Предмет тех механика что изучает

iSopromat.ru

Предмет тех механика что изучает

Техническая механика (сокр. — техмех) — часть общей механики, изучающая механическое движение и различные виды взаимодействия материальных тел.

Курс технической механики состоит из разделов:

Для изучения данного курса и успешной сдачи экзаменов на нашем сайте Вы можете:

Содержание разделов технической механики

Лекции по технической механике не вошедшие в данный список можно найти, пройдя по ссылке на соответствующий раздел или воспользовавшись поиском по сайту.

Теоретическая механика

Кинематика

Статика

Динамика

Сопротивление материалов

Теория механизмов и машин

Детали машин

Цели освоения предмета «Техническая механика»

Целью освоения дисциплины «Техническая механика» является обобщение знаний механических дисциплин, необходимых для расчета и конструирования простейших деталей механизмов, приборов, и формирование фундамента для изучения дисциплин профессионального цикла, а также последующего обучения в магистратуре, аспирантуре.

Задания, выдаваемые для самостоятельной работы, способствуют развитию умения пользоваться типовыми методами расчета и проектирования машин.

В сумме со всеми предшествующими дисциплинами «Техническая механика» является завершающим курсом в подготовке бакалавров технологических специальностей.

В результате освоения дисциплины «Техническая механика» студент должен:

Место техмеха в структуре ООП ВПО

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины: «Высшая математика», «Физика», «Инженерная графика», «Информатика».

Предметы, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Надежность технических систем и техногенный риск» и другие специальные дисциплины.

Уважаемые студенты!
На нашем сайте можно получить помощь по техническим и другим предметам:
✔ Решение задач и контрольных
✔ Выполнение учебных работ
✔ Помощь на экзаменах

Источник

Основные определения и понятия технической механики

Предмет тех механика что изучает

Основные определения и понятия технической механики.

1. Теоретическая механика – это наука о равновесии тел в пространстве, о системах сил, и о переходе одной системы в другую.

2. Сопротивление материалов – наука о расчетах конструкций на прочность, жесткость и устойчивость.

3. Детали машин – это курс, изучающий назначение, классификацию и основы расчета деталей общего типа.

Механические движения – это изменение положения тела в пространстве и во времени.

Материальная точка – это тело, формами и размерами которого можно пренебречь, но которое обладает массой.

Абсолютно твердое тело – это тело, у которого расстояние между любыми двумя точками остается неизменным при любых условиях.

Сила – мера взаимодействия тел.

Сила – векторная величина, которая характеризуется:

1. точкой приложения;

2. величиной (модулем);

1. Изолированная точка – это материальная точка, которая под действием сил движется равномерно прямолинейно, либо находится в состоянии относительного покоя.

2. две силы равны, если они приложены к одному телу, действуют вдоль одной прямой и направлены в противоположные стороны, такие силы называются уравновешивающими.

3. Не нарушая состояния тела к нему можно приложить или от него отбросить уравновешивающую систему сил.

Следствие: всякую силу можно переносить вдоль линии её действия, не изменяя действия силы на данное тело.

4. Равнодействующая двух сил приложенных в одной точке, приложена в той же точке и является по величине и направлению диагональю параллелограмма, построенных на данных силах.

5. Всякому действию есть равное по величине и направлению противодействие.

Связи и их реакции.

Свободное тело – это такое тело, перемещение которого в пространстве ничего не меняет.

Те тела, которые ограничивают перемещение выбранного тела называются связями.

Силы, с которыми связь удерживают тело называются реакциями связей.

При решении задач мысленно связи отбрасываются и заменяются реакциями связей.

1. Связь в виде гладкой поверхности

3. Связь в виде жесткого стержня.

4. Опора в точке или опора углу.

5. Шарнирно подвижная опора.

6. Шарнирно неподвижная опора.

Система сил – это совокупность.

Сходящиеся Параллельные Сходящиеся Параллельные

Плоская система сходящихся сил.

Плоская система сходящихся сил – это система сил линии действия, которых сходятся в одной точке называются сходящимися.

Пусть дана система сходящихся сил F1, F2, F3, линии, действия которых сходятся в точке О. для того, чтобы заменить эту систему сил равнодействующей силой необходимо:

1. Перенести силы в точку О (на основании следствия из аксиом).

2. Почленно сложить вектора сил (на основании аксиомы 4). Равнодействующая всегда направлена из начала первого вектора в конец последней. В результате векторного сложения образуется силовой многоугольник.

Плоская система сходящихся сил имеет два условия равновесия:

1. Геометрическое условие: плоская система сходящихся сил находится в равновесии, если силовой многоугольник замкнут, т. е. равнодействующая равна нулю.

2. Аналитическое условие: плоская система сходящихся сил находится в равновесии если алгебраические суммы проекций всех сил системы на оси х и у равны нулю.

Пара сил – это система двух равных сил, лежащих на параллельных прямых и направленных в противоположные стороны.

Действие пары на тело определяется моментом на пару.

Момент – это произведение модуля силы на плечо.

Плечо – кратчайшее расстояние между линиями действия силы.

Если пара поворачивает плечо по ходу часовой стрелки, то момент считается положительным, а если против хода, то отрицательным.

Пара сил обладает свойствами:

1. не нарушая действия пары на тело можно её переносить в любую точку плоскости.

2. Две пары сил являются эквивалентными, если их моменты равны.

Система пар сил находится в равновесии, если сумма моментов всех пар системы равно нулю.

Произвольная плоская система сил.

Момент силы относительно точки.

Плечо – это кратчайшее расстояние от выбранной точки до линии действия силы.

Момент силы относительно точки может быть равен нулю, если сила проходит через выбранную точку.

Между моментом пары и моментом силы есть разница: момент пары есть величина постоянная, а момент силы относительно точки по знаку зависит от выбора точки.

Три формы равновесия произвольной плоской системы сил.

1. Произвольная плоская система сил находится в равновесии, если алгебраические суммы проекций всех сил на оси х и у равны нулю, а также равна нулю сумма моментов всех сил относительно любой точки.

2. Произвольная плоская система сил находится в равновесии, если алгебраические суммы проекций всех сил на одну из осей х или у равна нулю, а также, если равны нулю алгебраические суммы моментов всех сил относительно любых двух точек.

3. Произвольная плоская система сил находится в равновесии, если алгебраические суммы моментов всех сил относительно любых трех точек, не лежащих на одной прямой.

Пространственная система сил.

Пространственная система сил – это система сил, как угодно расположенных в пространстве.

Суммой трех сил, сходящихся в одной точке является сила по величине и направлению, совпадающая с диагональю параллелепипеда, построенного на заданных силах.

Момент силы относительно оси равен произведению модуля силы на кратчайшее расстояние от выбранной оси до линии действия силы.

Момент может равняться нулю, если:

1. Сила лежит на выбранной оси.

2. Сила пересекает выбранную ось.

3. Сила параллельна оси.

При приведении пространственной системы сил к точке, её можно заменять на эквивалентную систему с главным вектором и главным моментом.

Главный вектор – это геометрическая сумма всех сил системы.

Главный момент – это сумма моментов, компенсирующих пар.

Пространственная система сил находится в равновесии, если алгебраические суммы проекций всех сил на оси x, y, z равны нулю, а также равны нулю моменты всех сил относительно этих же осей.

Кинематика изучает виды движения.

Плоско – параллельное движение.

Плоско – параллельное движение – это такое движение, при котором фигура полученная пересечением данного тела с выбранной плоскостью остается параллельной самой себе за все время движения.

При плоско – параллельном движении всегда существует точка, абсолютная скорость которой в данный момент времени равна нулю. Каждый последующий момент – это будет другая точка.

Динамика изучает виды движения тела в зависимости от приложенных сил.

1. всякая изолированная точка находится в состоянии относительного покоя, или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока приложенные силы не выведут её из этого состояния.

2. Ускорение тела прямопропорциональных действующей на тело силе.

3. Если на тело действует система сил, то его ускорение будет складываться из тех ускорений, которые бы тело получало от каждой силы в отдельности.

4. Всякому действию есть есть равное по величине и противоположно направлению противодействие.

Центр тяжести – это точка приложения силы тяжести, при повороте тела центр тяжести не меняет своего положения.

Сила инерции – всегда направлена в противоположную сторону ускорению и приложена к связи.

При равномерном движении, т. е. когда а=0 сила инерции равна нулю.

При криволинейном движении раскладывается на две составляющие: на нормальную силу и на касательную.

Метод кинематики: условно прикладывают к телу силу инерции можно считать, что внешние силы реакции связей и сила инерции образуют уравновешенную систему сил. F+R+Pu=0

Трение делится на два вида: трение скольжения и трение качения.

Законы трения скольжения:

1. Сила трения прямопропорциональной нормальной реакции опоры и направлена вдоль соприкасающихся поверхностей в противоположную сторону движению.

2. Коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения движения.

3. Коэффициент трения скольжения зависит от материала и физически – механических свойств трущихся поверхностей.

Трение приводит к снижению срока службы деталей к их износу и нагреву. Для того, чтобы этого избежать необходимо вести смазку. Повысить качество обработки поверхности деталей. В трущихся местах применять другие материалы.

4. По возможности заменить трение скольжения трением качения.

Сопротивление материалов – это наука, изучающая методы расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость.

Прочность – это способность конструкции выдерживать заданную нагрузку в течение срока службы без разрушения и появления остаточных деформаций.

Жесткость – это способность конструкции сохранять первоначальную форму упругого равновесия.

Устойчивость – это способность конструкции сохранять первоначальную форму упругого равновесия.

Все тела разделены на 3 группы:

1. Брус – это тело, один из размеров которого (длина) во много раз больше двух других.

2. Оболочка – это тело, один из размеров которого (толщина) во много раз больше двух других.

3. Массив – это тела, все размеры которого равны.

1. По характеру действия:

2. По способу приложения:

Мысленно разрезаем нагруженный силами груз, для того, чтобы определить внутренние силовые факторы, для этого отбрасываем одну часть груза. Заменяем межмолекулярную систему сил эквивалентной системой с главным вектором и главным моментом. При разложении главного вектора и главного момента по осям x, y, z. устанавливаем вид деформации.

Внутри сечения бруса может возникать внутри силовых факторов, если возникает сила N (продольная сила), то брус растянут или сжат.

Если возникает Мк (крутящий момент) то деформация кручения, сила Q (поперечная сила) то деформация сдвига среза или изгиба. Если возникает Мих и Миz (изгибающий момент) то деформация изгиба.

Метод сечения позволяет определить напряжение в сечении груза.

Напряжение – это величина, показывающая, сколько нагрузки приходится на единицу площади сечения.

Эпюра – это график изменения продольных сил, напряжений, удлинений, крутящих моментов и т. д.

Растяжение (сжатие) – это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении бруса возникает только продольная сила.

Правила знаков для нагрузки.

Если нагрузка направлена от сечения бруса, то продольная сила будет равна ей со знаком «плюс», если нагрузка направлена к сечению, то продольная сила будет со знаком «минус».

В пределах упругих деформаций нормальное напряжение прямо – пропорционально продольным деформациям.

Е – модуль Юнка, коэффициент, который характеризует жесткость материала при напряжениях, зависит от материала, образца из справочных таблиц.

Нормальное напряжение измеряется в Паскалях.

Расчет на прочность.

np – расчетный коэффициент запаса прочности.

[n] – допустимый коэффициент запаса прочности.

бmax – расчет максимального напряжения.

Кручение – такой вид деформации, при котором в поперечном сечении бруса возникает только один внутренний силовой фактор – крутящий момент. Кручению повергаются валы, оси. И пружины. При решении задач строятся эпюры крутящих моментов.

Источник

Техническая механика

Что такое Техническая механика?

Учебная дисциплина «Техническая механика», изучаемая студентами Каменского агротехнического техникума в пределах рабочих программ для технических специальностей, включает следующие разделы:

Теоретическая механика

Раздел «Теоретическая механика» состоит из подразделов:

«Статика» является частью Теоретической механики, изучающей условия, при которых тело находится в равновесии. При этом равновесием считается такое состояние тела, когда оно находится в покое или движется прямолинейно и равномерно.
Предмет тех механика что изучаетМетоды и приемы, применяемые для решения задач Статики, позволяют определить внешние силовые факторы, благодаря которым тело находится в состоянии равновесия, т. е. по известным значениям внешних сил или моментов, приложенных к телу, осуществить расчет неизвестных силовых факторов (сил, моментов), воздействующих на данное тело.
Выполнение таких расчетов необходимо для осуществления оценки работоспособности конструкций различных сооружений или механизмов при помощи методов и приемов, применяемых в науке «Сопротивление материалов».

«Кинематика» является частью Теоретической механики, и изучает законы движения материальных тел без учета силовых факторов, вызывающих это движение, т. е. с геометрической точки зрения.
Задачи Кинематики сводятся к определению положения тела в пространстве относительно какой-либо системы отсчета в определенный момент времени или через временной промежуток.
Методы и приемы, применяемые при решении задач Кинематики, позволяют производить кинематические расчеты сложных механизмов машин, в которых отдельные детали и узлы совершают относительные перемещения при работе.

«Динамика», в отличие от Кинематики, изучает законы движения материальных тел с учетом силовых факторов, вызывающих это движение.
Методы и приемы, применяемые в Динамике, позволяют производить расчеты движения и перемещения деталей, узлов и механизмов машин, вызываемых приложенными нагрузками и реакциями.

Сопротивление материалов

Детали и механизмы машин

Раздел «Детали и механизмы машин» является прикладным разделом Технической механики. Он изучает возможность практического применения методов и приемов Теоретической механики и Сопротивления материалов при конструировании и проектировании машин, механизмов, сооружений и других инженерных конструкций.

Предмет тех механика что изучает

Структура раздела «Детали машин» складывается из составных частей, включающих основные понятия о надежности и работоспособности машин и механизмов, классификацию видов соединений деталей, их свойства и особенности с точки зрения сопротивления материалов, типы и виды механизмов (муфты, опоры, передачи, редукторы и т. п.), а также изучение методов расчета соединений и механизмов по основным критериям работоспособности.

В высших технических учебных заведениях разделы «Сопромат» и «Детали машин» выделены в отдельные предметы, изучаемые студентами по углубленным программам. Обучающимся техническим специальностям среднего профессионального образования (СПО) эти предметы обычно преподаются по упрощенным программам и объединяются в разделы общего курса Технической механики.

Билеты для проверки усвоения знаний при промежуточной аттестации по разделу «Детали машин» можно скачать здесь (документ в формате Word, 600 кБ)

Методические рекомендации и контрольные задания для студентов заочных отделений технических и машиностроительных специальностей:

Примечание: Документы размещены в формате Word, и могут быть сохранены на компьютере или распечатаны на принтере.

