- •Практическая работа №1
- •Краткие теоретические сведения
- •Последовательность решения задачи:
- •И сходные данные
- •Практическая работа №2
- •Краткие теоретические сведения
- •Последовательность решения задачи:
- •И сходные данные
- •Практическая работа №3
- •Краткие теоретические сведения
- •Теорема Пуансо
- •Теорема Вариньона
- •Последовательность решения задачи:
- •И сходные данные
- •Практическая работа № 4
- •Краткие теоретические сведения
- •Последовательность решения задачи.
- •И сходные данные
- •Лабораторная работа № 1
- •Краткие теоретические сведения
- •Установка для испытания
- •Отчёт по работе
- •Практическая работа № 5
- •Краткие теоретические сведения
- •Общие теоремы динамики точки
- •Последовательность решения задачи:
- •И сходные данные
- •Практическая работа №6
- •Краткие теоретические сведения.
- •Последовательность решения задачи:
- •Исходные данные
- •Практическая работа №7
- •Краткие теоретические сведения.
- •Последовательность решения задачи:
- •Исходные данные
- •Пример решения задачи:
- •Практическая работа №8
- •Краткие теоретические сведения.
- •Последовательность решения задачи:
- •Исходные данные
- •Пример решения задачи:
- •Практическая работа №9
- •Краткие теоретические сведения.
- •Последовательность решения задачи:
- •Исходные данные
- •Практическая работа № 10
- •Краткие теоретические сведения
- •Исходные данные
- •Последовательность решения задачи:
- •Лабораторная работа № 3
- •Порядок выполнения работы:
- •Содержание отчета:
- •Практическая работа № 11
- •1. Определение исполнительных размеров для восстановления изношенной червячной передачи. Распознавание элементов зацепления:
- •2 Геометрический расчет червячной передачи:
Отчёт по работе
Представить отчёт по работе следующего содержания:
Опытное определение положения центра тяжести плоской фигуры.
Чертёж выбранной фигуры с указанием её размеров ( отметить на чертеже координаты центра тяжести фигуры, найденные при подвешивании фигуры в двух точках ): ХСex и YСex.
Теоретическое определение координат центра тяжести плоской фигуры. Чертёж фигуры с указанием её размеров:
Сравнение теоретических и опытных данных.
Вопросы для самоконтроля при подготовке к защите работы:
Что называется центром системы параллельных сил?
Что называется центром тяжести тела?
как определить координаты центра тяжести плоской фигуры аналитически?
Как определить координаты центра тяжести плоской фигуры практически?
Каковы особенности равновесия твёрдого тела, имеющего точку опоры?
Что такое статическая устойчивость тел, опирающихся на плоскость?
Что такое динамическая устойчивость тел, опирающихся на плоскость?
Какую информацию о равновесии тела несёт коэффициент его устойчивости?
Литература:
Никитин Е.М. Теоретическая механика для техникумов, М.: Наука, 1988 г.
Мовнин М.С., Израелит А.Б., Рубашкин А.Г. Руководство к решению задач по технической механике, М.: Высшая школа,1977 г.
Литература для углубленного изучения материала:
Никитин Н.Н. Курс теоретической механики, М.: Высшая школа, 1990 г.
Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах, М.: Наука, 1967 г.
Практическая работа № 5
Тема: определение требуемой мощности для обеспечения заданных силовых характеристик простейших механизмов, содержащих вращающиеся и поступательно движущиеся звенья.
Цель: научиться определять необходимую мощность на входных валах простейших механизмов металлорежущего оборудования.
Краткие теоретические сведения
Работа силы и мощность.
Приведем основные формулы , необходимые для вычисления работы и мощности.
Работа постоянной силы Р на прямолинейном пути: A=PScosα
где α- угол между силой и перемещением.
Работа переменной силы на криволинейном участке пути :
Работа силы тяжести:
,
где Н-разность уровней движущиеся точки.
Работа пары сил: A=Mφ где φ-угол на который она поворачивает тело.
Мощность определяется по формуле:
если α=0, то:
где v-скорость точки приложения силы Р.
При вращательном движении мощность определяется произведением вращающего момента на угловую скорость:
N=Mω или M=N/ω
Механический коэффициент полезного действия машинного агрегата равен отношению работы сил полезных сопротивлений к работе движущих сил:
В международной системе единиц (СИ) работа измеряется в джоулях [Дж].
Джоуль равен работе силы в один ньютон на совпадающем с силой перемещении в один метр: 1Дж-1Н-м. Для удобства записи и вычислений применяют и более крупные единицы - килоджоуль [кДж], мегаджоуль [МДж]:
Иногда встречаются обозначения в технической системе единиц (МКГСС) работа измеряется в килограммах-силах-метрах [кгс м].
Соотношение меду единицами работы в технической и международной системах такое же, как между единицами силы:,
1[кгс м]=9,81 Дж; 1Дж=0,012 кгс м или
1 кгс м 10Дж; 1Дж 0,1 кгс м
В международной системе единиц (СИ) мощность измеряется в ваттах [Вт]; 1Вт= 1:Дж/с; в более крупных кратных единицах – киловаттах [кВт];
