Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
сопромат.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
16.67 Mб
Скачать
  1. Тема: Расчет на прочность при колебаниях

  1. Тема: Расчеты на прочность при колебаниях Груз весом   подвешен к стальному стержню длиной  , диаметром   Модуль упругости материала   Круговая частота собственных колебаний системы равна ___   Массой стержня пренебречь.

  1. Тема: Расчеты на прочность при колебаниях На балку, состоящую из двух одинаковых брусков (см. рисунок), установлен электродвигатель весом F, с числом оборотов  , в котором имеется несбалансированная вращающаяся масса. Известны величины: размеры l и t, модуль упругости материала  Е,  наибольшая величина возмущающей силы   При установившемся режиме работы среднее напряжение цикла нормальных напряжений в точке К сечения С-С имеет значение …

  1. Тема: Расчеты на прочность при колебаниях На балку установлен электродвигатель, в котором имеется несбалансированная вращающаяся масса. Размер l, осевой момент инерции поперечного сечения  , модуль упругости  Е,  вес электродвигателя F заданы. Выражение для числа оборотов в минуту электродвигателя, при котором наступает резонанс, имеет вид … Балку с двигателем рассматривать как систему с одной степенью свободы. Массу балки в расчетах не учитывать.

  1. Тема: Расчеты на прочность при колебаниях В середине пролета к шарнирно-опертой балке круглого сечения диаметром  , длиной   прикреплен диск весом   Модуль упругости материала балки   Круговая частота собственных колебаний балки равна ____   Весом балки пренебречь.

 68

 

 136

 

 96

 

 198

  1. Тема: Расчеты на прочность при колебаниях На балку установлен электродвигатель (см. рисунок) весом   в котором имеется несбалансированная вращающаяся масса. Длина балки   поперечное сечение состоит из двух швеллеров №8 с общим моментом сопротивления   Круговая частота изменений возмущающей силы   круговая частота собственных колебаний   максимальное значение возмущающей силы   заданы. Массу балки в расчетах не учитывать. Среднее напряжение и амплитуда цикла нормальных напряжений в самых напряженных точках балки:   

  1. Тема: Расчеты на прочность при колебаниях На балке установлен электродвигатель (см. рисунок), в котором имеется несбалансированная вращающаяся масса. При установившемся режиме работы условие прочности балки по допускаемым напряжениям имеет вид  Величина   является …

     максимальным нормальным напряжением в балке от максимального значения возмущающей силы, приложенной статически

     

     максимальным нормальным напряжением в балке от веса электродвигателя

     

     амплитудой цикла нормальных напряжений в самой напряженной точке балки

     

     средним напряжением цикла нормальных напряжений в самой напряженной точке балки

  2. Тема: Расчеты на прочность при колебаниях На балке установлен электродвигатель (см. рисунок), в котором имеется несбалансированная вращающаяся масса. При установившемся режиме работы условие прочности балки по допускаемым напряжениям имеет вид  Величина   является …

     максимальным нормальным напряжением в балке от веса электродвигателя

     

     максимальным нормальным напряжением в балке от максимального значения возмущающей силы, приложенной статически

     

     амплитудой цикла нормальных напряжений в самой напряженной точке балки

     

     максимальным нормальным напряжением в балке от веса электродвигателя и наибольшей величины возмущающей силы

  3. Тема: Расчеты на прочность при колебаниях На балку установлен электродвигатель, в котором имеется несбалансированная вращающаяся масса. Число оборотов ротора электродвигателя 900 оборотов в минуту. Круговая частота вынужденных колебаний системы равна ___ 

  1. Тема: Расчеты на прочность при колебаниях Число степеней свободы колеблющейся упругой системы определяется …

  1. Тема: Расчеты на прочность при колебаниях На балке установлен электродвигатель , который имеет несбалансированную вращающуюся массу. При установившемся режиме его работы известны: максимальное нормальное напряжение в балке от веса электродвигателя   максимальное нормальное напряжение в балке от максимального значения возмущающий силы приложенной статически   величина динамического коэффициента   Условие прочности балки по допускаемым напряжениям имеет вид …

     

     

     

     

     

     

     

  2. Тема: Расчеты на прочность при колебаниях Груз Q установлен на консольной балке длиной l. Жесткость поперечного сечения балки на изгиб   по длине постоянна. Частота собственных поперечных колебаний балки равна … Весом балки пренебречь.

     

     

     

     

     

     

     

  3. Тема: Расчеты на прочность при колебаниях На балке установлен электродвигатель (см. рисунок) весом   с числом оборотов   В электродвигателе имеется несбалансированная вращающаяся масса. Длина балки   Поперечное сечение состоит из двух уголков с общим моментом инерции   Модуль упругости   Балку с электродвигателем рассматривать как систему с одной степенью свободы. Массу балки в расчетах не учитывать. Круговая частота собственных колебаний системы 

     614, система находится вне области резонанса

     

     307, система находится в области резонанса

     

     502, система находится в области резонанса

     

     789, система находится вне области резонанса

  4. Тема: Расчеты на прочность при колебаниях На абсолютно жесткий элемент CD, подвешенный на двух стержнях, установлен электродвигатель весом F, в котором имеется несбалансированная вращающаяся масса. Величины   заданы. Выражение для числа оборотов в минуту электродвигателя, при котором наступает резонанс, имеет вид … Массу элемента CD и стержней в расчетах не учитывать.

  1. Тема: Расчеты на прочность при напряжениях, периодически меняющихся во времени На рисунке показана упрощенная диаграмма предельных амплитуд. Симметричному циклу напряжений соответствует точка …

     С

     

     B

     

     D

     

     A

    1. Тема: Расчеты на прочность при напряжениях, периодически меняющихся во времени Самым опасным для материала является цикл напряжений под номером …

     все циклы равноопасны

     

     3

     

     1

     

     2

  2. Тема: Расчеты на прочность при напряжениях, периодически меняющихся во времени Значение коэффициента асимметрии цикла напряжений r определяется по формуле …

     

     

     

     

     

     

     

  3. Тема: Расчеты на прочность при напряжениях, периодически меняющихся во времени В расчетах на усталостную прочность по нормальным напряжениям особенности детали (ее отличие от стандартного образца) учитываются коэффициентом   где   и  , соответственно, учитывают влияние _________________ на усталостную прочность.

     концентрации напряжений, размеров детали, качества обработки поверхности, поверхностного упрочнения

     

     поверхностного упрочнения, качества обработки поверхности, концентрации напряжений, размеров детали

     

     качества обработки поверхности, поверхностного упрочнения, концентрации напряжений, размеров детали.

     

     размеров детали, концентрации напряжений, поверхностного упрочнения, качества обработки поверхности

  4. Тема: Расчеты на прочность при напряжениях, периодически меняющихся во времени Коэффициент запаса усталостной прочности детали по нормальным напряжениям, изменяющимся по симметричному циклу, вычисляется по формуле …

     

     

     

     

     

     

     

  5. Тема: Расчеты на прочность при напряжениях, периодически меняющихся во времени На рисунке показана диаграмма предельных амплитуд, учитывающая особенности детали. Точка А соответствует рабочему циклу. Под коэффициентом запаса усталостной прочности понимается отношение …

     

     

     

     

     

     

     

  6. Тема: Расчеты на прочность при напряжениях, периодически меняющихся во времени Коэффициент запаса усталостной прочности детали по нормальным напряжениям, изменяющимся по несимметричному циклу, вычисляется по формуле …

     

     

     

     

     

     

     

  7. Тема: Расчеты на прочность при напряжениях, периодически меняющихся во времени На рисунке показана упрощенная диаграмма предельных амплитуд. Статическому нагружению образца соответствует точка …

     D

     

     B

     

     C

     

     A

  8. Тема: Расчеты на прочность при напряжениях, периодически меняющихся во времени Диаграмма предельных амплитуд напряжений при асимметричных циклах строится в координатах …

     

     

     

     

     

     

     

  9. Тема: Расчеты на прочность при напряжениях, периодически меняющихся во времени Линейная протяженность очага концентрации напряжений (см. рисунок) равна …

  1. Тема: Расчеты на прочность при напряжениях, периодически меняющихся во времени Отношение предела выносливости гладкого образца без концентрации напряжений к пределу выносливости образца с концентрацией напряжений, имеющего такие же абсолютные размеры, называется …

     эффективным коэффициентом концентрации напряжений

     

     теоретическим коэффициентом концентрации напряжений

     

     коэффициентом чувствительности материала к концентрации напряжений

     

     действительным коэффициентом снижения предела выносливости детали

  2. Тема: Расчеты на прочность при напряжениях, периодически меняющихся во времени Параметры цикла напряжений:     Такой цикл напряжений называется …

  1. Тема: Расчеты на прочность при напряжениях, периодически меняющихся во времени Совокупность всех значений напряжений за время одного периода называется …

  1. Тема: Расчеты на прочность при напряжениях, периодически меняющихся во времени Кривая усталости для незакаленных сталей имеет вид …

     

     

     

     

     

     

     

  2. Тема: Расчеты на прочность при напряжениях, периодически меняющихся во времени Амплитудное напряжение цикла   определяется по формуле …

  1. Тема: Расчеты на прочность с учетом сил инерции Две массы m (см. рисунок) посредством стержня АВ прикреплены к оси CD и равномерно вращаются вместе с осью с угловой скоростью   Момент, передаваемый от стержня АВ на ось CD равен … В расчете учесть только силы инерции масс m. Ось CD и стержень AB считать абсолютно жесткими.

     

     

     

     

     

     

     

    1. Тема: Расчеты на прочность с учетом сил инерции Две массы m (см. рисунок) прикреплены к оси CD посредством жесткого стержня AB и тонкой проволоки длиной 6t и равномерно вращаются вместе с осью. Число оборотов в минуту – n. Угол отклонения проволоки от вертикали   Выражение для продольной силы в проволоке имеет вид … В расчетах учесть и вес массы.

     

     

     

     

     

     

     

  2. Тема: Расчеты на прочность с учетом сил инерции Груз массой m прикреплен к проволоке и вращается вокруг точки О. Длина проволоки l, площадь поперечного сечения А заданы. Предел прочности материала проволоки на растяжение   Разрушение проволоки произойдет, когда число оборотов в минуту n будет равно …

     

     

     

     

     

     

     

  3. Тема: Расчеты на прочность с учетом сил инерции Груз массой m прикреплен проволокой к оси вращения и равномерно вращается в вертикальной плоскости. Максимальное значение нормального напряжения в проволоке будет тогда, когда груз находится в положении …

     4

     

     2

     

     1

     

     3

  4. Тема: Расчеты на прочность с учетом сил инерции Две массы m прикреплены к валу ВD (см. рисунок). Система равномерно вращается с угловой скоростью   Изгибающий момент в сечении С-С, вызванный силами инерции масс, равен …

  1. Тема: Расчеты на прочность с учетом сил инерции Система, показанная на рисунке, равномерно вращается вокруг оси CD с угловой скоростью   Размер l, диаметр d, допускаемое нормальное напряжение   и вес единицы объема материала   для стержней 1 заданы. Условие прочности для стержней 1 имеет вид … В расчете учесть весовую и инерционную нагрузку на стержни 1.

     

     

     

     

     

     

     

  2. Тема: Расчеты на прочность с учетом сил инерции На рисунке показана масса m прикрепленная к валу CD. Система вращается равномерно с угловой скоростью  . Размер l, допускаемое нормальное напряжение для материала вала   – заданы. Из расчета на прочность по допускаемым напряжениям минимально допустимый диаметр вала равен … Расчет вести по недеформированной схеме. В расчете учесть только силу инерции массы m.

  1. Тема: Расчеты на прочность с учетом сил инерции Груз весом Q подвешен на тросе и поднимается с постоянным ускорением а. Объемный вес материала троса   (вес единицы объема), площадь поперечного сечения А заданы. Нормальное напряжение в сечении троса на расстоянии z от нижнего конца равно …

     

     

     

     

     

     

     

  2. Тема: Расчеты на прочность с учетом сил инерции Стержень CD длиной l, с постоянной площадью поперечного сечения А равномерно вращается вокруг вертикальной оси с угловой скоростью  . Вес единицы объема материала  стержня  Эпюра продольной силы для стержня имеет вид …

  1. Тема: Расчеты на прочность с учетом сил инерции Симметричная рама I (см. рисунок) постоянного поперечного сечения равномерно вращается вокруг оси CD с угловой скоростью   Площадь поперечного сечения рамы А и вес единицы объема материала рамы   известны. Расчет проводить по недеформированной схеме. Распределение сил инерции показано на рисунке …

 

 

 

 

 

 

 

  1. Тема: Расчеты на прочность с учетом сил инерции Стержень ВС длиной l, площадью поперечного сечения А равномерно вращается с постоянной угловой скоростью   вокруг вертикальной оси. Удельный вес материала   (вес единицы объема) задан. Значение максимального нормального напряжения в стержне равно …

  1. Тема: Расчеты на прочность с учетом сил инерции На рисунке показана масса m прикрепленная к валу CD. Система вращается равномерно с угловой скоростью  . Размер l, допускаемое нормальное напряжение для материала вала   – заданы. Из расчета на прочность по допускаемым напряжениям минимально допустимый диаметр вала равен … Расчет вести по недеформированной схеме. В расчете учесть только силу инерции массы m.

  1. Тема: Расчеты на прочность с учетом сил инерции Груз весом Q (см. рисунок) подвешен на тонкой нити и движется вниз с ускорением. Продольная сила в нити становится равной нулю, когда ускорение движения груза равно ___   Вес нити в расчетах не учитывать.

 9,81

 

 5,31

 

 8,91

 

 7,38

  1. Тема: Расчеты на прочность с учетом сил инерции Стержень ВС вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси. Площадь поперечного сечения стержня по длине постоянна. Распределение сил инерции по длине стержня показано на рисунке …

 2

 

 1

 

 3

 

 4

  1. Тема: Расчеты на прочность с учетом сил инерции Если к системе, движущейся ускоренно, кроме активных и реактивных сил приложить силы инерции, то получим уравновешенную систему сил, которая удовлетворяет уравнениям равновесия статики. Данное положение называется принципом …

  1. Тема: Статическая неопределимость. Степень статической неопределенности Два раза статически неопределимая система показана на рисунках …

 1, 4

 

 1, 3

 

 2, 3

 

 3, 4

  1. Тема: Статическая неопределимость. Степень статической неопределенности Статически неопределимая система показана на рисунке …

     в

     

     г

     

     а

     

     б

  2. Тема: Статическая неопределимость. Степень статической неопределенности Один раз статически неопределимая рама показана на рисунке …

     4

     

     2

     

     3

     

     1

  3. Тема: Статическая неопределимость. Степень статической неопределенности Система, четыре раза статически неопределимая (один раз внешним образом и три раза внутренним), показана на рисунке …

     2

     

     1

     

     3

     

     4

  4. Тема: Статическая неопределимость. Степень статической неопределенности Степень статической неопределимости системы (см. рисунок) равна …

     двум

     

     единице

     

     трем

     

     четырем

  5. Тема: Статическая неопределимость. Степень статической неопределенности Число дополнительных связей наложенных на раму равно …

     четырем

     

     трем

     

     одному

     

     двум

  6. Тема: Статическая неопределимость. Степень статической неопределенности Степень статический неопределимости фермы (см. рисунок) равна …

     единице

     

     трем

     

     двум

     

     четырем

  7. Тема: Статическая неопределимость. Степень статической неопределенности Степень статической неопределимости плоской рамы равна …

     четырем

     

     трем

     

     пяти

     

     двум

  8. Тема: Статическая неопределимость. Степень статической неопределенности          Статически определимая система показана на рисунке …

     в

     

     а

     

     г

     

     б

  9. Тема: Статическая неопределимость. Степень статической неопределенности а) Статически неопределимая система геометрически изменяема. б) Число наложенных связей (внешних и внутренних) в статически неопределимой системе больше числа линейно независимых уравнений равновесия статики, которые можно составить для данной системы. в) Число связей (внешних и внутренних) в статически неопределимой системе меньше числа линейно независимых уравнений равновесия статики, которые можно составить для данной системы. г) Внутренние силовые факторы в статически определимой системе нельзя определить из уравнений равновесия статики. Правильным утверждением является вариант …

     б

     

     а

     

     в

     

     г

  10. Тема: Статическая неопределимость. Степень статической неопределенности В статически определимой системе с помощью уравнений равновесия статики можно определить …

  1. Тема: Устойчивое и неустойчивое упругое равновесие. Критическая сила. Критическое напряжение. Гибкость стержня Стержень квадратного сечения с размерами  , длиной l сжимается силами F. При увеличении каждой стороны квадрата в два раза, при прочих равных условиях, гибкость стержня ___ раза.

  1. Тема: Устойчивое и неустойчивое упругое равновесие. Критическая сила. Критическое напряжение. Гибкость стержня Стержень длиной l сжимается силой F. Напряжения в стержне не превышают предела пропорциональности. При уменьшении длины стержня в два раза, критическое напряжение ___ раза.

  1. Тема: Устойчивое и неустойчивое упругое равновесие. Критическая сила. Критическое напряжение. Гибкость стержня Стержень круглого сечения диаметром d сжимается силой приложенной в центре тяжести поперечного сечения. При уменьшении диаметра стержня в два раза критическое напряжение … При решении учитывать, что напряжения в сжатом стержне не превышают предел пропорциональности.

  1. Тема: Устойчивое и неустойчивое упругое равновесие. Критическая сила. Критическое напряжение. Гибкость стержня При потере устойчивости сжатого стержня изгиб стержня происходит в плоскости …

     наименьшей жесткости

     

     наибольшей жесткости

     

     равнонаклоненной к осям симметрии

     

     расположенной в любом направлении

  2. Тема: Устойчивое и неустойчивое упругое равновесие. Критическая сила. Критическое напряжение. Гибкость стержня Стержень длиной l круглого сечения диаметром d сжимается силой F. Напряжения в стержне не превышают предела пропорциональности. При увеличении диаметра в два раза, при прочих равных условиях, критическое напряжение ____________ раза.

