某点的已知应力状态如图所示示

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某点平面应力状态如图所示,则该点的应力圆为: A.一个点圆 B.圆心在原点的点圆 C.圆心在(5MPa,
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某点平面应力状态如图所示,则该点的应力圆为: A.一个点圆 B.圆心在原点的点圆 C.圆心在(5MPa,O)点的点圆 D.圆心在原点、半径为5MPa的圆请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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12关于绝热材料的性能,下列中哪一项叙述是错误的?A.材料中的固体部分的导热能力比空气小B.材料受潮后,导热系数增大C.各向异性的材料中与热流平行方向的热阻小D.导热系数随温度升高而增大3在我国工程岩体分级标准中,软岩表示岩石的饱和单轴抗压强度为:A.30~15MPaB.&5MPaC.15~5MPaD.&2MPa4采用极限平衡方法分析岩质边坡稳定性时,假设滑动岩体为:A.弹性体B.弹塑性体C.刚体D.不连续体
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已知某点平面应力状态如图示,σ1和σ2为主应力,则下列四个关系式中正确
一、整体解读
试卷紧扣教材和考试说明,从考生熟悉的基础知识入手,多角度、多层次地考查了学生的数学理性思维能力及对数学本质的理解能力,立足基础,先易后难,难易适中,强调应用,不偏不怪,达到了“考基础、考能力、考素质”的目标。试卷所涉及的知识内容都在考试大纲的范围内,几乎覆盖了高中所学知识的全部重要内容,体现了“重点知识重点考查”的原则。
1.回归教材,注重基础
试卷遵循了考查基础知识为主体的原则,尤其是考试说明中的大部分知识点均有涉及,其中应用题与抗战胜利70周年为背景,把爱国主义教育渗透到试题当中,使学生感受到了数学的育才价值,所有这些题目的设计都回归教材和中学教学实际,操作性强。
2.适当设置题目难度与区分度
选择题第12题和填空题第16题以及解答题的第21题,都是综合性问题,难度较大,学生不仅要有较强的分析问题和解决问题的能力,以及扎实深厚的数学基本功,而且还要掌握必须的数学思想与方法,否则在有限的时间内,很难完成。
3.布局合理,考查全面,着重数学方法和数学思想的考察
在选择题,填空题,解答题和三选一问题中,试卷均对高中数学中的重点内容进行了反复考查。包括函数,三角函数,数列、立体几何、概率统计、解析几何、导数等几大版块问题。这些问题都是以知识为载体,立意于能力,让数学思想方法和数学思维方式贯穿于整个试题的解答过程之中。
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构件某点处的应力状态如图所示,则该点处的主应力为()。
A.σ1=50MPa,σ2=40MPa,σ3=10MPa B.σ1=70MPa,σ2=30MPa,σ3=0...答案:B 1BK112ADC (2) 已知某点平面应力状态如图示, ?1 和 ? 2 为主应力,则下列四个关系式中: (A) ?1 + ? 2 & ? x + ?(C) ?1 + ...已知一点的应力状态如图18-6-16所示,其主应力为()。 A.σ1=50MPa,σ2=20MPa,σ3=0 B.σ1=100MPa,σ2=0,σ3=0 C.σ1=100MPa,σ2=80MPa,σ3=...B、三种应力状态均不同 D 、(a)和(c)相同 9、已知某点平面应力状态如图, ...1 和 ? 2 为主应力, 在下列关系正确的是( A、 ?1 ? ? 2 ? ? x ?...构件某点处的应力状态如图所示,则该点处的主应力为()。 A.σ1=50MPa,σ2=40MPa,σ3=10MPa B.σ1=70MPa,σ2=30MPa,σ3=0 C.σ1=30MPa,σ2=0,...构件某点处的应力状态如图所示,则该点处的主应力为()。 A.σ1=50MPa,σ2=40MPa,σ3=10MPa B.σ1=70MPa,σ2=30MPa,σ3=0 C.σ1=30MPa,σ2=0,...M 2 ? 3T 2 W 7.一点应力状态主应力作用微...其所对应的应力圆有如图示四种,正确的是 ___。 题...试利用应力圆的几何关系求: (l)指定截面上的应力;...应力状态如图所示,其最大主应力σ 1=() A、σ B、2σ C、3σ D、4σ ...力后变形与破坏的规律 D、材料力学主要研究各种材料中力与材料的关系 7、有两根...单元体的应力状态如图5-6-2所示。若已知其中一个主应力为5MPa,则另一个主应力为()MPa。 A.-85 B.85 C.-75 D.75正确答案及相关解析
