材料力学复习题1.doc

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1、1 3 7 8 9 16 17 27 29 材料力学总复习题一、填空题1、 材料力学中的三个基本假设为均匀性假设、 连续性 假设和 各向同性 假设2、 材料的两种主要破坏形式为 断裂 和 屈服 。3、 第 一 强度理论和第 二 强度理论适用于脆性断裂的破坏形式。4、 在分析组合变形问题时,由于构件处于 线弹性 范围内,而且 变形 很小,可以认为各种基本变形各自独立,互不影响,因此可采用叠加原理。5、 已知三个主应力1、2、3,其最大剪应力表达式为max= 。6、 工程上将延伸律 5% 的材料称为塑性材料。7、 提高梁刚度的措施有 减小弯矩 和 减小跨度 。8、 横力弯曲时,圆形截面梁最大剪应力

2、发生在 中性轴 处,其值为平均剪应力的 4/3 倍。9、 三向应力状态下,最大正应力和最小正应力在单元体中的夹角为 90 ,在应力圆中夹角为 180 。10、 平面弯曲梁的中性轴过截面的 形 心,与截面的对称轴垂直。11、 对于一端固定,一端自由的细长杆,直径为d,长度为l,用欧拉公式求出的临界载荷Plj= 。11、构件在载荷作用下,强度是构件抵抗 破坏 的能力,刚度是构件抵抗 变形 的能力。12、若两拉杆的横截面积A、长度l及所受载荷P均相同,而材料不同,那么两杆的横截面上正应力将 相 同 ,变形l 不 同。13、三根不同材料的拉伸试件,拉伸试验所得的-图如图1所示,其中强度最高的是 1 。

3、塑性最好的是 3 。 图1 图214、销钉直径为d,受力如图2。剪切面上的剪应力为 2P/d 。15、图12中所示的是扭转剪应力分布图。其中Mn为截面的扭矩。问其中 d 画的正确。 (a) (b) (c) (d) 图316、矩形截面梁在受横向力作用时,横截面上的最大剪应力为平均应力的 1.5 倍。17、第 三 强度理论和第 四 强度理论适用于塑性屈服的破坏形式。18、单元体上的三对主应力一般都用1、2、3表示,并且是按 123 的大小排列。19、影响持久极限的三个重要因素是 构件外形 、 构件尺寸 和表面加工质量。20、弹性体的变形能的大小,只取决于载荷的最终值,而与 加载方式 无关。21、在

4、强度计算中,低碳钢的破坏应力一般用的是 切应力 ,铸铁的破坏应力一般用的是 拉应力 。22、 柔度综合地反映了压杆的 端约束 、 杆长 以及横截面形状和大小对压杆承载能力的影响。23、 使用强度理论对脆性材料进行强度计算时,对以 拉 应力为主的应力状态宜采用第一强度理论;对以 应力为主的应力状态宜采用第二强度理论。24、 三根不同材料的拉伸试件,拉伸试验所得的-图如图1所示,其中强度最好的是 1 。刚度最大的是 2 。 图1 图225、 图2所示结构中,杆件1发生_弯曲_变形,构件3发生_压缩_变形。26、 对于没有明显屈服阶段的塑性材料,通常用0.2表示其屈服极限。0.2是塑性应变等于_卸载

5、后产生2的残余应变_时的应力值27、 求解超静定问题,需要综合考察结构的静力平衡, 几何条件 和 物理条件 三个方面。28、 平面弯曲梁的中性轴过截面的 形 心,与截面的对称轴垂直。29、 构件的承载能力,须通过 强度 、 刚度 、稳定性三方面来考虑确定。30、 梁在弯曲时,横截面上的正应力沿高度是按 线性 分布的,中性轴上的正应力为_0_。31、 剪应力互等定理指出,在 互相垂直 两个平面内剪应力成对出现,数值相等,其方向是 均指向或背离此交线 。32、 通过试验测得的材料持久极限-1,应用于实际构件时,必须考虑应力集中, 构件截面尺寸 和 表面加工量 的影响。33、 在动载荷的计算中,匀加

6、速提升构件的情况下的动荷系数为 1+ a/g ,自由落体冲击情况下的的动荷系数为 。34、 疲劳破坏的构件,其断口一般有两个区域,即 光滑 区和 粗粒状 区。35 如图3所示梁的边界条件是 和 。 图336 扭转应力公式、变形公式的应用条件是 最大扭转切应力不超过材料的剪切比例极限 。37已知一拉伸杆,横截面上正应力为,则其45斜截面上的正应力为 /2 ,剪应力为 /2 。38如果未知量的数目 多于 力系可能有的独立平衡方程的数目,这种问题称之静不定问题。39图所示梁的边界条件是 和 。1、 40图为低碳钢的应力应变曲线,其中称为 ,称为 ,称为 。41如图1所示,铸件字形截面梁的许用应力分别

