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转轴弯曲应力σb的应力循环特性为()

单选题
2021-08-02 06:06
A、r=-1
B、r=0
C、r=+1
D、-1
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正确答案
A

试题解析

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塑性变形时,当主应力顺序σ1>σ2>σ3不变,且应变主轴方向不变时,则主应变的顺序为()。
在均布条形荷载作用下,土体中A点的大主应力σ1=400kPa,中、小主应力σ3=150kPa,土的抗剪强度指标c=0,φ=30°。A点处土是否处于极限平衡状态。最危险的剪应力面与最大主应面夹角为多少度?
作用在转轴上的各种载荷中,能产生对称循环弯曲应力的是()。
已知某砂土地基的抗剪强度指标φ=36°。地基中某点的小主应力σ3=180kPa,大主应力σ1=500kPa,求该点是否会发生剪切破坏?
土中附加应力的计算公式σz=Kp0,因此在同样的地基上,基底附加应力相同的两个建筑物,其沉降值也相同。
已知土中某点σ1=30kPa,σ3=10kPa,该点最大剪应力值为(),与主应力的夹角为()。
转轴弯曲应力的应力循环特性为脉动循环变应力。
转轴弯曲应力σb的应力循环特性为()
齿轮弯曲和接触疲劳强度极限是经持久疲劳试验并按失效概率1%确定,试验齿轮的弯曲应力循环特性(应力比)为对称循环。
一闭式标准圆柱齿轮传动,模数m=5mm,小齿轮齿数Z 1=25、传动比i=2.4,查得大、小齿轮的齿形系数Y Fa2=2.32,Y Fa1=2.72,大、小齿轮的应力修正系数Y sa2=1.76,Y sa1=1.58,而大小齿轮的许用弯曲应力为: [σ F]2=300MPa,[σ F]1=320MPa,并且算得大齿轮的齿根弯曲应力σ F2=280MPa。试问:(备用公式) 1)哪一个齿轮的弯曲疲劳强度高? 2)两个齿轮的弯曲疲劳强度是否足够?
下列关系式中,σCZ为自重应力,σZ为附加应力,当采用分层总和法计算高压缩性地基最终沉降量时,压缩层下限确定的根据是:
图示悬臂梁,横截面为矩形,承受载荷F 1与F 2作用,且F =2,F 2=5kN,试计算梁内的最大弯曲正应力,及该应力所在截面上K点处的弯曲正应力。
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下列关系式中,σCZ为自重应力,σZ为附加应力,当采用分层总和法计算高压缩性地基最终沉降量时,压缩层下限确定的根据是:
土中一点的大、小主应力分别为 σ1 、 σ3 ,已接近极限平衡(破坏)状态,则当 ( ) 时,可能导致该点达到极限平衡状态。
应力循环特征值(应力比)ρ=σmin/σmax将影响钢材的疲劳强度。在其它条件完全相同情况下,下列疲劳强度最低的是
浅基础设计时,中心荷载作用时,应力满足pk≤fa ;偏心荷载作用时,应力满足pk≤1.2fa
转轴弯曲应力σb的应力循环特性为()
细长压杆的临界应力σcr存在()。
静岩压力(Poh)、有效应力(σ)和孔隙压力(Pp)之间的关系为()。
均布矩形荷载角点下的竖向附加应力系数当l/b=1、Z/b=1时,KC=0.1752;当l/b=1、Z/b=2时,KC=0.084。若基底附加应力p0=100kPa,基底边长l=b=2m,基底中心点下Z=2m处的竖向附加应力为:
一饱和粘性土试样进行固结不排水剪切试样,施加的周围压力σ3=300kPa,试样破坏时的主应力差σ13=455kPa。已知土的粘聚力c=50kPa,内摩擦角φ=20°,是说明为什么试样的破坏面不发生在最大剪应力的作用面?
已知土中某点σ1=60kPa,σ3=20kPa,该点最大剪应力作用面上的法向应力为(),剪应力为()。
已知地基土的抗剪强度指标c=10kPa,φ=30°,问当地基中某点的大主应力σ1=400kPa,而小主应力σ3为多少时,该点刚好发生剪切破坏?
对某砂土试样进行三轴固结排水剪切试验,测得试样破坏时的主应力差σ13,周围压力σ3=100kPa,试求该砂土的抗剪强度指标。
土中附加应力的计算公式为σz=Kp0,因此在同样的地基上,基底附加应力相同的两个建筑物,其沉降值应相同。
用欧拉公式计算压杆的临界应力σcr时,杆的长细比λ和临界应力应满足()。
预应力钢筋屈服强度为σ0.2,抗拉强度为σb,设计强度为抗拉强度。
已知地基土的抗剪强度指标c=10KPa,φ=30o,问当地基中某点的大主应力σ1=400KPa,而小主应力σ3为多少时,该点刚好发生剪切破坏?
埋深为d的浅基础,基底压应力p0与基底附加应力p存在的大小关系为:()
宽度均为b,基底附加应力均为p0的基础,同一深度处附加应力数值最大的是()

宽度均为b,基底附加应力均为p0的基础,附加应力影响深度最大的是:()

一钢制零件材料的疲劳强度极限σr=152N/mm2,取寿命系数m=9,应力循环基数N0=5x106,则当应力循环次数N=8x106时,材料的疲劳强度极限σrN=()N/mm2
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