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按照格理菲斯强度理论,脆性岩体破坏主要原因是( )。
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注册土木工程师(岩土专业)《材料力学》真题及答案
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对于钢结构应力集中是造成构件脆性破坏的主要原因之一
简单介绍格里菲斯脆性破坏理论
格里菲斯强度理
脆性材料在受压缩时而破坏其主要原因是由造成的
正压力
约束反力
剪切力
轴向力
某一砌体轴心受拉破坏沿竖向灰缝和砖块一起断裂主要原因是
砂浆强度不够
砖抗拉强度不足
砌砖前没浇水
砂浆不饱满
按照格理菲斯强度理论脆性岩体破坏的主要原因是
受拉破坏
受压破坏
弯曲破坏
剪切破坏
某一砌体轴心受拉破坏沿竖向灰缝和砖块一起断裂主要原因是
砂浆强度不足
砖抗拉强度不足
砌砖前没浇水
砂浆不饱满
钢丝绳破坏的主要原因是
疲劳
弯曲
拉斯
压扁
从工程意义上讲材料的破坏可分为二类一类是脆性断裂破坏应采用第或强度理论解释其破坏原因另一类是破坏应采
第强度理论认为塑性材料屈服破坏的主要原因是最大切应力
第一强度理论
第二强度理论
第三强度理论
第四强度理论
用格里菲斯理论评定岩坡中岩石的脆性破坏时若靠近坡面作用于岩层的分布力为P岩石单轴抗拉强度为Rt则下列
P>3R
t
P>8R
t
P>16R
t
P>24R
t
裂纹是最危险的一种缺陷因为它是导致脆性破坏的主要原因
对于钢结构应力集中不是造成构件脆性破坏的主要原因之一
格里菲斯强度准则不能作为岩石的宏观破坏准则的原因是
它不是针对岩石材料的破坏准则
它认为材料的破坏是由于拉应力所致
它没有考虑岩石的非均质特征
它没有考虑岩石中的大量身长裂隙及其相互作用
当截面完整性遭到破坏时如孔洞缺口截面变化处将会产生应力集中这时破坏通常是脆性破坏其主要原因是
应力过于密集
材料处于三向应力状态
应力导致材性变化
应力分布线不均匀
混凝土中描述脆性断裂的主要理论为
胶孔比理论
格林菲斯理论
层次观理论
复合材料理论
适应于岩石的两种强度理论是和格里菲斯强度理论.
格里菲斯强度理论
材料的强度不足是造成低压力脆性破坏的主要原因
从工程意义上讲材料的破坏可分为二类一类是脆性断裂破坏应采用第一或二强度理论解释其破坏原因另一类是屈服
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弹簧--物块直线振动系统位于铅垂面内弹簧刚度系数为K物块质量为m若已知物块的运动微分方程为m+=0则描述运动的坐标o的坐标原点应为
三角形物块沿水平地面运动的加速度为方向如图物块倾斜角为θ重W的小球在斜面上用细绳拉住绳另端固定在斜面上设物块运动中绳不松软则小球对斜面的压力Fn的大小为
2012两个刚片用三根链杆连接而成的体系是
平面桁架的尺寸与载荷均已知其中杆1的内力大小Fs1为
物块A重W=10N被用水平力F=50N挤压在粗糙的铅垂墙面B上且处于平衡块与墙间的摩擦系数=0.3A与B间的摩擦力大小为
]图中均质细圆环质量为m半径为R可绕环上O点并垂直于圆环平面的轴转动已知角速度为w顺时针转向试求圆环对O轴的动量矩的大小及转向
图中轮ⅠⅡ的半径分别为r1r2其轮心铰接于杆AB的两端两轮在半径为R的柱面上滚动则杆AB作
质量为2m半径为R的偏心圆板可绕通过中心O的轴转动偏心距OC=在OC连线上的A点固结一质量为m的质点OA=R如图示当板以角速度w绕轴O转动时系统动量K的大小为注C为圆板的质心
不经计算可直接判断出图示桁架结构的零杆数目为
2010将大小为100N的力F沿xy方向分解如图所示若F在x轴上的投影为50N而沿x方向的分力的大小为200N则F在y轴上的投影为
已知刚体质心C到相互平行的12轴的距离分别为ab刚体的质量为m对2轴的转动惯量为J2则对1轴的转动惯量J1的计算公式
水平梁CD的支承与载荷均已知其中Fp=aqM=a2q支座AB的约束力分别为
若某点按S=8-2t2S从秒计T以秒计的规律运动则t=3s时点经过的路程为
简支梁受分布荷载作用如图所示支座AB的约束力为
均质圆盘质量为m半径为R在铅垂面内绕O轴转动图示瞬时角速度为ω则其对O轴的动量矩和动能的大小为
质量为m半径为r的定滑轮O上绕有细绳依靠摩擦使绳在轮上不打滑并带动滑轮转动绳之两端均系质量m的物块A与B块B放置的光滑斜面倾角为α假设定滑轮O的轴承光滑当系统在两物块的重力作用下运动时B与O间A与O间的绳力FT1和FT2的大小有关系
动点沿半径R=5cm的圆周运动其运动方程为S=2t其中S以cm计t以s计则动点的加速度的大小为
均质细杆AB=其B端搁置在光滑水平面上杆由图示位置无初速地自由倒下试分析质心C的运动
两重物的质量均为m分别系在两软绳上此两绳又分别绕在半径各为r与2r并固结在一起的两圆轮上两圆轮构成之鼓轮的质量亦为m对轴o的回转半径为ρ0两重物中一铅垂悬挂一置于光滑平面上当系统在左重物的重力作用下运动时鼓轮的角加速度α为
设平面图形的速度瞬心为点c该点的速度和加速度大小分别用Vc和ac表示则
水平梁AB由铰A与杆BD支撑在梁上O处用小轴安装滑轮轮上跨过软绳绳一端水平地系于墙上另端悬挂重W的物块构件均不计自重铰A的约束力大小为
在定平面O内杆OA可绕轴O转动杆AB在点A与杆OA铰接即杆AB可绕点A转动该系统称为双摆其自由度数为
图示等边三角板ABC边长a沿其边缘作用大小均为F的力方向如图所示则此力系简化为
绳子的一端绕在滑轮上另一端与置于水平面上的物块B相连若物块B的运动方程为=Kt2其中K为常数轮子半径为R则轮缘上A点的加速度大小为
2011均质杆AB长为ι重为W受到如图所示的约束绳索ED处于铅垂位置AB两处为光滑接触杆的倾角为α又CD=ι/4则AB两处对杆作用的约束力大小关系为
直角刚杆OAB在图示瞬时角速度ω=2rad/s角加速度ε=5rad/s2/OA=40cmAB=30cm则B点的速度大小法向加速度的大小和切向加速度的大小为
质点作匀速圆周运动其动量有无变化
均质杆AB长质量m质心为C点D距点A为杆对通过点D且垂直于AB的轴的转动惯量为
一弹簧质量系统置于光滑的斜面上斜面的倾角θ可以在0°~90°间改变则随θ的增大系统振动的固有频率
点在平面O内的运动方程式中t为时间点的运动轨迹应为
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