Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Оценка прочности




Изгиб

 

1. Напряжённое состояние в точке К представлено на рисунке ….

       
 
   
 

 


2. Напряжённое состояние в точке К представлено на рисунке ….

 

3. Напряжённое состояние в точке К представлено на рисунке ….

 

4. Напряжённое состояние в точке К представлено на рисунке ….

 
 

 

 


 

5. Напряжённое состояние в точке К представлено на рисунке ….

 
 

 

 


6. Напряжённое состояние в точке К представлено на рисунке ….

 

7. Напряжённое состояние в точке К представлено на рисунке ….

 


 

 

8. Напряжённое состояние в точке К представлено на рисунке ….

 
 

 

 


9. Напряжённое состояние в точке К представлено на рисунке ….

 
 

 


10. Напряжённое состояние в точке К представлено на рисунке ….

 
 

 


11. Напряжённое состояние в точке К представлено на рисунке ….

 
 

 

 


12. Напряжённое состояние в точке К представлено на рисунке ….

 

 

13. Напряжённое состояние в точке К представлено на рисунке ….

 
 

 


14. Напряжённое состояние в точке К представлено на рисунке ….

 
 

 

 


15. Напряжённое состояние в точке К представлено на рисунке ….

 

 

16. Напряжённое состояние в точке К представлено на рисунке ….

 

17. Напряжённое состояние в точке К представлено на рисунке ….

 
 

 


18. Эпюра поперечных сил Q верна на рисунке ….

 
 

 

 


19. Эпюра поперечных сил Q верна на рисунке ….

 

 


20. Эпюра поперечных сил Q верна на рисунке ….

 
 

 


21. Эпюра поперечных сил Q верна на рисунке ….

 

 

22. Эпюра поперечных сил Q верна на рисунке ….

 

 

23. Эпюра поперечных сил Q верна на рисунке ….

 

24. Эпюра поперечных сил Q верна на рисунке ….

 
 

 


25. Эпюра поперечных сил Q верна на рисунке ….

 

1) 2) 3) 4)

 

 


26. Эпюра поперечных сил Q верна на рисунке ….

 

 

27. Эпюра поперечных сил Q верна на рисунке ….

 

 
 

 

 


28. Эпюра поперечных сил Q верна на рисунке ….

 
 

 

29. Эпюра поперечных сил Q верна на рисунке ….

 
 

 


30. Эпюра поперечных сил Q верна на рисунке ….

 
 

 


31. Эпюра поперечных сил Q верна на рисунке ….

 

 

32. Эпюра поперечных сил Q верна на рисунке … (M1=M2).

 

33. Эпюра поперечных сил Q верна на рисунке ….

 
 

 

 


34. Эпюра поперечных сил Q верна на рисунке ….

 

 

35. Эпюра поперечных сил Q верна на рисунке ….

 

 

36. Эпюра поперечных сил Q верна на рисунке ….

 

 

37. Эпюра поперечных сил Q верна на рисунке ….

 
 

 


38. Эпюра поперечных сил Q верна на рисунке ….

 

 
 

 


1) 2) 3) 4)

 

39. Эпюра изгибающих моментов М верна на рисунке ….

 
 

 


40. Эпюра изгибающих моментов М верна на рисунке ….

 

 

41. Эпюра изгибающих моментов М верна на рисунке ….

 
 

 


42. Эпюра изгибающих моментов М верна на рисунке ….

 
 

 


43. Эпюра изгибающих моментов М верна на рисунке ….

 
 

 


44. Эпюра изгибающих моментов М верна на рисунке ….

 
 

 


45. Эпюра изгибающих моментов М верна на рисунке ….

 
 

 


46. Эпюра изгибающих моментов М верна на рисунке ….

 
 

 


47. Эпюра изгибающих моментов М верна на рисунке ….

 

 

48. Эпюра изгибающих моментов М верна на рисунке ….

 
 

 


49. Эпюра изгибающих моментов М верна на рисунке ….

 
 

 


50. Эпюра изгибающих моментов М верна на рисунке ….

 
 

 

 


51. Эпюра изгибающих моментов М верна на рисунке ….

 
 

 


52. Эпюра изгибающих моментов М верна на рисунке ….

 

53. Эпюра изгибающих моментов М верна на рисунке ….

 

 

 


54. Эпюра изгибающих моментов М верна на рисунке ….

 
 

 


55. Эпюра изгибающих моментов М верна на рисунке … (M1=M2).

 

 

56. Эпюра изгибающих моментов М верна на рисунке ….

 
 

 


57. Эпюра изгибающих моментов М верна на рисунке ….

 
 

 

 


58. Эпюра изгибающих моментов М верна на рисунке ….

 
 

 

 


59. Эпюра изгибающих моментов М верна на рисунке ….

 
 

 


60. Эпюра изгибающих моментов М верна на рисунке ….

 
 

 

 


61. Эпюра изгибающих моментов М верна на рисунке ….

