
- •V2: Статические моменты. Центр тяжести плоской фигуры
- •V2: Осевые моменты инерции. Зависимость между моментами инерции при параллельном переносе осей
- •V2: Главные оси и главные моменты инерции
- •V2: Моменты инерции простых и сложных сечений
- •V2: Поперечная сила и изгибающий момент и их эпюры
- •V2: Напряжения в поперечном сечении балки
- •V2: Расчет балок на прочность
- •V2: Перемещения при изгибе. Расчет балок на жесткость
- •V2: Продольная сила. Напряжения и деформации
- •V2: Испытания конструкционных материалов на растяжение и сжатие
- •V2: Механические свойства материалов
- •V2: Расчеты стержней на прочность и жесткость
- •V1: Сдвиг. Кручение
- •V2: Чистый сдвиг. Расчет на сдвиг (срез)
- •V2: Крутящий момент. Деформации и напряжения
- •V2: Расчет на прочность при кручении
- •V2: Расчет на жесткость при кручении
- •V2: Виды нагружения стержня
- •V2: Пространственный и косой изгиб
- •V2: Изгиб с растяжением-сжатием
- •V2: Изгиб с кручением
- •V2: Основные понятия, определения, допущения и принципы.
- •V2: Модели прочностной надежности
- •V2: Внутренние силы и напряжения
- •V2: Перемещения и деформации
- •V2: Определение перемещений с помощью интегралов Мора. Правило Верещагина
- •V2: Статическая неопределимость. Степень статической неопределимости
- •V2: Метод сил
- •V2: Расчет простейших статически неопределимых систем
- •V2: Напряженное состояние в точке. Главные площадки и главные напряжения
- •V2: Виды напряженного состояния
- •V2: Оценка прочности материала при сложном напряженном состоянии. Теории прочности
- •V2: Деформируемое состояние в точке. Связь между деформациями и напряжениями
- •V2: Устойчивое и неустойчивое упругое равновесие. Критическая сила. Критическое напряжение. Гибкость стержня
- •V2: Формула Эйлера для критической силы сжатого стержня и пределы ее применимости
- •V2: Влияние условий закрепления концов стержня на величину критической силы
- •V2: Устойчивость за пределом пропорциональности. Расчет сжатых стержней на устойчивость
V2: Оценка прочности материала при сложном напряженном состоянии. Теории прочности
I: K=С
S:
Самым опасным из трех напряженных
состояний по теории наибольших касательных
напряжений (
)
является состояние…
-:
-: все напряженные состояния равноопасные
+:
-:
I: K=С
S: При сложном напряженном состоянии, показанном на рисунке, приведенное (эквивалентное) напряжение по теории наибольших касательных напряжений равно…
-: 2
-: 0
-: -
+:
I: K=В
S: Неверным утверждением является...
-: теория прочности Мора объясняет предельное состояние материалов неодинаково сопротивляющихся растяжению и сжатию
-: теория прочности наибольших относительных линейных деформаций подтверждается опытом для весьма хрупких материалов
-: теория прочности
наибольших касательных напряжений не
учитывает влияние промежуточного
главного напряжения
на
прочность материала
+: теория прочности наибольших касательных напряжений не объясняет предельного состояния пластичных материалов
I: K=С
S:
При сложном напряженном состоянии
эквивалентное напряжение по теории
прочности Мора (
,
материал серый чугун,
)
равно…
+: 1,2
-: 2,2
-: 1,8
-: 1,66
I: K=С
S:
Удельная потенциальная энергия изменения
объема
,
(
– коэффициент Пуассона, Е
– модуль
упругости) равна нулю в напряженном
состоянии…
+:
-:
-:
и
-:
I: K=A
S: Условия прочности по теории наибольших относительных линейных деформаций имеет вид …
+:
-:
-:
-:
I: K=В
S: При сложном напряженном состоянии для оценки прочности пластичных (вязких) материалов следует использовать …
-: любую из указанных теорий прочности
+: теорию наибольших касательных напряжений
-: одновременно теорию наибольших относительных линейных деформаций и наибольших нормальных напряжений
-: теорию наибольших нормальных напряжений
V2: Деформируемое состояние в точке. Связь между деформациями и напряжениями
I: K=В
S:
Компоненты тензора деформаций
,
,
,
,
,
,
представленные в виде функций координат
X, Y, Z, определяют…
+: деформированное состояние в точке
-: напряженное состояние тела
-: напряженное состояние в точке
-: деформированное состояние тела
I: K=С
S:
По трем граням элементарного параллелепипеда
действуют нормальные напряжения
.
