
- •Вопрос 1. Предмет и основные понятия в теоретической механике.
- •Вопрос 2. Векторный способ задания движения точки.
- •Вопрос 3. Координатный способ задания движения точки.
- •Вопрос 4. Естественный способ задания движения точки.
- •Вопрос 5. Теорема о проекциях скоростей двух точек тела.
- •Вопрос 6. Поступательное движение твердого тела.
- •Вопрос 7. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси.
- •Вопрос 8. Задание плоскопараллельного движения твердого тела.
- •Вопрос 9. Теорема о скоростях точек плоской фигуры.
- •Вопрос 10. Мгновенный центр скоростей.
- •Вопрос 11. Понятие о сложном движении точки.
- •Вопрос 12. Основные теоремы о сложном движении точки.
- •Вопрос 13. Механические системы. Сила как мера взаимодействия точек мех. Системы.
- •Вопрос 18. Основные теоремы статики.
- •Вопрос 20. Механические связи и их реакции.
- •Вопрос 22. Закон трения скольжения.
- •Вопрос 23. Закон трения качения.
Вопрос 22. Закон трения скольжения.
Сила трения скольжения — силы, возникающие между соприкасающимися телами при их относительном движении. Если между телами отсутствует жидкая или газообразная прослойка (смазка), то такое трение называется сухим. В противном случае, трение называется «жидким». Характерной отличительной чертой сухого трения является наличие трения покоя. Сила трения зависит от силы давления тел друг на друга (силы реакции опоры), от материалов трущихся поверхностей, от скорости относительного движения и не зависит от площади соприкосновения. Величина, характеризующая трущиеся поверхности, называется коэффициентом трения, и обозначается чаще всего латинской буквой k или греческой буквой μ. Она зависит от природы и качества обработки трущихся поверхностей. Fтр=k*N, где k – коэффициент трения скольжения, N – сила нормальной реакции опоры.
ЛИБО ТАКОЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА
Первый закон. Сила трения скольжения равна сдвигающей силе и заключена между нулем и максимальным значением, которое достигается в момент выхода тела из положения равновесия
(условие
отсутствия скольжения тела).
Второй закон. Максимальная сила трения скольжения при всех прочих условиях не зависит от площади соприкосновения трущихся поверхностей.
Третий закон. Максимальная сила трения скольжения пропорциональна силе нормального давления тела на опорную поверхность
(условие
начала скольжения тела).
;
;
-
нормальная реакция опорной поверхности;
-
сила давления тела на эту поверхность.
Безразмерный
коэффициент называют коэффициентом
трения скольжения или
коэффициентом
трения 1-го рода.
Четвертый закон. Коэффициент трения скольжения зависит от материала и физического состояния трущихся поверхностей (степени шероховатости, влажности, температуры и других условий).
Вопрос 23. Закон трения качения.
Пусть
к оси катка весом
, находящегося
на горизонтальной плоскости, приложена
горизонтальная сила
(рис.
1.29). Соприкосновение катка с плоскостью
из-за их деформации происходит не
вдоль одной образующей цилиндра, как в
случае абсолютно твердых тел, а по
некоторой площадке
.
Точка приложения реакций
и
будет
находиться в некоторой точке
этой
площадки.
Из условий равновесия катка имеем
;
;
.
Первый закон. Максимальный момент пары сил, препятствующий качению, в широких пределах не зависит от радиуса катка.
Второй закон. Максимальный момент сопротивления качению пропорционален силе нормального давления катка на опорную плоскость и достигается в момент выхода катка из положения равновесия
;
(условие начала качения катка).
Коэффициент называют коэффициентом
трения качения или коэффициентом
трения 2-го рода.
Он имеет размерность длины. Коэффициент
трения качения равен плечу пары
сопротивления качения при предельном
равновесии катка (рис. 1.29).
Третий закон. Коэффициент трения качения зависит от материала катка, опорной плоскости, а также от физического состояния их поверхностей.
В момент начала качения катка (выхода катка из положения равновесия) имеем (рис. 1.29)
;
;
.