- •Часть I
- •Теоретическая механика Лекция 1
- •Следствия из аксиом
- •Лекция 2 Виды связей и их реакции
- •Плоская система сходящихся сил
- •Геометрический метод сложения сил
- •Аналитический способ нахождения равнодействующей
- •Лекция 3 Момент силы относительно точки
- •Момент силы относительно оси
- •Пара сил. Момент пары сил на плоскости
- •Равновесие рычага
- •Произвольная плоская система сил
- •Приведение произвольной плоской системы сил к точке (основная теорема статики для произвольной плоской системы сил)
- •Условия равновесия
- •Лекция 4 Кинематика
- •Кинематика точки
- •Способы задания движения точки
- •Скорость точки
- •Ускорение точки
- •Лекция 5 Виды движения точки в зависимости от ускорения
- •Кинематика движения твердого тела
- •Поступательное движение твердого тела
- •Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси
- •Связь угловых характеристик вращающегося твердого тела с линейными кинематическими характеристиками вращающегося тела
- •Сложное движение точки
- •Понятие о плоскопараллельном движении твердого тела
- •Скорость точки плоской фигуры
- •Мгновенный центр скоростей
- •Лекция 6 Динамика
- •Законы Галилея - Ньютона
- •Принцип Даламбера. Силы инерции
- •Работа силы на криволинейном участке
- •Лекция 7 Мощность
- •Работа и мощность при вращательном движении
- •Понятие о трении. Трение скольжения
- •Трение качения
- •Теоремы динамики точки
- •Понятие о моменте количества движения
- •Лекция 8 Кинетическая энергия
- •Потенциальная энергия
- •Закон сохранения энергии
- •Кинетическая энергия материального тела в различных видах движения
- •Моменты инерции некоторых простых однородных тел
- •Дифференциальное уравнение вращательного движения тела
- •Лекция 9 Колебательное движение материальной точки Свободные колебания без учета сил сопротивления
- •Влияние постоянной силы на свободные колебания точки
- •Затухающие колебания
- •Понятие о вынужденных колебаниях
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВОЛЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал)
КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКЕ
Часть I
(Теоретическая механика)
РПК «Политехник»
Волгоград
2003
УДК 531.8
Рецензенты: кандидат технических наук Староверов В.В.;
кандидат технических наук Еремеев В.В.,
кандидат технических наук Бредихин И.В.
Составители: Костин В.Е., Саразов А.В., Полякова З.И., Худяков К.В.,
Курс лекций по прикладной механике. Ч.1 (теоретическая механика): Учебное пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 2003. – 68 с.
ISBN
Учебное пособие по прикладной механике состоит из трех частей и содержит основные сведения по теоретической механике, сопротивлению материалов, деталям машин и механизмов.
Учебное пособие предназначено для студентов вечерней и дневной форм обучения немеханических специальностей, изучающих предметы: прикладная механика, механика, основы конструирования и проектирования, проектирование механизмов и приборов.
Волгоград. гос. тех. ун-т. - Волгоград, 2003, 68с.
Ил. 44. Библиогр.: 3 назв.
Печатается по решению редакционно-издательского совета Волгоградского государственного технического университета
Волгоградский
государственный
технический
университет, 2003
Теоретическая механика Лекция 1
Теоретическая механика - это наука о наиболее общих законах механического движения и равновесия материальных объектов.
Основные понятия и определения теоретической механики возникли на основании многочисленных опытов и наблюдений над явлениями природы с последующим абстрагированием от конкретных условий каждого опыта. В теоретической механике пользуются предельными абстракциями: материальная точка и абсолютно твердое тело. Приведенные абстракции позволяют изучать самые общие законы механического движения, что и соответствует основной задаче теоретической механики. Теоретическая механика является основой для изучения таких дисциплин как сопротивление материалов и детали машин.
Курс теоретической механики состоит из трех частей: статики, кинематики и динамики.
Статика – раздел теоретической механики, в котором изучается статическое равновесие материальных тел, находящихся под действием приложенных к ним сил.
Основные понятия статики:
Если некоторое тело не перемещается по отношению к другому телу, то говорят, что первое тело находится в состоянии относительного равновесия. Тело, по отношению к которому рассматривается равновесие других тел, называется телом отсчета.
Любое тело под действием приложенных к нему сил изменяет свои геометрические размеры и форму, т.е. деформируется. В теоретической механике эти деформации не учитываются и рассматриваются только недеформируемые – абсолютно твердые тела. Тело называется абсолютно твердым, если расстояние между его любыми двумя точками остается постоянным.
М ерой механического взаимодействия тел является сила. Сила – величина векторная, она характеризуется точкой приложения, направлением и модулем (рис. 1.1). Единица измерения силы – ньютон (Н).
Совокупность сил, действующих на какое-либо тело, называется системой сил. Обозначается система сил { , , , … } – система, состоящая из n сил.
Уравновешенной, или эквивалентной нулю, системой сил называется такая система сил, которая, будучи приложенной к твердому телу, не нарушает его состояния. То есть, если некоторое тело не изменяло свое положение относительно тела отсчета до приложения уравновешенной системы сил, то оно не изменит его и после приложения к нему этой системы. Обозначается уравновешенная система сил так: { , , , … }0 ( - знак эквивалентности).
Если к некоторому телу приложена система сил { , , , … } и к нему прикладываем еще одну систему сил { , , , … }, такую, что вместе с первой она будет составлять уравновешенную систему сил. В этом случае систему { , , , … }называют уравновешивающей системой сил. Если уравновешивающая система состоит из одной силы , то эта сила называется уравновешивающей силой для системы сил { , , , … }.
Если каждая из двух систем сил { , , , … } и { , , , … } уравновешиваются одной и той же системой сил { , , , … }, то первые две системы сил эквивалентны между собой { , , , … } { , , , … }. Вывод: замена системы сил, действующей на тело, системой ей эквивалентной не изменяет состояния, в котором находится данное тело.
Если система сил эквивалентна одной силе, то эта сила называется равнодействующей данной системы сил.
Аксиомы статики
Аксиома 1.Свободное абсолютно твердое тело находится в равновесии под действием двух сил, тогда и только тогда, когда силы действуют по одной прямой в противоположные стороны и имеют равные модули.
Аксиома 2. Действие данной системы сил на абсолютно твердое тело не изменится, если к ней присоединить или от нее отбросить систему сил эквивалентную нулю.
{ , , , … } { , , , … , , , , … };
{ , , , … } 0
А
{
Рис. 1.3
Аксиома 4. Силы взаимодействия двух тел равны по величине и направлены по одной прямой в противоположные стороны.
Тело называется свободным, если его перемещения в пространстве ничем не ограничены. Если на перемещение точек тела накладываются ограничения, то тело называется несвободным или связанным. Материальные тела, ограничивающие перемещения данного тела называются связями. Сила, с которой связь действует на данное тело, называется реакцией связи. Сила действует на связь, а реакция связи на тело.
Аксиома 5. (Аксиома освобождения от связей). Равновесие тела не нарушится, если наложенные на него связи заменить реакциями связей.
Аксиома 6. (Аксиома о затвердевании). Равновесие деформируемого тела не изменится, если на него наложить дополнительные связи или оно станет абсолютно твердым.