Одинаковую деформацию
имеют
ребра…
-: I, II
-: все ребра деформируются одинаково
+: II, III
-: I, III
I: K=С
S: По двум граням элементарного параллелепипеда действуют нормальные напряжения . Одинаковую по модулю деформацию имеют ребра…
+: I, II
-: I, III
-: II, III
-: I, II, III
I: K=В
S: Относительная линейная деформация ребра 1 равна нулю в напряженном состоянии…
-:
+:
-:
и
-:
I: K=A
S: Эпюра касательных напряжений в сечении I – I имеет вид…
+:
-:
-:
-:
I: K=В
S: Правильные направления нормальных напряжений в точках 1, 2 сечения С-С имеют вид…
-:
+:
-:
-:
I: K=В
S: Если правую часть стержня отбросить, то в точке 1 сечения С-С следует показать напряжения…
+:
-:
-:
-:
I: K=В
S: При отбрасывании левой части стержня, в точке 1 сечения С-С будут действовать напряжения…
-:
+:
-:
-:
I: K=В
S: Относительные линейные деформации 1,2,3 (1=max, 3= min) называются …
+: главными деформациями
-: максимальными деформациями
-: экстремальными деформациями
-: предельными деформациями
V1: Теория напряженного состояния, гипотезы прочности
S: Под напряженным состоянием в какой-либо точке деформируемого тела следует понимать…
-: совокупность нормальных и касательных напряжений в любом сечении стержня
-: совокупность нормальных и касательных напряжений на любых трех элементарных плоскостях, проходящих через эту точку
+: совокупность нормальных и касательных напряжений, действующих по множеству элементарных площадок, проходящих через точку
-: совокупность нормальных и касательных напряжений в поперечном сечении стержня
S: Тензор напряжений – это…
-: совокупность нормальных и касательных напряжений на любых трех элементарных плоскостях в окрестности рассматриваемой точки
-: совокупность нормальных и касательных напряжений в любом сечении стержня
-: совокупность нормальных и касательных напряжений в поперечном сечении стержня
+: совокупность нормальных и касательных компонентов напряжений на трех взаимно-перпендикулярных элементарных плоскостях, проходящих через точку тела
S: При кручении стержня круглого поперечного сечения главные площадки в точке, расположенной вблизи поверхности, совпадают…
-: с поперечными сечениями стержня
-: с продольными сечениями стержня
-: с продольными и поперечными сечениями стержня
+: с внешней поверхностью и двумя сечениями под углом к продольной оси стержня
S: При чистом изгибе стержня главные площадки в окрестности точки К совпадают…
-: с продольным и двумя наклоненными под углом 450сечениями к продольной оси стержня
+: с поперечным и двумя продольными сечениями стержня -: с продольными сечениями стержня
-: с поперечными сечениями стержня
S: При чистом сдвиге главные напряжения равны…
-: ,
-:
-: ,
+: , ,
S: На одной грани элемента действуют нормальные напряжения. Такое напряженное состояние называется…
-: объемным (трехосным)
-: чистым сдвигом
+: линейным (одноосным
-: плоским (двухосным)
S: Если на двух взаимно-перпендикулярных гранях элемента действуют только касательные напряжения, то такое напряженное состояние называется…
-: линейным (растяжение)
-: линейным (сжатие)
+: плоским (чистый сдвиг)
-: плоским (двухосное растяжение)
S: Тип (вид) напряженного состояния в окрестности точки К…
-: плоское (чистый сдвиг)
-: плоское (двухосное растяжение)
-: линейное (сжатие)
+: линейное (растяжение)
S: Вид (тип) напряженного состояния в окрестности точки К…
+: «нулевое» – напряжения отсутствуют
-: линейное – растяжение
-: линейное – сжатие
-: плоское – чистый сдвиг
S: В окрестности точки К консольной балки напряженное состояние…
-: плоское (чистый сдвиг)
-: линейное (одноосное сжатие)
-: линейное (одноосное растяжение)
+: «нулевое» – напряжения отсутствуют
S: При сложном напряженном состоянии, показанном на рисунке, приведенное (эквивалентное) напряжение по теории наибольших касательных напряжений равно…
-: 2
-: 0
-: -
+:
S: Два напряженных состояния называются равноопасными, если они имеют…
-: одинаковые знаки нормальных напряжений
-: одинаковые знаки наибольших касательных напряжений
-: одинаковые знаки главных напряжений
+: одинаковые коэффициенты запаса
S: Самым опасным из трех напряженных состояний по теории наибольших касательных напряжений ( ) является состояние…
-:
-: все напряженные состояния равноопасные
+:
-:
S: Неверным утверждением является...
