Основы технической механики
Ознакомление с принципами разложения плоскопараллельного движения на поступательное и вращательное. Изучение кинематических характеристик рассматриваемого движения. Анализ импульса силы – векторной величины, равной произведению силы на время её действия.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 01.12.2015 |
Размер файла | 37,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Департамент образования и науки Приморского края
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж»
Форма обучения: заочная
Отделение: ТОРАТ
Контрольная работа
По дисциплине: «Техническая механика»
Студента: Симонова Руслана Вячеславовича
Группа 122 з/б специальность ТОРАТ
Находка 2015
Содержание
1. Момент силы относительно точки
2. Принцип разложения плоскопараллельного движения на поступательное и вращательное
Задача
Список использованной литературы
1. Момент силы относительно точки
Моментом силы называют вращательное усилие создаваемое вектором силы относительно другого объекта.
Моментом силы относительно точки O называется результат векторного произведения радиуса-вектора, проведенного из точки O в точку приложения силы, на вектор силы: Mo(F)= r? F.
Вектор Mo(F) перпендикулярен плоскости, в которой лежат радиус-вектор r и вектор силы F , и направлен так, что если смотреть навстречу ему, видно силу, стремящуюся повернуть плоскость, в которой она лежит, против хода часовой стрелки.
Численно момент силы равен Mo= r? F sinб; r? sinб = h; Mo= Fh.
Если силу перенести вдоль линии действия в другую точку, то величина и знак момента не изменятся:
Mo= r? F sinб = r1? F1 sinб1 = Fh = F1h.
Можно также сказать, что численно момент силы относительно точки равен удвоенной площади треугольника (OAB), основанием которого является сила, а высотой - плечо h:
S?OAB= 1/2 Fh ; Mo(F) = Fh = 2S?OAB
2. Принцип разложения плоскопараллельного движения на поступательное и вращательное
Любое движение твердого тела, в том числе движение плоской фигуры в ее плоскости, бесчисленным множеством способов можно разложить на два движения, одно из которых поступательное (переносное), а другое - вращательное (относительное).
Пусть тело в своем движении переходит из одного состояния в другое. Мы можем представить это движение двумя способами:
1) тело совершает поступательное перемещение, когда точка А совмещается с А1, потом доворачиваем тело вокруг точки А1,
2) тело совершает поступательное перемещение, когда точка В совмещается с В1, потом доворачиваем тело вокруг точки В1,
Точки А1 и В1, вокруг которых мы доворачиваем фигуру, называют полюсами.
Нетрудно заметить, что поворот фигуры всегда будет одним и тем же (на угол j), независимо от выбора полюса. Поступательное перемещение зависит от выбора точки - полюса.
Плоскопараллельное (плоское) движение твердого тела -- это движение, при котором все точки тела движутся в плоскостях, параллельных некоторой неподвижной плоскости. Исследование плоского движения тела можно свести к движению плоской фигуры в ее плоскости.
Положение плоской фигуры в плоскости Oxy определяется положением проведенного на этой фигуре отрезка АВ. Для определения положения отрезка АВ необходимо задать координаты точки А, которая называется полюсом, и угол между отрезком АВ и осью x .
При движении фигуры координаты , A A x y полюса А и угол ? будут изменяться. Закон движения плоской фигуры, а следовательно, и плоскопараллельного движения твердого тела определяется функциями:
x
Основными кинематическими характеристиками рассматриваемого движения являются скорость и ускорение поступательного движения тела, равные скорости и ускорению полюса А, а также угловая скорость щ = ? и угловое ускорение е = щ = ? вращательного движения тела вокруг полюса.
При изучении движения в качестве полюса можно выбрать любую точку плоской фигуры. При этом характеристики поступательной части движения изменятся, а характеристики вращательного движения от выбора полюса не зависят.
Скорость произвольной точки твердого тела при плоском движении находится как сумма скорости полюса и скорости данной точки во вращательном движении вокруг полюса
,
Проекции скоростей двух точек плоской фигуры на направление вектора, соединяющего эти точки, равны между собой. При плоском движении существует жестко связанная с плоской фигурой точка, скорость которой в данный момент времени равна нулю. Эта точка является мгновенным центром скоростей. Через мгновенный центр скоростей перпендикулярно направлению плоского движения проходит мгновенная ось вращения тела.
Основные способы нахождения мгновенного центра скоростей:
1.Известны направления скоростей двух точек твердого тела, и они не параллельны. Восстановим перпендикуляры к скоростям в точках А и В. Мгновенный центр скоростей Р лежит на пересечении этих перпендикуляров.
