КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Лекция – 10. Статика
1. Статика твёрдого тела. 2. Абсолютно твёрдое тело. 3. Первое условие равновесия абсолютно твёрдого тела. 4. Правило моментов – второе условие равновесия абсолютно твёрдого тела. 5. Правило равновесия рычага (правило рычага) 6. Коэффициент полезного действия (КПД) механизмов.
1. Статика твёрдого тела – часть механики, изучающая условия равновесия твёрдого тела. Действие сил на тело вызывает его деформацию. Поэтому, изучая условия равновесия тела, мы имеем дело с деформированным телом, т.е. с другим телом. По этой причине задачи на расчёт условий равновесия тел с учётом их деформации весьма сложны. Мы будем решать задачи, в которых деформации тела столь незначительны, что ими можно пренебречь и считать тело абсолютно твёрдым. 2. Абсолютно твёрдое тело – система материальных точек, расстояния между которыми остаются неизменными. 3. Первое условие равновесия абсолютно твёрдого тела. Если тело находится в состоянии покоя, то говорят, что тело находится в равновесии. В этом случае ускорение каждого его элемента равно нулю и согласно второму закону Ньютона геометрическая сумма всех сил, действующих на любой элемент тела равна нулю:
Где i – номер элемента, Складывая все силы, действующие на все элементы тела, получим
Векторная сумма всех внутренних сил равна нулю, т.к. согласно третьему закону Ньютона, силы с которыми попарно взаимодействуют элементы тела равны по модулю и противоположны по направлению
Таким образом, для равновесия абсолютно твёрдого тела получим условие для внешних сил – первое условие равновесия
Итак, твёрдое тело находится в равновесии, если геометрическая сумма все внешних сил, приложенных к нему равна нулю. Т.к. геометрическая сумма всех внешних сил равна нулю, то равна нулю и сумма проекций всех этих сил на любую ось:
что также является первым условием равновесия абсолютно твёрдого тела. Итак, первым условием равновесия абсолютно твёрдого тела является равенство нулю геометрической суммы всех внешних сил либо равенство нулю суммы проекций этих сил на любую ось. 4. Момент силы. Правило моментов - второе условие равновесия абсолютно твёрдого тела. Пусть в точках А и В свободного тела приложены две силы, равные по модулю противоположные по направлению (пара сил)
Это объясняется тем, что хотя сумма всех внешних сил, приложенных к телу равна нулю, сумма всех внешних сил, приложенных к каждому элементу тела, может быть не равна нулю. Рассмотрим рычаг (Рис. 60). Пусть в точках А и В рычага приложены силы
Работу сил
Работа силы
Теперь работу сил
При малых углах поворота радиусы вращения точек А и В можно считать перпендикулярными направлениям действия сил Плечо силы – длина перпендикуляра, опущенного из оси вращения на линию действия силы. Обозначим плечо силы буквой d, тогда
Величины Моментом силы относительно оси вращения называют произведение модуля силы на еёплечо. Момент силы, направленной против часовой стрелки относительно оси вращения считают положительным. Момент силы, направленной по часовой стрелке относительно оси вращения считают отрицательным. Пользуясь определением момента силы, работу сил
Полная работа внешних сил
Когда тело находится в положении равновесия – в состоянии покоя, полная работа всех внешних сил равна нулю. Следовательно, в положении равновесия
Что и является вторым условием необходимым для равновесия тела. Это условие называется правилом моментов. Итак, сформулируем правило моментов: при равновесии тела сумма моментов всех внешних сил, действующих на него, относительно любой оси равна нулю. Это правило часто формулируется следующим образом: При равновесии тела сумма моментов внешних сил, действующих на него по часовой стрелке, относительно любой оси равна сумме моментов внешних сил, действующих на него против часовой стрелки относительно той же оси. Для произвольного числа внешних сил, необходимые и достаточные условия равновесия тела запишем в виде
5. Правило равновесия рычага. Второе условие равновесия для рычага можно сформулировать следующим образом. При равновесии рычага моменты сил, действующих на него по часовой стрелке и против часовой стрелки относительно оси вращения равны по модулю, т.е.
Из этого равенства получим правило рычага в виде равенства
Рычаг находится в равновесии, если модули сил, действующих на него, обратно пропорциональны плечам этих сил. Правило рычага было установлено экспериментально Архимедом около 287 – 212 г.г. до н. э. Рычаг даёт выигрыш в силе, т.е. меньшей силой можно уравновесить силу значительно большую. Однако выигрыша в в работе рычаг не даёт ( Если же учесть трение на оси рычага, то при использовании рычага затраченная работа окажется больше работы полезной – работы которую нужно совершить. Рычаг, как любой механизм, облегчающий работу имеет коэффициент полезного действия (КПД). 6. Коэффициент полезного действия (КПД) механизмов. Между частями любого механизма существует трение. Поэтому, используя механизмы для облегчения труда, мы в действительности совершаем работу Коэффициентом полезного действия механизма называют отношение работы полезной к работе затраченной, выраженное в процентах:
КПД = В качестве примера вычислим КПД наклонной плоскости (Рис. 61). Пусть тело массы m необходимо поднять на высоту h. Если это делать непосредственно, то будет совершена работа
Для сокращения записи обозначим КПД греческой буквой
Учитывая далее, что
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 318; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |