|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|||||||||
МЕНЮ
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Решение задач по теоретической механикеРешение задач по теоретической механикеВариант 4 Задача 1 Дано: Q=15 кН G= 1,8кН a=0,10м b=0,40м c=0,06м f=0,25 Решение: Рассмотрим по отдельности участки конструкции и приложенные к ним силы: 1) а) ΣXS= XD –T=0 б) ΣYS= YD – Q=0 в) ΣmO( FS)= T*R – Q*R=0 Из уравнения «в» находим T и Q: T=Q=15 кН XD=T=15 кН YD=15кН 2) а)ΣXO= XO +T+ FТР.max =0 б)ΣYO= YO – N-G=0 в)ΣmO( FS)= T*R – FТР.max*2R=0 FТР.max Из уравнения «в» находим силу трения FТР.max=T/2=7,5кН После чего находим нормальную реакцию N FТР.max=f*N откуда: N= FТР.max / f = 7,5 / 0,25=30 кН После чего находим XO и YO : XO= 30 - 7,5=22,5 кН YO= 30 + 1,8= 31,8 кН 3) а) ΣXA= XA –FТР.max =0 б) ΣYA= YA – Pmin +N=0 в) ΣmO( FS)= -N*B + Pmin(a+b) - FТР.max *c=0 Из уравнения «а»: XA=FТР.max=7,5 кН Из уравнения «в» находим минимальное значение силы P: Pmin= (N * b + FТР.max * c) / (a + b)= ( 30 * 0,4 + 7,5 * 0,06) / 0,5 = 24,9 кН После чего из уравнения «б» находим YA : YA = 24,9 -30 = - 5,1 кН Ответ: Pmin = 24,9 кН XO= 22,5 кН YA= - 5,1 кН YO= 31,8 кН XA=7,5 кН FТР.max=7,5 кН N=30 кН Задача 2 Даны уравнения движения точки в прямоугольных декартовых координатах. x=4t+4 y=-4/(t+1) t1=2 Траектория точки (рис.1) - часть параболы с вертикальной осью симметрии. Определим положение точки на траектории в рассматриваемый момент времени. При t = 1c x = 0м y = 4м (координата равна -4) Определяем скорость и ускорение точки с помощью уравнений движения по их проекциям на оси декартовых координат: Vx = x' = 2 Vy = y' = -8t V=√(Vx2 + Vy2) = √(4 + 64t2) = 2√(1+16t2) При t=1c: Vx=2 м/с Vy = -8 м/с V=8,246 м/с Направляющие косинусы для скорости равны Cos (V^x) = Vx/V = 2/8,246 = 0,2425 Cos (V^y) = Vy/v = -8/8,246 = 0,97 ax = x'' = 0 ay = -8 м/с2 a=√(ax2 + ay2) a= |ay| = 8 м/с2 cos (a^x) = ax/a =0 cos (a^y) = ay/a =1 Вектор ускорения направлен параллельно оси oy (по оси oy) в отрицательную сторону. Уравнения движения точки в полярных координатах r=√(x2 + y2) φ = arctg y/x Получаем: r= √[(2t-2)2 + 16t4] = √[4t2 - 8t + 4 + 16t4 = 2√[t2 - 2t + 1 + 4t4 φ=arctg[-4t4/(2t-2)] Вычислим величину радиальной составляющей скорости Vr=dr/dr Vr = (2t-2+16t3)/[√(t2 - 2t + 1 + 4t4] При t=1 сек Vr=8 м/с Знак плюс показывает, что радиальная составляющая скорости направлена по радиус-вектору точки М. Вычислим величину трансверальной составляющей скорости. Vp = rd(φ)/dt dφ/dt = 1/[1 + 16t4/(2t-2)2] * [-8t(2t-2) + 4t22]/(2t-2)2 = (4t-2t)2/[(t-1)2 + 4t4] Vp=[2(4t-2t2√(t2 - 2t + 1 + 4t4)]/[(t-1)2 + 4t4] = (8t-4t2)/√(t2 - 2t + 1 + 4t4) При t=1 Vp = 2 м/с Знак плюс показывает, что трансверальная составляющая скорости направлена в сторону увеличения угла φ. Проверим правильность вычислений модуля скорости по формуле: V = √(Vr2 + Vp2) = √(4+64) = 8,246 м/с Определим величины касательного и нормального ускорений точки. При естественном способе задания движения величина касательного ускорения определяется по формуле aт=dVt/dt = d[√(x'2 + y'2)] = (Vxax + Vyay)/V = 64t/[2√(1+16t2)]=32t/√(1+16t2) При t=1 c aт=7,76 м/с2 Так как знаки скорости и касательного ускорения совпадают, точка движется ускоренно. Нормальное ускорение: an=√(a2 - a2т) an = √(64-60,2176) = √3,7284 = 1,345 м/с2 Задача Д 8 Применение теоремы об изменении количества движения к исследованию движения механической системы. Дано: Найти: Скорость . Решение: На механическую систему действуют внешние силы: - сила сухого трения в опоре А; - силы тяжести тел 1, 2 и 3; -сила нормальной реакции в точке А; -реактивный момент в опоре В. Применим теорему об изменении количества движения механической системы в дифференциальной форме. В проекциях на оси координат , (1) где - проекции вектора количества движения системы на оси координат; - суммы проекций внешних сил на соответствующие оси. Количество движения системы тел 1, 2 и 3 (2) где . (3) Здесь - скорости центров масс тел 1, 2, 3; - соответственно переносные и относительные скорости центров масс. Очевидно, что (4) Проецируя обе части векторного равенства (2) на координатные оси, получаем с учетом (3) и (4) (5) где - проекция вектора на ось ; Проекция главного вектора внешних сил на координатные оси (6) Знак « - » соответствует случаю, когда , а знак «+» - случаю, когда . Подставляя (5) и (6) в (1), получим (7) Выразим из второго уравнения системы (7) величину нормальной реакции и подставим ее в первое уравнение. В результате получим при ; (8) при . (9) где Рассмотрим промежуток времени , в течении которого тело 1 движется вправо . Из (8) следует, что , где С- постоянная интегрирования, определяемая из начального условия: при . При скорость тела 1 обращается в ноль, поэтому . Найдем значения и : Т.е. , . Значит, тело при начинает двигаться в обратном направлении. Это движение описывается дифференциальным уравнением (9) при начальном условии: ; (10) Интегрируя (9) с учетом (10), получим, при (11) При получим из (11) искомое значение скорости тела 1 в момент, когда . Точное решение задачи. Воспользовавшись методикой, изложенной выше, получим дифференциальное уравнение движения тела 1: при (12) ; при , (13) где Из (12) и учитывая, что получаем, при откуда или Из (13) и учитывая, что получаем, при При находим Ответ: . Задача Д 3 Исследование колебательного движения материальной точки. Дано: Найти: Уравнение движения Решение: Применим к решению задачи дифференциальное уравнение движения точки. Совместим начало координатной системы с положением покоя груза, соответствующим статической деформации пружины, при условии что точка В занимает свое среднее положение . Направим ось вниз вдоль наклонной плоскости. Движение груза определяется по следующему дифференциальному уравнению: , где -сумма проекций на ось сил, действующих на груз. Таким образом Здесь , где - статическая деформация пружины под действием груза; Дифференциальное уравнение движения груза примет вид: Введем обозначения: Получаем, что при , Откуда Тогда уравнение движения груза примет вид: Ответ: |
РЕКЛАМА
|
|||||||||||||||||
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА | ||
© 2010 |