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晶体管放大电路如图15-11(a)所示,已知UCC=12V,RC=3kΩ,RB=240kΩ,晶体管的β=40。(1)试用直流通路估算各静态值I

晶体管放大电路如图15-11(a)所示,已知UCC=12V,RC=3kΩ,RB=240kΩ,晶体管的β=40。(1)试用直流通路估算各静态值IB,IC,UCE;(2)如晶体管的输出特性如图15-11(b)所示,试用图解法作放大电路静态工作点;(3)在静态时(ui=0)C1和C2上的电压各为多少?并标出极性。

晶体管放大电路如图15-11(a)所示,已知UCC=12V,RC=3kΩ,RB=240kΩ,晶体管的晶体管放大电路如图15-11(a)所示,已知UCC=12V,RC=3kΩ,RB=240kΩ,晶体管的

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第1题

下图所示两端固定的实心圆轴,受外力偶矩T作用,已知轴的直径d=40mm,剪切屈服极限τs=100MPa。试求杆的极限外力

下图所示两端固定的实心圆轴,轴的直径d=100mm,

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第2题

下图所示圆轴受拉力F与力偶矩T共同作用,且T=Fd/10。今测得轴表面A点沿图示30°方向的应变ε30°=143×10-6。已知

下图所示圆轴受拉力F与力偶矩T共同作用,且T=Fd/10。今测得轴表面A点沿图示30°方向的应变ε30°=143×10-6。已知轴的直径d=10mm,材料弹性模量E=200GPa,泊松比v=0.3,容许应力[σ]=160MPa。试求F和T的大小,并用第四强度理论校核其强度。

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第3题

用Q235钢制成的实心圆截面杆,受轴向拉力F及扭转力偶矩Me共同作用,且Me=Fd/10。今测得圆杆表面k点处沿图示方

用Q235钢制成的实心圆截面杆,受轴向拉力F及扭转力偶矩Me共同作用,且Me=Fd/10。今测得圆杆表面k点处沿图示方向的线应变ε30°=14.33×10-5。已知杆直径d=10mm,材料的弹性常数E=200GPa,μ=0.3。试求荷载F和Me,若其许用应力[σ]=160MPa,试按第四强度理论校核杆的强度。

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第4题

下图所示圆轴受拉力F与力偶矩T共同作用,已知轴的直径d=20mm,材料弹性模量E=200GPa,泊松比v=0.3,并通过45。应

下图所示圆轴受拉力F与力偶矩T共同作用,已知轴的直径d=10mm,材料弹性模量E=200GPa,泊松比v=0.3,并通过45。应变花测得轴表面A点的应变ε=143×10-6,容应许力试求F和T的大小。

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第5题

圆杆受拉伸与扭转组合作用。已知图中,直径D=10mm。试求许可载荷[P],当1)材料为钢,[σ]=160MPa;2)材料为铸铁,[σ

圆杆受拉伸与扭转组合作用。已知图中,直径D=10mm。试求许可载荷[P],当1)材料为钢,[σ]=160MPa;2)材料为铸铁,[σ]t=30MPa,Eσ]c=90MPa。

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第6题

圆杆受扭转力偶作用如图(a),两端固定,要求:1)作扭矩图;2)若mx=10kN·m,材料的[τ]=60MPa,试选择此等直圆杆直

圆杆受扭转力偶作用如图(a),两端固定,要求:1)作扭矩图;2)若mx=10kN·m,材料的[τ]=60MPa,试选择此等直圆杆直径。

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第7题

图所示直径d=100mm的圆轴受轴向力F=700kN与力偶M=6kN·m的作用。已知M=200GPa,μ=0.3,[σ]=140MPa。
试求:①作图示圆轴表面点的应力状态图。②求圆轴表面点图示方向的正应变。③按第四强度理论校核圆轴强度。

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第8题

图(a)所示三角架在结点A受F=10kN的力作用。杆AB为直径d1=10mm的圆截面钢杆,长l1=2.5m,杆AC为空心钢杆,处于水

图(a)所示三角架在结点A受F=10kN的力作用。杆AB为直径d1=10mm的圆截面钢杆,长l1=2.5m,杆AC为空心钢杆,处于水平位置,其横截面面积A2=50mm2,长l2=1.5m,钢的许用应力[σ]=160MPa,弹性模量E=200GPa。试对二杆作强度校核,并求A点的竖向位移。

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第9题

如图7—7(a)所示,两端A、B固定的圆杆直径d=80 mm,C处承受外力偶Me=12 000 N?m。试求固定端截面上的

如图7—7(a)所示,两端A、B固定的圆杆直径d=80 mm,C处承受外力偶Me=12 000 N?m。试求固定端截面上的扭矩与杆内最大切应力。

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