     увеличится в 4

     

     увеличится в 2

     

     уменьшится в 2

     

     уменьшится в 4

  3. Тема: Устойчивое и неустойчивое упругое равновесие. Критическая сила. Критическое напряжение. Гибкость стержня Критическим называется напряжение, возникающее в поперечном сечении сжатого стержня при значении нагрузки, вызывающей …

     потерю устойчивости стержня

     

     появление пластических деформаций

     

     рост деформаций, превышающих допустимые

     

     возникновение продольных колебаний в стержне

    1. Тема: Устойчивое и неустойчивое упругое равновесие. Критическая сила. Критическое напряжение. Гибкость стержня Признаком потери устойчивости сжатого стержня при статическом нагружении является …

     внезапная смена прямолинейной формы равновесия на криволинейную

     

     резкое уменьшение длины сжатого стержня

     

     увеличение напряжений в сжатом стержне до предела текучести

     

     увеличение напряжений в сжатом стержне до предела прочности

  4. Тема: Устойчивое и неустойчивое упругое равновесие. Критическая сила. Критическое напряжение. Гибкость стержня Критическое напряжение в сжатом стержне, пока напряжение не превышает предел пропорциональности,  определяется по формуле     . Величина   называется …

     гибкость стержня

     

     жесткость поперечного сечения

     

     податливостью

     

     коэффициентом приведения длины

  5. Тема: Устойчивое и неустойчивое упругое равновесие. Критическая сила. Критическое напряжение. Гибкость стержня Стержень квадратного сечения со стороной b сжимается силой F. При увеличении площади поперечного сечения стержня в два раза, при прочих равных условиях, гибкость стержня …

 уменьшается в   раз

 

 не изменится

 

 уменьшится в 2 раза

 

 увеличится в   раза

  1. Тема: Устойчивое и неустойчивое упругое равновесие. Критическая сила. Критическое напряжение. Гибкость стержня Для сжатых стержней, помимо проверки на прочность, необходимо выполнить и проверку на …

     устойчивость

     

     жесткость

     

     ползучесть

     

     выносливость

  2. Тема: Устойчивое и неустойчивое упругое равновесие. Критическая сила. Критическое напряжение. Гибкость стержня Стержень квадратного сечения площадью поперечного сечения А, длиной l сжимается силой F. При замене квадратного сечения на круглое с той же площадью А, при прочих равных условиях, гибкость стержня ______________ раза.

  1. Тема: Устойчивое и неустойчивое упругое равновесие. Критическая сила. Критическое напряжение. Гибкость стержня При проверке сжатого стержня к условию прочности   необходимо добавить условие устойчивости  . Допускаемое напряжение на устойчивость   определяют по формуле …

     

     

     

     

     

     

     

  2. Тема: Устойчивое и неустойчивое упругое равновесие. Критическая сила. Критическое напряжение. Гибкость стержня Стержень квадратного сечения со стороной b сжимается силой F. При замене квадратного сечения на прямоугольное шириной   и высотой   при прочих равных условиях, гибкость стержня …

  1. Тема: Устойчивое и неустойчивое упругое равновесие. Критическая сила. Критическое напряжение. Гибкость стержня Стержень круглого сечения диаметром d и длиной l сжимается силой приложенной в центре тяжести поперечного сечения. При увеличении линейных размеров l и d в два раза, при прочих равных условиях, критическое напряжение … При решении учитывать, что напряжения в сжатом стержне не превышают предел пропорциональности.

  1. Значения полного и нормального напряжений в точке сечения соответственно равны 10 МПа и 8 МПа. Значение касательного напряжения в этой же точке сечения равно ____ МПа.

 6

 

 2

 

 18

 

 1,41

  1. Полное напряжение в точке сечения определяется как   Предельный переход позволила осуществить гипотеза …

     сплошной среды

     

     однородности материала

     

     изотропности материала

     

     начальных размеров

Интегральная связь между изгибающим моментом   и нормальными напряжениями имеет вид 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Размерность напряжения …

 

 

 

 

 

 

 

5.

Интегральная связь между крутящим моментом   ( ) и касательными напряжениями имеет вид …

  1. При кручении круглого стержня дополнительные внутренние силы, действующие в поперечном сечении, образуют …

 плоскую систему сил

 

 пространственную систему сил

 

 пространственную систему сходящихся сил

 

 плоскую систему сходящихся сил

  1. Значения полного и нормального напряжений в точке сечения соответственно равны 10 МПа и 8 МПа. Значение касательного напряжения в этой же точке сечения равно ____ МПа.

 6

 

 2

 

 18

 

 1,41

  1. Дополнительные внутренние силы, действующие в сечении тела, в общем случае образуют …

 пространственную систему сил

 

 произвольную пространственную систему сил

 

 произвольную плоскую систему сил

 

 пространственную систему сходящихся сил

  1. При растяжении-сжатии прямого стержня дополнительные внутренние силы, действующие в поперечном сечении, образуют …

  2. В процессе нагружения тела внешними силами между частицами материала возникают дополнительные внутренние силы, которые …

 являются предметом изучения в сопротивлении материалов

 

 не являются предметом изучения в сопротивлении материалов

 

 являются предметом изучения в сопротивлении материалов при небольших внешних нагрузках

 

 не являются предметом изучения в сопротивлении материалов, если тело находится в покое

  1. Тема: Внутренние силы и напряжения Крутящий момент   ( ) и изгибающие моменты   и   лежат в плоскостях …

12. В естественном состоянии (при отсутствии внешних сил) между частицами материала действуют силы взаимодействия, которые …

 не являются предметом изучения в сопротивлении материалов

 

 являются предметом изучения в сопротивлении материалов

 

 не являются предметом изучения в сопротивлении материалов для тел малого веса

 

 являются предметом изучения в сопротивлении материалов для тел, движущихся ускоренно

13. Полное напряжение в точке сечения определяется как …

 

 

 

 

 

 

 

14. Числовой мерой распределения внутренних сил по сечению является …

 напряжение

 

 продольная сила

 

 потенциальная энергия

 

 изгибающий момент

15. Если известно нормальное и касательное напряжения в точке сечения, то полное напряжение в этой точке определяется по формуле 

16. Значения полного и касательного напряжений в точке сечения соответственно равны 5 МПа и  3 МПа. Значение нормального напряжения в этой же точке сечения равно _____ МПа.

