的1/2