级塑性成形原理考题ABC.docx

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级塑性成形原理考题ABC.docx

级塑性成形原理考题ABC

福州大学2006~2007学年第二学期考试C卷

课程名称材料成形原理(塑性部分)考试日期

考生姓名学号专业或类别材料成型

题号

总分

累分人签名

题分

25

得分

考生注意事项:

1、本试卷共页,请查看试卷中是否有缺页。

2、考试结束后,考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

一、填空及选择(共8分,每空或每个选择1分:

在空白处填空;在正确答案上打√)

得分

评卷人

 

1.用圆柱体压缩试验测定材料的真实应力应变曲线时要在试样端面车浅坑或凹槽,并加润滑剂,其目的是减小摩擦,以便使变形体各处尽量接近于【平面应力;平面应变;单向应力】状态。

2.设材料的屈服应力为

,则在主应力空间中Mises圆柱的半径为           ,且该圆柱轴线与三个坐标轴等倾。

3.动可容速度场必须在变形体内保持连续性,不产生重叠和开裂,同时还必须满足速度边界条件和【屈服准则;体积不变条件;静力平衡微分方程】。

4.薄壁管拉扭为【平面应力;平面应变】状态。

5.若两个应力张量

的三个不变量分别对应相等,则这两个应力张量表示的【是;不是;不能确定是或不是】同一个应力状态。

6.塑性变形是永久的、不可逆的变形,但塑性变形与加载历史(或加载路径)【无关;有关】。

7.塑性变形时全量应变主轴与应力主轴一般是【重合;不重合】的。

8.静可容应力场必须满足应力边界条件和【体积不变条件;静力平衡微分方程】。

 

二、判断题(共8分,每题1分:

在题号前的括号中打√或×)

得分

评卷人

1.()对于理想刚塑性材料的平面变形问题,变形区内任意一点的应力状态完全取决于该点的平均应力。

2.()若在滑移线场的某个区域应力分布是不均匀的,则该区域中的两族滑移线将不再相互正交。

3.()滑移线上任意一点的切线方向即为该点的最大剪应力方向。

4.()在用圆柱体压缩试验测定材料真实应力应变关系曲线过程中,每压一次都必须重新润滑试样和压头。

若试样出现鼓肚则必须保留试样的鼓肚,以减小试验误差。

5.()用主应力法求解塑性成形问题时,必须考虑剪应力(包括摩擦剪应力)对屈服的影响。

6.()若某条滑移线为一段圆弧,则可以肯定该滑移线上各点的应力状态相同。

7.()用板料平面应变压缩实验法测定材料的真实应力应变曲线时,要求采用宽板窄砧。

8.()平面变形应变莫尔圆的两个小圆直径可以不相等,但这两个小圆一定分别位于坐标轴γ的两侧。

 

三、计算题(共9分)

得分

评卷人

如图所示,已知两端封闭且足够长的薄壁圆筒的半径为r,壁厚为t,屈服应力为

该圆筒受内压p的作用而产生塑性变形,设材料各向同性且忽略其弹性变形,求:

⑴内压p的大小;(5分)

⑵圆筒切向、轴向及径向应变增量的比值。

(4分)

 

备用公式:

TRESCA屈服准则:

 

福州大学2006~2007学年第二学期考试B卷

课程名称材料成形原理(塑性部分)考试日期

考生姓名学号专业或类别材料成型

题号

总分

累分人签名

题分

50

得分

考生注意事项:

1、本试卷共页,请查看试卷中是否有缺页。

2、考试结束后,考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

一、填空及选择(共24分,每空或每个选择0.75分:

在空白处填空;在正确答案上打√)

得分

评卷人

例:

模锻分为开式模锻和  闭式模锻  ,开式模锻有【纵向飞边;横向飞边】。

9.用圆柱体压缩试验测定材料的真实应力应变曲线时要在试样端面车浅坑或凹槽,并加润滑剂,其目的是减小摩擦,以便使变形体各处尽量接近于【平面应力;平面应变;单向应力】状态。