2. Скорости двух точек А и В параллельны и по модулю не равны друг другу. Перпендикуляры к скоростям этих двух точек совпадают. Мгновенный центр скоростей Р есть точка пересечения прямой, проведенной через концы векторов скоростей точек А и В, с этими совпадающими перпендикулярами. Так же находится мгновенный центр скоростей, если скорости двух точек антипараллельны, а перпендикуляры к ним совпадают.
3. Если скорости двух точек параллельны и равны, а перпендикуляры к ним совпадают. В этом случае мгновенного центра скоростей не существует, тело совершает мгновенно-поступательное движение ( щ = 0 ).
4. Скорости двух точек параллельны, а перпендикуляры к ним не совпадают. В этом случае мгновенного центра скоростей не существует и тело совершает мгновенно-поступательное движение.
5. Качение без скольжения по неподвижной поверхности.
Мгновенный центр скоростей находится в точке касания тела с неподвижной поверхностью. Ускорение произвольной точки твердого тела при плоском движении находится как сумма ускорения полюса и ускорения данной точки во вращательном движении вокруг полюса:
В этой формуле первое слагаемое -- ускорение полюса А, второе слагаемое -- касательное ускорение точки В при вращении вокруг полюса, третье слагаемое -- центростремительное ускорение точки В при вращении ее вокруг полюса. кинематический импульс плоскопараллельный
При любом не поступательном движении плоской фигуры существует жестко связанная с ней точка, ускорение которой в данный момент времени равно нулю. Эта точка называется мгновенным центром ускорений.
Задача
Свободная материальная точка находится под действием силы I= 8кг в течении 30 сек. И проходит за это время по горизонтальной прямо - линейной траектории путь 0,7 км. До начала действия силы , точка находится в покое. Найти массу точки.
Дано:
I = 8 кг.
t = 30 сек скорость: S = 0,7км m - ? силы.
Найдем :
Решение:
1) Зная путь и время движения точки, мы можем найти её
,
Знаем, что импульс силы - это векторная величина, равная произведению силы на время её действия, мера воздействия силы на тело за данный промежуток времени, следовательно = I * t = 8 * 30 = 240.
2) Известно, что , где m - масса точки, а - импульс
3) теперь мы можем найти массу точки : = кг.
Ответ: 10 кг масса точки.
Список использованной литературы
Учебники:
1.Батурин А.Г. «Детали машин», М, МГУ, 2000г., 425 стр.
2. Голубев Ю.Ф. «Основы технической механики» М, МГУ, 2000г., 719 стр.
3.Диевский В.А «Теоретическая механика» М, Лань, 2009г., 320 стр.
4.Евтушенко С.И. «Техническая механика» М; Феникс, 2013г. 348 стр,
5.Лойцянский Л.Г «Курс теоретической механики» М, «Дрофа», 2006г., 719 стр.
6.Олофинская В.П «Техническая механика» М, «Форум», 2014 г., 352стр.
7.Сетвов В.Л «Сборник задач по технической механике» М, Академия, 2012г., 386 стр.
8.Тарг С.М «Краткий курс теоретической механики М.:Высш.шк.,2008.-415 стр.
9.Тимофеев В.Н. «Техническая механика» М, Бином, 2011г., 176 стр.
10.Цывильский В.Л. «Теоретическая механика» М.:Высшая школа,2008.-318 стр.
11.Яблонский А.А. «Курс теоретической механики» М.: Интеграл-Пресс,2008.-603стр.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Статика как раздел механики. Определение силы в теоретической механике. Аксиомы статики. Связи и реакции связей. Система сходящихся сил. Теория моментов. Кинематикой как раздел теоретической механики. Уравнения движения и скорость точки. Законы динамики.
контрольная работа [286,1 K], добавлен 13.05.2015Характеристика основных задач динамики механизмов. Движущие силы как основные силы, определяющие характер движения механизмов. Силы полезного сопротивления и инерции. Осуществление кинетостатического расчета механизмов. Применение теоремы Н. Жуковского.
контрольная работа [205,8 K], добавлен 24.03.2011Основные характеристики, способ действия и виды механизмов преобразования вращательного движения в поступательное или наоборот: винтовой, зубчато-реечный, кулачковый, кривошипно-шатунный, кулисный, эксцентриковый, храповой, мальтийский и планетарный.
презентация [3,7 M], добавлен 28.12.2010Подготовка к комплексному проектированию поршневого насоса с кривошипно-ползунным механизмом. Ознакомление с общими принципами исследования кинематических и динамических свойств механизмов. Построение диаграмм движения методом графического интегрирования.
курсовая работа [429,2 K], добавлен 18.10.2010Сущность механизма пресса, предназначенного для реализации возвратно-поступательного движения ползуна. Кинематический, силовой, динамический анализ механизма. Определение реакций в кинематических парах группы Ассура и уравновешивающей силы по Жуковскому.
курсовая работа [89,3 K], добавлен 15.08.2011Сверление как процесс образования отверстий в сплошном материале с помощью инструмента, называемого сверлом. Определение основных факторов, влияющих на точность технологического процесса, существующие движения: вращательное и поступательное направленное.
реферат [264,9 K], добавлен 18.11.2014Изучение принципа действия динамического резонансного, маятникового и жидкостного виброгасителя. Анализ изменения коэффициента передачи силы от соотношения частот и величины вязкого трения. Описания защиты станка от воздействия колебаний внешней среды.
реферат [175,2 K], добавлен 24.06.2011Конструкция винтового механизма, используемого для преобразования вращательного движения в поступательное. Кинематические закономерности в зубчато-реечном механизме. Принципы работы кулачкового, кривошипно-шатунного, кулисного и храпового механизмов.
презентация [4,6 M], добавлен 09.02.2012Расчет винта, гайки, рукоятки с храповым механизмом и корпуса с целью проектирования конструкции самолетного домкрата по заданным параметрам. Определение коэффициента полезного действия устройства, преобразующего вращательное движение в поступательное.
курсовая работа [121,4 K], добавлен 09.02.2012Составление дифференциального движения механизма и кинематических соотношений. Составление дифференциального уравнения движения механизма с помощью теоремы об изменении кинетической энергии системы. Анализ результатов расчетов и алгоритм вычислений.
курсовая работа [793,6 K], добавлен 12.10.2009Обзор научно-технической литературы, медико-биологические основы фактора разделения. Разработка, проектирование и расчёт центрифуги лабораторной клинической. Описание конструкции и принципа действия центрифуги, вывод уравнения движения рабочего органа.
курсовая работа [435,7 K], добавлен 20.10.2009Исследование и анализ динамического поведения механической системы с упругими связями с помощью основных теорем и принципов теоретической механики. Составление дифференциального уравнения движения механической системы и определение реакций движения.
контрольная работа [1,0 M], добавлен 23.09.2010Гидропривод возвратно-поступательного движения. Скорость движения штока гидроцилиндра. Мощность, потребляемая гидроприводом. Коэффициент полезного действия гидропривода. Характеристика насосной установки и трубопровода. Гидропривод вращательного движения.
контрольная работа [1,5 M], добавлен 10.01.2009Шарнирно-рычажные механизмы применяются для преобразования вращательного или поступательного движения в любое движение с требуемыми параметрами. Фрикционные - для изменения скорости вращательного движения или преобразования вращательного в поступательное.
реферат [1,1 M], добавлен 15.12.2008Определение кинематических характеристик агрегата. Динамический анализ движения звена приведения и нагруженности рычажного механизма. Расчет динамики машины на ЭВМ. Обработка и графическая проверка результатов. Механизм с коромысловым толкателем.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 23.07.2011Назначение станка и область применения. Выбор структуры привода главного движения. Определение технических характеристик станка. Силовой, прочностной расчет основных элементов привода главного движения. Проверочный расчёт подшипников и валов на прочность.
курсовая работа [624,1 K], добавлен 25.10.2013Порядок проведения структурного и кинематического анализа рычажного механизма для преобразования вращательного движения кривошипа в возвратно-поступательное движение ползуна. Силовой анализ плоско-рычажного механизма, расчет параметров маховика.
курсовая работа [195,7 K], добавлен 07.06.2010Конструктивно-аэродинамическая компоновка самолета-высокоплана АН-24. Определение аэродинамических характеристик самолета. Подъемная сила и сила сопротивления, их распределение по поверхности. Механизмы возникновения подъемной силы и силы сопротивления.
контрольная работа [1,2 M], добавлен 29.05.2013Основные электрические величины. Определение основных размеров трансформатора, разновидности обмоток и порядок расчета их параметров. Механические силы в обмотках при коротком замыкании. Коэффициент полезного действия трансформатора, пути его повышения.
курсовая работа [541,8 K], добавлен 28.03.2011Определение коэффициента устойчивости водоудерживающей стенки относительно ребра "О" при заданных переменных. Вычисление давления силы на участки стенки. Нахождение точек приложения сил, площади эпюр и силы давления. Определение опрокидывающих моментов.
контрольная работа [337,1 K], добавлен 13.10.2014