КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Решение. Составление расчётной схемы
Составление расчётной схемы. Объектом равновесия является составная конструкция, состоящая из груза В, опоры С, барабана и тормозного устройства. Применим принцип освобождаемости от связей по всем связям системы (внешним и внутренним). При этом вместо конструкции получим три свободных тела (груз, барабан и тормозное устройство), находящихся в равновесии под действием системы сил. Опору С можно не принимать во внимание, так как активных сил к ней не приложено. Для каждого объекта равновесия необходимо составить расчетную схему в соответствии с известными правилами, собственно решение задачи начинаем с того объекта, к которому приложено меньшее количество неизвестных. Рис. 10.2.1 1. Груз В 1.1. Составление расчётной схемы (рис. 10.2.2). Размерами груза В в процессе движения можно пренебречь, то есть считать его материальной точкой. Тогда объектом равновесия является узел В. Активной силой является сила тяжести Q. Применяя принцип освобождаемости от связей, мысленно отбросим связи (нить и идеальную поверхность) и заменим их действие реакциями и . Направление оси х принимаем по поверхности вниз, ось у – перпендикулярно оси х вверх.
Рис. 10.2.2
1.2. Условие равновесия. Для равновесия системы сходящихся сил, приложенных к твердому телу, необходимо и достаточно, чтобы равнодействующая системы сил равнялась нулю.
.
1.3. Составление уравнений равновесия.
; Q ∙ cos 450 - T = 0 (1) ; N 1 – Q ∙ sin 450 = 0 (2)
1.4. Определение неизвестных.
Из уравнения (1) Т = Q ∙ cos 450. Из уравнения (2) N 1 = Q ∙ sin 450
2. Барабан 2.1. Составление расчетной схемы (рис. 10.2.3). Объектом равновесия является барабан. Активная сила – сила тяжести Р. Применяя принцип освобождаемости от связей, мысленно отбросим связи (нить и тормозное устройство) и заменим их действие реакциями Т′, N2. Покажем силу сцепления Fсц, которая направлена по касательной к барабану, в сторону, противоположную возможному движению.
Рис. 10.2.3
2.2. Условия равновесия. Для равновесия плоской произвольной системы сил необходимой достаточно, чтобы главный вектор этой системы сил и её главный момент относительно любого центра были равны нулю.
.
2.3. Составление уравнений равновесия
; Т′ + Fсц ∙ cosα – N 2 ∙ sinα + ROx = 0; (3) ; N 2 ∙ cosα + Fсц ∙ sinα + RОy – P = 0; (4) ; -Т′ ∙ r + Fсц ∙ 1,5 ∙ r = 0. (5)
Сила сцепления Fсц между нормальной колодкой и барабаном определяется: .
2.4. Определение искомых величин. Решая систему уравнений (3 – 5), получим:
; T′ = T; ; ROx = - T ′ – Fсц ∙ cosα + N 2 ∙ sinα; ROy = - N 2 ∙ cosα – Fсц ∙ sinα + P.
.
3. Тормозное устройство 3.1. Составление расчётной схемы (рис. 10.2.4). Объект равновесия — шток тормозного устройства. Активная сила . Используя принцип освобождаемости от связей, мысленно отбросим связи (барабан и корпус тормозного устройства) и заменим их действие реакциями , , . Покажем силу сцепления , равную по модулю и направленную в противоположную сторону. Направление оси х принимаем по оси штока вниз ось у– перпендикулярно оси х вправо. 3.2. Условия равновесия: . 3.3. Составление уравнений равновесия:
; ; (6) ; ; (7) ; ; (8) Рис. 10.2.4
3.4. Определение искомых величин, проверка правильности решения и анализ полученных результатов. Решая уравнения (6 – 8), получаем: .
Подставляя числовые значения, получим:
. .
Знак минус указывает на то, что реакция RB направлена в сторону.