  1. Тема: Испытание конструкционных материалов на растяжение и сжатие При испытании образца на сжатие (см. рисунок) между образцом и плитами испытательной машины устанавливаются резиновые прокладки с целью …

     уменьшения сил трения между поверхностями образца и поверхностями плит испытательной машины

     

     уменьшения шума при разрушении образца

     

     увеличения величины поперечной деформации

     

     резкого уменьшения высоты образца до момента разрушения

  2. Тема: Испытание конструкционных материалов на растяжение и сжатие        Вид образца после испытаний показан на рисунке. По форме образца и характеру разрушения можно сказать, что испытание проводилось по варианту …

 в

 

 а

 

 г

 

 б

  1. Тема: Испытание конструкционных материалов на растяжение и сжатие Цилиндрический образец при испытании на сжатие принимает бочкообразную форму вследствие …

  1. Тема: Испытание конструкционных материалов на растяжение и сжатие      Вид образца после испытания показан на рисунке. Испытание проводилось по варианту …

     а

     

     в

     

     б

     

     г

  2. Тема: Испытание конструкционных материалов на растяжение и сжатие Основными видами испытаний материалов являются испытания на …

     растяжение и сжатие

     

     изгиб и кручение

     

     усталость и ударную вязкость

     

     на ползучесть и длительную прочность

  3. Тема: Испытание конструкционных материалов на растяжение и сжатие При определении модуля упругости материала Е используется образец в виде узкой полосы растягиваемой силами F (см. рисунок). Для измерения продольной деформации к образцу крепятся не один, а два тензометра А и В с целью …

     исключить влияние эксцентриситета приложения нагрузки и неправильности формы образца на результаты испытаний

     

     устранения возможной ошибки наблюдателя при отсчете показаний тензометров

     

     проверки точности показаний одного из тензометров

     

     исключить влияние качества материала образца на результаты испытаний

  4. Тема: Испытание конструкционных материалов на растяжение и сжатие Базой рычажного тензометра называется …

  1. Тема: Испытание конструкционных материалов на растяжение и сжатие Вид образца из пластичного материала после испытаний на сжатие показан на рисунке …

     d

     

     a

     

     b

     

     c

  2. Тема: Испытание конструкционных материалов на растяжение и сжатие Стрелка рычажного тензометра показывает на шкале …

  1. Тема: Испытание конструкционных материалов на растяжение и сжатие При испытании образца на растяжение силами F (см. рисунок) стрелка тензометра А с базой, равной 60 мм, переместилась с деления 5 на деление 9. Цена деления шкалы тензометра 0,001 мм. Модуль упругости материала образца   Напряжение в крайнем правом слое равно ____ МПа.

     13,3

     

     30

     

     46,7

     

     22

  2. Тема: Испытание конструкционных материалов на растяжение и сжатие Характер разрушения образца из хрупкого материала при растяжении показан на рисунке …

  1. Тема: Испытание конструкционных материалов на растяжение и сжатие Диаграммой напряжений хрупкого материала при сжатии является диаграмма …

  1. Тема: Испытание конструкционных материалов на растяжение и сжатие     Вид образца после испытаний показан на рисунке. Испытание проводилось по варианту …

  1. Тема: Испытание конструкционных материалов на растяжение и сжатие      Вид образца после испытания показан на рисунке. Испытание проводилось по варианту …

  1. Тема: Механические свойства и механические характеристики материалов Большинство пластичных материалов при испытаниях на растяжение и сжатие …

     ведут себя одинаково вплоть до предела текучести

     

     лучше работают на сжатие, чем на растяжение

     

     лучше работают на растяжение, чем на сжатие

     

     ведут себя одинаково вплоть до предела прочности

  2. Тема: Механические свойства и механические характеристики материалов При нагружении образца прямоугольного сечения силами   стрелки тензометров А и В переместились на 6 и 4 деления соответственно. Базы тензометров – 20 мм. Цена деления шкалы тензометров – 0,001 мм. Модуль упругости материала образца равен ____ МПа.

  1. Тема: Механические свойства и механические характеристики материалов На рисунке показана диаграмма сжатия чугунного образца диаметром 15 мм. Масштаб нагрузки – 1 деление – 0,02 МН. Предел прочности чугуна при сжатии равен ____ МПа.

 678

 

 565

 

 700

 

 860

  1. Тема: Механические свойства и механические характеристики материалов При нагружении образца силами F стрелки тензометров А и В переместились на 10 делений, а стрелка тензометра С – на 3 деления. Базы тензометров – 20 мм. Цена деления шкалы тензометров – 0,001 мм. Коэффициент Пуассона материала образца по абсолютной величине равен …

 0,3

 

 0,25

 

 0,4

 

 0,35

  1. Тема: Механические свойства и механические характеристики материалов Образец имел следующие размеры (см. рисунок): а) до опыта  б) после испытаний на растяжение  диаметр в месте разрыва    Относительное остаточное удлинение к моменту разрыва  и относительное остаточное поперечное сужение в месте разрыва  , соответственно, имеют значения …

     20; 64

     

     25; 36

     

     30; 40

     

     34; 52

  2. Тема: Механические свойства и механические характеристики материалов Коэффициент Пуассона  для изотропного материала изменяется в пределах …

     

     

     

     

     

     

     

  3. Тема: Механические свойства и механические характеристики материалов На рисунке показана диаграмма растяжения стального образца диаметром 0,01 м. Масштаб нагрузки – 1 деление – 0,007 МН. Предел текучести материала ____ МПа.

  1. Тема: Механические свойства и механические характеристики материалов На рисунке показана диаграмма сжатия чугунного образца диаметром 15 мм. Масштаб нагрузки – 1 деление – 0,02 МН. Предел прочности чугуна при сжатии равен ____ МПа.

