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压杆失稳将在()的纵向平面内发生
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临界力是判断压杆失稳的依据。
压杆的长细比越大,其临界应力就越大,压杆就越容易失稳。
压杆的长细比越大,其临界应力就越大,压杆就越容易失稳。
两端铰支压杆失稳时杆的曲线是()。
压杆的细长比,λ≤50~60时,压杆材料破坏,如丧失稳定性。
压杆的细长比λ≤50~60时,压杆材料破坏为丧失稳定性。
压杆的细长比λ≤50~60时,压杆材料破坏为丧失稳定性()
压杆的细长比,λ≤50~60时,压杆材料破坏,如丧失稳定性()
不能保持压杆原有直线平衡状态而突然变弯的现象叫压杆失稳()
在材料相同的前提下,压杆的柔度越小,压杆就越容易失稳()
细长压杆的失稳,主要是强度不够所致。
压杆的临界应力愈小,它就愈不易失稳
平面弯曲:梁的横截面有一对称轴,外载荷作用在纵向对称面内,杆发生弯曲变形后,轴线仍然在纵向对称面内,是一条平面曲线。()
在什么情况下,压杆按质变失稳?( )
中国大学MOOC: 压杆破坏均由失稳引起的。
一细长压杆当轴向力P=PQ时发生失稳而处于微弯平衡状态,此时若解除压力P,则压杆的微弯变形:
越细长的杆件越容易失稳,而且失稳是突然发生的()
对于内悬浮内拉抱杆,在吊装时两受力侧内拉线平面与抱杆的夹角应不小于度,当小于该角度时,应采取防止抱杆失稳的措施()
采用()截面作为压杆的材料,其抗失稳能力差。
同种材料制成的压杆,其柔度愈大愈容易失稳。( )
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