Экзаменационные вопросы по Технической механике для студентов:

Источник

Техническая механика

Предмет тех механика что изучает

Здравствуйте, на этой странице я собрала краткий курс лекций по предмету «Техническая механика».

Лекции подготовлены для студентов любых специальностей и охватывают полностью предмет «техническая механика».

В лекциях вы найдёте основные законы, теоремы, правила и примеры.

Если что-то непонятно — вы всегда можете написать мне в WhatsApp и я вам помогу!

Предмет тех механика что изучает

Введение в техническую механику

Техническая механика — это наука, в которой изучаются общие законы механического движения и механического взаимодействия материальных тел.

Механическим движением — называется перемещение тела но отношению к другому телу, происходящее в пространстве и во времени.

Курс технической механики делится на три раздела: статику, кинематику и динамику.

Статика

Статикой называется раздел механики, в котором изучаются методы преобразования систем сил в эквивалентные системы и устанавливаются условия равновесия сил, приложенных к твердому гелу.

Классификации нагрузок

Важнейшим понятием технической механики является понятие нагрузки.

Взаимодействие двух тел, способное изменить их кинематическое состояние, назы вается меха ни ческим взаимодействием.

Нагрузка — это мера механического взаимодействия тел, определяющая интенсивность и направление этого взаимодействия.

В механике встречается два вида нагрузки

Сила определяется тремя элементами: числовым значением (модулем), направлением и точкой приложения.

Сила изображается вектором. Прямая, по которой направлена данная сила, называется линией действия силы. За единицу силы в Международной системе единиц измерения СИ (в механике система МКС) принимается ньютон Предмет тех механика что изучает.

Предмет тех механика что изучает

Моментом силы относительно некоторой точки на плоскости называется произведение модуля силы на ее плечо относительно этой точки, взятое со знаком плюс или минус:

Предмет тех механика что изучает

Плечом силы Предмет тех механика что изучаетотносительно точки Предмет тех механика что изучаетназывают длину перпендикуляра, опущенного из точки Предмет тех механика что изучаетна линию действия силы; точка Предмет тех механика что изучаетназывается центром момента.

Момент силы относительно точки считается положительным, если сила Предмет тех механика что изучаетстремится повернуть плоскость чертежа вокруг точки Предмет тех механика что изучаетв сторону, противоположную движению часовой стрелки, и отрицательным — в обратном случае.

Предмет тех механика что изучает

Система двух равных по модулю, параллельных и противоположно направленных сил Предмет тех механика что изучаети Предмет тех механика что изучаетназывается парой сил.

Расстояние Предмет тех механика что изучаетмежду линиями действия сил, составляющих пару сил, называется плечом пари.

Предмет тех механика что изучает

По характеру погружения

По характеру воздействия на тело

По характеру изменения нагрузки во времени

По форме возникновения

Классификации опор (реакции связей)

Твердое тело называется свободным, если оно может перемещаться в пространстве в любом направлении.

Тело, ограничивающее свободу движения данного твердого тела, является по отношению к нему связью.

Твердое тело, свобода движения которого ограничена связями, называется несвободным.

Реакцией связи называется сила или система сил, выражающая механическое действие связи на тело

Одним из основных положений механики является принцип освобождаем ост и твердых тел от связей, согласно которому несвободное твердое тело можно рассматривать как свободное, па которое, кроме задаваемых сил, действуют реакции связей.

Классификация реакций связей (реакций опор)

Реакция гладкой плоскости Предмет тех механика что изучаетнаправлена перпендикулярно к плоскости.

Предмет тех механика что изучает

Реакция гибкой связи Предмет тех механика что изучаетнаправлена вдоль нее.

Предмет тех механика что изучает

Реакция жесткой связи Предмет тех механика что изучаетнаправлена вдоль нее.

Предмет тех механика что изучает

Реакция шарнирно-подвижной опоры Предмет тех механика что изучаетнаправлена перпендикулярно к опорной плоскости

Направление реакции шарнирно-неподвижной опоры зависит от внешних сил, приложенных к системе. Данную реакцию задают двумя составляющими Предмет тех механика что изучает, направленными перпендикулярно друг к другу.

Предмет тех механика что изучает

Данную реакцию задают двумя составляющими, направленными перпендикулярно друг к другу и парой сил.

Предмет тех механика что изучает

Проекции сил на оси

Взяв две взаимно перпендикулярные оси Предмет тех механика что изучаети Предмет тех механика что изучает, силу Предмет тех механика что изучаетможно разложить на две составляющие силы Предмет тех механика что изучаети Предмет тех механика что изучает, направленные параллельно этим осям.

Силы Предмет тех механика что изучаети Предмет тех механика что изучаетназываются компонентами силы Предмет тех механика что изучаетпо осям Предмет тех механика что изучаети Предмет тех механика что изучает.

Предмет тех механика что изучает

Проекция силы на ось определяется произведением модуля силы на косинус угла между направлениями оси и силы.

Предмет тех механика что изучает

Если известны проекции силы на две взаимно перпендикулярные оси Предмет тех механика что изучаети Предмет тех механика что изучает, то модуль и направление силы Предмет тех механика что изучаетопределяются по формуле:

Предмет тех механика что изучает

Сходящиеся силы. Условие равновесии системы сходящихся сил

Если к телу приложены несколько сил, линии действия которых пересекаются в одной точке то такие силы называются сходящимися.

Если к телу приложено несколько сил, то данные силы можно заменить одной силой, называемой равнодействующей, под действием которой тело будет находится в нагруженном состоянии эквивалентном заданной системе.

Равнодействующая двух пересекающихся сил приложена в точке их пересечения и изображается диагональю параллелограмма, построенного на этих силах.

Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает

Сходящиеся силы уравновешиваются в том случае, если их равнодействующая равна нулю, т. е. многоугольник сил замкнут.

Предмет тех механика что изучает

Пример:

Известно Предмет тех механика что изучает, найти Предмет тех механика что изучаети Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает

Спроектируем на ось Предмет тех механика что изучает: Предмет тех механика что изучаетотсюда Предмет тех механика что изучает

Спроектируем на ось Предмет тех механика что изучает: Предмет тех механика что изучаетотсюда Предмет тех механика что изучает

Условии равновесии статически определимых систем (уравнение проекций сил на оси и уравнение моментов)

Тело находится в равновесии, если сумма проекций, действующих на него сил на координатную ось равны 0.

Тело находится в равновесии, если сумма моментов сил относительно какой либо точки этого тела равны 0.

Для любого тела можно составить три уравнения равновесия

Предмет тех механика что изучает

Статически определимой системой называется система, в которой число неизвестных не превышает числа уравнений равновесия.

Пример:

Предмет тех механика что изучает

Пример:

Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает

Кинематика

Кинематикой называется раздел механики, в котором изучается движение материальных тел в пространстве с геометрической точки зрения, вне связи с силами, определяющими это движение.

Определение скорости и ускорении точки

Скорость — это векторная величина, характеризующая быстроту и направление движения точки в данной системе отсчета.

Ускорение точки — векторная величина, характеризующая быстроту изменения модуля и направления скорости точки.

Задание скорости и ускорения точки естественным способом

При задании точки естественным способом известен закон движения, выраженный зависимостью перемещения точки от времени Предмет тех механика что изучает

В этом случае скорость точки будет определяться как первая производная от данной зависимости

Предмет тех механика что изучает

Ускорение точки будет определяться как вторая производная от зависимости перемещения или как первая производная от зависимости скорости

Предмет тех механика что изучает

Пример:

Точка движется по окружности радиусом Предмет тех механика что изучаетсогласно уравнению.