     678

     

     565

     

     700

     

     860

  2. Тема: Механические свойства и механические характеристики материалов Для хрупких материалов за опасное (предельное) напряжение принимается предел …

     прочности

     

     пропорциональности

     

     текучести

     

     выносливости

  3. Тема: Механические свойства и механические характеристики материалов Материал, механические характеристики которого не зависят от направления, называется …

     изотропным

     

     однородным

     

     сплошным

     

     анизотропным

  4. Тема: Механические свойства и механические характеристики материалов Формула, которая связывает упругие постоянные изотропного материала, имеет вид …

     

     

     

     

     

     

     

  5. Тема: Механические свойства и механические характеристики материалов На рисунке показана диаграмма растяжения образца диаметром 0,01 м. Масштаб нагрузки – 1 деление – 0,007 МН.  Предел прочности материала равен ___ МПа.

     446

     

     112

     

     357

     

     268

  6. Тема: Механические свойства и механические характеристики материалов Наибольшее напряжение, до которого материал подчиняется закону Гука, называется пределом …

     пропорциональности

     

     упругости

     

     прочности

     

     текучести

  7. Тема: Механические свойства и механические характеристики материалов Способность материала восстанавливать свою первоначальную форму и размеры после снятия нагрузки называется …

  1. Моделью формы купола цирка является …

     оболочка

     

     стержень

     

     массивное тело

     

     Пластина

  2. На рисунке показана балка постоянного поперечного сечения площадью А, находящаяся под действием собственного веса (  – удельный вес материала балки). Моделью нагружения балки является …

     равномерно распределенная нагрузка

     

     сосредоточенная сила

     

     неравномерно распределенная нагрузка

     

     сосредоточенный момент

  3. Правый конец балки (см. рисунок) должен быть закреплен таким образом, чтобы сечение С не перемещалось вдоль оси y, но могло бы перемещается вдоль оси z и поворачиваться в плоскости zy. Опора, отвечающая таким требованиям, называется …

 шарнирно подвижной

 

 скользящим защемлением

 

 жестким защемлением

 

 шарнирно неподвижной

  1. Материал полностью заполняет объем тела и имеет беспустотную, бездефектную структуру. Данная гипотеза называется гипотезой …

 сплошной среды

 

 однородности

 

 изотропности

 

 абсолютной упругости

  1. На балке покоится шар весом Q (см. рисунок). Моделью нагружения балки является …

     сосредоточенная сила

     

     равномерно распределенная нагрузка

     

     неравномерно распределенная нагрузка

     

     сосредоточенный момент

  2. В сопротивлении материалов все тела считаются …

     абсолютно упругими

     

     абсолютно твердыми

     

     вязко-упругими

     

     упруго-вязко-пластичными

  3. Стержень изготовлен из пластичного материала c одинаковыми пределами текучести на растяжение и сжатие. Значения М и осевого момента сопротивленияW заданы. Фактический коэффициент запаса прочности равен …

     

     

     

     

     

     

     

  4. Тема: Модели прочностной надежности Материал полностью заполняет объем тела и имеет беспустотную, бездефектную структуру. Данная гипотеза называется гипотезой …

     сплошной среды

     

     однородности

     

     изотропности

     

     абсолютной упругости

  5. Нагрузка, медленно растущая во времени, называется __________ нагрузкой.

 статической

 

 динамической

 

 ударной

 

 повторно-переменной

  1. Колонна здания относится к классу …

     стержней

     

     оболочек

     

     массивов

     

     пластин

Правый конец балки (см. рисунок) должен быть закреплен так, чтобы сечение С не перемещалось вдоль координатных осей z и y и не поворачивалось в плоскости zy. Опора, отвечающая таким требованиям, называется …

 жестким защемлением

 

 шарнирно подвижной

 

 шарнирно неподвижной

 

 скользящим защемлением

Правый конец балки (см. рисунок) должен быть закреплен таким образом, чтобы сечение С не перемещалось вдоль оси y, но могло бы перемещается вдоль оси z и поворачиваться в плоскости zy. Опора, отвечающая таким требованиям, называется …

  1. В курсе «Сопротивление материалов» все материалы, независимо от особенностей их микроструктуры, принято рассматривать как …

 сплошную среду

 

 атомную кристаллическую решетку

 

 совокупность хаотически расположенных кристаллов

 

 атомную кристаллическую решетку и совокупность хаотически расположенных кристаллов

  1. В сопротивлении материалов основным методом расчета на прочность является метод расчета по …

 допускаемым напряжениям

 

 разрушающим нагрузкам

 

 предельным состояниям

 

 деформациям

  1. Тема: Основные понятия, определения, допущения и принципы Напряжение − это сила, …

     приходящаяся на единицу площади сечения

     

     приложенная к каждой единице объема тела

     

     приложенная к каждой единице площади поверхности тела

     

     приложенная к точке поверхности тела

  2. Тема: Основные понятия, определения, допущения и принципы Тело не разрушается под воздействием внешних сил, если его материал обладает свойством …

     прочности

     

     упругости

     

     жесткости

     

     пластичности

  3. Тема: Основные понятия, определения, допущения и принципы Сталь – материал …

     изотропный

     

     анизотропный

     

     аморфный

     

     волокнистый

  4. Тема: Основные понятия, определения, допущения и принципы Прогиб сечения С равен сумме прогибов, вызванных силой F и моментом М, приложенных по отдельности. Данное утверждение записано на основании принципа …

     независимости действия сил (принципа суперпозиции)

     

     Сен-Венана

     

     малых перемещений

     

     возможных перемещений

  5. Тема: Основные понятия, определения, допущения и принципы Древесина – материал …

     анизотропный

     

     кристаллический

     

     изотропный

     

     аморфный

  6. Тема: Основные понятия, определения, допущения и принципы Свойство материала сохранять некоторую часть деформации после снятия нагрузки называется …

     пластичностью

     

     упругостью

     

     жесткостью

     

     Твердостью

  7. Тема: Основные понятия, определения, допущения и принципы Материал, у которого при переходе от одной точки к другой свойства не изменяются, называется …

     однородным

     

     изотропным

     

     анизотропным

     

     Пластичным

  8. Тема: Основные понятия, определения, допущения и принципы Материал, у которого при переходе от одной точки к другой свойства, в зависимости от направления, изменяются по одному и тому же закону, является …

     анизотропным, однородным

     

     изотропным, однородным

     

     анизотропным, неоднородным

     

     изотропным, неоднородным

  9. Тема: Основные понятия, определения, допущения и принципы Для того чтобы перемещения отдельных точек конструкции не превышали определенных наперед заданных величин, конструкция должна обладать свойством …

     жесткости

     

     упругости

     

     прочности

     

     пластичности

  10. Тема: Основные понятия, определения, допущения и принципы Материал стержня (см. рисунок) – однонаправленный стеклопластик – является ____________ материалом.

