最新资料力学积年考题教学讲义ppt.ppt

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1、资料力学积年考题01.图示应力状态,按第三强度理论校核,强度条件为02.长方形截面细长压杆,b/h=1/2,如果将b改为h后仍为细长杆,临界压力为Pcr是原来的倍。(A)2(B)4(C)8(D)16PcrbhhhDC一、选择题悬歼汤柬挛臂喝蹲尸乃阳显东最臀淆歼悯湿枝严爱例刷硅妥阔曾逢呢臼滁材料力学历年考题材料力学历年考题3、下面举出的三个实际问题,试判断:属于强度问题的是();属于刚度问题的是();属于稳定性问题的是()。A. 自行车链条拉长量超过允许值而打滑;B.  桥梁路面由于汽车超载而开裂;C. 细长的

2、千斤顶螺杆因压力过大而弯曲。DBAC4、已知圆截面杆扭转时,横截面上的最大剪应力为,两端面间的相对扭转角为。若圆杆的直径增大一倍(即为原直径的二倍)。则此时的最大最大剪应力和相对扭转角与原来的和的比值为()A.,;B.,;C.,;D.,屈舆概埃纫才呈颐涸厂芜烯柜奈块促傣映奇乍囚舜浓锹欲寂拳橱冯撩右娠材料力学历年考题材料力学历年考题11.已知单元体AB、BC面上只作用有剪应力τ,则AC面上的应力为12.正方形截面杆,横截面边a和杆长l成比例增加,则它的长细比为(A)成比例增加(B)保持不变CB为皂檄恩催睦索亏彻

3、江板惕闻留么锑稻左鞠晕泻颠帛萄姜遏胎饯刊财斯瘤材料力学历年考题材料力学历年考题二、填空题02.在图上分别画出下列实验破坏断面的大致形状:PPmmmm铸铁压缩铸铁扭转低碳钢扭转01.圆轴受载如图所示,两种布置方式中哪一种更合理。。(a)30kN.m30kN.m60kN.m30kN.m30kN.m60kN.m(b)A苔假展哉短壤肄当聋牲统频驼挑悄唐坤撩栓滁驯利呢惨士镀汐寡茅夷扭株材料力学历年考题材料力学历年考题03.某铸铁梁,已知:许用拉应力[σt]小于许用压应力[σc],如果不改变截面尺寸而要提高梁强度。(C为

4、形心)可行的办法是C04.当圆截面梁的直径增加一倍时,梁的强度为原梁的倍,梁的刚度为原梁的倍。05.纯剪切应力状态的单元体如图,则其第四强度理论相当应力为倒置816估井狼没恿燎贤蒋服感雪淄叉苔贰遵柿攒毁名关撂喊尸或歹誊江襟策倘臭材料力学历年考题材料力学历年考题06.自由悬挂的等直杆,其长l、面积A、容重γ均为已知。该杆在自重作用下的最大正应力为07.图示木榫接头的剪切应力τ=,挤压应力σbs=γl剪切面挤压面未燥歌牧舆抵腺摊某构附冉绪邑搞岭杠方实剪鸯沫洲汪裤伊秀扑勤苯喻蛋材料力学历年考题材料力学历年考题08.

5、低碳钢在拉伸过程中,依此表现为、、和四个阶段弹性屈服强化颈缩09.分别画出图示三种截面上剪应力沿半径各点处的分布规律。(a)圆截面(b)空心截面(c)薄壁圆截面10.偏心压缩实际上就是和的组合变形问题。压缩弯曲震该账曝津芥圈粟束婆憋蜘佐懦烈嫌训痰樟企胖岂腾量滤丸苔耀荧俊月鹅材料力学历年考题材料力学历年考题11、在压杆稳定性计算中,若将中柔度杆误用了欧拉公式进行计算,则所得的临界力比实际的临界力值;而稳定性校核的结果是偏于。13、图示销钉的剪应力=;挤压应力=。12、称为圆轴的,它反映圆轴的能力。抗扭刚度抵抗扭

6、转变形大危险浪怀妻弦娶抿自暖寒乔洛坐宣瓣甲阀癸歇掀卸蛾腺傻遮购冲辗窟陆矩散袱材料力学历年考题材料力学历年考题14.图示受扭圆杆,沿与轴向成45o方向破坏,说明杆的材料为性材料。并在图上画出外力偶方向。mm15.图示矩形对ZC轴的惯性矩IZC=,对y轴的惯性矩Iy=。ZCy脆碴耘教示距淹华久牡妄悉殃劫硷终妆犁哮胎住先浚概徐停冕缺挨宅辨碉倦材料力学历年考题材料力学历年考题16.将圆截面压杆改成面积相等的圆环截面压杆,其它条件不变,其柔度将,临界应力将。减小增大17、已知单元体的主应力,可求得截面上的正应力=,=。

7、剔灿际侍瑰纺身汽涎厨布品顽渍案寅操颊交媒兢迈棕楷屁舟蜕颓稠险璃慢材料力学历年考题材料力学历年考题三、计算题02.图示ABCD为刚性块,已知两杆材料相同,DE杆直径d1=6mm,FG杆直径d2=8mm,P=2kN。求各杆的内力。700200400200(单位:mm)APPCBDEGF58001、用叠加法求图示梁截面B的挠度和转角。设EI为常量。(12分)揭褪柒邑姆桓梢滚匙峡营弗伴磺捻红弥存炼曝紫刻鲸妙砂黔设锥解漓捞测材料力学历年考题材料力学历年考题03.16号工字钢截面的尺寸及受力如图所示。[σ]=160MPa

8、,试校核正应力强度条件。10kN4m4m4m5kNh=160mmIZ=1.13×107mm4ABCD04.图示木梁右端为钢杆BC支撑。已知梁的横截面为正方形,边长0.20m,E1=1×104MPa;钢杆横截面为圆形,直径d=17.85mm,E2=210GPa;均布载荷q=40kN/m。试求BC杆的伸长及AB梁中点的挠度。qABC资唯牢灭俺矫替所煌温宫舵求厘需酚箩皿记蜡随此鳞呢巴镍算买饥囊茬惫材料力学

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