
- •Студенту института иcаКиБт !
- •Теоретическая механика это наука, в которой изучаются общие законы механического движения и механического взаимодействия материальных тел.
- •2. Условия равновесия:
- •3. Составление уравнений равновесия:
- •2. Условия равновесия:
- •Определение реакций опор вала при действии пространственной произвольной системы сил
- •Раздел 2. Кинематика это раздел механики, в котором изучается движение материальных тел в пространстве с геометрической точки зрения, вне связи с силами, определяющими это движение.
- •3.Плоское движение твердого тела
- •Раздел 3. Динамика раздел механики, в котором изучается движение материальных тел в пространстве в зависимости от действующих на них сил.
- •1. Динамика точки
- •Задача 7. Применение теоремы об изменении кинетической энергии к исследованию движения механической системы
- •Применение общего уравнения динамики к исследованию движения механической системы
- •2. Выбор теоремы.
- •3. Составление уравнения.
2. Выбор теоремы.
Применим общее уравнение динамики
.
Произведение силы, перемещения точки приложения силы и косинуса угла, который образуют сила и направление движения, представляет собой работу силы на данном перемещении.
Работа силы на заданном перемещении равна нулю, если точка приложения силы неподвижна или сила перпендикулярна направлению движения.
3. Составление уравнения.
,
(1)
где
- возможное перемещение тела 1,
- угол поворота блока 2,
-возможное перемещение центра масс тела
3 по направлению скорости,
-высота, на которую поднимется центр
масс тела 3 при перемещении на
.
Уравнения связей. В общее уравнение динамики входят неизвестные перемещения. Выразим скорости центров масс и угловую скорость тел системы через скорость тела 1. Зависимости между возможными перемещениями такие же, как и между соответствующими скоростями.
Скорость
любой точки обода блока малого радиуса
равна скорости тела 1, а также произведению
угловой скорости тела 2 и радиуса вращения
.
,
отсюда
.
(2)
Вращательная
скорость любой точки обода блока большого
радиуса
с одной стороны, равна произведению
угловой скорости блока
и радиуса вращения R,
а с другой - скорости тела 3.
.
Подставляя значение угловой скорости, получим
.
(3)
Проинтегрируем при нулевых начальных условиях равенство (2) и (3) и получим соотношения возможных перемещений точек системы
.
Подставим полученные возможные перемещения в (1) и произведем замену
.
Поделив
обе части равенства на
запишем
Модули
силы инерции: тела 1
;
тела 2
.
Момент пары сил инерции
.
Связь между ускорениями точек системы получим, продифференцировав по времени уравнения (2) и (3)
.
Тогда силы инерции точек системы запишутся
;
.
Момент инерции блока
.
Тогда
.
Сила трения скольжения
.
В
выражение (4) подставим значения сил
инерции, силы трения и учитывая, что
,
запишем
.
4. Определение неизвестных.
.
Откуда
.
Окончательно
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕРВИСА И ЭКОНОМИКИ» |
ИНСТИТУТ СЕРВИСА АВТОТРАНСПОРТА, КОММУНАЛЬНОЙ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ |
Кафедра «Техническая механика»
К О Н Т Р О Л Ь Н А Я Р А Б О Т А
по ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ
Работу выполнил:
студент группы (специальности)
190100, 2 курса, Шигин Александр Николаевич
Работу проверил:
Доцент кафедры Шабаев Владимир Николаевич
Санкт-Петербург
2012 г.