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实心圆轴的直径d=100mm, 长I=1m,其两端所受外力偶矩Me=14kN·m,材料的切变模量G=80GPa。试求:(1)
[主观题]

实心圆轴的直径d=100mm, 长I=1m,其两端所受外力偶矩Me=14kN·m,材料的切变模量G=80GPa。试求:(1)

实心圆轴的直径d=100mm, 长I=1m,其两端所受外力偶矩Me=14kN·m,材料的切变模量G=80GPa。试求:(1)

实心圆轴的直径d=100mm, 长I=1m,其两端所受外力偶矩Me=14kN·m,材料的切变模

量G=80GPa。试求:

(1)最大切应力及两端截面间的相对扭转角;

(2)图示截面上A, B, C三点处切应力的数值及方向;

(3) C点处的切应变。

实心圆轴的直径d=100mm, 长I=1m,其两端所受外力偶矩Me=14kN·m,材料的切变模量G=

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更多“实心圆轴的直径d=100mm, 长I=1m,其两端所受外力偶矩Me=14kN·m,材料的切变模量G=80GPa。试求:(1)”相关的问题

第1题

已知实心圆轴的转速n=300r/min , 传递的功率p=330kW,轴材料的许用切应力[ ]= 60MPa,切变模量G

已知实心圆轴的转速n=300r/min , 传递的功率p=330kW,轴材料的许用切应力[]= 60MPa,切变模量G=80CPa。若要求在2m长度的相对扭转角不超过1°,试求该轴的直径。

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第2题

一长度为l、边长为a的正方形截面轴,承受扭转外力偶矩Me,如图所示。材料的切变模量为C。试求:(1)
一长度为l、边长为a的正方形截面轴,承受扭转外力偶矩Me,如图所示。材料的切变模量为C。试求:(1)

一长度为l、边长为a的正方形截面轴,承受扭转外力偶矩Me,如图所示。材料的切变模量为C。试求:

(1)轴内最大正应力的作用点截面方位及数值。

(2)轴的最大相对扭转角。

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第3题

由外直径为D、内直径为d的空心圆杆和直径为d的实心圆杆经紧配合而构成的组合轴,承受扭转外力偶矩M
e如图所示。两杆的材料不同,空心圆杆与实心圆杆的切变模量分别为G1和G2且G1>G2,截面的极惯性矩分别为IP1和IP2品若平面假设依然成立,试求组合杆横截面上切应力的分布规律,及两杆内的最大切应力

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第4题

习题6-1I图(a)所示一两端固定的钢四轴,其直径d=60mm。轴在截面C处承受一外力偶矩Me=3.8kN•m。
习题6-1I图(a)所示一两端固定的钢四轴,其直径d=60mm。轴在截面C处承受一外力偶矩Me=3.8kN•m。

已知钢的切变模量C=80GPa。试求截面C两侧横截面上的最大切应力和截面C的扭转角。

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第5题

习题3-1中所示的轴,材料为钢,其许用切应力[ ]= 20MPa,切变模量G=80GPa,许可单位长度扭转角[ ]

习题3-1中所示的轴,材料为钢,其许用切应力[]= 20MPa,切变模量G=80GPa,许可单位长度扭转角[]= 0.25m。试按强度及刚度条件选择圆轴的直径。

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第6题

一直径为d的等直圆杆,承受扭转外力偶矩Me,如图所示。现在杆表面与母线成45°方向测得线应变为ε
,试证明材料的切变模量C与Me、d和间的关系为

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第7题

图示直径为d的圆截面轴,两端承受扭力偶矩M作用。设由实验测得轴表面与轴线成45°方位的正应变ε
45°,材料的弹性模量与泊松比分别为E与μ,试求扭力偶矩M之值。

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第8题

船用推进轴如图9-6所示,一端是实心的,其直径d1=28cm;另一端是空心轴,其内径d=14.8cm,外径D
=29.6cm。若[τ]=50MPa,试求此轴允许传递的外力偶矩。

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第9题

如习题3-21图(a)所示,T形薄壁截面杆的长度l=2m,在两端受祖转力偶矩作用,材料的切变模量G=80GPa,
如习题3-21图(a)所示,T形薄壁截面杆的长度l=2m,在两端受祖转力偶矩作用,材料的切变模量G=80GPa,

杆的横截面上的扭矩为T=0.2kN•m。试求杆在纯扭转时的最大切应力及单位长度扭转角。

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第10题

有一壁厚为25mm、内径为250mm的空心薄壁圆管,其长度为1m,作用在轴两端面内的外力偶矩为180 kN·m。试确定管中的最大切应力,并求管内的应变能。已知材料的切变模量G= 80GPa试确定管中的最大切应力,并求管内的应变能。

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