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1.构件的承载能力包括WI星、刚度、稳定性。
2.材料力学的基本假设是一均匀性假设、连续性假设、各向同性假
设。
3.材料力学研究的变形的范围是弹性范围内的小变形。
4.材料力学的基本变形包括:轴向拉伸(压缩)、剪切、扭转、弯⅛O
5.承受轴向拉伸(压缩)的杆件,只有在距加力端一定距离以外长度
范围内,变形才是均匀的。
6.根据强度条件b≤Ll可以进行强度校核、设计截面、确定许亘莅虬
三方面的强度计算。
7.低碳钢材料由于冷作硬化,会使比例极限提高,可使塑性降低。
8.铸铁试件的压缩破坏和剪应力有关。
9.构件由于截面的形状尺寸的突变会发生应力集中现象。
10.低碳钢拉伸的应力一应变曲线的第四个阶段是局部变形阶段,会发
生颈缩现象。
11.圆杆扭转时,根据剪应力互等定理原理,其纵截面上也存在剪应
力。
12.蒋铁圆杆发生扭转破坏的破断线如图,试画出圆杆所受外力偶方
向。∩
13.画出圆杆扭转时,两种截面的剪应力分布图。
14.铸铁材料的抗压(填“抗压”或“抗拉”或“抗剪”)能力最强,铸
铁材料圆杆扭转破坏时的破断面与轴线约成3^角。
15.对钢制圆轴作扭转校核时,发现强度和刚度均比规定的要求低了20%,
若安全系数不变,改用屈服极限提高了30%的钢材,则圆轴的强度足
够,刚度不够(填“足够”或“不够
16.组合图形对某一轴的静矩等于各组成图形对同一轴静矩的代数和。
17.图形对任意一对正交轴的惯性矩之和,恒等于图形对两轴交点的极
惯性矩。
18.图形对于若干相互平行轴的惯性矩中,其中数值最小的是对争形心
最近的轴的惯性矩。
19.如果一对正交轴中有一根是图形的对称轴,则这一对轴为图形的主
惯性轴Q
20.过图形形心且图形对其惯性积等于零的一对轴为图形的形心主惯性
矩Q
21.当简支梁只受集中力和集中力偶作用时,则最大剪力必发生在逐
中力作用截面的一侧。
22.两梁的跨度、承受载荷及支承相同,但材料和横截面面积不同,
则两梁的剪力图和弯矩(填“相同”或“不同
23.梁在中间较链处,较链任何一侧的外力对较链外力矩之和为
24.应用公式时,必须满足的两个条件是各向同性的线弹性
材料和小变形。
25.跨度较短的工字形截面梁,在横力弯曲条件下,危险点可能发生
在上下翼缘的最外侧、
腹板的中点和翼缘和腹板的交接处处。
26.梁的以下两种截面,其形状和尺寸如图,则其抗弯截面模量分别
27.提高梁的弯曲强度的措施主要有合理的荷载、合理的截面、选用等
强度梁。
28.如图所示的两铸铁梁,材料相同,受力相同,则(a)图的截
面放置更合理些。
29.如图所示的圆截面悬臂梁,受集中力作用,①当梁的直径减小一倍而
其他条件不变时,其最大弯曲正应力是原来的二倍,其最大挠度是原
来的上倍;②若梁的长度增大一倍,其他条件不变,则其最大弯曲
正应力是原来的2倍,其最大挠度是原来的2倍。
30.等截面直梁在弯曲变形时,挠曲线最大曲率发生在弯矩最大处。
31.两简支梁的横截面大小形状均相同,跨度相等,则两梁的内力图相
同,两梁的最大正应力相同,两梁的变形不同(填“相同”或“不同
32.BC
阿图所示的外伸梁,已知截面转角%=£,则截面的挠度
16EI
Fal2
兀=
16EI
33.如图所示的外伸梁,用积分法计算图示梁变形时,挠曲线方程分
为段,需要确定个积分常数,其边界条件
和连续性条件为O
A
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