正确答案 A
解析...(a)所示,横截面上各点的应力状态如图(b) 所示。...a a 1 P P 2 4 (a) 1 2 (b) 2.已知...(D) (a)和(c)相同; 正确答案是 σ =τ 45 ...您所在位置: &
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计算题1、已知应力状态如图所示,求主应力及最大切应力(图示单位为.doc 18页
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计算题1、已知应力状态如图所示,求主应力及最大切应力(图示单位为
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1、已知应力状态如图所示,求主应力及最大切应力(图示单位为MPa)。
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5、已知应力状态如图示,图中应力单位皆为,试求:
主应力的大小,主平面的方位;
最大切应力;(10分)
6、已知应力状态如图示,图中应力单位皆为,试求:
主应力的大小,主平面的位置;
最大切应力。
7、(10分)已知三向应力状态如图所示(图中应力单位:MPa),
主应力;2)主切应力;3)形变应变能密度。
8、(14分)已知点处为二向应力状态,过点两个截面上的应力如图所示(应力单位为MPa)。试用解析法(用图解法无效)确定该点的三个主应力。
9、(8分)图示为某构件内危险点的应力状态(图中应力单位为MPa),试分别求其第二、第四强度理论的相当应力、()。
10、(8分)图示为某构件内危险点的应力状态(图中应力单位为MPa),试分别求其第二、第四强度理论的相当应力、()。
11、(4分)矩形截面细长悬臂梁如图所示。试求A、B、C三点的应力,并
用单元体分别表示这三点的应力状态。
12、(4分)已知构件内某点处的应力状态为两种应力状态的叠加结果,试求叠加后该点该平面内的
(1)主应力与主应变;
(2)主切应力;
(3)该点的形变应变能密度。
(已知材料的弹性模量,横向变形系数)
13、图示板件,微体处于纯剪切应力状态,试计算沿对角线与方位的正应力,以及所对应力正应变与,沿板厚方向的正应变。材料的弹性常数与均为已知。
14、图示直径为的圆截面轴,其两端承受扭力矩作用。设由实验测得轴表面与轴线成方向的正变应,试求该扭力偶矩之值。材料的弹性常数与均为已知。
15、图示微体处于平面应力状态,应力单位为,试求:1)指定斜截面上的正应力与切应力;2)主应力所在主平面的方位;3)最大切应力。
16、图示矩形截面杆,承受轴向载荷作用,试计算线段的正应变。设横截面的高度、宽度以及材料的弹性常数与均为已知。
17、已知应力状态如图所示 ( 应力单位 ) ,求:1 ) 指定截面上的正应力与切应力;2 ) 主应力及所在截面的方位。
18、、已知应力状态如图示,图中应力单位皆为,试求:
主应力的大小,主平面的方位;
最大切应力;(16分)
19、某点的应力状态如图所示。已知σ = 100 MPa,τ =100 MPa,试求:1、该点的主应力和最大剪应力;2、该点属于何种应力状态
20、已知应力状态如图示,图中应力单位皆为,试求:
主应力的大小,主平面的位置;
最大切应力。
在单元体上绘出主平面位置及主应力方向;
21、图示微体处于平面应力状态,应力单位为,试求:1)指定斜截面上的正应力与切应力;2)主应力所在主平面的方位;3)最大切应力。
22、知应力状态如图所示 ( 应力单位 ) ,求:1 ) 指定截面上的正应力与切应力;2 ) 主应力及所在截面的方位。
23.某点的应力状态如图所示,试求:(1)该点的主应力大小与方向;(2)该点的最大切应力;(3)在单元体上画出主应力的方向(图中应力单位:)。
24、(10分)已知三向应力状态如图所示(图中应力单位:MPa),
1)主应力;2)主切应力;3)形变应变能密度。
木制构件中的微元受力如图所示,其中所示的角度为木纹方向与铅垂方向的夹角。试求:
1.面内平行于木纹方向的切应力;
2.垂直于木纹方向的正应力。
解:(a)平行于木纹方向切应力
垂直于木纹方向正应力
(b)切应力
层合板构件中微元受力如图所示,各层板之间用胶粘接,接缝方向如图中所示。若已知胶层切应力不得超过1MPa。试分析是否满足这一要求。
MPa,不满足。
结构中某点处的应力状态为两种应力状态的叠加结果。试求叠加后所得应力状态的主应力、面内最大切应力和该点处的最大切应力。
面内最大切应力:
该点最大切应力:
左微元,,
右微元,,
面内及该点:MPa
已知平面应力状态的最大正应力发生在与外力作用的自由表面AB相垂直的面上,其值为。试求应力分量、和。
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