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    材料力学期末试卷1带答案.docx

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    材料力学期末试卷1带答案.docx

    . 系 班 姓名 座号 成果 . 密 . 封 . 线 .密.封.线学院材料力学期末考试卷1答案考试时间:120分钟运用班级: 学生数: 任课老师: 考试类型 闭卷 题 序一二三四五六总分得 分阅卷人一填空题22分1. 为保证工程构造或机械的正常工作,构件应满意三个要求,即 强度要求、 刚度要求 及 稳定性要求 。每空1分,共3分2材料力学中求内力的根本方法是 截面法 。1分 3进展应力分析时,单元体上剪切应力等于零的面称为 主平面 ,其上正应力称为 主应力 。每空1分,共2分最大拉应力理论、最大拉应变理论、最大剪应力理论和形态变更能理论。每空1分,共4分yz5. 图示正方形边长为,圆孔直径为,假设在该正方形中间位置挖去此圆孔,那么剩下部分图形的惯性矩。2分6. 某材料的曲线如图,那么材料的1屈从极限2402强度极限4003弹性模量4强度计算时,假设取平安系数为2,那么塑性材料的许用 应力 120,脆性材料的许用应力 200。每空2分,共10分二、选择题每题2分,共30分 C 1. 对于静不定问题,以下陈述中正确的选项是 。A 未知力个数小于独立方程数; B 未知力个数等于独立方程数 ; C 未知力个数大于独立方程数。 B 2求解温度应力和装配应力属于 。 A 静定问题; B 静不定问题; C 两者均不是。 B 3圆轴受变更变形时,最大剪应力发生在 。 A 圆轴心部; B 圆轴外表; C 心部和外表之间。 C 4 在压杆稳定中,对于大柔度杆,为进步稳定性,以下方法中不能承受的是 。 A 选择合理的截面形态; B 变更压杆的约束条件; C 承受优质钢材。 C 5弯曲内力中,剪力的一阶导数等于 。 A 弯矩; B 弯矩的平方; C 载荷集度 C 6对构件既有强度要求,又有刚度要求时,设计构件尺寸须要 。A 只需满意强度条件; B 只需满意刚度条件; C 需同时满意强度、刚度条件。 A 7适用于 A各向同性材料 B. 各向异性材料 C. 各向同性材料和各向异性材料 D. 正交各向异性。 B 8在连接件上,剪切面和挤压面分别 于外力方向 C 9下面两图中单元体的剪切应变分别等于 。虚线表示受力后的形态 A. , B. ,0 C. 0, D. 0, B 10如下图构造,那么其杆及杆的变形态况为 。A杆轴向拉伸,杆轴向压缩 B杆轴向压缩,杆轴向拉伸C杆变更,杆轴向拉伸 D杆轴向压缩,杆变更 B 11. 轴向拉伸瘦长杆件如下图,。 A1-1、2-2面上应力皆匀整分布; B1-1面上应力非匀整分布,2-2面上应力匀整分布; C1-1面上应力匀整分布,2-2面上应力非匀整分布; D1-1、2-2面上应力皆非匀整分布。 D 12. 塑性材料试件拉伸试验时,在强化阶段。A只发生弹性变形; B只发生塑性变形;C只发生线弹性变形; D弹性变形及塑性变形同时发生。 B 13. 比较脆性材料的抗拉、抗剪、抗压性能:。A抗拉性能抗剪性能抗压性能;B抗拉性能抗剪性能抗压性能;C抗拉性能抗剪性能抗压性能;D没有可比性。 C 14. 图中应力圆a、b、c表示的应力状态分别为 A 二向应力状态、纯剪切应力状态、三向应力状态;B 单向拉应力状态、单向压应力状态、三向应力状态;C 单向压应力状态、纯剪切应力状态、单向拉应力状态;D 单向拉应力状态、单向压应力状态、纯剪切应力状态。 B 15. 压杆临界力的大小, A 及压杆所承受的轴向压力大小有关;B 及压杆的柔度大小有关;C 及压杆的长度大小无关;D 及压杆的柔度大小无关。aa12四如图阶梯形钢杆的两端在时被固定,杆件上下两段的面积分别是,。当温度上升至时,试求杆件各部分的温度应力。钢材的,。10分aa12解:1假设解除一固定端,那么杆的自由伸长为: 2分2由于杆两端固定,所以相当于受外力作用产生的压缩,如图1所示。因此有: 4分 3 4分五某传动轴设计要求转速n = 500 r / ,输入功率N1 = 500马力, 输出功率分别 N2 = 200马力及 N3 = 300马力,:80 ,t =70M ,q =1º ,试确定: 段直径 d1和 段直径 d2 ? 假设全轴选同始终径,应为多少?13分500400N1N3N2ACBT()1 解:1计算外力偶矩5分据变更强度条件:, , 可得:由变更刚度条件: 可得: 5分综上所述,可取:3分 (2) 当全轴取同始终径时,六求如下图悬臂梁的内力方程,并作剪力图和弯距图,1010·m。10分解:分段考虑: 1、段:5分 1剪力方程为: 2弯矩方程为: 2、段: 1剪力方程为:2弯矩方程为: 3、内力图如下:10分101020七从某钢构件中取下的一个三向应力单元体状态如下图,应力单位为。泊松比,许用应力,试求主应力及单元体内最大切应力,并按第一和第二强度理论校核其强度。15分(3分)(2分)(2分)(2分)第一强度理论最大拉应力理论 (3分)第二强度理论最大拉应变理论 (3分)

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