10.设材料的屈服应力为

,则在主应力空间中Mises圆柱的半径为           ,且该圆柱轴线与三个坐标轴等倾。

11.动可容速度场必须在变形体内保持连续性,不产生重叠和开裂,同时还必须满足速度边界条件和【屈服准则;体积不变条件;静力平衡微分方程】。

12.薄壁管拉扭为【平面应力;平面应变】状态。

13.严格地说,滑移线场理论仅适用于【理想弹塑性体;弹塑性体;理想刚塑性体;刚塑性体】的          。

14.若两个应力张量

的三个不变量分别对应相等,则这两个应力张量表示的【是;不是;不能确定是或不是】同一个应力状态。

15.滑移线场理论中规定,α线两侧的最大剪应力组成【顺时针;逆时针】方向;β线两侧的最大剪应力组成【顺时针;逆时针】方向。

16.塑性变形是永久的、不可逆的变形,但塑性变形与加载历史(或加载路径)【无关;有关】。

17.应力张量可分解为          和          。

应力球张量代数值【越小;越大】,则工艺塑性越好。

18.在主应力空间中,质点任意切面上全应力矢量末端的轨迹为一个        ,其三个半轴的长度分别为          。

19.在主应力空间中,π平面的方程为               。

20.应力球张量对屈服【有;无】影响,应力偏张量对工艺塑性【有;无】影响。

21.小变形问题中的“小变形”包括两个含义,即:

           和

          。

22.已知质点某切面上的正应力为σ剪应力为τ,则该切面上全应力S的大小为             。

23.塑性变形时全量应变主轴与应力主轴一般是【重合;不重合】的。

24.变形是由位移引起的,但物体的刚体位移不产生应变,只有质点之间的

          才能产生应变。

25.已知某点的应力状态为

,则该点在

切面上的正应力为          ,剪应力为          ,且该点应力莫尔圆的三个半径分别为         、         

和          。

26.静可容应力场必须满足应力边界条件和【体积不变条件;静力平衡微分方程】。

27.实现轴对称变形的条件是:

                    ,且                    。

28.点的应力状态可用应力分量、应力张量及          来表示。

二、判断题(共12分,每题0.75分:

在题号前的括号中打√或×)

得分

评卷人

9.()反正切摩擦模型(

)可用于轧制、圆环压缩等具有分流点的体积成形过程的数值模拟。

10.()对于理想刚塑性材料的平面变形问题,变形区内任意一点的应力状态完全取决于该点的平均应力。

11.()若在滑移线场的某个区域应力分布是不均匀的,则该区域中的两族滑移线将不再相互正交。

12.()滑移线上任意一点的切线方向即为该点的最大剪应力方向。

13.()在用圆柱体压缩试验测定材料真实应力应变关系曲线过程中,每压一次都必须重新润滑试样和压头。

若试样出现鼓肚则必须保留试样的鼓肚,以减小试验误差。

14.()用主应力法求解塑性成形问题时,必须考虑剪应力(包括摩擦剪应力)对屈服的影响。

15.()通过上限法求解获得的变形力总是大于真实的变形力。

16.()若某条滑移线为一段圆弧,则可以肯定该滑移线上各点的应力状态相同。

17.()应力张量不变量的大小与坐标系的选取无关。

18.()在比例加载(简单加载)条件下,应力应变主轴可能是不重合的。

19.()金属的塑性变形会引起变形体形状的变化和体积的变化。

20.()用板料平面应变压缩实验法测定材料的真实应力应变曲线时,要求采用宽板窄砧。

21.()工艺塑性是指同一种材料在不同的成形工序中所体现出来的塑性。

22.()主平面上的剪应力为0,因此该面上的主应力就是全应力。

23.()平面变形应变莫尔圆的两个小圆直径可以不相等,但这两个小圆一定分别位于坐标轴γ的两侧。

24.()由于应力张量可以分解为球张量和偏张量两个部分,所以,先施加应力球张量然后再施加应力偏张量所产生的变形,与施加应力张量所产生的变形相同。

三、计算题(共14分)

得分

评卷人

已知变形体中某点的应力张量

,回答以下问题。

1)求该点的应力球张量和偏张量;

2)求该点的三个主应力;

3)画出应力莫尔圆。

备用公式:

福州大学2006~2007学年第二学期考试A卷

课程名称材料成形原理(塑性部分)考试日期2007.5.29

考生姓名学号专业或类别材料成型

题号

总分

累分人签名

题分

100

得分

考生注意事项:

1、本试卷共页,请查看试卷中是否有缺页。

2、考试结束后,考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

一、填空及选择(共24分,每空或每个选择0.75分:

在空白处填空;在正确答案上打√)

得分

评卷人

例:

