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[单选题]

桥式起重机的主钢梁,设计成两端外伸的外伸梁较简支梁有利,其理由是()。

A.减少了梁的最大弯矩值

B.减少了梁的最大剪力值

C.减少了梁的最大挠曲值

D.增加了梁的抗弯刚度值

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A、减少了梁的最大弯矩值

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第1题
设计一单级斜齿圆柱齿轮减速器中的低速轴(包括选择两端轴承及外伸端的联轴器)。已知:电动机的额定功率P=4kW,

设计一单级斜齿圆柱齿轮减速器中的低速轴(包括选择两端轴承及外伸端的联轴器)。已知:电动机的额定功率P=4kW,转速n1=750r/min,低速轴转速n2=130r/min,大齿轮节圆直径d'2=300mm,齿宽b2=90mm,斜齿轮螺旋角β=12°,法面压力角αn=20°。现要求:(1) 完成该轴的全部结构设计;(2) 根据弯扭合成强度验算轴的强度;(3) 精确校核危险截面的安全系数。

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第2题
设计某搅拌机用的单级斜齿圆柱齿轮减速器中的低速轴(包括选择两端的轴承及外伸端的联轴器)。如图1

设计某搅拌机用的单级斜齿圆柱齿轮减速器中的低速轴(包括选择两端的轴承及外伸端的联轴器)。如图15—3所示。

设计某搅拌机用的单级斜齿圆柱齿轮减速器中的低速轴(包括选择两端的轴承及外伸端的联轴器)。如图1设计某已知:电动机额定功率P=4 kW。转速,n1=750 r/min,低速轴转速n2=130 r/min,大齿轮节圆直径d′2=300 mm,宽度B2=90 mm,轮齿螺旋角β=12°,法向压力角αn=20°。 要求:(1)完成轴的全部结构设计;(2)根据弯扭合成理论验算轴的强度;(3)精确校核轴的危险截面是否安全。

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第3题
设计某搅拌机用的单级斜齿圆柱齿轮减速器中的低速轴(包括选择两端的轴承及外伸端的联轴器)。如图1

设计某搅拌机用的单级斜齿圆柱齿轮减速器中的低速轴(包括选择两端的轴承及外伸端的联轴器)。如图15—3所示。

设计某搅拌机用的单级斜齿圆柱齿轮减速器中的低速轴(包括选择两端的轴承及外伸端的联轴器)。如图1设计某已知:电动机额定功率P=4 kW。转速,n1=750 r/min,低速轴转速n2=130 r/min,大齿轮节圆直径d′2=300 mm,宽度B2=90 mm,轮齿螺旋角β=12°,法向压力角αn=20°。 要求:(1)完成轴的全部结构设计;(2)根据弯扭合成理论验算轴的强度;(3)精确校核轴的危险截面是否安全。

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第4题
如图所示材料为铸铁的T形截面外伸梁,材料的[σ+]=50MPa,[σ-]=120MPa,截面形心主质矩Iz=400cm4,试根据弯曲正

如图所示材料为铸铁的T形截面外伸梁,材料的[σ+]=50MPa,[σ-]=120MPa,截面形心主质矩Iz=400cm4,试根据弯曲正应力强度确定该梁的最大许可载荷[q]。

如图所示材料为铸铁的T形截面外伸梁,材料的[σ+]=50MPa,[σ-]=120MPa,截面形心主质

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第5题
画出图所示外伸梁的内力图

画出图所示外伸梁的内力图

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第6题
试用积分法求图示外伸梁的θA和yC。

试用积分法求图示外伸梁的θA和yC

试用积分法求图示外伸梁的θA和yC。试用积分法求图示外伸梁的θA和yC。

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第7题
用叠加法求图示外伸梁外伸端的挠度和转角。设EI为常数。

用叠加法求图示外伸梁外伸端的挠度和转角。设EI为常数。

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第8题
作图(a)所示外伸梁C截面弯矩、剪力的影响线。

作图(a)所示外伸梁C截面弯矩、剪力的影响线。

作图(a)所示外伸梁C截面弯矩、剪力的影响线。作图(a)所示外伸梁C截面弯矩、剪力的影响线。

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第9题
用静力法作图所示外伸梁的MC、MD影响线。

用静力法作图所示外伸梁的MC、MD影响线。

用静力法作图所示外伸梁的MC、MD影响线。用静力法作图所示外伸梁的MC、MD影响线。

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第10题
求图示外伸梁C点的竖向位移△Cy,梁的EI=常数。

求图示外伸梁C点的竖向位移△Cy,梁的EI=常数。

求图示外伸梁C点的竖向位移△Cy,梁的EI=常数。求图示外伸梁C点的竖向位移△Cy,梁的EI=常数。

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第11题
试用叠加法计算图7-16所示各外伸梁的外伸端C的挠度和转角。设梁的EI为常量。

试用叠加法计算图7-16所示各外伸梁的外伸端C的挠度和转角。设梁的EI为常量。

试用叠加法计算图7-16所示各外伸梁的外伸端C的挠度和转角。设梁的EI为常量。试用叠加法计算图7-1

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