内半径为Ri,外半径为Ro的厚壁容器,在仅受内压pi作用时,若pi较小,则容器处于弹性状态,其应力分量可由拉美公式求得。随着内压增大,内壁材料先开始屈服,处于塑性状态。分析塑性区的应力时,常用到的两个屈服失效判据是:Tresca屈服失效判据和Mises屈服失效判据,分别由第三强度理论和第四强度理论导出。
第1题:
依据弹性失效理论,容器上一处的最大应力值达到材料在设计温度下的屈服点时σst,即宣告该容器已经“失效”。
第2题:
常用的塑性判据是伸长率和()
第3题:
塑性材料与脆性材料的失效极限应力分别是()
第4题:
根据Tresca判据,在单轴拉伸时发生屈服的判据为()。
第5题:
第四强度理论认为,无论材料处于什么应力状态,只要发生屈服,都是由于最大剪应力达到在轴向拉伸中破坏时的数值。
第6题:
下列说法正确的是()
第7题:
弹性极限
屈服强度
抗拉强度
条件屈服强度
第8题:
单层厚壁圆筒同时承受内压Pi和外压Po时,可用压差简化成仅受内压的厚壁圆筒。
承受内压作用的厚壁圆筒,内加热时可以改善圆筒内表面的应力状态。
减少两连接件的刚度差,可以减少连接处的局部应力。
在弹性应力分析时导出的厚壁圆筒微体平衡方程,在弹塑性应力分析中仍然适用。
第9题:
材料强度失效判据的极限值与相应的材料设计系数(又称安全系数)之比。
相应的材料设计系数与材料强度失效判据的极限值(又称安全系数)之比。
材料屈服强度失效判据的极限值与相应的材料设计系数(又称安全系数)之比。
第10题:
由于泄漏而引起的失效,称为泄漏失效
弹性失效设计准则将容器的初始屈服视为失效
弹性失效设计准则是以危险点的应力强度为依据的
结构不连续处的边缘应力,对于碟形封头,规定其过渡区的内半径应不小于球冠区内半径的10%
第11题:
弹性失效设计准则以容器整个危险面屈服作为实效状态。
弹塑性失效设计准则认为只要载荷变化范围达到安定载荷,容器就失效。
弹性失效设计准则较塑性失效设计准则更保守。
爆破失效设计准则认为压力达到全屈服压力时容器失效。
第12题:
对
错
第13题:
钢材常用的强度判据是()
第14题:
冷裂是铸件处于弹性状态时,铸造应力超过合金的()而产生的。
第15题:
以下关于材料屈服的叙述,哪一条是错误的()
第16题:
强度失效是指材料因屈服或断裂引起的压力容器失效。
第17题:
下列说法正确的是()
第18题:
零件某个部分所承受的实际应力大于材料的屈服强度时发生塑性变形而引起的失效称为()。
第19题:
对
错
第20题:
脆性材料作拉伸试验时,其屈服现象不明显
材料屈服强度始终小于抗拉强度
材料屈服强度值与抗拉强度值的差距越小,其塑性越好
材料作拉伸试验时,在屈服阶段材料应力不随外力的增加而增大
第21题:
许用应力
弹性变形的大小
钢材的韧性
屈服点和抗拉强度
第22题:
第23题:
强度失效因材料屈服或断裂引起的压力容器失效,称为强度失效
刚度失效由于构件弹性变形引起的失效,称为刚度失效
失稳失效在压应力作用下,压力容器突然失去其原有的规则几何形状引起的失效称为失稳失效
泄漏失效由于泄漏而引起的失效,称为泄漏失效
第24题:
按形状改变比能屈服失效判据计算出的内壁初始屈服压力和实测值最为接近。
在厚度较大即压力较高时各种设计准则差别不大。
在同一承载能力下,中径公式算出的厚度最薄。
在同一承载能力下,最大切应力准则算出的厚度最厚。