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直径为d的圆轴两端承受转矩m的作用而产生扭转变形,材料的泊松比为,其危险点的第一强度理论的相当应力σeq1=(),第二强度理论的相当应力σeq2=(),第三强度理论的相当应力σeq3=()
主观题
直径为d的圆轴两端承受转矩m的作用而产生扭转变形,材料的泊松比为,其危险点的第一强度理论的相当应力σeq1=(),第二强度理论的相当应力σeq2=(),第三强度理论的相当应力σeq3=()
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主观题
弹性模量为E,泊松比为μ,内径为d,外径为D,长度为L的空心圆轴两端承受转矩m作用而产生扭转变形,其应变能为
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判断题
当轴两端受到一对大小相等、转向相反的力偶作用时,圆轴就会产生扭转变形
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主观题
直径为d的圆轴两端承受转矩m的作用而产生扭转变形,材料的泊松比为,其危险点的第一强度理论的相当应力σeq1=(),第二强度理论的相当应力σeq2=(),第三强度理论的相当应力σeq3=()
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单选题
直径为d的实心圆轴,两端受扭转力矩作用,轴内最大剪应力为τ,若轴的直径改为D/2,则轴内最大剪应力变为()
A.(A)2τ B.(B)4τ C.(C)8τ D.(D)16τ
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判断题
扭转变形圆轴的直径越大,内力越大
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单选题
直径为D的实心圆轴,两端受扭转力矩作用,轴内最大剪应力为τ。若轴的直径改为D/2,则轴内的最大剪应力应为:()
A.2τ B.4τ C.8τ D.16τ
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单选题
直径为D的实心圆轴,两端受扭转力矩作用,轴内最大剪应力为τ。若轴的直径改为D/2,则轴内的最大剪应力变为:()
A.2τ B.4τ C.8τ D.16τ
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直径为D的实心圆轴,两端受扭转力矩作用,轴内最大剪应力为τ。若轴的直径改为D/2,则轴内的最大剪应力应为:()
A.2τ B.4τ C.8τ D.16τ
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单选题
直径为D的实心圆轴,两端受扭转力矩作用,轴内最大剪应力为τ。若轴的直径改为D/2,则轴内的最大剪应力变为:()
A.2τ B.4τ C.8τ D.16τ
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单选题
直径为D的实心圆轴,两端受扭转力矩作用,轴内最大剪应力为τ。若轴的直径D/2,则轴内的最大剪应力应为:改为
A.2τ B.4τ C.8τ D.16τ
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热门试题
(2007)直径为D的实心圆轴,两端受扭转力矩作用,轴内最大剪应力为τ。若轴的直径改为D/2,则轴内的最大剪应力应为:()
直径为D的实心圆轴,两端受扭转力矩作用,轴内最大剪应力为r。若轴的直径改为D/2,则轴内的最大剪应力应为()。
直径为D的实心圆轴,两端受扭转力矩作用,轴内最大剪应力为r。若轴的直径改为D/2,则轴内的最大剪应力应为τ:
直径为D的实心圆轴,两端受扭转力矩作用,轴内最大剪应力为r。若轴的直径改为D/2,则轴内的最大剪应力应为τ:
直径为D的实心圆轴,两端受扭转力矩作用,轴内最大剪应力为T。若轴的直径改为D/2,则轴内的最大剪应力变为()
圆轴直径为d,切变模量为G,在外力作用下发生扭转变形,现测得单位长度扭转角为θ,圆轴的最大切应力是:
圆轴直径为d,剪切弹性模量为G,在外力作用下发生扭转变形,现测得单位长度扭转角为θ,圆轴的最大切应力是:
圆轴直径为d,剪切弹性模量为G,在外力作用下发生扭转变形,现测得单位长度扭转角为θ,圆轴的最大切应力是( )。
圆轴扭转变形内力是( )
出头教育: 长为l,直径为d的两根不同材料制成的圆轴,在其两端作用相同的扭转力偶矩T,则( )。
一两端受扭转力偶作用的圆轴,下列结论中正确的是
实心圆轴扭转变形可采用两个截面的相对扭转角表示。
圆轴扭转变形实质上是剪切变形。
两根实心圆轴在产生扭转变形时,其材料、直径及所受外力偶之矩均相同,但由于两轴的长度不同,所以短轴的单位长度扭转角要大一些。
两根实心圆轴在产生扭转变形时,其材料、直径及所受外力偶之矩均相同,但由于两轴的长度不同,所以短轴的单位长度扭转角要大一些()
实心圆轴受扭,若将轴的直径减小一半,其他条件不变,则圆轴两端截面的相对扭转角是原来的()
圆轴的扭转变形实际上是剪切变形
一实心圆轴,两端受扭转力矩作用,若将轴的直径减小一半,其他条件不变,则轴内的最大切应力将为原来的()。
在()受力情况下,圆轴发生扭转变形。
实心圆轴、两端扭矩作用。直径为D时,设轴内的最大剪应力为τ,若轴的直径改为D/2,其它条件不变,则轴内的最大剪应力变为()
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