7、为:许用拉应力,许用压应力,则上、下边缘距中性轴的合理比值应该是y1:y2=_。(图中C为形心)。42图2所示螺栓,尺寸如图所示,则螺栓受剪面面积为 ,受挤压面面积为 。43若将横截面为矩形的梁的高度增加一倍,宽度不变,则其抗弯刚度是原来的 倍。44圆轴扭转时其横截面上的剪应力分布为:大小与到形心的距离成 ,方向垂直与该点的半径,并顺同 的方向。二、选择题1、 图1所示铆钉联接,铆钉的直径为d,板厚为h。对铆钉进行实用剪切计算,剪应力是( B )A、 B、 C、 D、 图1 图2 2、 根据均匀性假设,可以认为构件的( C )在各点处相同A、应力 B、应变 C、材料的弹性模量 D、变形3、 一

8、受拉弯组合的圆截面钢轴。若用第三强度理论设计的直径为d3用第四强度理论设计的直径为d4则d3( D )d4。A、大于 B、小于 C、小于等于 D、等于4、 图2所示结构ABCD,D点受力P的作用,BC段发生( A )A、弯扭组合变形 B、拉弯组合变形 C、拉弯扭组合变形 D、压弯组合变形5、 细长压杆的长度增加一倍,其它条件不变,则临界力为原来的( C )A、1/2倍 B、1/8倍 C、1/4倍 D、1/5倍6、 实心圆轴扭转,已知不发生屈服的极限扭矩为T0,若将其直径增加一倍,则极限扭矩为( A )。A、 B、 C、 D、7、 对于图3所示悬臂梁,A点的应力状态有以下四种答案:正确的答案是(

9、 B ) A B C D图38、 低碳钢梁受载如图4所示,其合理的截面形状是( B ) A B C D图410、 图4所示矩形截面压杆,其两端为球铰链约束,加载方向通过压杆轴线。当载荷超过临界值,压杆发生屈曲时,横截面将绕哪( A )根轴转动A、绕y轴; B、绕通过形心c的任意轴;C、绕z轴; D、绕y轴或z轴。11、 某材料的临界应力总图如图5,某压杆柔度=80,则计算该压杆临界力公式应为:Plj=( D )(压杆截面积为A)。图5A、 B、 C、As D、A(a-b)12、 等直杆受力如图4所示,其横截面面积A=100mm2,则1-1横截面上的正应力为( C )。 图4A、50MPa(压应

10、力) B、40MPa(压应力) C、90MPa(拉应力) D、90MPa(压应力) 13、 一内外径之比为=d/D的空心圆轴,当两端受扭转力偶矩时,横截面上的最大剪应力为,则内圆周处的剪应力为( B )。 A、 B、 C、(1-3) D、(1-4) 14、 图5所示阶梯形拉杆,材料的弹性模量为E,AB段的横截面面积为2A,BC段的横截面面积为A。该拉杆的轴向伸长l是( D )图5A、 B、 C、 D、15、 在铸铁压缩实验中,若测得强度极限b=200Mpa,则剪切强度极限b为( A )。A、100Mpa B、200Mpa C、100Mpa D、不能确定16、 等长、同材料的二根杆受相等的轴向压

11、力作用,则横截面面积大的甲杆变形与截面面积小的乙杆变形相比是( B )A、甲杆变形大 B、乙杆变形大 C、变形相等 D、无法判断17、 细长压杆、当杆长减小一倍,其它条件不变,则临界力为原来的( D )A、1/2倍 B、2倍 C、1/4倍 D、4倍18、 构件的疲劳破坏是因为( C )的结果。A、构件中最大拉应力作用 B、构件中最大剪应力作用C、构件中裂纹的形成和逐渐扩展 D、构件材料性质变化19、 、直径和长度均相同的两种材料,在相同扭矩作用下两种材料截面上的最大剪应力分别为与,它们之间的关系为( C )A、 B、 C、= D、不能确定21、 图1所示铆钉联接,铆钉的直径为d,板厚为h。对铆钉进行实用挤压计算,挤压应力iy是( B )A、 B、 C、 D、 图1 22、 所谓等强度梁有以下四种定义,其中正确的是( A )。 A、各横截

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