Предмет тех механика что изучает

Определить скорость и ускорение точки в конце 3 секунды

Предмет тех механика что изучает

Задание скорости точки координатным способом

При задании точки координатным способом известны законы изменения координат данной точки в зависимости от времени Предмет тех механика что изучает.

В этом случае скорость точки будет определяться как геометрическая сумма первых производных от данных зависимостей

Предмет тех механика что изучает

Ускорение точки будет определяться как геометрическая сумма первых производных от зависимостей скорости или вторых производных от зависимости изменения координат

Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает

Пример:

Уравнения движения точки имеют вид

Предмет тех механика что изучает

Определить уравнения скорости и ускорения данной точки

Предмет тех механика что изучает

Если направление ускорения совпадает с направлением скорости (имеет одинаковый знак) то тело движется с положительным ускорением (ускоряется), если направление ускорения не совпадает с направлением скорости (имеет разные знаки) то тело движется с отрицательным ускорением (замедляется)

Поступательное движение

Поступательным движением твердого тела называется такое движение, при котором любая прямая, соединяющая две точки тела, движется параллельно самой себе.

Все точки твердого тела, движущегося поступательно, описывают тождественные и параллельные между собой траектории и в каждый момент времени имеют геометрически равные скорости и ускорения.

Предмет тех механика что изучает

Уравнениями поступательного движения твердого тела являются уравнения движения любой точки этого тела — обычно уравнения движения его центра тяжести Предмет тех механика что изучает.

Для описания скорости и ускорения точки используются зависимости рассмотренные в предыдущем вопросе.

Вращательное движение

Вращательным называется такое движение твердого тела, при котором остаются неподвижными все его точки, лежащие на некоторой прямой, называемой осью вращения.

При этом движении все остальные точки тела движутся в плоскостях, перпендикулярных оси вращения, и описывают окружности, центры которых лежат на этой

Аналогом перемещения во вращательном движении является угол поворота Предмет тех механика что изучает— угол на который повернётся любая точка тела на принадлежащая оси вращения.

Величина, характеризующая быстроту изменения угла поворота с течением времени, называется угловой скоростью тела.

Предмет тех механика что изучает

Величина, характеризующая быстроту изменения угловой скорости с течением времени, называется угловым ускорением тела.

Предмет тех механика что изучает

Вращение тела, при котором угловое ускорение постоянно, называют равнопеременным вращением. При этом, если абсолютная величина угловой скорости увеличивается, вращение называют равноускоренным, а если уменьшается равнозамедленным.

Рассмотрим движение точки Предмет тех механика что изучаеттела движущуюся по окружности с радиусом Предмет тех механика что изучает.

Обозначим точку отсчета Предмет тех механика что изучает, и угол, на который повернется эта точка за время Предмет тех механика что изучаетчерез Предмет тех механика что изучает.

За время Предмет тех механика что изучаетточка Предмет тех механика что изучаетпройдет расстояние Предмет тех механика что изучаетравное длине дуги окружности Предмет тех механика что изучает. Это расстояние определяется по формуле.

Предмет тех механика что изучает

Скорость точки Предмет тех механика что изучаетв момент времени Предмет тех механика что изучаетпри вращательном движении направлена по касательной к окружности в этой точке и называется окружной скоростью.

Величина окружной скорости определяется из выражения.

Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает

Из предыдущей формулы следует, что модули окружных скоростей различных точек вращающегося тела пропорциональны расстояниям от этих точек до оси вращения.

Ускорение точки Предмет тех механика что изучаетв момент времени Предмет тех механика что изучаетпри вращательном движении складывается из двух составляющих вращательного ускорения (тангенциального) и центростремительного ускорения (нормального).

Тангенциальное ускорение направлено по касательной к окружности в точке Предмет тех механика что изучает. Величина тангенциального ускорения определяется но зависимости

Предмет тех механика что изучает

Нормальное ускорение направлено по радиусу окружности к её центру. Величина нормального ускорения определяется по зависимости

Предмет тех механика что изучает

Полное ускорение точки определится из выражения

Предмет тех механика что изучает

Пример:

Вращение маховика в период пуска машины определяется уравнением

Предмет тех механика что изучает

где Предмет тех механика что изучает— в сек, Предмет тех механика что изучает— в рад. Определить модуль и направление ускорения точки, отстоящей от оси вращения на расстоянии 50 см, в тот момент, когда ее скорость равна 8 см/се к.

По уравнению вращения маховика находим его угловые скорость и ускорение

Предмет тех механика что изучает

Определяем уравнение окружной скорости точки

Предмет тех механика что изучает

Выражаем отсюда время

Предмет тех механика что изучает

Угловая скорость Предмет тех механика что изучает

Угловое ускорение Предмет тех механика что изучает

Тангенциальное ускорение Предмет тех механика что изучает

Нормальное ускорение Предмет тех механика что изучает

Полное ускорение Предмет тех механика что изучает

Возможно эта страница вам будет полезна:

Плоскопараллельное движение

Плоскопараллельным движением твердого тела называется такое движение, при котором каждая точка тела движется в плоскости, параллельной некоторой неподвижной плоскости.

Так как положение плоской фигуры на плоскости вполне определяется положением двух ее точек или положением отрезка, соединяющего две точки этой фигуры, то движение плоской фигуры в ее плоскости можно изучать как движение прямолинейного отрезка в этой плоскости.

Предположим, что плоская фигура переместилась на плоскости из положения I в положение II. Отметим два положения отрезка Предмет тех механика что изучает. принадлежащего фигуре.

Предмет тех механика что изучает

Первый вариант. Переместим фигуру поступательно, из положения Предмет тех механика что изучаетв положение Предмет тех механика что изучаетт. е. гак, чтобы точка Предмет тех механика что изучаетпереместилась в новое положение Предмет тех механика что изучаета точка Предмет тех механика что изучаетописала траекторию, тождественную траектории точки Предмет тех механика что изучает. Затем повернем фигуру вокруг точки Предмет тех механика что изучаетна угол Предмет тех механика что изучаеттак, чтобы точка Предмет тех механика что изучаетзаняла тоже свое положение Предмет тех механика что изучает.

Второй вариант. Переместим фигуру поступательно из положения Предмет тех механика что изучаетв положение Предмет тех механика что изучаета затем повернем ее вокруг точки Предмет тех механика что изучаетна угол Предмет тех механика что изучаеттак, чтобы точка Предмет тех механика что изучаетсовпала с точкой Предмет тех механика что изучает.

Как видно, поступательное перемещение плоской фигуры различно в различных вариантах, а величина угла поворота и направление поворота одинаковы, т. е.

Предмет тех механика что изучает

Из этого следует, что

Плоскопараллельное движение можно рассматривать как совокупность двух движении: поступательного движения плоской фигуры вместе с произвольной точкой, называемой полюсом, и поворота вокруг полюса.

При этом поступательное перемещение зависит от выбора полюса, а величина угла поворота и направление поворота от выбора полюса не зависят.

Приняв за полюс некоторую точку Предмет тех механика что изучаети обозначив Предмет тех механика что изучаети Предмет тех механика что изучаетее координаты в неподвижной системе Предмет тех механика что изучает, можно определить движение полюса Предмет тех механика что изучаета следовательно, и поступательное движение всей фигуры уравнениями Предмет тех механика что изучаети Предмет тех механика что изучает.

Вращательное движение фигуры относительно полюса можно описать уравнением Предмет тех механика что изучает

Определение скоростей точек плоском плоскопараллельное движение

Предмет тех механика что изучает

Скорость любой точки плоской фигуры равна геометрической сумме скорости полюса и вращательной скорости этой точки вокруг полюса.

Предмет тех механика что изучает

Для плоской фигуры совершающей плоскопараллельное движение в каждый момент времени существует точка, неизменно связанная с плоской фигурой, скорость которой в этот момент равна нулю. Эту точку называют мгновенным центром скоростей.

Способы определения мгновенного центра скоростей

Предмет тех механика что изучает

Определение скоростей точек плоской фигуры при помощи мгновенного центра скоростей

Предмет тех механика что изучает

Определим скорости точек Предмет тех механика что изучаети Предмет тех механика что изучаетплоской фигуры, приняв за полюс мгновенный центр скоростей Предмет тех механика что изучает.

Предмет тех механика что изучает

Если точка Предмет тех механика что изучаетявляется мгновенным центром скоростей, то Предмет тех механика что изучаеттогда

Предмет тех механика что изучает

т. е. скорость любой точки плоской фигуры в данный момент времени представляет собой вращательную скорость этой точки вокруг мгновенного центра скоростей; поэтому

Предмет тех механика что изучает

Пример:

Колесо радиусом Предмет тех механика что изучаеткатится без скольжения по прямому рельсу. Скорость центра колеса в рассматриваемый момент времени Предмет тех механика что изучает.

Определить скорости точек Предмет тех механика что изучаети Предмет тех механика что изучаетколеса, расположенных на концах взаимно перпендикулярных диаметров.

Предмет тех механика что изучает

1-й вариант.

Примем за полюс центр колеса Предмет тех механика что изучает. Тогда скорость любой точки колеса будет равна геометрической сумме скорости полюса и скорости вращения этой точки вокруг полюса (99.1). Так как колесо катится без скольжения» то скорость точки Предмет тех механика что изучаеткасания колеса с рельсом равна нулю Предмет тех механика что изучает.

Точка Предмет тех механика что изучаетявляется мгновенным центром скоростей. В этой точке скорость вращения вокруг полюса Предмет тех механика что изучаети скорость полюса Предмет тех механика что изучаетравны по модулю и противоположны по направлению, т. е.

Предмет тех механика что изучает

Расстояния от точек Предмет тех механика что изучаетдо полюса Предмет тех механика что изучаетравны. Следовательно, и вращательные скорости точек вокруг полюса тоже равны, т. е.

Предмет тех механика что изучает

Откладывая в каждой точке скорость полюса Предмет тех механика что изучаети вращательную скорость, перпендикулярную соответствующему радиусу колеса, находим:

Предмет тех механика что изучает

2-й вариант

Примем мгновенный центр скоростей колеса за полюс. Тогда скорости всех точек колеса определятся как вращательные скорости вокруг мгновенного центра скоростей.

Модули скоростей всех точек найдутся но пропорциональности скоростей их расстояниям от мгновенного центра скоростей: Найдем Предмет тех механика что изучает.

Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает

Обозначим радиус колеса через Предмет тех механика что изучает.

Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает

Возможно эта страница вам будет полезна:

Определение ускорений точек плоской фигуры совершающей плоскопараллельное движение

Ускорение любой точки плоской фигуры равно геометрической сумме ускорения полюса и ускорения этой точки во вращательном движении вокруг полюса.

Предмет тех механика что изучает

Пример:

Колесо радиусом Предмет тех механика что изучаеткатится без скольжения по прямому рельсу. Скорость центра колеса в рассматриваемый момент времени Предмет тех механика что изучает, ускорение Предмет тех механика что изучает. Определить скорости точек Предмет тех механика что изучаети Предмет тех механика что изучаетколеса.

Предмет тех механика что изучает

Определяем Предмет тех механика что изучает. Так как точка Предмет тех механика что изучаетмгновенный центр скоростей, то

Предмет тех механика что изучает

Определяем угловое ускорение.

Предмет тех механика что изучает

Для точки Предмет тех механика что изучает:

Предмет тех механика что изучает

Для точки Предмет тех механика что изучает:

Предмет тех механика что изучает

Для точки Предмет тех механика что изучает:

Предмет тех механика что изучает

Для точки Предмет тех механика что изучает:

Предмет тех механика что изучает

Разложение составного движении точки на относительное и переносное

Составное движение тонки (тела) — это такое движение, при котором точка (тело) одновременно участвует в двух или нескольких движениях.

Например, составное движение совершает лодка, переплывающая реку, пассажир, перемещающийся в вагоне движущегося поезда или по палубе плывущего парохода, а также человек, перемещающийся по лестнице движущегося эскалатора.

Предмет тех механика что изучает

Через произвольную точку Предмет тех механика что изучаетдвижущегося тела проведем неизменно связанные с этим телом оси Предмет тех механика что изучаетСистему осей Предмет тех механика что изучаетназывают подвижной системой отсчета.

Неподвижной системой отсчета называют систему осей Предмет тех механика что изучает, связанную с некоторым условно неподвижным телом, обычно с Землей.

Движение точки Предмет тех механика что изучаетпо отношению к неподвижной системе отсчета называют абсолютным движением точки.

Скорость и ускорение точки в абсолютном движении называют абсолютной скоростью и абсолютным ускорением точки и обозначают Предмет тех механика что изучаети Предмет тех механика что изучает.

Движение точки Предмет тех механика что изучаетпо отношению к подвижной системе отсчета называют относительным движением точки.

Скорость и ускорение точки в относительном движении называют относительной скоростью и относительным ускорением точки и обозначают Предмет тех механика что изучаети Предмет тех механика что изучает.

Движете подвижной системы отсчета Предмет тех механика что изучаети неизменно связанного с ней тела Предмет тех механика что изучаетпо отношению к неподвижной системе отсчета Предмет тех механика что изучаетявляется для точки Предмет тех механика что изучаетпереносным движением. Точки тела Предмет тех механика что изучает, совершая различные движения, имеют в данный момент различные скорости и ускорения.

Скорость и ускорение точки тела Предмет тех механика что изучает, связанного с подвижной системой отсчета, совпадающей в данный момент с движущейся точкой, называют переносной скоростью и переносным ускорением точки Предмет тех механика что изучаети обозначают Предмет тех механика что изучаети Предмет тех механика что изучает.

Движение точки Предмет тех механика что изучаетпо отношению к неподвижной системе отсчета, которое названо абсолютным движением, является составным, состоящим из относительного и переносного движений точки.

Основная задача изучения составного движения состоит в установлении зависимостей между скоростями и ускорениями относительного, переносного и абсолютного движений точки.

Возможно эта страница вам будет полезна:

Определение скоростей и ускорений точки при составном движении

Теорема сложения скоростей

Абсолютная скорость точки равна геометрической сумме ее переносной и относительной скоростей.

Предмет тех механика что изучает

Для нахождения абсолютной скорости необходимо:

Теорема сложения ускорении

В случае непоступательного переносного движения абсолютное ускорение точки равно геометрической сумме переносного, относительного и ускорения Кориолиса.

