受外压的圆筒壳体其破坏形式为失稳的是()
A.长圆筒、刚性圆筒
B. 短圆筒、刚性圆筒
C. 长圆筒、短圆筒
D. 长圆筒、短圆筒、刚性圆筒
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A.长圆筒、刚性圆筒
B. 短圆筒、刚性圆筒
C. 长圆筒、短圆筒
D. 长圆筒、短圆筒、刚性圆筒
A.壳体在承受均布外压作用时,壳壁中产生压缩应力;
B.该压缩应力的大小与受相等内压时的拉伸应力相同;
C.此时壳体可能的失效形式:因强度不足,发生压缩屈服失效;
D.壳体另一种可能的失效形式:因刚度不足,发生失稳破坏。
A、
B、
C、筒体失稳时呈现的规则波纹数大于2个波纹
D、筒体结构表现为瘦长结构,筒体长度L不影响其失效特征及临界压力的大小
A.外压壳体的屈曲是指外压载荷增加到一定值时,壳体突然失去原有的形状而呈现出有规则的波纹,外压载荷卸除后,壳体不能恢复原有形状的一种现象;
B.屈曲现象仅发生在承受外压的壳体中,内压壳体在任何情况下是不可能发生屈曲现象的;
C.外压壳体的屈曲失效机理与初等力学中的压杆失稳机理是相同的,只是前者为三维结构,后者为一维结构;
D.外压作用下的壳体,屈曲失效是其主要的失效形式。但在一定的条件下,外压壳体也将发生强度破坏。
关于外压圆筒临界压力的解析计算,下面正确的说法是()。
A.外压圆筒临界压力的解析计算方法与公式(如Bresse和Pamm公式等)不仅适用于弹性失稳,也适合于非弹性失稳;
B.外压圆筒的临界压力是基于理想壳体的小挠度理论导出的,它是圆筒失稳时所能承受的最大压力。因此,外压圆筒的设计许用外压力必须在其临界压力的基础上考虑一定的安全欲量;
C.利用外压圆筒临界压力解析计算公式进行设计时,由于拟设计的圆筒壁厚未知,因此其设计过程需要反复试差;
D.圆筒的临界长度Lcr是划分圆筒属性(长圆筒或短圆筒)的一个特征尺寸,对于确定的圆筒,临界长度Lcr是确定的,圆筒属性也是确定的;
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