Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

V2: Формула Эйлера для критической силы сжатого стержня и пределы ее применимости

V2: Внутренние силы и напряжения | V2: Перемещения и деформации | V2: Определение перемещений с помощью интегралов Мора. Правило Верещагина | V2: Статическая неопределимость. Степень статической неопределимости | V2: Метод сил | V2: Расчет простейших статически неопределимых систем | V2: Напряженное состояние в точке. Главные площадки и главные напряжения | V2: Виды напряженного состояния | V2: Оценка прочности материала при сложном напряженном состоянии. Теории прочности | V2: Деформируемое состояние в точке. Связь между деформациями и напряжениями |


Читайте также:
  1. I. Пределы кассационного пересмотра в арбитражном процессе
  2. V2: Виды нагружения стержня
  3. V2: Влияние условий закрепления концов стержня на величину критической силы
  4. V2: Устойчивое и неустойчивое упругое равновесие. Критическая сила. Критическое напряжение. Гибкость стержня
  5. АБСОЛЮТНАЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ АДРЕСАЦИЯ ПРИ РАБОТЕ С ФОРМУЛАМИ
  6. АЛГОРИТМ написания сжатого изложения.

 

I: K=A

S: Вывод формулы Эйлера основан на допущении...

-: напряжения достигают предел текучести

+: деформации подчиняются закону Гука

-: в стержне возникают пластические деформации

-: напряжения превышают предел текучести

 

I: K=A

S: Формула Эйлера для критической силы сжатого стержня в виде

получена для стержня …

-: с одним защемленным концом и другим свободным

+: с шарнирно опертыми концами

-: с защемленными концами

-: с одним защемленным концом и другим шарнирно опертым

 

I: K=B

S: В формуле Эйлера для критической силы сжатого стержня произведение есть…

-: жесткость сечения при изгибе относительно оси с наибольшим моментом инерции

-: жесткость сечения при сжатии

+: жесткость сечения при изгибе относительно оси с наименьшим моментом инерции

-: жесткость стержня при сжатии

 

I: K=C

S: В формулу Эйлера входит величина Jmin, так как при потере устойчивости изгиб стержня происходит в плоскости …

-: под углом 45° к осям наибольшей и наименьшей жесткости

+: наименьшей жесткости

-: произвольно наклоненной к плоскостям наибольшей и наименьшей жесткостей

-: наибольшей жесткости

 

I: K=A

S: При потере устойчивости сжатого стержня изгиб происходит в плоскости…

-: расположенной под углом 45° к осям набольшей и наименьшей жесткости

+: перпендикулярной оси наибольшей жесткости

-: расположенной в любом случайном направлении

-: наименьшей жесткости

 

I: K= B

S: Величина , которая входит в формулу для критического напряжения в сжатом стержне , называется…

-: жесткостью

-: характеристикой продольного изгиба

+: гибкостью стержня

-: податливостью

 

I: K=C

S: Коэффициент , входящий в формулу Эйлера для критической силы сжатого стержня называется коэффициентом…

+: приведения длины

-: запаса прочности

-: Пуассона

-: запаса устойчивости

 

I: K=A

S: Для стержней из малоуглеродистой стали формула Эйлера для критической силы применима, если гибкость стержня …

-: меньше 100

-: равна 50

-: меньше 50

+: больше 100

 

I: K=C

S: График зависимости критического напряжения от гибкости сжатого стержня в пределах применимости формулы Эйлера представляет собой…

+: гиперболу

-: параболу

-: прямую линию

-: дугу окружности

 


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 234 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
V2: Устойчивое и неустойчивое упругое равновесие. Критическая сила. Критическое напряжение. Гибкость стержня| V2: Влияние условий закрепления концов стержня на величину критической силы

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)