Предмет тех механика что изучает

Поворотным ускорением (ускорением Кориолиса) называется составляющая абсолютного ускорения точки в составном движении, равная удвоенному векторному произведению угловой скорости переносного вращения на относительную скорость точки:

Предмет тех механика что изучает

где Предмет тех механика что изучает— угол между вектором относительной скорости и осью вращения в переносном движении.

Направление ускорения Кориолиса находится но правилу: Относительную скорость точки следует спроектировать на плоскость, перпендикулярную оси переносного вращения, и повернуть эту проекцию в той же плоскости на 90°, в сторону переносного вращения.

Ускорение Кориолиса равно нулю в трех случаях:

Пример:

Вертикальный подъем вертолета происходит согласно уравнению Предмет тех механика что изучаетПри этом уравнение вращения винта имеет вид Предмет тех механика что изучает. Определить абсолютные скорость и ускорение точки винта, отстоящей на расстоянии Предмет тех механика что изучаетот вертикальной оси вращения, в конце 5-й с.

Предмет тех механика что изучает

Свяжем подвижную систему отсчета с корпусом вертолета, неподвижную — с Землей. Относительное движение — вращение винта вокруг его оси является (это движение наблюдает пассажир вертолета, связанный с подвижной системой отсчета).

Переносное движение — является поступательное движение вертолета вертикально вверх.

Применяем теорему о сложении скоростей

Предмет тех механика что изучает

Относительная скорость точки Предмет тех механика что изучаетявляется окружной скоростью винта вертолета и определяется из соотношения

Предмет тех механика что изучает

Если известен закон вращения винта Предмет тех механика что изучает, то угловая скорость определится как первая производная от этого закона движения

Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает

Вертолёт совершает поступательное движение. Переносная скорость точки Предмет тех механика что изучаетявляется скоростью движения вертолета вверх, зная закон движения которого определим

Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает

Применяем теорему о сложении ускорений

Предмет тех механика что изучает

Винт совершает вращательное движение. Следовательно относительное ускорение точки Предмет тех механика что изучаетвинта определяется как ускорение точки вращающегося тела.

Предмет тех механика что изучает

Переносная скорость точки Предмет тех механика что изучаетявляется скорости движения вертолета вверх.

Предмет тех механика что изучает

Ускорение Кориолиса равно нулю так как Вертолёт совершает поступательное движение Предмет тех механика что изучает:

Так как Предмет тех механика что изучаетвзаимно перпендикулярны, то

Предмет тех механика что изучает

Пример:

Диск равномерно вращается с угловой скоростью Предмет тех механика что изучает. По диску из его центра по желобу движется точка Предмет тех механика что изучает, но закону движения Предмет тех механика что изучает, определить абсолютную скорость и ускорения точки через 2 с после начала движения. Относительное движение — движение точки по желобу. Переносное движение — вращение диска.

Предмет тех механика что изучает

Определение положения точки

Определим, на какое расстояние переместится точка за время Предмет тех механика что изучаетно желобу

Предмет тех механика что изучает

Определим, на какой угол повернется желоб за время Предмет тех механика что изучает

Если тело вращается равномерно, то за 1 сек тело повернется на 1 радиан (57,32°), тогда за 0,523 с тело повернется на 0,523 рад или 57,32 0,523 = 30°

Покажем на рисунке положение точки в момент времени t = 0,523 с.

Применяем теорему о сложении скоростей

Предмет тех механика что изучает

Относительную скорость точки Предмет тех механика что изучаетопределим зная закон движения по желобу

Предмет тех механика что изучает

Переносная скорость точки Предмет тех механика что изучаетявляется окружной скоростью.

Предмет тех механика что изучает

Так как Предмет тех механика что изучаетто

Предмет тех механика что изучает

Применяем теорему о сложении ускорений

Предмет тех механика что изучает

Относительное ускорение точки Предмет тех механика что изучаетопределим зная закон движения по желобу

Предмет тех механика что изучает

Переносное ускорение точки Предмет тех механика что изучаетскладывается для вращательного движения из нормального и тангенциального ускорений.

Предмет тех механика что изучает

Так как тело движется с постоянной угловой скоростью Предмет тех механика что изучаетследовательно Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает

Возможно эта страница вам будет полезна:

Основы теории механизмов и машин (понятии и определении)

Классификации кинематических пар

Теория механизмов и машин — научная дисциплина (или раздел науки), которая изучает строение (структуру), кинематику и динамику механизмов.

Механизмом называется система твердых тел, предназначенная для передачи и преобразования заданного движения одного или нескольких тел в требуемые движения других твердых тел

Типовыми механизмами будем называть простые механизмы, имеющие при различном функциональном назначении широкое применение в машинах/

Звено — твердое тело или система жестко связанных гел. входящих в состав механизма.

Стойка — звено, которое при исследовании механизма принимается за неподвижное.

Входное звено — звено, которому сообщается заданное движение и соответствующие силовые факторы (силы или моменты);

Выходное звено — то, на котором получают требуемое движение и силы.

Кинематическая цепь — система звеньев, образующих между собой кинематические пары.

Кинематическая пара — подвижное соединение двух звеньев, допускающее их определенное относительное движение.

Элементами кинематической пары называют совокупность поверхностей, линий или точек, по которым происходит подвижное соединение двух звеньев и которые образуют кинематическую пару.

Предмет тех механика что изучает

В зависимости от вида контакта элементов кинематических пар они делятся на высшие и низшие.

Кинематические пары, образованные элементами в виде линии или точки называются высшими.

Кинематические пары, образованные элементами в виде поверхностей, называются низшими.

В зависимости от степени подвижности они делятся на

Рычажные механизмы. Основные виды рычажных механизмов

Рычажным называется механизм, звенья которого образуют только вращательные и поступательные пары.

Составляющие рычажных механизмов.

Основные виды механизмов

Кривошинно-шатунный механизм (Шарнирный чет ырехзвенник)

Состоит из кривошипа 1, шатуна 2, коромысла 3 и стойки, связанных между собой вращательными кинематическими парами Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает

Состоит из кривошипа 1, шатуна 2, ползуна 3 и стойки, связанных между собой вращательными кинематическими парами Предмет тех механика что изучаети поступательной кинематической парой Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает

Состоит из кривошипа 1, кулисного камня 2, кулисы 3 и стойки, связанных между собой вращательными кинематическими парами Предмет тех механика что изучаети поступательной кинематической парой Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает

Структурный анализ механизмов

Структурный анализ механизма — это расчленение его на структурные группы. Структурные группы (группы Ассура) — это кинематические цепи, которые после присоединения к стойке имеют степень подвижности Предмет тех механика что изучает.

Степень подвижности механизма определяется по формуле Чебышева для рычажных механизмов.

Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает— число подвижных звеньев;

Предмет тех механика что изучает— число одноподвижных кинематических нар;

Предмет тех механика что изучает— число двухиодвижных кинематических пар.

Структурную формулу любого простого или сложного механизма, образованного с помощью структурных групп, можно представить следующим образом:

Предмет тех механика что изучает

За начальный механизм принимается ведущее звено со стойкой.

Предмет тех механика что изучает

Все механизмы и структурные группы, в них входящие, делятся на классы, а класс-механизма в целом определяется высшим классом структурной группы, которая в него входит.

Элементарные механизмы условно отнесены к механизмам 1 класса.

Класс структурной группы определяется числом максимальным числом кинематических пар, на одном звене.

Порядок группы определяется числом внешних кинематических нар.

Виды структурных групп

Диада — структурная группа II класса, 2 порядка (И, 2) Состоит из двух звеньев и трех кинематических пар.

