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[主观题]

图(a)所示一钢制实心圆轴,轴上装有齿轮C和D。轮C上作用有铅垂切向力5kN和径向力1.82kN;轮D上作用有水平切向

图(a)所示一钢制实心圆轴,轴上装有齿轮C和D。轮C上作用有铅垂切向力5kN和径向力1.82kN;轮D上作用有水平切向力10kN和径向力3.64kN。轮C的节圆直径dC=400mm,轮D的节圆直径dD=200mm。若材料的许用应力[σ]=100MPa,试按第四强度理论设计轴的直径。

图(a)所示一钢制实心圆轴,轴上装有齿轮C和D。轮C上作用有铅垂切向力5kN和径向力1.82kN;轮

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第1题

图(a)所示钢轴AB的直径为80mm,轴上装有一直径为80mm的钢圆杆CD,杆CD垂直于轴AB。若AB以匀角速度ω=40rad/s转

图(a)所示钢轴AB的直径为80mm,轴上装有一直径为80mm的钢圆杆CD,杆CD垂直于轴AB。若AB以匀角速度ω=40rad/s转动,材料的许用正应力[σ]=70MPa,密度ρ=7.8×103kg/m3。试校核轴AB和杆CD的强度。

图(a)所示钢轴AB的直径为80mm,轴上装有一直径为80mm的钢圆杆CD,杆CD垂直于轴AB。若A

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第2题

一轴上装有两个圆轮如图a所示,F1、F2两力分别作用于两轮上并处于平衡状态。圆轴直径d=11
0mm,[σ]=60MPa。试按第四强度理论确定许用载荷。

一轴上装有两个圆轮如图a所示,F1、F2两力分别作用于两轮上并处于平衡状态。圆轴直径d=110mm,

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第3题

图(a)所示实心圆轴的直径d=70mm,l1=0.4m,l2=0.6m,材料的切变模量G=8×104MPa。求单位长度最大扭转角θmax和全

图(a)所示实心圆轴的直径d=70mm,l1=0.4m,l2=0.6m,材料的切变模量G=8×104MPa。求单位长度最大扭转角θmax和全轴的扭转角φCA

图(a)所示实心圆轴的直径d=70mm,l1=0.4m,l2=0.6m,材料的切变模量G=8×104

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第4题

如图5.3所示,实心或空心圆轴扭转时,已知横截面上的扭矩为T,在所绘出的相应圆轴横截面上的切应力
分布图中,________是正确的。

如图5.3所示,实心或空心圆轴扭转时,已知横截面上的扭矩为T,在所绘出的相应圆轴横截面上的切应力分布

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第5题

图a所示圆截面轴AB,在截面C处装有飞轮。在矩为MA的扭力偶作用下,轴与飞轮以角加速度ε转动,
飞轮对旋转轴的转动惯量为J,轴的转动惯量忽略不计,试分析轴的受力,画轴的扭矩图。

图a所示圆截面轴AB,在截面C处装有飞轮。在矩为MA的扭力偶作用下,轴与飞轮以角加速度ε转动,飞轮对

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第6题

图(A) 所示之钢制空心圆轴,其外径D=80mm,内径d=62.5 mm,两端承受外力矩Me= 1000N·m。已知材料之G=82 GPa,则最大切应力及单位长度上的相对扭转角为 ()。图(A) 所示之钢制空心圆轴,其外径D=80mm,内径d=62.5 mm,两端承受外力矩Me= 10

A.13.5 MPa,0.277°

B.14.5 MPa,0.3°

C.15.9 MPa,0.277°

D.13.5 MPa,O.3°

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第7题

直径较⼩的钢制齿轮,当齿根圆直径与轴径接近时,可以将齿轮和轴做成⼀体,称为()。
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第8题

图a示一钢制圆截面轴,直径d=60mm,材料的弹性模量E=210GPa。泊松比μ=0.28,用电测法测得A点与水平
线成45°方向的线应变ε45°=431x10-6,试求轴受的外力偶矩M。

图a示一钢制圆截面轴,直径d=60mm,材料的弹性模量E=210GPa。泊松比μ=0.28,用电测法

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第9题

图(a)所示圆环以角速度ω0绕铅垂轴z自由转动,圆环半径为R,对轴z的转动惯量为J。在圆环中的最高处A点上放一质

图(a)所示圆环以角速度ω0绕铅垂轴z自由转动,圆环半径为R,对轴z的转动惯量为J。在圆环中的最高处A点上放一质量为m的小球,设由于微小的干扰使小球离开A点。求当小球到达B点时圆环的角速度和小球的速度。圆环的摩擦忽略不计。

图(a)所示圆环以角速度ω0绕铅垂轴z自由转动,圆环半径为R,对轴z的转动惯量为J。在圆环中的最高处

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第10题

图所示为一简易冲床的初拟设计方案。设计者的思路是:动力由齿轮1输入,使轴A连续回转,而固装在轴A上的凸轮2与

杠杆3组成的凸轮机构,将使冲头4上下运动,以达到冲压的目的。试绘出其机构运动简图(各尺寸由图上量取),分析是否能实现设计意图,并提出修改方案(要求用机构运动示意图表示出来)。

图所示为一简易冲床的初拟设计方案。设计者的思路是:动力由齿轮1输入,使轴A连续回转,而固装在轴A上的

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