  1. Тема: Основные понятия, определения, допущения и принципы Объемные силы имеют размерность …

     

     

     

     

     

     

     

  2. Тема: Основные понятия, определения, допущения и принципы На рисунках показана одна и та же балка, нагруженная силами   и   (рис. 1), силой   (рис. 2), силой   (рис. 3).   – прогибы концевых сечений. Исходя из принципа независимости действия сил можно записать …

  1. Тема: Перемещение и деформация Если известны углы поворота малого прямолинейного отрезка в трех координатных плоскостях   то полный угол поворота определяется по формуле 

     

     

     

     

     

     

     

  2. Тема: Перемещение и деформация Угловая деформация − это …

     изменение угла между двумя взаимно перпендикулярными до деформации малыми отрезками, проходящими через данную точку.

     

     угол поворота прямого отрезка малой длины в пространстве

     

     сумма углов поворота прямого отрезка малой длины в координатных плоскостях 

     

     угол поворота тела в пространстве как жесткого целого

  3. Тема: Перемещение и деформация На рисунке показано положение двух точек В и С до приложения к телу внешней нагрузки. После нагружения тела точки перемещаются в новое положение  и   Расстояние S между точками изменяется на величину   Линейная деформация в точке В по направлению отрезка ВС определяется как …

     

     

     

     

     

     

     

  4. Тема: Перемещение и деформация Точка К деформируемого тела перемещается в пространстве. Известны полное перемещение   и перемещения вдоль координатных осей xy (u и v). Величина перемещения вдоль оси z (w) определяется по формуле …

     

     

     

     

     

     

     

  5. Тема: Перемещение и деформация Точка К деформируемого тела перемещается в плоскости xoy. Полное перемещение равно 5 мм. В направлении оси y точка переместилась на величину 3 мм. Перемещение точки в направлении оси x равно ____ мм.

     4

     

     2

     

     

     

     

  6. Тема: Перемещение и деформация В процессе деформации точки А, В, С деформируемого тела перемещаются в плоскости xoy и занимают положения  . Прямолинейные отрезки АВ иАС поворачиваются на углы   и   Угловая деформация в точке А между направлениями АВ и АС, когда длины отрезков стремятся к нулю, равна …

     

     

     

     

     

     

     

  7. Тема: Перемещение и деформация Совокупность линейных и угловых деформаций по множеству направлений и плоскостей, проходящих через точку, называется ________ состоянием в точке.

     деформированным

     

     напряженным

     

     напряженно-деформированным

     

     Предельным

  8. Тема: Перемещение и деформация Размерность линейной деформации – …

  1. Тема: Перемещение и деформация В процессе деформации точки АВС деформируемого тела перемещаются в плоскости xoy, а прямолинейные отрезки АВ и АС поворачиваются по часовой стрелке на угол   Угловая деформация в точке А между направлениями АВ и АС, когда длины отрезков стремятся к нулю, равна …

  1. Тема: Перемещение и деформация Если известны перемещения точки A (см. рисунок) вдоль координатных осей (uvw), то полное перемещение определяется по формуле …

     

     

     

     

     

     

     

  2. Тема: Перемещение и деформация В процессе нагружения рамы силой F точка К перемещается вдоль оси x на 3 мм, а вдоль оси y на 2 мм (см. рисунок). Полное перемещение точки К равно _____ мм.

  1. Тема: Перемещение и деформация В процессе деформации точки АВС деформируемого тела перемещаются в плоскости xoy, а прямолинейные отрезки АВ и АС поворачиваются по часовой стрелке соответственно на углы   и   Угловая деформация в точке А между направлениями АВ и АС когда длины отрезков стремятся к нулю, равна …

 

 

 

 

 

 

 

  1. Тема: Продольная сила. Напряжения и деформации Стержень нагружен тремя осевыми силами. Форма и размеры поперечного сечения на каждом участке показаны на рисунке. Максимальные нормальные напряжения действуют в поперечных сечениях участка(-ов) …

     АВ и CD

     

     АВ

     

     CD

     

     ВС и CD

    1. Тема: Продольная сила. Напряжения и деформации На рисунке показан стержень, растянутый силами, направленными вдоль оси стержня. Равномерное распределение линейных продольных деформаций в поперечном сечении, достаточно удаленных от мест приложения сил, является следствием …

     гипотезы плоских сечений

     

     гипотезы сплошной среды

     

     принципа суперпозиции

     

     гипотезы однородности материала

    1. Тема: Продольная сила. Напряжения и деформации Абсолютно жесткий элемент (заштрихованный) поддерживается упругим стержнем 1. Сила   длина   диаметр   и модуль упругости материала стержняЕ известны. Линейная продольная деформация стержня 1 равна …

  2. Тема: Продольная сила. Напряжения и деформации Отношение значений продольных сил в сечениях С-С и К-К (см. рисунок) равно …

  1. Тема: Продольная сила. Напряжения и деформации Стержень длиной l (см. рисунок) находится под действием собственного веса. Вес стержня Q, площадь поперечного сечения А, модуль упругости материала стержня Е – известны. Продольная линейная деформация в среднем сечении стержня равна …

  1. Тема: Продольная сила. Напряжения и деформации Для определения продольной силы в поперечном сечении стержня используется  метод …

     сечений

     

     сил

     

     интегралов Мора

     

     аппроксимаций

  2. Тема: Продольная сила. Напряжения и деформации Значение продольной силы в сечении С-С равно …

     

     

     

     

     

     

     

  3. Тема: Продольная сила. Напряжения и деформации На рисунке показан растянутый стержень. Между продольными слоями материала …

     отсутствуют нормальные и касательные напряжения

     

     действуют нормальные напряжения

     

     действуют касательные напряжения

     