Предмет тех механика что изучает

Трехповодок (Триада) — структурная группа III класса, 3 порядка (III, 3) Состоит из четырех звеньев и шести кинематических пар.

Предмет тех механика что изучает

Порядок выполнения структурного анализа:

Пример:

Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает

Пример:

Предмет тех механика что изучает

Возможно эта страница вам будет полезна:

Кулачковые механизмы

Кулачковые механизмы, подобно другим механизмам, служат для преобразования одного вида движения (на входе), в другой вид движения (на выходе) с одновременным преобразованием передаваемых силовых параметров (сил, моментов).

Основным преимуществом является возможность получения любого закона движения ведомого звена.

Кинематическая цепь простейшего кулачкового механизма состоит из двух подвижных звеньев (кулачка и толкателя), образующих высшую кинематическую пару, и стойки, с которой каждое из этих звеньев входит в низшую кинематическую пару.

Ведущим звеном механизма обычно является кулачок, который в большинстве случаев совершает непрерывное вращательное движение.

Ведомое звено, называемое толкателем, совершает возвратно-прямолинейное и возвратно-вращательное движение относительно стойки.

Классификация кулачковых механизмов

По виду выходного звена

По виду толкателя

По расположению толкателя

Основные параметры кулачка

Предмет тех механика что изучает

Профиль кулачка — это профиль, образованный центром ролика обеспечивающий заданный закон движения ведомого звена.

Минимальный радиус кулачка Предмет тех механика что изучает— наименьшее расстояние от профиля до центра вращения кулачка.

Максимальный радиус кулачка Предмет тех механика что изучает— наибольшее расстояние or профиля до центра вращения кулачка.

Максимальный подъем толкателя — расстояние между минимальным и максимальным радиусами кулачка Предмет тех механика что изучает.

За один оборот кулачка происходит последовательное удаление толкателя от центра вращения кулачка, затем остановка и приближение к центру кулачка, вновь остановка и повторение всего цикла движения. Эти четыре этапа в движении кулачкового механизма называются фазами движения, которые ограничены соответствующими углами, называемыми фазовыми углами.

Фаза удаления Предмет тех механика что изучает— толкатель движется от центра вращения кулачка.

Фаза дальнего стояния Предмет тех механика что изучает— толкатель стоит неподвижно в наиболее удаленном от центра вращения кулачка положении.

Фаза возврата Предмет тех механика что изучает— толкатель приближается к центру вращения кулачка.

Фаза ближнего стояния Предмет тех механика что изучает— толкатель стоит неподвижно в наиболее близком положении к центру вращения кулачка (угол холостого хода).

В некоторых кулачковых механизмах фазы ближнего и дальнего стояния могут отсутствовать, сразу обе или одна.

Рабочий угол кулачка — угол кулачка равный сумме углов удаления, дальнего стояния и возврата.

Предмет тех механика что изучает

Угол давления — угол Предмет тех механика что изучаетмежду вектором силы, действующей со стороны кулачка на толкатель, и вектором скорости точки толкателя, в которой приложена данная сила. При расчётах обычно задается допускаемая величина угла давления.

Зубчатые механизмы

Принцип действия и классификации. Основные параметры, геометрии и кинематика прямозубых колёс.

Принцип действия зубчатой передачи основан на зацеплении пары зубчатых колес.

Классификация:

По расположению осей валов:

По форме профиля зуба:

Основные параметры:

Предмет тех механика что изучает

Ведущее зубчатое колесо называют шестерней, а ведомое — колесом. Параметрам шестерни приписывают индекс 1, а параметрам колеса — 2.

Геометрические параметры: Предмет тех механика что изучаети Предмет тех механика что изучает— число зубьев шестерни и колеса; Предмет тех механика что изучает— угол профиля делительный (равный углу профиля исходного контура), по ГОСТ 3755-81, Предмет тех механика что изучает;

Предмет тех механика что изучает— делительный окружной шаг зубьев (равный шагу исходной зубчатой рейки);

Предмет тех механика что изучает— основной окружной шаг зубьев;

Предмет тех механика что изучает— окружной модуль зубьев;

Модули стандартизованы (ГОСТ 9563-80) в диапазоне 0,05… 100 мм

Предмет тех механика что изучает— делительный диаметр (диаметр окружности, по которой обкатывается инструмент при нарезании);

Предмет тех механика что изучает— основной диаметр (диаметр окружности, разверткой которой являются эвольвенты зубьев);

Предмет тех механика что изучаети Предмет тех механика что изучаетначальные диаметры (диаметры окружностей, по которым пара зубчатых колес обкатывается в процессе вращения):

Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает— угол зацепления или угол профиля начальный.

Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает— межосевое расстояние;

При нарезании колес со смещением делительная плоскость рейки смещается к центру или от центра заготовки на Предмет тех механика что изучает— коэффициент смещения исходного контура. Смещение от центра считают положительным Предмет тех механика что изучает, а к центру — отрицательным Предмет тех механика что изучает.

У передач без смещения и при суммарном смещении Предмет тех механика что изучаетначальные и делительные окружности совпадают:

Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает— диаметр вершин зубьев;

где Предмет тех механика что изучает— коэффициент высоты головки зуба (по ГОСТ 13755 — 81, Предмет тех механика что изучает); Предмет тех механика что изучает) — диаметр впадин зубьев;

где Предмет тех механика что изучает— коэффициент радиального зазора (по ГОСТ 13755 — 81, Предмет тех механика что изучает);

Передаточное отношение Предмет тех механика что изучает— показывает во сколько раз передача изменяет частоту вращения

Виды зубчатых механизмов

Зубчатый механизм, составленный из зубчатых колес с неподвижными осями, называется зубчатым рядом.

Зубчатый ряд, состоящий из двух колес стойки, есть рядовая передача.

Предмет тех механика что изучает

Значение передаточного отношения рядовой передачи обратно пропорционально числу зубьев колес:

Предмет тех механика что изучает

Знак перед дробью позволяет учесть направление вращения колес. Для внешнего зацепления принят знак (-), учитывающий противоположность вращения колес. Для внутреннего зацепления принят знак (+).

Передаточное отношение любого зубчатого ряда равно произведению передаточных отношений всех передач, входящих в него:

Предмет тех механика что изучает

где Предмет тех механика что изучает— число колес зубчатого ряда. Пример. Дана схема зубчатого ряда. Числа зубьев колес известны Предмет тех механика что изучаетПредмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает

Определить передаточное отношение Предмет тех механика что изучает. Зубчатый ряд (рис. 3) состоит из 4-ех передач:

Предмет тех механика что изучает

Общее передаточное отношение механизма равно:

Предмет тех механика что изучает

Колесо Предмет тех механика что изучаетназывается промежуточным. Оно не влияет на величину передаточного отношения, но меняет направление вращения.

Зубчатый механизм, в состав которого входят зубчатые колеса с геометрически подвижной осью называются планетарным механизмом. В состав планетарного механизма входят звенья: Сателлиты — зубчатые колеса с геометрически подвижной осью;

Водило — подвижное звено, в котором помещена ось сателлита;

Солнечное колесо — подвижное центральное зубчатое колесо; Опорное колесо (эпицикл) — неподвижное центральное зубчатое колесо;

Предмет тех механика что изучает

Геометрическая ось центральных колес и водила общая. Для обеспечения этого используют условие соосности

Предмет тех механика что изучает

Определение передаточного отношении планетарной передачи

При исследовании кинематики планетарных передач широко используют метод остановки водила — метод Виллиса.

