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细长压杆,若其长度因数μ增加一倍,则临界压力的变化为:

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一圆截面轴向拉压杆,若其直径增加一倍,则抗拉( ? ) 矩形截面细长压杆,b/h?=?1/2。如果将b改为?h后仍为细长压杆,临界压力是原来的(?????)。 圆截面细长压杆的材料和杆端约束保持不变,若将其直径缩小一半,则压杆的临界压力为原压杆的:   导线的长度增加一倍,其()也增加一倍。 在压杆的稳定性计算中:①:用欧拉公式计算中粗杆的临界压力; ②:用直线公式计算细长杆的临界压力; 其后果是 (2008)圆截面细长压杆的材料和杆端约束保持不变,若将其直径缩小一半,则压杆的临界压力为原压杆的:() 细长杆承受轴向压力P的作用,其临界压力与()无关。 细长杆承受轴向压力P的作用,其临界压力与无关() 细长杆承受轴向压力P的作用,其临界压力与______无关 某导体长度增加一倍,面积也增加一倍,则导体的电阻增加4倍。 两根细长压杆的长度、横截面面积、约束状态及材料均相同,若a、b杆的横截面形状分别为正方形和圆形,则二压杆的临界压力Pa和Pb的关系为()。 压杆的临界压力(或临界应力)与作用载荷大小有关 在稳定性计算中,若用欧拉公式算得压杆的临界压力Fcr,而实际上压杆属于中柔度压杆,则() 在稳定性计算中,若用欧拉公式算得压杆的临界压力Fcr,而实际上压杆属于中柔度压杆,则() 两根材料、长度、支承条件、横截面积都相同的细长压杆,一根为正方形,另一根为矩形,则它们的临界压力值的大小 长l的细长杆,若将其长度增加到2l,其它条件不变,则此时的临界压力是原来的1/4。 压杆的长度减小一倍,其临界应力提高至4倍() 一圆截面轴向拉杆,若其直径增加一倍,则 一圆截面轴向拉杆,若其直径增加一倍,则( ) “压杆的临界压力与材料的弹性模量成正比“
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