一、1.材料的塑性指标有和强度指标有和 。
2.图示铆接头,铆钉切应力为 ,最大挤压应力为 。
3、图示阶梯行杆,ab段为钢,bd段为铝,在 f的作用下 ;
a.ab段轴力最大; b.bc段轴力最大;
c.cd段轴力最大; d.三段轴力一样大。
4、以下关于轴力的说法中,哪一个是错误的 。
a.拉压杆的内力只有轴力;
b.轴力的作用线与杆轴重合;
c.轴力是沿杆轴作用的外力;
d.轴力与杆的横截面和材料无关。
5、在轴向拉压中,解除外力后,消失的变形和遗留的变形。
a.分别称为弹性变形、塑性变形 b.通称为塑性变形。
c.分别称为塑性变形、弹性变形 d.通称为弹性变形。
6.在低碳钢拉伸曲线中,其变形、破坏全过程可分为四个阶段,它们依次是。
7.对于没有明显屈服阶段的塑性材料,通常以产生所对应的应力作为名义屈服极限,并记为。
a 0.2的应变值; b 0.2%的应变值;
c 0.2%的塑性应变; d 0.2的塑性应变;
8 图示木榫接头,左右两部分形状完全一样,当p力作用时,接头的剪切面积等于挤压面积等于 。
9. a、b、c三种材料的应力-应变曲线如图所示,其中强度最高的材料是 ,弹性模量最小的材料是 ,塑性最好的材料是 。
10. 低碳钢拉伸实验,表面磨光的试件出现与轴线大致成角的滑移线,说明低碳钢屈服现象与有关。
12.图示插销下端受一拉力f,则该插销的受剪面积为计算挤压面积为 。
13. 通过低碳钢拉伸破坏试验,可测定的强度指标有和。
14.梁发生平面弯曲时,其横截面绕旋转。
a.梁的轴线b. 中性轴。
c.截面的对称轴 d. 截面的上(或下)边缘。
15. 试件进入屈服阶段后,表面会沿出现滑移线。
a.横截面 b.纵截面 c.所在面 d.所在面。
16. 空心圆轴某横截面受到的扭矩t为正,则该横截面上产生的扭转切应力的分布规律为
二。1如图所示结构中ab杆的许用应力;bc杆的许用应力,,试ab、bc杆的横截面面积。
2图示两种杆件,它们的横截面面积都是,ac杆是由q235材料制成,其屈服强度,安全系数;bc杆由灰铸铁制成,抗压强度,安全系数。在c点悬挂重物。求此时结构的许可载荷p
3重物w由铝丝cd悬挂在钢丝ab的中点c,已知铝丝的直径,许用应力;钢丝的直径,许用应力,。求重物的许可重量。
三。1图示传动轴,已知外力偶矩ma=2.2 knm,mb=5.
2 knm,mc=3.0 knm,许用切应力[τ]70mpa,单位长度许可扭转角[φ]1°/m,切变模量g=80gpa,试确定轴的直径d。
2 传动轴转速为n=500r/min,主动轮输入功率p1=300kw,从动轮的输出功率分别为p2=100kw,p3=200kw,已知轴的许用应力[τ]70mpa,, 单位长度扭转[φ’1°/m,试设计轴径。
四作出图示梁的剪力图和弯矩图,并确定和。
五。1如图所示悬臂梁,横截面为矩形,受载荷和作用,已知,,确定截面尺寸b。
2外伸木梁的几何尺寸与所受载荷如图所示。设梁材料的许用应力[σ]10 mpa。试:(1)作梁的剪力图和弯矩图;(2)校核梁的正应力强度。
六。1已知某单元体应力状态如图,应力单位为mpa,试:(1)求主应力的大小和最大切应力值;(2)计算主平面位置,并在单元体上绘出主平面位置和主应力方向;(3)计算。
2如图所示齿轮传动轴由电机带动,作用在齿轮上的径向力,,已知齿轮节圆直径,轴的材料许用应力。试用第三强度理论设计轴的直径。
3 圆片铣刀切削力的周向分力fz=2.4kn,径向力fy=0.9kn,刀片直径d=90mm,刀杆许用应力为[σ]80mpa,试按第四强度理论设计刀杆直径。
5某轴的受力如图,在b端作用力矩m = 2 knm,转矩t = 400 nm。已知材料的许用应力[σ]160mpa,试用第三强度理论设计轴的直径。
七。1已知材料的λ1=100,λ2=68,试分析下列三杆各属于哪类压杆,并写出相应的临界应力公式。设各杆直径d=20mm。
2图示两端固定的圆截面压杆,直径d = 20mm。已知材料的e =200gpa,。,若规定的稳定安全因数。试校核压杆的稳定性。
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