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[单选题]

两端铰接轴心受压杆件,轴力图如下图所示,其它条件相同,则发生弹性失稳时,各压杆的临界力的关系是()。两端铰接轴心受压杆件,轴力图如下图所示,其它条件相同,则发生弹性失稳时,各压杆的临界力的关系是()。

A.Ncr1>Ncr2>Ncr3>Ncr4

B.Ncr4>Ncr2>Ncr3>Ncr1

C.Ncr4>Ncr3>Ncr2>Ncr1

D.Ncr1>Ncr3>Ncr2>Ncr4

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第1题
画下图所示杆件结构轴力图、剪力图和弯矩图。

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第2题
两端铰接Q235钢的轴心压杆,在不改变钢号、构件截面类别及翼缘和腹板截面面积的情况下,采用下列哪
项措施可提高杆件的承载力?()

(A) 改变杆件两端连接构造,在弱轴方向增设侧向支承点或减小翼缘厚度加大宽度

(B) 调整杆件弱轴方向计算长度或减小宽度加大厚度

(C) 改变杆件两端连接构造,在弱轴方向增设侧向支承点或减小翼缘宽度加大厚度

(D) 调整杆件弱轴方向计算长度或加大宽度减小厚度

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第3题
图9-31a所示行星齿轮传动机构中,曲柄OA以匀角速度ω0绕轴O转动,使与齿轮A固结在一起的杆BD运
动。杆BE与BD在点B铰接,并且杆BE在运动时始终通过固定铰支的套筒C。如定齿轮的半径为2r,动齿轮半径为r,且AB=。如图9-31b所示瞬时,曲柄OA在铅直位置,BD在水平位置,杆BE与水平线间成角φ=45°,求此时杆BE上与C相重合点的速度和加速度。

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第4题
抗(压)杆如图8-5至8-7中a图所示。用截面法求各杆指定截面的轴力,并作出各杆的轴力图。

抗(压)杆如图8-5至8-7中a图所示。用截面法求各杆指定截面的轴力,并作出各杆的轴力图。

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第5题
60m跨度托架上弦杆最大轴心压力设计值N=8550kN,拟采用热轧H型钢H428×407×20×35,ix=182mm,iy=104mm,A=36140mm2。当按轴心受压构件进行稳定性计算时,杆件最大压应力(N/mm2)与下列()项数值最为接近。 提示:只给出杆件最大轴心压力值,可不考虑轴心压力的变化对杆件计算长度的影响。

A.307.2

B.276.2

C.248.6

D.230.2

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第6题
20m跨度托架上弦杆的轴心压力设计值N=1217kN,采用轧制T型钢,T200×408×21×21,ix=53.9mm,iy=97.3mm,A=12570mm2。当按轴心受压构件进行稳定性计算时,杆件最大压应力(N/mm2)与下列()项数值最为接近。 提示:① 只给出上弦杆最大的轴心压力设计值,可不考虑轴心压力变化对杆件计算长度的影响。 ② 为简化计算取绕对称轴的λy,代替λyz。

A.189.6

B.144.9

C.161.4

D.180.6

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第7题
60m跨度托架腹杆V2的轴心压力设计值N=1855kN,拟采用热轧H型钢H390× 300×10×16,ix=169mm,iy=72.6mm,A=13670mm2。当按轴心受压构件进行稳定性计算时,杆件的最大压应力(N/mm2)与下列()项数值最为接近。

A.162

B.194

C.253

D.303

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第8题
砖夹由杆件AGB和GCED在点G铰接组成,尺寸如题4-69图(a)所示。砖重为P,提砖的合力F作用在4块砖的
砖夹由杆件AGB和GCED在点G铰接组成,尺寸如题4-69图(a)所示。砖重为P,提砖的合力F作用在4块砖的

对称面上。如果砖夹与砖之间的静摩擦因数f=0.5,求距离b为多少才能将砖夹起(b是点G到砖块上所受正压力作用线的距离)。

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第9题
如上表所示荷载作用下,屋架斜腹杆S2的轴心拉力设计值N(kN)应与()项数值相近。A.123.9B.135.3C.1

如上表所示荷载作用下,屋架斜腹杆S2的轴心拉力设计值N(kN)应与()项数值相近。

A.123.9

B.135.3

C.152

D.180.2

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第10题
图9-29a所示的平面机构中,杆AB以不变的速度v沿水平方向运动,套筒B与杆AB的端点铰接,并套在绕O轴
转动的杆OC上,可沿该杆滑动。已知AB和OE两平行线间的垂直距离为b。求在图示位置(γ=60°,β=30°,OD=BD)时,杆oC的角速度和角加速度、滑块E的速度和加速度。

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第11题
题6-19图(a)所示机构,已知主动轮O转速为n=30r/min,轮的边缘处有一销钉A置于带有滑槽的杆O1
题6-19图(a)所示机构,已知主动轮O转速为n=30r/min,轮的边缘处有一销钉A置于带有滑槽的杆O1

D上,杆O1D可绕轴O1转动,OA=150mm,在杆O1D的B处又有一销钉与滑块铰接,滑块可在水平导轨内滑动。图示瞬时,OA⊥OD,求该瞬时O1D杆的角速度和滑块B的速度。

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