-: теория прочности Мора объясняет предельное состояние материалов неодинаково сопротивляющихся растяжению и сжатию
-: теория прочности наибольших относительных линейных деформаций подтверждается опытом для весьма хрупких материалов
-: теория прочности наибольших касательных напряжений не учитывает влияние промежуточного главного напряжения на прочность материала
+: теория прочности наибольших касательных напряжений не объясняет предельного состояния пластичных материалов
S: При сложном напряженном состоянии эквивалентное напряжение по теории прочности Мора ( , материал серый чугун, ) равно…
+: 1,2
-: 2,2
-: 1,8
-: 1,66
S: Эпюра касательных напряжений в сечении I – I имеет вид…
+:
-:
-:
-:
S: Правильные направления нормальных напряжений в точках 1, 2 сечения С-С имеют вид…
-:
+:
-:
-:
S: Если правую часть стержня отбросить, то в точке 1 сечения С-С следует показать напряжения…
+:
-:
-:
-:
S: При отбрасывании левой части стержня, в точке 1 сечения С-С будут действовать напряжения…
-:
+:
-:
-:
S: Компоненты тензора деформаций , , , , , , представленные в виде функций координат X, Y, Z, определяют…
+: деформированное состояние в точке
-: напряженное состояние тела
-: напряженное состояние в точке
-: деформированное состояние тела
S: По трем граням элементарного параллелепипеда действуют нормальные напряжения . Одинаковую деформацию имеют ребра…
-: I, II
-: все ребра деформируются одинаково
+: II, III
-: I, III
S: По двум граням элементарного параллелепипеда действуют нормальные напряжения . Одинаковую по модулю деформацию имеют ребра…
+: I, II
-: I, III
-: II, III
-: I, II, III
S: Относительная линейная деформация ребра 1 равна нулю в напряженном состоянии…
-:
+:
-: и
-:
S: Удельная потенциальная энергия изменения объема , ( – коэффициент Пуассона, Е – модуль упругости) равна нулю в напряженном состоянии…
+:
-:
-: и
-:
S: Совокупность напряжений, действующих по всем площадкам, называется …
-: состоянием напряжения
+: напряженным состоянием
-: полным напряжением
-: трехосным напряжением
S: Напряженное состояние, при котором два главных напряжения равны нулю, называется …
-: пространственное
+: линейное
-: точечное
-: плоское
S: Напряженное состояние, при котором одно из главных напряжений равно нулю …
-: пространственное
-: линейное
-: точечное
+: плоское
S: Напряженное состояние изображенное на рисунке
-: пространственное
+: линейное
-: точечное
-: плоское
S: Напряженное состояние изображенное на рисунке
+: пространственное
-: линейное
-: точечное
-: плоское
S: Напряженное состояние изображенное на рисунке
-: пространственное
-: линейное
-: точечное
+: плоское
S: Напряженное состояние изображенное на рисунке
-: пространственное
-: линейное
+: ни одно из перечисленных
-: плоское
S: Напряженное состояние, при котором все три главных напряжения отличны от нуля …
+: пространственное напряженное состояние
-: линейное напряженное состояние
-: точечное напряженное состояние
-: плоское напряженное состояние
S: При линейном напряженном состоянии Закон Гука выражается зависимостью…
-:
+:
-:
-:
S: Пространственное напряженное состояние …
-:
+:
-:
-:
S: Линейное напряженное состояние
+:
-:
-:
-:
S: Плоское напряженное состояние…
-:
-:
+:
-:
S: Площадка, на которой отсутствуют касательные напряжения, называется …
+: главная
-: первая
-: основная
-: вспомогательная