     действуют нормальные и касательные напряжения

  4. Тема: Продольная сила. Напряжения и деформации Стержень изготовлен из изотропного материала (см. рисунок) и работает в линейно-упругой области. Связь между продольной деформацией и нормальными напряжениями в поперечном сечении имеет вид …

     

     

     

     

     

     

     

  5. Тема: Продольная сила. Напряжения и деформации Колонна высотой h (см. рисунок) находится под действием силы F, приложенной в центре тяжести поперечного сечения, и собственного веса. Удельный вес материала колонны γ (вес единицы объема), площадь поперечного сечения А – известны. Эпюра продольной силы имеет вид …

     б

     

     в

     

     г

     

     а

  6. Тема: Продольная сила. Напряжения и деформации Внутренний силовой фактор в сечении С-С стержня 1 равен …

  1. Тема: Продольная сила. Напряжения и деформации На рисунке показан стержень, нагруженный силами F. Площадь поперечного сечения А, модуль упругости материала Е – известны. Продольная линейная деформация на левом грузовом участке стержня равна …

  1. Тема: Продольная сила. Напряжения и деформации Продольная сила есть равнодействующая …

  1. Тема: Продольная сила. Напряжения и деформации Колонна высотой H (см. рисунок) находится под действием собственного веса и силы F. Удельный вес материала колонны   (вес единицы объема), площадь поперечного сечения А – известны. Максимальные нормальные напряжения в поперечном сечении колонны равны …

  1. Тема: Продольная сила. Напряжения и деформации Продольная линейная деформация стержня 1 равна   Модуль упругости материала Е и площадь поперечного сечения А стержня – известны. Значение силы Fравно …

  1. Тема: Расчеты стержней на прочность и жесткость На рисунке показан стержень, нагруженный равномерно распределенной нагрузкой с интенсивностью q. Величины НЕq известны.  – допускаемое перемещение верхнего поперечного сечения стержня задано. Минимально допустимая площадь поперечного сечения при этом равна …

     

     

     

     

     

     

     

  2. Тема: Расчеты стержней на прочность и жесткость На рисунке показан стержень, загруженный двумя силами F  – допустимое перемещение сечения С задано. Величины: ЕАL – известны. Максимально допустимое значение силы F равно …

     

     

     

     

     

     

     

    1. Тема: Расчеты стержней на прочность и жесткость На рисунке показан стержень, верхний конец которого закреплен. Объемный вес   и предел прочности   материала стержня известны. Длина l, при которой стержень разорвется, равна ___ м.

  3. Тема: Расчеты стержней на прочность и жесткость Элемент КСD закреплен с помощью шарнирно неподвижной опоры и стержня с жесткостью поперечного сечения на растяжение ЕА (см. рисунок). Система нагружена равномерно распределенной нагрузкой с интенсивностью q. Допустимая величина удлинения стержня   задана. Условие жесткости имеет вид …

  1. Тема: Расчеты стержней на прочность и жесткость Колонна находится под действием собственного веса и силы F, приложенной в центре тяжести поперечного сечения (см. рисунок). Известны величины: F,Ht,   – объемный вес материала колонны,   – предел прочности на сжатие. Выражение для коэффициента запаса прочности имеет вид …

     

     

     

     

     

     

     

  2. Тема: Расчеты стержней на прочность и жесткость Известны величины:   (см. рисунок). Зазор   полностью перекрывается, когда сила F становится равной …

     

     

     

     

     

     

     

  3. Тема: Расчеты стержней на прочность и жесткость На стержень действует равномерно распределенная нагрузка с интенсивностью q (см. рисунок). Заданы величины:   – допустимая величина удлинения стержня. Максимально допустимое значение интенсивности распределенной нагрузки равно …

  1. Тема: Расчеты стержней на прочность и жесткость На рисунке показана симметричная ферма, нагруженная силой F. Величины ЕАLα известны.  – допустимое перемещение сечения С задано. Максимально допустимое значение силы F равно …

  1. Тема: Расчеты стержней на прочность и жесткость Ступенчатый стержень (см. рисунок) нагружен осевыми силами. Дано:   Максимально допустимое значение параметра Fравно ____ МН.

  1. Тема: Расчеты стержней на прочность и жесткость Элемент КСD закреплен с помощью шарнирно неподвижной опоры и стержня с жесткостью поперечного сечения на растяжение ЕА (см. рисунок). Система нагружена равномерно распределенной нагрузкой с интенсивностью q. Допустимая величина удлинения стержня   задана. Условие жесткости имеет вид …

     

     

     

     

     

     

     

  2. Тема: Расчеты стержней на прочность и жесткость Стержни фермы (см. рисунок) изготовлены из пластичного материала с одинаковыми пределами текучести на растяжение и сжатие. Условие прочности фермы, из расчета по допускаемым напряжениям, имеет вид …

  1. Тема: Расчеты стержней на прочность и жесткость Система, показанная на рисунке, нагружена силой F. Известны величины:   – перемещение шарнира С. Вес абсолютно жесткого элемента ВК в расчетах не учитывать. Значение силы F равно …

     

     

     

     

     

     

     

  2. Тема: Расчеты стержней на прочность и жесткость Стержни фермы (см. рисунок) изготовлены из хрупкого материала. Условие прочности по допускаемым напряжениям в общем виде имеет вид …

     

     

     

     

     

     

     

  3. Тема: Расчеты стержней на прочность и жесткость Стержень растянут осевыми силами (см. рисунок). Задана допустимая величина нормального напряжения   для материала стержня. Условие прочности имеет вид …

  1. Тема: Расчеты стержней на прочность и жесткость Ступенчатый стержень нагружен осевыми силами. Известны:   – допускаемое напряжение на растяжение,   – допускаемое напряжение на сжатие, линейный размер   Максимально допустимое значение параметра F равно ______ МН.

  1. Тема: Расчеты стержней на прочность и жесткость Абсолютно жесткий элемент СК подвешен на двух стержнях и нагружен силой F (см. рисунок). Известны величины: сила F, линейный размер l,   – допускаемое напряжение для материала стержней. Вес элемента СК в расчетах не учитывается. Минимально допустимые размеры поперечных сечений стержней имеют значения: = ___, = ___.