 
 

 

 


62. Если длина балки ℓ и интенсивность распределённой нагрузки q удвоятся каждая, то напряжение σmax увеличится в …

 
 


 

 

1) 2 раза. 2) 8 раз. 3) 16 раз. 4) 32 раза.

 

Расчётные формулы.

(если ℓ и q удвоятся, то Мmax увеличится в восемь раз).

(если Мmax увеличится в восемь раз, то σmax увеличится в восемь раз).

 

63. Если размеры поперечного сечения при изгибе прямоугольной балки удвоить, то напряжение σmax уменьшится в …

 

1) 2 раза. 2) 16 раз. 3) 8 раз. 4) 0,5 раза.

 

Расчётные формулы.

(если увеличить в два раза размер b и увеличить в два раза размер h, то момент сопротивления W увеличится в восемь раз).

(если момент сопротивления W увеличится в восемь раз, то σmax уменьшится в восемь раз).

 

64. Если М и диаметр круглой балки уменьшить вдвое, то напряжение σmax при изгибе увеличится в …

 

1) 2 раза. 2) 4 раза. 3) 8 раз. 4) 0,5 раза.

 

Расчётные формулы.

(если диаметр уменьшить в два раза, то момент сопротивления W уменьшится в восемь раз).

(если момент М уменьшить вдвое, а момент сопротивления W уменьшить в восемь раз, то σmax увеличится в четыре раза).

 

65. Если стороны b и h прямоугольного сечения удвоить каждую, то напряжение smax уменьшится в …

 
 

 

 


 

 

1) 8 раз. 2) 4 раза. 3) 3 раза. 4) 1 раз.

 

Расчётные формулы.

(если увеличить в два раза размер b и увеличить в два раза размер h, то момент сопротивления W увеличится в восемь раз).

(если момент сопротивления W увеличится в восемь раз, то σmax уменьшится в восемь раз).

 

66. Если в сечении действует изгибающий момент М, то правильная эпюра s от z представлена на рисунке ….

 
 

 


67. Если сторона квадратной балки b уменьшится вдвое, то напряжение smax при изгибе увеличится в …

 

1) 2 раза. 2) 4 раза. 3) 8 раз. 4) 16 раз.

 

Расчётные формулы.

(если уменьшить в два раза размер b, то момент сопротивления W уменьшится в восемь раз).

(если момент сопротивления W уменьшится в восемь раз, то σmax увеличится в восемь раз).

 

68. Эпюра нормальных напряжений smax верна на рисунке ….

 

69. Если диаметр круглой балки уменьшится вдвое, то напряжение smax при изгибе увеличится в …

 

1) 2 раза. 2) 4 раза. 3) 8 раз. 4) 16 раз.

 

Расчётные формулы.

(если диаметр круглой балки уменьшится вдвое, то момент сопротивления сечения уменьшится в восемь раз).

(если момент сопротивления сечения уменьшится в восемь раз, то напряжение smax увеличится в восемь раз).

 

 

70. Эпюра касательных напряжений t при поперечном изгибе балки верна на рисунке ….

 

 

 


71. Если высоту сечения балки h увеличить вдвое, то величина нормального напряжения на поверхности ABCD прямоугольной балки …

 

 


1) уменьшится в 2 раза.

2) увеличится в 4 раза.

3) уменьшится в 4 раза.

4) останется без изменения.

 

Расчётные формулы.

(если высоту сечения балки h увеличить вдвое, то момент сопротивления Wx увеличится в четыре раза).

(если момент сопротивления Wx увеличится в четыре раза, то напряжение σmax уменьшится в четыре раза).

 

72. Нормальное напряжение σmax определяется по формуле …

 
 

 

 


1) 2) 3) 4)

 

73. Если сторона квадратной балки h уменьшится вдвое, то напряжение smax при изгибе увеличится в …

 

1) 2 раза. 2) 4 раза. 3) 8 раз. 4) 16 раз.

 

Расчётные формулы.

(если сторона квадратной балки h уменьшится вдвое, то момент сопротивления W уменьшится в восемь раз).

(если момент сопротивления W уменьшится в восемь раз, то напряжение σmax увеличится в восемь раз).

 

74. Эпюра касательных напряжений t от поперечной силы Q верна на рисунке ….

 


75. При действии распределенной нагрузки возникают напряжения …

 

 

1) s. 2) t. 3) s и t.

 

76. Эпюра нормальных напряжений σ от изгибающего момента М верна на рисунке ….

 


 

77. Наибольшее касательное напряжение – в точке …

 

 

 


1) 1. 2) 2. 3) 3. 4) 4.

 

78. Наибольшее нормальное напряжение σmax определяется по формуле …

 
 

 

 


1) 2)

3) 4)

 

Расчётные формулы.

(максимальный изгибающий момент посередине балки).

(момент сопротивления изгибу круглого сечения).

(максимальное напряжение).

