《建筑力学》形成性考核2

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1、()图形对形心轴的静矩恒为零。·√·×√()细长压杆,其他条件不变,若其长度系数增加一倍,则临界力为原临界力的2倍。·√·××()砼柱,高6m,下端与基础固结,上端与屋架焊接(可视为铰支)。柱截面为bxh=250mmx600mm,弹性模量E=26GPa,计算柱的临界压力为11350KN。·√·×√()当作功的力与相应位移彼此相关时,即当位移是由做功的力本身引起时,此功称为虚功。·√·××()横力弯曲时,梁截面上的内力既有剪力,又有弯矩,则截面上应力应该是:中性轴上切应力最小;上、下边缘正应力最小。·√·××()两根不同材料制成的梁,其尺寸、形状、受力和支座情况完全相同

2、,则两梁的应力相同,变形相同。·√·××()构件的许用应力是保证构件安全工作的平均工作应力。·√·××()利用虚功原理在所求位移处沿所求位移方向虚设单位荷载求结构位移的方法,称为单位荷载法。·√·×√()只要平面有图形存在,该图形对某轴的惯性矩大于零。·√·×√()细长杆承受轴向压力F的作用,其临界压力与杆的材质无关。·√·××()当剪应力超过材料的剪切比例极限时,剪应力互等定理和剪切胡克定律均成立。·√·××()组合变形是由两种或两种以上的基本变形组合而成的变形。·√·×√()按照强度条件,构件危险截面上的工作应力不应超过材料的许用应力。·√·×√()关于偏心压缩说

3、法正确的是:作用在杆件上的外力,作用线与杆的轴线平行但不重合。·√·×√()图形面积与该图形形心到某轴坐标的乘积称为图形对该轴的静矩。·√·×√()在材料相同的条件下,柔度增大2倍,则临界应力增大到原来的2倍。·√·××()梁弯曲时的最大正应力在离中性轴最远处的边缘上。·√·×√()选择合理的截面形状,增大惯性矩I,可以提高压杆稳定。·√·××()当梁的纵向对称平面内只有力偶作用时,梁将产生纯弯曲。·√·×√()矩形截面梁受弯曲变形,如果梁横截面的高度增加一倍时,则梁内的最大正应力为原来的正应力的0.5倍。·√·××()压杆的柔度集中地反映了压杆的长度、约束条件、截面

4、形状和尺寸对临界应力的影响。·√·×√()线性弹性变形体系指的是位移与荷载成正比的体系,并且当荷载全部撤除时,由荷载引起的位移将完成消失。·√·×√()合理选择材料可提高压杆稳定。·√·××()杆系结构在荷载或其他外界因素作用下,其形状一般会发生变化,结构上各点的位置将会发生移动,杆件横截面也发生转动,这种移动和转动称为结构的位移。·√·×√()梁的变形和抗弯截面系数成反比或和截面惯性矩成正比。·√·×√()为使材料有一定的强度储备,安全系数的取值应大于1。·√·××()增大梁的抗弯刚度不能提高梁的弯曲刚度。·√·××()若矩形截面梁的高度和宽度分别增大一倍,其抗弯截

5、面系数将增大4倍。·√·××()求梁或刚架两截面的相对角位移时,则应在两截面处加一对方向相反的单位集中力。·√·××()如果梁的荷载都作用在梁的纵向对称面内,则梁的轴线将在此对称面内弯成一条曲线,这样的弯曲变形称为平面弯曲。·√·×平面弯曲梁的变形是由(    )组合而成的。·弯曲和拉伸·弯曲和剪切·弯曲和扭转·斜弯曲弯曲和剪切低碳钢拉伸试验中,屈服阶段的特点是:应力基本不变,而变形()。·增大·减小·不变·以上都不是增大偏心压缩时,截面的中性轴与外力作用点位于截面形心的两侧,则外力作用点到形心之距离e和中性轴到形心距离d之间的关系是()。·e=d·e

6、越小·e越大,d越小e越小,d越小木柱高6米,截面为圆形,直径为20cm,两端铰接。承受轴向压力,F=50KN,木材的许用应力为10MPa,其柔度值为()。·λ=120MPa·λ=115MPa·λ=130MPa·λ=135MPaλ=120MPa梁的内力图上剪力图为正值时,弯矩图向()方向倾斜。·右下·右上·左上·左下右下打开联结三刚片的复铰,相当于去掉几个约束( )。·2·3·4·54轴心受压直杆,当压力值恰好等于某一临界值时,压杆可以在微弯状态下处于新的平衡,称压杆的这种状态的平衡为()。·稳定平衡·不稳定平衡·随遇平衡·不确定随遇平衡在梁的强度计算中,必须满足()

7、强度条件。·正应力·剪应力·正应力和剪应力·以上都不是正应力梁各横截面上只有()而无剪力的情况称为纯弯曲。·扭矩·轴力·弯矩·拉力弯矩低碳钢的拉伸过程中,()阶段的特点是应力几乎不变。·弹性·屈服·强化·颈缩屈服杆件的应力与杆件的()有关。·内力·内力、截面·内力、截面、杆长·内力、截面、杆长、材料内力、截面细长杆承受轴向压力F的作用,其临界应力与()无关。·杆的材质·杆的长度·杆承受压力的大小·杆的横截面形状和尺寸杆承受压力的大小平面弯曲的梁内最大正应力发生在()最大的横截面,且距中性轴最远的位置。·轴力·剪力·弯矩·以上都不是弯矩在一对()位于杆

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