S: Вид напряженного состояния в точке С …
+: пространственное
-: линейное
-: точечное
-: плоское
S: Напряженное состояние, возникающее в точке С, имеет вид…
.-:
-:
-:
+:
S: Вид (тип) напряженного состояния в окрестности какой-либо точки деформированного тела подразделяется на …
+: объёмное, плоское и линейное
-: косой изгиб, растяжение с изгибом, кручение с изгибом
-: растяжение, сжатие, изгиб
-: растяжение, сжатие, сдвиг
S: При сложном напряженном состоянии эквивалентное напряжение по теории наибольших относительных линейных деформаций ( , материал сталь, =0,3) равно …
+:
-: 1,6
-: 0
-: 1,3
S: Относительные линейные деформации 1 2 3 (1 = max, 3 = min) называется …
+: главными деформациями
-: максимальными деформациями
-: экстремальными деформациями
-: предельными деформациями
S: Напряженное состояние в точке D имеет вид
-:
+:
-:
-:
S: Условия прочности по теории наибольших относительных линейных деформаций имеет вид …
+:
-:
-:
-:
S: При сложном напряженном состоянии для оценки прочности пластичных (вязких) материалов следует использовать …
-: любую из указанных теорий прочности
+: теорию наибольших касательных напряжений
-: одновременно теорию наибольших относительных линейных деформаций и наибольших нормальных напряжений
-: теорию наибольших нормальных напряжений
V1: Ударное воздействие нагрузок на упругую систему
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Максимальное напряжение цикла нормальных напряжений в точке А поперечного сечения определяется по формуле...
- статическое
напряжение от веса электродвигателя
-
статическое напряжение от наибольшей
величины
возмущающей силы
β - динамический коэффициент
-:
-:
-:
+:
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Условие прочности имеет вид...
а -ускорение движения
т-масса груза
[σ] - допускаемое напряжение для каната
q -ускорение свободного падения
+:
-:
-:
-:
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Вынужденные колебания системы вызваны...
-: весом рамы и электродвигателя
-: весом несбалансированной массы электродвигателя
-: весом электродвигателя
+: центробежной силой несбалансированной массы электродвигателя
Q: Отметьте правильные ответы:
S: На балку падает груз. Vдин - динамический прогиб сечения С. VCT -статический прогиб сечения С. Величину динамического коэффициента можно определить по формуле...
-:
+:
-:
-:
Q: Отметьте правильные ответы:
S: На балку падает груз. Если абсолютно жесткую опору С заменить пружиной, то динамические напряжения в балке...
-: увеличатся в два раза
-: увеличатся
-: останутся неизменными
+: уменьшатся
Q: Отметьте правильные ответы:
S: На балку падает груз весом Р. Для определения статического перемещения, входящего в формулу динамического коэффициента, используется расчетная схема...
-:
-:
-:
+:
Q: Отметьте правильные ответы:
S:
На балку падает груз весом Р. Динамический
коэффициент определяется по формуле
.Физическим смыслом величины ∆
ст
является...
-: статический угол поворота сечения С вызванный силой Р
-: статический угол поворота сечения В, вызванный силой Р.
+: статический прогиб сечения С, вызванный силой Р
-: статический прогиб сечения С, вызванный максимальной силой взаимодействия между грузом и балкой
Q: Отметьте правильные ответы:
S: На рисунке показана кривая усталости стальных образцов. Предел выносливости приблизительно равен ...