模锻分为开式模锻和  闭式模锻  ,开式模锻有【纵向飞边;横向飞边】。

29.静可容应力场必须满足应力边界条件和【体积不变条件;静力平衡微分方程】。

30.实现轴对称变形的条件是:

                    ,且                    。

31.严格地说,滑移线场理论仅适用于【理想弹塑性体;弹塑性体;理想刚塑性体;刚塑性体】的          。

32.塑性变形时全量应变主轴与应力主轴一般是【重合;不重合】的。

33.已知质点某切面上的正应力为σ剪应力为τ,则该切面上全应力S的大小为             。

34.滑移线场理论中规定,α线两侧的最大剪应力组成【顺时针;逆时针】方向;β线两侧的最大剪应力组成【顺时针;逆时针】方向。

35.变形是由位移引起的,但物体的刚体位移不产生应变,只有质点之间的

          才能产生应变。

36.已知某点的应力状态为

,则该点在

切面上的正应力为          ,剪应力为          ,且该点应力莫尔圆的三个半径分别为         、         

和          。

37.薄壁管拉扭为【平面应力;平面应变】状态。

38.若两个应力张量

的三个不变量分别对应相等,则这两个应力张量表示的【是;不是;不能确定是或不是】同一个应力状态。

39.在主应力空间中,质点任意切面上全应力矢量末端的轨迹为一个        ,其三个半轴的长度分别为          。

40.用圆柱体压缩试验测定材料的真实应力应变曲线时要在试样端面车浅坑或凹槽,并加润滑剂,其目的是减小摩擦,以便使变形体各处尽量接近于【平面应力;平面应变;单向应力】状态。

41.点的应力状态可用应力分量、应力张量及          来表示。

42.在主应力空间中,π平面的方程为               。

43.应力球张量对屈服【有;无】影响,应力偏张量对工艺塑性【有;无】影响。

44.小变形问题中的“小变形”包括两个含义,即:

           和

          。

45.塑性变形是永久的、不可逆的变形,但塑性变形与加载历史(或加载路径)【无关;有关】。

46.设材料的屈服应力为

,则在主应力空间中Mises圆柱的半径为           ,且该圆柱轴线与三个坐标轴等倾。

47.动可容速度场必须在变形体内保持连续性,不产生重叠和开裂,同时还必须满足速度边界条件和【屈服准则;体积不变条件;静力平衡微分方程】。

48.应力张量可分解为          和          。

应力球张量代数值【越小;越大】,则工艺塑性越好。

二、判断题(共12分,每题0.75分:

在题号前的括号中打√或×)

得分

评卷人

25.()用主应力法求解塑性成形问题时,必须考虑剪应力(包括摩擦剪应力)对屈服的影响。

26.()根据增量理论,已知

只能求出

,但无法求出平均应力;已知

则只能求出

各分量之间的比值。

27.()在比例加载(简单加载)条件下,应力应变主轴可能是不重合的。

28.()金属的塑性变形会引起变形体形状的变化和体积的变化。

29.()弹性变形的广义虎克定律写成张量形式为:

30.()工艺塑性是指同一种材料在不同的成形工序中所体现出来的塑性。

31.()对于理想刚塑性材料的平面变形问题,变形区内任意一点的应力状态完全取决于该点的平均应力。

32.()若在滑移线场的某个区域应力分布是不均匀的,则该区域中的两族滑移线将不再相互正交。

33.()工程剪应变的数值等于应变张量之剪应变分量的0.5倍。

34.()主平面上的剪应力为0,因此该面上的主应力就是全应力。

35.()平面变形应变莫尔圆的两个小圆直径可以不相等,但这两个小圆一定分别位于坐标轴γ的两侧。

36.()通过上限法求解获得的变形力总是大于真实的变形力。

37.()应力张量不变量的大小与坐标系的选取无关。

38.()滑移线上任意一点的切线方向即为该点的最大剪应力方向。

39.()若某条滑移线为一段圆弧,则可以肯定该滑移线上各点的应力状态相同。

40.()塑性成形过程中工件和模具之间的摩擦总是对成形不利的,必须采取措施来减小摩擦。

三、计算题(共14分)

得分

评卷人

 

已知薄壁管半径为r壁厚为t,在扭矩M和轴向拉力P的作用下产生塑性变形。

设材料的屈服应力为

,且在数值上P=M,求:

1)拉力P的大小;

2)该薄壁管上任意一点的三个主应力;

3)该薄壁管上任意一点径向、轴向及环向应变增量的比值。

 

备用公式:

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