- •Херсон – 2015
- •Раздел 1.Теоретическая механика Лекция 1. Статика План лекции:
- •Основные понятия и аксиомы статики
- •Связи и их реакции
- •Система сходящихся сил
- •Проекция силы на ось и на плоскость
- •Теорема о трех силах
- •Момент силы относительно центра (точки)
- •Пространственная система сил
- •Лекция 2 Плоская система произвольно расположенных сил План лекции:
- •Касательное и нормальное ускорения точки
- •Поступательное и вращательное движения твердого тела
- •Лекция 4. Плоскопараллельное движение твердого тела План лекции:
- •Лекция 5. Динамика План лекции:
- •Силы инерции
- •Работа и мощность
- •Общие теоремы динамики точки
- •Внешние и внутренние силы. Метод сечений
- •Лекция 6. Теория машин и механизмов План лекции
- •Структурный анализ механизмов
- •Лекция 7. Детали машин. План лекции:
- •Основы проектирования деталей машин
- •Кулачковые механизмы
- •Лекция 8. Зубчатые механизмы. План лекции:
- •Элементы зубчатого колеса
- •Лекция 9. Динамика механизмов и машин
- •Силы инерции
- •Силовой анализ
- •Приведение масс и моментов инерции
- •Регулирование хода машины
- •Уравновешивание сил инерции
- •Список литературы
- •8. Машков а. А. Теория механизмов и машин / а. А. Машков. – Минск : Вышэйш. Шк., 1971. – 472 с.
Лекция 5. Динамика План лекции:
1 Основные законы и задачи динамики.
2 Силы инерции
3 Работа и мощность.
4 Коэффициент полезного действия (КПД).
5 Внешние и внутренние силы. Метод сечений.
Динамика – это часть теоретической механики, в которой рассматриваются движение материальной точки или тела под действием приложенных сил, а также устанавливается связь между приложенными силами и движениями точек и тел.
Динамика делится на две части: динамика материальной точки и динамика материального тела.
Основные законы и задачи динамики
Законы динамики
1-й закон – закон инерции (открыт Галелеем в 1638 г.).
Изолированная от внешних воздействий материальная точка сохраняет свое состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока приложенные силы не заставят ее изменить это состояние.
Движение, совершаемое точкой при отсутствии сил, называется движением по инерции.
Инертность – это свойство материальных тел быстрее или медленнее изменять скорость своего движения под действием приложенных сил.
Количественной мерой является физическая величина, называемая массой тела (обозначается буквой m ).
Масса – величина скалярная, положительная и постоянная для данного тела.
2-й закон – основной закон динамики.
Рис.24
Произведение массы точки на ускорение, которое она получает под действием данной силы, равно по модулю этой силе, а направление ускорения совпадает с направлением силы (рис. 24):
= m ∙
- векторная форма,
F = m ∙a - скалярная форма,
ΣF= m ∙a - если действует несколько сил.
Вес тела и его масса. На все тела действует сила тяжести G , численно равная весу тела. Любое тело при свободном падении на землю имеет одно и то же ускорение, называемое ускорение свободного падения g:
G = m ∙ g,
,
где m − const для данного тела; g, G − изменяются с изменением широты и высоты над уровнем моря, g = 9,81 м/с2 для средних широт.
Единицы измерения. 1 Ньютон (Н) – это сила, способная сообщить массе в 1 кг ускорение, равное 1 м/с2:
,
1кг = 9,81Н ≈ 10Н.
3-й закон – закон действия и противодействия.
Всякому действию соответствует равное и противоположное противодействие.
4-й закон – закон независимости действия сил.
Если на материальную точку действует несколько сил, то ускорение, получаемое точкой, будет такое же, как и при действии одной силы, равной геометрической сумме этих сил.
Две основные задачи динамики
1-я задача: по заданному движению материальной точки определить силы, действующие на нее.
2-я задача: по заданным силам определить движение точки.
Для
свободной материальной точки обе задачи
динамики решаются с помощью уравнения
=
m
∙
.
Несвободную материальную точку можно рассматривать как свободную, отбросив связь и заменив ее действие реакцией этой связи N .
На основании этого положения основной закон динамики можно записать в виде
m ∙ a = ΣF + N .
Силы инерции
Силой инерции движущейся материальной точки называют произведение массы точки на ее ускорение, взятое с обратным знаком:
Fин = −m ∙ a .
Принцип Д’Алабера. Если ко всем реально действующим на точки движущегося тела силам условно приложить силы инерции, то под действием всех этих сил тело можно рассматривать как бы находящимся в равновесии. Этот метод называют методом кинетостатики.
Сила инерции при прямолинейном движении материальной точки изображена на рис. 25.
Рис.25
Сила инерции всегда направлена в сторону, противоположную ускорению.
Сила
инерции при криволинейном движении
материальной точки показана на рис.
26.
Равнодействующая сила инерции Fин
состоит из
−
нормальной
или центробежной
силы инерции и
−
касательной
или тангенсальной
силы инерции:
=
m ∙ an,
= m ∙ aτ,
,
.
Рис. 26
Для твердого тела, состоящего из множества точек, сила инерции будет определяться как
= −Σmi
∙ ai
.
Для всего тела равнодействующая сила инерции равна
= - М ∙
,
где M −масса всего тела; aC − ускорение центра тяжести тела.