-: ЗМпа
-: 5Мпа
-: 4Мпа
+: 2Мпа
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Тело весом Р равномерно вращается в вертикальной плоскости вокруг оси, проходящей через точку О. Напряжения в проволоке будут максимальными, когда тело находится в положении...
+: 1
-: 4
-: 3
-: 2
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Стержень АВ постоянного поперечного сечения вращается вокруг оси О-О. Максимальное нормальное напряжение от сил инерции действует в сечении...
-: B
-: C
-: все сечения равноопасны
+: A
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Тело весом Р движется по прямой с ускорением а. Сила инерции определяется по формуле...
+:
-:
-:
-:
Q: Отметьте правильные ответы:
S: При ударной нагрузке любой динамический фактор (напряжение, перемещение, деформация) равен...
-: половине соответствующего статического фактора, деленного на динамический коэффициент
-: соответствующему статическому фактору, деленному на динамический коэффициент
-: соответствующему статическому фактору, увеличенному в три раза
+: соответствующему статическому фактору, помноженному на динамический коэффициент
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Ломаный стержень ABCD с грузами весом Р равномерно вращается вокруг оси О - О. Правильной силовой расчетной схемой является схема на рисунке...
+:
-:
-:
F4: Тема
V1: Усталость. Прочность при переменных напряжениях
S: Коэффициент ассиметрии цикла нормальных напряжений определяется по формуле…
-:
-:
-:
+:
S:
На рисунке показана кривая усталости
стальных образцов
предел выносливости приблизительно равен …
+: 2МПа
-: 4МПа
-: 5МПа
-: 3МПа
S: Концентрация напряжений …
+: уменьшает предел выносливости
-: не влияет на величину предела выносливости
-: увеличивает предел выносливости
-: влияет на величину предела выносливости незначительно
S: Коэффициент запаса усталостной прочности по нормальным напряжениям определяется по формуле…
+:
-:
-:
-:
S: График изменения напряжения во времени имеет вид…
,
-:
-:
+:
-:
S: Наличие шероховатости поверхности …
+: уменьшает предел выносливости
-: не влияет на величину предела выносливости
-: увеличивает предел выносливости
-:) влияет на величину предела выносливости незначительно
S: С увеличением размеров деталей величина предела выносливости…
+: уменьшается
-: не изменяется
-: увеличивается
-: изменяется незначительно
S: При расчете на усталостную прочность определяют предел …
+: выносливости
-: прочности
-: упругости
-: текучести.
S: Нагрузка, изменяющаяся по определенному закону это…
+: циклическая нагрузка
-: симметричная нагрузка
-: распределенная нагрузка
-: сосредоточенная нагрузка
S: Явление разрушения материала детали под действием периодически меняющихся (циклических) напряжений - …
+: усталость материала
-: отпуск материала
-: выносливость материала
-: сопротивление материала
S: Амплитудное напряжение цикла определяется…
+:
-:
-:
-:
S: Среднее напряжение цикла определяется…
-:
+:
-:
-:
S: Циклы, имеющие одинаковые значения коэффициента ассиметрии…
+: подобные
-: эквивалентные
-: совмещенные
-: односторонние
S:
Полусумма максимального и минимального
напряжений
…
+: среднее напряжение цикла
-: амплитудное напряжение цикла
-: симметричное напряжение цикла
-: максимальное напряжение цикла
S: Способность материала противостоять действию повторно переменных напряжений…
-: усталость материала
-: отпуск материала
+: выносливость материала
-: сопротивление материала
S: Наибольшее по абсолютной величине напряжение цикла, которое материал при данном коэффициенте асимметрии в состоянии выдержать произвольно большое число циклов…
-: предел усталости
-: предел напряжения
+: предел выносливости
-: предел сопротивления
S: Для черных металлов базовое число циклов …
+: Nо= 107
-: Nо= 108
-: Nо= 106
-: Nо= 105
S: Для цветных металлов базовое число циклов …
-: Nо= 107
+: No=(5…10)* 107
-: Nо= 106
-: Nо= 105
S: Предел выносливости при симметричном цикле при растяжении — сжатии обозначается …
+:
-:
-:
-:
.