Задача 3. Цилиндрический каток диаметра 60 см и весом Q = 3,92 кН приводится в равномерное движение человеком, который давит на рукоятку АО = 1,5 м с постоянной силой в направлении АО. Высота точки А над горизонтальной дорогой 1,2 м. Коэффициент трения качения катка равен = 0,5 см. Определить величину силы , силу трения при качении и нормальную составляющею реакции горизонтальной плоскости (рис. 11.2.1, а). Коэффициент трения скольжения между катком и дорогой = 0,2.
Рис. 11.2.1
Решение. При равномерном качении катка все силы, действующие на каток, уравновешиваются. К катку приложены две активные силы: вес катка и сила давления человека . На каток наложена одна связь — горизонтальная плоскость. Применив закон освобождаемости от связей, отбросим мысленно горизонтальную плоскость и заменим ее действие реакцией . Эта реакция приложена в точке С, находящейся на расстоянии от вертикали, проведенной через центр колеса. Реакция направлена по прямой СО, так как согласно теореме о трех непараллельных силах в случае равновесия линии их действия пересекаются в одной точке О (рис. 11.2.1, б). Реакцию плоскости раскладываем на две составляющие: нормальную составляющую , перпендикулярную к плоскости, и касательную составляющую — силу трения при качении , направленную вдоль плоскости. Рассмотрим равновесие катка как твердого тела, находящегося под действием четырех сил:, . Выберем систему декартовых координат. Ось х направим по горизонтальной плоскости вправо, ось у — вертикально вверх через центр катка. Составим уравнения равновесия. Обозначив буквой а угол между горизонталью (осью х) и рукояткой ОА, получим
, (1) , (2) . (3)
В уравнении (3) буквой r обозначен радиус катка. При составлении суммы моментов сил относительно точки С сила , приложенная в центре катка О, разложена на две составляющие — горизонтальную () и вертикальную (), и использована теорема Вариньона. При этом, как принято всегда делать, при вычислении момента горизонтальной составляющей силы мы пренебрегли изменением ее плеча, считая, что оно равно радиусу катка r. Из уравнения (3) найдем величину искомой силы:
кН. Равенство (2) даст кН.
Из уравнения (1) определяем величину силы трения:
кН.
Проверим, сопоставляя величины силы трения при качении , и силы трения скольжения, будет ли в данном случае чистое качение или же будет иметь место скольжение. Сила трения скольжения равна
кН.
Таким образом, сила трения скольжения больше силы трения при качении
и каток будет катиться без скольжения.
Задача 4. Определить силу F, необходимую для равномерного качения катка радиусом r = 30 см и весом G = 300 кН по горизонтальной плоскости (рис. 11.2.2), если коэффициент трения качения fк = 0,5 см, а угол α = 30°.
Рис. 11.2.2 Рис. 11.2.3
Решение. Первый вариант. Рассмотрим силы, действующие на каток (рис. 11.2.3). Сопротивление качению учтем за счет смещения нормальной реакции на величину fк (первая модель учета сопротивление качению). Составим уравнения для плоской системы сил:
Решив эту систему уравнений, найдем
Рис. 11.2.4
Второй вариант. Рассмотрим расчетную схему (рис. 11.2.4), учитывая сопротивление качению за счет введения момента сопротивления качению: (*)
не смещая нормальную реакцию (вторая модель учета сопротивление качению). Уравнения равновесия:
Решая эту систему уравнений, с учетом равенства (•), приходим к тем же результатам, что и в первом варианте. 3. Отметим, что для того, чтобы качение катка происходило без проскальзывания, коэффициент трения скольжения должен быть достаточно большим, а именно: и в нашем случае
Задача 5 Система состоит из двух цилиндров весом G 1 = 20 Н, и G 2 = 30 Н с одинаковыми радиусами R = 50 см, соединенных однородным стержнем веса G 3 = 40 Н. Цилиндры могут кататься без проскальзывания, цилиндр 1 — без сопротивления, а цилиндр 2 — с трением качения.
Рис. 11.2.5
Коэффициент трения качения fк = 2 мм. К цилиндру 1 приложена пара с моментом М. К оси цилиндра 2 приложена наклонная сила F = 10 Н (рис. 11.2.5). В каких пределах меняется момент М в условии равновесия системы?
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1953; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |