Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тер мех курсовая работа.doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
07.02.2015
Размер:
969.73 Кб
Скачать

Указания к выполнению задания

Для выполнения первого пункта задания необходимо изобразить свой вариант рисунка в конечный момент, т.е. когда тело 1 пройдет путь s1. Теорему об изменении кинетической энергии системы надо применить в виде

,

где – кинетическая энергия системы в конечный и начальный моменты времени; – суммы работ внутренних и внешних сил механической системы. При выбранных условиях во всех вариантах задания

.

Кинетическую энергию T механической системы в конечный момент времени следует представить как сумму кинетических энергий, входящих в эту систему тел. При этом для грузов, движущихся поступательно:

;

для блоков, вращающихся вокруг неподвижных осей:

,

где момент инерции тела относительно оси вращения;  – его угловая скорость;

для тел, совершающих плоское движение:

,

где - скорость центра масс этого тела; – момент инерции относительно оси, проходящей перпендикулярно плоскости движения через центр масс;  – угловая скорость тела. При вычислении кинетической

энергии тел механизма скорости их центров масс, а также угловые скорости подвижных и неподвижных блоков и катков необходимо выразить через скорость первого груза.

Затем на рисунке следует изобразить те из внешних сил, работа которых будет отлична от нуля.

Таблица 7

Варианты задания

Вариант

m1

m2

m3

m4

i2x

i3x

f

, см

1

8m

m

m

m

-

0,2

-

2

5m

m

m

-

-

-

0,1

3

m

5m

m

m

-

0,2

-

4

6m

2m

m

-

-

0,1

0,1

5

4m

m

m

m

-

0,15

-

6

3m

m

2m

-

-

1,2r

0,2

0,1

7

4m

2m

m

m

-

0,15

0,1

8

4m

m

2m

-

-

0,1

0,15

9

8m

2m

m

2m

-

0,1

-

10

5m

m

m

-

1,5r

-

0,1

0,1

11

6m

2m

m

m

-

-

0,15

12

4m

2m

m

m

-

0,2

0,15

13

6m

m

2m

4m

-

0,1

0,1

14

2m

m

2m

m

-

-

0,1

15

6m

3m

2m

m

-

0,15

16

8m

2m

3m

m

0,15

0,1

17

5m

m

m

-

-

0,2

18

4m

2m

m

-

0,1

0.1

19

6m

3m

2m

m

1,3r

1,2r

-

0.1

20

m

2m

m

m

1,4r

-

-

0,15

21

4m

2m

m

m

-

0,1

-

22

3m

2m

2m

m

0,1

0,1

23

4m

m

m

4m

-

0,1

0,05

24

8m

m

2m

m

-

0,15

-

25

8m

2m

m

3m

-

0,15

0,1

26

8m

m

2m

2m

1,2r

-

0,1

-

27

4m

m

m

m

0,15

0,1

28

m

3m

2m

m

-

0,1

29

m

3m

4m

m

1.4r

0,1

0,05

30

8m

m

m

m

-

1,2r

0,1

-

Сумма их работ будет складываться:

  • работы силы тяжести тел

,

где g – ускорение свободного падения; h – высота, на которую опускается или поднимается центр масс тела в поле силы тяжести. Знак “+” выбирается, если тело опускается вниз, знак “–” – в противоположном случае;

Таблица 8

Данные к заданию

Группа

m, кг

r, см

, м

с, Н/см

, см

, см/с

1

3,00

10

30

1,0

380

1,5

2

2

2,25

6

22

0,8

300

1,7

1

3

2,00

15

25

0,5

400

2,0

3

4

1,75

5

35

0,3

350

1,2

5

5

2,50

12

20

0,6

200

1,0

4

6

2,75

8

27

0,4

250

1,5

6

  • работы силы трения скольжения (для вариантов, в которых указан коэффициент трения скольжения груза f):

,

где N – модуль нормальной реакции соприкасающихся тел; s – путь, пройденный этим грузом;

  • работы сил трения качения (для вариантов, в которых указан коэффициент трения качения катка δ):

,

где φугол поворота катка.

Подставляя найденные выражения кинетической энергии системы и суммы работ внешних сил в теорему об изменении кинетической энергии, получают уравнение для определения скорости первого груза.

Выполнение второй части курсовой работы следует начать с нового рисунка. Так как для решения этой части задания необходимо применить

общее уравнение динамики

,

то на рисунке надо изобразить все активные силы, т.е. те силы тяжести и реакции внешних связей, которые будут совершать ненулевую работу на возможных перемещениях точек их приложения и даламберовы силы инерции.

Если тело совершает поступательное движение, то элементарные силы инерции всех его точек приводятся к равнодействующей

,

линия действия которой проходит через центр масс этого тела. При вращательном движении твердого тела, имеющего плоскость материальной симметрии, вокруг оси x, перпендикулярной этой плоскости и проходящей через его центр масс, – к паре сил, расположенной в плоскости материальной симметрии. Ее алгебраический момент

.

Если тело, имеющее плоскость материальной симметрии, совершает плоское движение параллельно этой плоскости, то система из элементарных сил инерции всех его точек при приведении к центру масс тела заменяется силой

и парой сил, расположенной в плоскости материальной симметрии, с алгебраическим моментом

.

Силы инерции следует указывать против направлений соответствующих ускорений, а направления моментов сил инерции – против направлений угловых ускорений соответствующих тел.

Во второй части курсового задания требуется найти ускорение первого тела. Так как исследуемая механическая система имеет одну степень свободы, то силы инерции и моменты сил инерции тел можно выразить через одну неизвестную величину . Для этого в первой части курсовой работы нужно найти зависимости скоростей центров масс тел, совершающих поступательное и плоское движения, а также угловых скоростей тел, совершающих вращательное и плоское движения, через скорость первого тела и продифференцировать их по времени.

В курсовой работе рассматривается механическая система, на которую наложены голономные, стационарные, неосвобождающие связи. Отсюда следует, что возможные перемещения точек приложения активных сил и даламберовых сил инерции можно направить так же, как и скорости этих точек. При этом зависимости между ними будут такими же, как и между их скоростями. Изобразив на рисунке возможные перемещения и выразив их модули через , можно приступить к составлению общего уравнения динамики: нахождению суммы скалярных произведений указанных на рисунке активных сил и даламберовых сил инерции на возможные перемещения точек их приложения.

Полученное таким образом из общего уравнения динамики равенство будет являться уравнением для определения ускорения первого груза.

Для выполнения третьей части курсовой работы (нахождение реакций внешних и внутренних связей механической системы) следует воспользоваться принципом Д’Аламбера: при движении механической системы геометрическая сумма внешних, внутренних сил и сил инерции Д’Аламбера равна нулю для каждой точки механической системы.

При этом желательно придерживаться следующего порядка:

  • изобразить на рисунке каждое тело механической системы в отдельности, приложить к ним силы тяжести, реакции внешних и внутренних связей и силы инерции Д’Аламбера;

  • используя найденные в предыдущей части курсовой работы ускорения, вычислить модули сил инерции и значения моментов сил инерции каждого из нарисованных тел;

  • составить уравнения кинетостатики для каждого тела.

В результате получается замкнутая система уравнений, решение которой позволяет определить составляющие реакций внешних и внутренних связей.

В четвертой части курсового задания требуется с помощью уравнений Лагранжа второго рода найти ускорение первого тела. Так как механическая система имеет одну степень свободы, то для нее выбирается только одна обобщенная координата, в качестве которой удобно взять qпуть первого тела. Тогда уравнение Лагранжа второго рода будет иметь вид

,

где Т – кинетическая энергия механической системы; Qобобщенная сила, соответствующая обобщенной координате q. Выражение кинетической энергии было найдено в первой части работы, поэтому достаточно ее просто переписать, заменив на . Обобщенную силу Q следует определить по формуле

.

Для этого необходимо:

  • изобразить на рисунке активные силы ;

  • обобщенной координате q дать возможное приращение δq;

  • найти возможные перемещения точек приложения активных сил в зависимости от приращения δq;

  • составить сумму работ нарисованных сил на возможных перемещениях точек их приложения, из которой после сокращения числителя и знаменателя на δq получается выражение обобщенной силы.

Условия курсового задания составлены таким образом, что частная производная от кинетической энергии по обобщенной координате во

всех вариантах равна нулю. Вычислив частную производную, затем полную производную по времени и подставив полученный результат вместе с обобщенной силой в уравнение Лагранжа второго рода, получают уравнение для нахождения .

Для исследования свободных колебаний данной механической системы необходимо сделать новый рисунок, изобразить на нем заданную систему тел и пружину, один конец которой прикреплен к центру масс указанного в условии задачи тела, а другой – неподвижен. Ось пружины должна совпадать с траекторией движения центра масс этого тела.

Исследование колебательного процесса удобно проводить при помощи уравнения Лагранжа второго рода, выбрав в качестве обобщенной координаты q путь, пройденный первым грузом, причем начало отсчета обобщенной координаты следует выбрать в точке, совпадающей с центром масс этого тела в положении статического равновесия механической системы. При таком выборе обобщенной координаты кинетическая энергия механической системы будет иметь тот же вид, что и в предыдущей части курсовой работы. В данном случае ее удобно представить как

,

где a – коэффициент инерции механической системы.

Действие пружины на тело, к которому она присоединена, следует заменить ее реакцией – силой упругости, подчиняющейся закону Гука:

,

где с – коэффициент жесткости пружины, – статическая деформация пружины, т. е. деформация пружины в положении статического равновесия механической системы; а – ее динамическая деформация, т.е. путь, пройденный подвижным концом пружины от положения статического равновесия.

Обобщенную силу надо находить точно так же, как и в четвертой части курсовой работы. Так как в условии задачи сказано, что силами трения скольжения и трения качения следует пренебречь, то к активным силам следует относить только силы тяжести, которые совершают ненулевую работу на возможных перемещениях точек их приложения, и силу упругости. В выражение обобщенной силы, кроме известных величин, будет входить обобщенная координата q и статическая деформация пружины . Неизвестное значение можно определить из условия равновесия механической системы в обобщенных силах: . После нахождения и подстановки ее в выражение обобщенной силы величину Q желательно представить в виде

.

Величина называется коэффициентом жесткости системы.

Подставляя выражение кинетической энергии и обобщенной силы в уравнение Лагранжа второго рода, получаем

.

Поделив обе части последнего равенства на а и введя обозначение ,

получим дифференциальное уравнение собственных колебаний механической системы с одной степенью свободы:

.

Величина называется циклической или круговой частотой колебаний. Период собственных колебаний τ механической системы связан с круговой частотой равенством

.

Полученное выше уравнение является линейным однородным дифференциальным уравнением второго порядка с постоянными коэффициентами. Его решение следует отыскивать в амплитудной форме:

,

где А – амплитуда колебаний; α – начальная фаза колебаний; определяются из начальных условий: , .

,

Пример

Дано: Механическая система состоит из четырех тел (рис. 15); ; ; ; ; ; ; f = 0,1;

δ = 0,001 м; ; кг; r = 0,25 м;  м; с = 30 000 Н/м; 

 м; м/с.