第13章 动荷载
件内的动应力与构件材料的弹性模量有关。(√) 二、填空题
13-5 简支梁AB承受静荷载F时的挠曲线如图(a)所示,若将静荷载改为自由落体冲击如图(b)所示,则在求截面C的动挠度时,动荷数系计算公式Kd?1?1?2H?j中的?j;动挠度计算公式?(fjD)
。 ?d?Kd?j中的?j?(fjC)
13-6 竖直摆放的简支梁及其水平冲击荷载如图所示,其中梁的横截面为直径等于d 的圆形。若将直径加粗为2d,其他条件不变,其最大冲击应力则变为原来的(
13-7 钢索下端悬挂一重量为W的重物如图
WFBHACDACDBfjC(a)fjD题13?5?图fdC(b)fdD12)倍。
vW题13?6?图所示,
并以匀速v下降。在吊索伸长量等于?的某个时刻,滑轮被突然卡住。设此时吊索的最大冲击力为Fd,最大冲击变形为?d,则从刚开始卡住到吊索产生最大伸长量?d的过程中,重物减小的势能为(
。 W(?d??) )
v
26
W
题13?7?图第13章 动荷载
一、 选择题
13-8 受水平冲击的刚架如图所示,欲求C点的铅垂位移,则动荷系数表达式中的静位移?j应是(C )。
(A)C点的铅垂位移; (B)C点的水平位移; (C)B点的水平位移; (D)截面B的转角。
CBvWA题13?8?图13-9 等截面直杆在自由端承受水平冲击如图所示,若其他条件均保持不变,仅杆长l增加,则杆内的最大冲击应力将(C)。
(A)保持不变; (B)增加;(C)减小; (D)可能增加或减小。
13-10 一滑轮两边分别挂有重量为W1和W2(W2vWl题13?9?图?W1)的重物,如图所示,该滑轮左、右两边绳的(A)。
(A)动荷系数不等,动应力相等; (B)动荷系数相等,动应力不等; (C)动荷系数和动应力均相等; (D)动荷系数和动应力均不相等。
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第13章 动荷载
W1W2题13?10?图13-11 在冲击应力和变形实用计算的能量法中,因为不计被冲物的重量,所以计算结果与实际相比,( C ) (A)冲击应力偏大,冲击变形偏小; (B)冲击应力偏小,冲击变形偏大; (C)冲击应力和冲击变形均偏大; (D)冲击应力和冲击变形均偏小。 12如图所示梁,C点铰接,在力F作用下,端面A,B的弯矩之比为(A )。 (A)1:2 ; (B)1:1 ;(C) 2:1 ; (D)1:4 。
12-15 如图所示的封闭矩形框架,各杆的EI相等,若取四分之一部分(ABC部分)作为相当系统,则正确的是( A )
FEIA2EIBCaa题12?14?图FABDABFABFCF题12?15?图FCX(A)ABCX(B)FABFXCXC(C)
(D)28
第13章 动荷载
12-16 设图示刚架截面A,B上的弯矩分别为MA和MB,由结构对称可知( A )。
(A)MA(C)MAA?B题12?16?图(B)MA?0,MB?0; ?0,MB?0;
?MB?0; (D)MA?0,MB?0。
12-17 如图所示的结构,设当温度变化时其固定端的支反力分别为Fx,Fy和M,则其中( A )的值等于零。
(A)Fy; (B)Fx; (C)M; (D)M和Fx。
FxMFy题12?17?图12-18 在图(a)所示的结构中,AB梁用桁架加固,其中CD杆因加工短了,计算安装后各杆的内力时,取图(b)所示的相当系统,相应的力法正则方程为?11X1(A)??;(B)0; (C)?; (D)?
。 ???0,式中??( A )
/2。
D
D
EA1AEA2EA1?C(a)BAC(b)B题12?8?图
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第13章 动荷载
第 14 章 疲劳强度
一、是非题
14-1 材料的持久极限仅与材料、变形形式和循环特征有关;而构件的持久极限仅与应力集中、截面尺寸和表面质量有关。(? )
14-2 塑性材料具有屈服阶段,脆性材料没有屈服阶段,因而应力集中对塑性材料持久极限的影响可忽略不计,而对脆性材料持久极限的影响必须考虑。(?)
14-3 当受力构件内最大工作应力低于构件的持久极限时,通常构件就不会发生疲劳破坏的现象。(√) 14-4 在表示交变应力特征的参数?max,?min,?a,?m和r中,只有两个参数是独立的。(√) 14-5 交变应力是指构件内的应力,它随时间作周期性的变化,而作用在构件是的荷载可能是动荷载,也可能是静荷载。(√)
14-6 塑性材料在疲劳破坏时表现为脆性断裂,说明材料的性能在交变应力作用下由塑性变为脆性。(?) 14-7 构件在交变应力作用下,构件的尺寸越小,材料的缺陷影响越大,所以尺寸系系就越小。(?) 14-8 在交变应力作用下,考虑构件表面加工质量的表面质量系数总是小于1的。(?)
14-9 两构件的截面尺寸,几何外形和表面加工质量都相同,强度极大的构件,持久极限也大。(?) 14-10 提高构件的疲劳强度,关键是减缓应力集中和提高构件表面的加工质量。(√) 二、填空题
14-11 疲劳破坏的主要特征有:(1)(破坏时的应力远小于静应力下的?b或?s);
(2)(即使塑性材料也会在无明显塑性变形下突然断裂);(3)(断口明显的呈现为光滑区和粗糙晶粒区)。 14-12 构件在交变应力作用下,一点的应力值从最小变化到最大值,再变回到最小值,这一变化过程称为(一次应力循环)。
14-13 交变应力的应力变化曲线如图所示,则其平均应力?m=((30MPa);循环特征r
?20MPa);应力幅值?a??(?1)。 5σMpa 10 t 50 题14-13图30