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材料力学 一、判断题 1.拉杆伸长后,横向会缩短,这是因为杆有横向应力的存在。 ( N) 2.平行移轴公式表示图形对任意两个相互平行轴的惯性矩和惯性积之间的关。 ( N) 3.圆截面杆件受扭时,横截面上的最大切应力发生在横截面离圆心最远处。( Y) 4.单元体上最大切应力作用面上必无正应力。 (N) 6.未知力个数多于独立的平衡方程数目,则仅由平衡方程无法确定全部未知力,这类问题称为超静定问题。 ( Y) 7.两梁的材料、长度、截面形状和尺寸完全相同,若它们的挠曲线相同,则受力相同。 ( Y ) 8.主应力是过一点处不同方向截面上正应力的极值。 ( Y ) 10.第四强度理论宜采用于塑性材料的强度计算。 (N ) 11.拉杆伸长后,横向会缩短,这是因为杆有横向应力的存在。 ( N) 12.圆截面杆件受扭时,横截面上的最大切应力发生在横截面离圆心最远处。(Y) 13.细长压杆,若其长度系数增加一倍, 临界压力增加到原来的4倍。 (N) 14.两梁的材料、长度、截面形状和尺寸完全相同,若它们的挠曲线相同,则受力相同。 (Y ) 15.主应力是过一点处不同方向截面上正应力的极值。 ( Y ) 16.由切应力互等定理可知:相互垂直平面上的切应力总是大小相等。τmax出现在中性轴各点。 (Y ) 18.强度是构件抵抗破坏的能力。() 均匀性假设认为,材料内部各点的应变相同。() 稳定性是构件抵抗变形的能力。() 对于拉伸曲线上没有屈服平台的合金塑性材料,工程上规定2.0σ作为名义屈服极限,此时相对应的应变为2.0%=ε。( ) 任何情况下材料的弹性模量E都等于应力和应变的比值。() 求解超静定问题,需要综合考察结构的平衡、变形协调和物理三个方面。( ) 第一强度理论只用于脆性材料的强度计算。() 有效应力集中因数只与构件外形有关。() 工程上将延伸率δ≥10%的材料称为塑性材料。 ( ) 理论应力集中因数只与构件外形有关。() 矩形截面杆扭转变形时横截面上凸角处切应力为零。() 有效应力集中因数只与构件外形有关。() (N)) (N)增加到原来的1/4倍。 (Y ).5m,压杆外径,内径。材料的弹性模量,压杆材料的值为100,则杆的临界应力。 (Y)35.正应力是指垂直于杆件横截面的应力。正应力又可分为正值正应力和负值正应力。) 36.构件的工作应力可以和其极限应力相等。 () 37.挤压面的计算面积一定是实际压的面积。 () 38.剪切和挤压总是同时产生,所以剪切面和挤压面是同一个面。 () 二、填空题 1.受力后几何形状和尺寸均保持不变的物体称为 刚体 。 2.构件抵抗 破坏 的能力称为强度。 3.梁上作用着均布载荷,该段梁上的弯矩图为 二次抛物线 。 4.构件保持 原有平衡状态 的能力称为稳定性 5.梁的中性层与横截面的交线称为 中性轴 。 7.临界应力的欧拉公式只适用于 细长 杆。 9.在截面突变的位置存在 应力 集中现象。 10.若一段梁上作用着均布载荷,则这段梁上的剪力图为 斜直线 。 11.受力后几何形状和尺寸均保持不变的物体称为 的公法线 。 2. 光滑接触面约束的约束力沿 应力 指向物体。 3.梁上作用着均布载荷,该段梁上的弯矩图为 。 . 大柔度压杆和中柔度压杆一般是因 失稳 而失效,小柔度压杆是因 强度不足 而失效。 21.圆轴扭转时,横截面上各点的切应力与其到圆心的距离成 正 比。 22.力对轴之矩在 力与轴线相交或平行 情况下为零。 23.梁的中性层与横截面的交线称为 中性轴 。 24.图所示点的应力状态,其最大切应力是 100MPa 25.阶梯杆受力如图所示,设AB和BC段的横截面面积分别为2A和A,弹性模量为E,则杆中[σ],其第三强度理论的强度条件是 根号下б^2+4τx^2≤[б] 。 31、变形固体的变形可分为:___弹性变形___和 __塑性变形___。 32、杆件变形

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