 

79. Если диаметр круглой балки увеличится вдвое, то максимальное нармальное напряжение smax при изгибе уменьшится в …

1) 0,5 раза. 2) 2 раза. 3) 4 раза. 4) 8 раз.

 

Расчётные формулы.

(если диаметр круглой балки увеличится вдвое, то момент сопротивления сечения увеличится в восемь раз).

(если момент сопротивления сечения увеличится в восемь раз, то напряжение smax уменьшится в восемь раз).

 

80. Чистый изгиб возникает в балке, представленной на рисунке ….

 

 
 

 

 


81. Для вычисления статического момента S*x при определении касательного напряжения t в точке K по формуле Журавского в прямоугольной балке используют площадь, отмеченную на рисунке ….

 
 

 

 


82. Если стороны прямоугольного сечения b и h удвоить каждую, то напряжение smax уменьшится в ….

 
 

 


1) 2 раза. 2) 6 раз. 3) 8 раз. 4) 4 раза.

 

Расчётные формулы.

(если высоту h сечения балки увеличить вдвое, то момент сопротивления Wx увеличится в четыре раза и, если ширину b увеличить в два раза, то Wx увеличится в два раза. Таким образом, при удвоении b и h момент сопротивления увеличится в восемь раз).

(если момент сопротивления Wx увеличится в восемь раз, то напряжение σmax уменьшится в восемь раз).

 

 

83. Если интенсивность распределённой нагрузки q удвоится, то

напряжение σmax увеличится в …

 

 
 

 


1) 8 раза. 2) 2 раза. 3) 16 раз. 4) 32 раза.

 

 

Расчётные формулы.

(если q удвоится, то Мmax увеличится в два раза).

(если Мmax увеличится в два раза, то σmax увеличится в два раза).

 

84. Если стороны прямоугольного сечения b и h балки уменьшить вдвое каждую, то напряжение σmax увеличится в …

 

1) 2 раза. 2) 4 раза. 3) 8 раз. 4) 16 раз.

 

Расчётные формулы.

(если уменьшить в два раза размер b и уменьшить в два раза размер h, то момент сопротивления W уменьшится в восемь раз).

(если момент сопротивления W уменьшится в восемь раз, то σmax увеличится в восемь раз).

 

85. Если стороны прямоугольного сечения b и h удвоить каждую, то напряжение smax уменьшится в …

 

 
 

 


1) 2 раза. 2) 16 раз. 3) 8 раз. 4) 0,5 раза.

 

 

Расчётные формулы.

(если высоту h сечения балки увеличить вдвое, то момент сопротивления Wx увеличится в четыре раза и, если ширину b увеличить в два раза, то Wx увеличится в два раза. Таким образом, при удвоении b и h момент сопротивления увеличится в восемь раз).

(если момент сопротивления Wx увеличится в восемь раз, то напряжение σmax уменьшится в восемь раз).

 

86. Изгибающий момент Мz в сечении на расстоянии z от левой опоры определяется по формуле …

 

1) 2)

 

3) 4)

 

 

87. Осевой момент инерции сопротивления изгибу прямоугольной балки определяется по формуле …

 

1)

2)

3)

4)

88. Осевой момент инерции сопротивления изгибу сечения, представленного на рисунке определяется по формуле …

 
 

 

 


1) .

2) .

3) .

4) .

 

89. Изгибающий момент Мz определяется по формуле …

 
 

 


1)

2)

3)

4)

90. Утверждение для рисунка … - верно.

 

 
 

 

 


 

91. Изгибающий момент Мz определяется по формуле …

 

 

1)

2)

3)

4)

 

92. Изгибающий момент Мz определяется по формуле …

 
 

 

 


1) 2)

3) 4)

 

93. Если D=2d, то у кольца полярный момент инерции Ip больше осевого момента инерции Ix в …

 

1) 4 раза. 2) 0,5 раза. 3) 2 раза. 4) 8 раз.

 

Расчётные формулы.

Полярный момент инерции для кольца

Осевой момент инерции для кольца

 

94. Осевой момент сопротивления Wx круглого сечения меньше полярного Wp в …

 

1) 2 раза. 2) 4 раза. 3) 0,5 раза. 4) 8 раз.

 

Расчётные формулы.

(осевой момент сопротивления круглого сечения).

(полярный момент сопротивления круглого сечения).

 

95. Коэффициент k для выражения момента посередине длины балки равен...

 

1) 0,5. 2) –1. 3) –2. 4) 2.

 

96. Условие прочности при чистом изгибе записывается в виде …

 

1) 2)

3) 4)

 

97. Максимальные нормальные напряжения при изгибе определяются формуле …

 

1) 2)

3) 4)

 

98. Нормальные напряжения в любой точке по высоте поперечного сечения при изгибе определяются формуле …

 

1) 2) 3) 4)

 

99. Формула Журавского для определения касательных напряжений в поперечном сечении при изгибе записывается в виде …

1) 2) 3) 4)

 

100. Утверждение для рисунка … - верно.

 
 

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 2895; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.