S: Предел выносливости при симметричном цикле при изгибе обозначается …
-:
+:
-:
-: .
S: Предел выносливости при симметричном цикле при сдвиге обозначается …
-:
-:
+:
-: .
S: Предел выносливости при симметричном цикле при кручении обозначается …
-:
-:
-:
+: .
S: Диаграмма предельных напряжений — диаграмма усталостной прочности строится в координатах…
+:
и
-:
и
,
-: и
-: и
S: Предел выносливости при симметричном цикле на диаграмме предельных напряжений …
-: точка О
+: точка В
-: точка С
-: точка А
S: Предел прочности при статическом нагружении на диаграмме предельных напряжений …
-: точка О
-: точка В
-: точка С
+: точка А
S:
Эффективный
коэффициент
концентрации при циклических напряжениях
.
-
…
+: предел выносливости гладкого образца диаметром d
-: предел выносливости образца с надрезом, того же диаметра в надрезанном сечении
-: предел выносливости образца с малых размеров
-: предел выносливости образца с полированной поверхностью
S:
Эффективный
коэффициент
концентрации при циклических напряжениях
.
- …
-: предел выносливости гладкого образца диаметром d
+: предел выносливости образца с надрезом, того же диаметра в надрезанном сечении
-: предел выносливости образца с малых размеров
-: предел выносливости образца с полированной поверхностью
S:
Коэффициентом
качества поверхности
детали
.
- …
-: предел выносливости гладкого образца диаметром d
-: предел выносливости образца с надрезом, того же диаметра в надрезанном сечении
+: предел выносливости образца, имеющего такое же качество поверхности, как и у рассчитываемой детали
-: предел выносливости образца с полированной поверхностью
S:
Коэффициентом
качества поверхности
детали
.
- …
-: предел выносливости гладкого образца диаметром d
-: предел выносливости образца с надрезом, того же диаметра в надрезанном сечении
-: предел выносливости образца, имеющего такое же качество поверхности, как и у рассчитываемой детали
+: предел выносливости образца с полированной поверхностью
S:
Коэффициент
размера
.
- …
-: предел выносливости детали заданных размеров
+: пределу выносливости образца диаметром 7,5 мм.
-: предел выносливости образца, имеющего такое же качество поверхности, как и у рассчитываемой детали
-: предел выносливости образца с полированной поверхностью
S: Коэффициент размера . - …
+: предел выносливости детали заданных размеров
-: пределу выносливости образца диаметром 7,5 мм.
-: предел выносливости образца, имеющего такое же качество поверхности, как и у рассчитываемой детали
-: предел выносливости образца с полированной поверхностью
S: С увеличением температуры предел выносливости…
-: не изменяется
+: уменьшается
-: увеличивается
-: мало изменяется
S: В агрессивных средах (морская вода, электролиты и т.п.) предел выносливости…
-: не изменяется
+: уменьшается
-: увеличивается
-: мало изменяется
S:
Коэффициент
запаса прочности
.
-
…
+: эффективный коэффициент концентрации напряжений
-: коэффициент размера
-: коэффициент качества поверхности
-: амплитудное напряжение
S:
Коэффициент
запаса прочности
.
-
…
-: эффективный коэффициент концентрации напряжений
+: коэффициент размера
-: коэффициент качества поверхности
-: амплитудное напряжение
S:
Коэффициент
запаса прочности
.
-
…
-: эффективный коэффициент концентрации напряжений
-: коэффициент размера
+: коэффициент качества поверхности
-: амплитудное напряжение
S: График изменения напряжения во времени имеет вид…
,
.
+:
:
-:
-:
S: График изменения напряжения во времени имеет вид…
,
.
-:
+:
:
-:
S: График изменения напряжения во времени имеет вид…
,
.
-:
+:
-:
-:
S: График изменения напряжения во времени имеет вид…
,
.
-:
+:
-:
-:
S: График изменения напряжения во времени имеет вид…
Коэффициент
ассиметрии
-:
+:
-:
-:
V1: Устойчивость сжатых стержней