图示交变应力循环特征γ,应力幅σa和平均应力σm分别为 。[img=412x207]1803d612c310790.png[/img]
A: γ=1/2, σa=25MPa, σm=75Mpa
B: γ=1/2, σa=75MPa,σm=25Mpa
C: γ=2, σa=25MPa, σm=75Mpa
D: γ=2, σa=75MPa, σm=25MPa
A: γ=1/2, σa=25MPa, σm=75Mpa
B: γ=1/2, σa=75MPa,σm=25Mpa
C: γ=2, σa=25MPa, σm=75Mpa
D: γ=2, σa=75MPa, σm=25MPa
A
举一反三
- 已知一点的应力状态如图所示,则该点的最大切应力τmax为() [img=184x138]17e0b213b4fd1e1.jpg[/img] A: 25MPa B: 50 MPa C: 75 MPa D: 100 MPa
- 已知一点的应力状态如图所示,则该点的最大切应力[img=22x18]17e0ad40653783d.png[/img]为()[img=179x134]17e0ad406f013fc.jpg[/img] A: 25MPa B: 50 MPa C: 75 MPa D: 100 MPa
- 与图(a)应力状态对应的最大切应力作用面(用阴影面表示)是: 。图中应力单位均为MPa。[img=386x142]18034e21bde14f3.png[/img] A: (a) 30 MPa , B: (b) 45 MPa C: (c) 75 MPa , D: (d) 15 MPa 。
- The average stress σm and stress amplitude σa of the alternating stress in the figure are respectively ( ).[img=239x154]17de8405f43ce66.jpg[/img] A: σm = 40MPa,σa = -120 MPa B: σm = -40MPa,σa = -40 MPa C: σm = 0MPa,σa = 120 MPa D: σm = -40MPa,σa = 80 MPa
- 图示单元体所描述的应力状态为平面应力状态,该点所有斜方向中最大的切应力为( )。[img=227x189]1786984369b43ea.png[/img] A: 15 MPa B: 65 MPa C: 40 MPa D: 25 MPa
内容
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图示单元体所描述的应力状态为平面应力状态,该点所有斜方向中最大的切应力为( )。[img=185x152]17e0bf282b8c9a8.png[/img] A: 15 MPa B: 65 MPa C: 40 MPa D: 25 MPa
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图示单元体所描述的应力状态为平面应力状态,该点所有斜方向中最大的切应力为 。[img=150x128]17e43fcc560dae7.png[/img] A: 15 MPa B: 65 MPa C: 40 MPa D: 25 MPa
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图示单元体所描述的应力状态为平面应力状态, 该点所有斜方向中最大的切应力为( )。[img=159x132]18032c0ea819e21.png[/img] A: 15 MPa B: 65 MPa C: 40 MPa D: 25 Mpa
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已知循环应力幅σa=100MPa,应力比R=0.2,那么其最大应力σmax和平均应力σm分别为( ) A: 200MPa、100MPa B: 250MPa、150MPa C: 125MPa、75MPa D: 125MPa、25MPa
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某构件内一点处的交变应力随时间变化的曲线如图所示,则该交变应力的循环特征是 , 最大应力是 ,最小应力是 ,平均应力是 。[img=199x117]17de93e8da9424a.png[/img] A: 0.5,100MPa,-50MPa,25Mpa。 B: 0.5, 100MPa,50MPa,25Mpa。 C: -0.5, 100MPa,-50MPa,25Mpa。 D: -0.5, 100MPa,50MPa,25Mpa。