Всей планетарной передаче мысленно сообщается вращение с частотой вращения водила, но в обратном направлении. При этом водило, как бы затормаживается, а все другие звенья освобождаются. Получаем так называемый обращенный механизм, представляющий собой простую передачу, в которой движение передается от Предмет тех механика что изучаетк Предмет тех механика что изучаетчерез паразитные колеса Предмет тех механика что изучаетЧастоты вращения зубчатых колес обращенного механизма равны разности прежних частот вращения и частоты вращения водила.

Для исследуемого механизма:

Предмет тех механика что изучает

Для обращенного механизма:

Предмет тех механика что изучает

В нашем случае 4 заторможено, 1 — ведущее и Предмет тех механика что изучает— ведомое, при Предмет тех механика что изучаетполучаем:

Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает

Основы материаловедения

Материалы, применяемые дли изготовления механизмов и машин.

Основным машиностроительным материалом является сплав железа и углерода, называемый чугуном или сталью в зависимости от процентного содержания углерода в сплаве.

Чугун содержит углерода свыше 2%. Различают:

Серый чугун (основной материал для литых деталей)

Маркировка: СЧ и цифры, соответствующие пределу прочности при растяжении (СЧ15- 150 МПа, СЧ20 — 200 МПа)

Свойства: жесткость, сравнительно малая прочность, хрупкость, хорошие литейные свойства,относительная дешевизна.

Высокопрочный чугун (чугун с повышенной прочностью).

Маркировка: ВЧ и цифры, соответствующие пределу прочности при растяжении (ВЧ40, ВЧ35)

Ковкий чугун (чугун с повышенным коэффициентом относительного удлинения)

Маркировка: КЧ 30-6, где 30 — предел прочности, 300 МПА; 6 — относительное удлинение, %.

Белый и отбеленный чугуны (не применяется).

Сталь — сплав железа с углеродом с содержанием углерода менее 1,6 %.

Сталь общего назначения (применяется для сварных соединений и в неответственных деталях)

Маркировка: ст 3, ст 5 (цифра обозначает условный номер марки в зависимости от химического состава)

Сталь качественная конструкционная (применяется для изготовления валов, стаканов, и.т.д.)

Маркировка: сталь 25, сталь 45 и т.п. Здесь цифры указывают содержание углерода в сотых долях процента.

Легированные стали (применяется для изготовления ответственных деталей зубчатых колес, червяков, цепей и.т.д) — это качественная конструкционная сталь с легирующими добавками, которые существенно улучшают свойства стали. В качестве легирующих добавок-чаще всего используют никель, хром, марганец и другие металлы.

Маркировка: сталь 40Х, сталь 40ХН, сталь 40 Х2Н. (здесь буквами X и Н обозначены хром и никель в количестве до 1%).

Сплавы на основе цветных металлов (применяются для изготовления венцов червячных колес, вкладышей подшипников скольжения и.т.д):

Сплав на основе меди:

Алюминиевые сплавы (используются для изготовления неответственных литых штампованных деталей ):

Маркировка: АЛ2, АЛ4 и т.п;

Основные механические характеристики материалов

Основные механические характеристики материала определяются при испытании образцов материала.

Рассмотрим цилиндр, находящийся под действием растягивающей силы Предмет тех механика что изучает.

Предмет тех механика что изучает

Под действием силы Предмет тех механика что изучаетв материале возникают напряжения Предмет тех механика что изучает, величина которых будет определяться по формуле

Предмет тех механика что изучает

где Предмет тех механика что изучает— площадь поперечного сечения образца материала.

Постепенно будем увеличивать нагрузку Предмет тех механика что изучает. В результате образец будет деформироваться (растягиваться).

Для большинства материалов зависимость между напряжениями и деформациями выглядит следующим образом

Предмет тех механика что изучает

Данная зависимость имеет следующие характерные точки:

Предел пропорциональности Предмет тех механика что изучает— максимальное напряжение, при котором имеет место линейная зависимость между напряжением Предмет тех механика что изучаети деформацией Предмет тех механика что изучает;

Предел упругости Предмет тех механика что изучает— наибольшее напряжение, до. которого материал не получает пластических (остаточных) деформаций;

Предел текучести Предмет тех механика что изучает— напряжение, при котором происходит рост деформации без заметного увеличения нагрузки.

Предел прочности Предмет тех механика что изучает— наибольшее напряжение, предшествовавшее разрушению образца.

К основным характеристикам материалов также относятся:

Основы сопротивлении материалов

Геометрические характеристики сечений

Детали механизмов и машин отличаются друг от друга по форме и размерам. При расчета на прочность деталей механизмов и машин используются поперечные сечения деталей, имеющие свои геометричекие характеристики.

Рассмотрим геометричекие характеристики плоских сечений.

Площадь — Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает

Статический момент относительно оси Предмет тех механика что изучает— сумма произведений площадей элементарных площадок Предмет тех механика что изучаетна их расстояния до этой оси.

Предмет тех механика что изучает

где Предмет тех механика что изучает— расстояния от центра тяжести данного сечения до осей Предмет тех механика что изучаети Предмет тех механика что изучаетсоответственно.

Статический момент сложного сечения относительно некоторой оси равен сумме статических моментов всех частей этого сечения относительно той же оси:

Предмет тех механика что изучает

где Предмет тех механика что изучает— площади фигур, составляющих плоское сечение

Предмет тех механика что изучает— расстояния от центров тяжести фигур до осей Предмет тех механика что изучаети Предмет тех механика что изучаетсоответственно.

Последнее выражение позволяет определить положение центра тяжести для любого составного сечения

Пример:

Определить положение центра тяжести сечения показанного на рисунке.

Предмет тех механика что изучает

Проводим оси Предмет тех механика что изучаети Предмет тех механика что изучаети разбиваем сечение на простые фигуры (два прямоугольника). Определяем площади фигур

Предмет тех механика что изучает

Находим расстояние от центров тяжестей фигур до осей

Предмет тех механика что изучает

Записываем выражение для статических моментов инерции

Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает

Осевой момент инерции относительно оси сумма произведений площадей элементарных площадок Предмет тех механика что изучаетна квадраты их расстояний до этой оси.

Предмет тех механика что изучает

Полярный момент инерции плоского сечения относительно некоторой точки (полюса) Предмет тех механика что изучаетсумма произведений элементарных площадок Предмет тех механика что изучаетна квадраты их расстояний от этой точки, т.е.

Предмет тех механика что изучает

Пример:

Предмет тех механика что изучает

Определить осевые и полярный моменты инерции прямоугольника высотой Предмет тех механика что изучаети шириной Предмет тех механика что изучаетотносительно осей Предмет тех механика что изучаети Предмет тех механика что изучает
Представим Предмет тех механика что изучает, тогда

Предмет тех механика что изучает

Представим Предмет тех механика что изучает, тогда

Предмет тех механика что изучает

Осевой момент сопротивления относительно оси — отношение осевого момента инерции к расстоянию от наиболее удаленной точки сечения по этой оси

Предмет тех механика что изучает

Полярный момент сопротивления относительно точки (полюса) — отношение полярного момента инерции к расстоянию от наиболее удаленной точки сечения до полюса

Предмет тех механика что изучает

Пример:

Для предыдущего примера определить осевые и полярные моменты сопротивления

Предмет тех механика что изучает

Для основных сечений формулы для расчета геометрических характеристик приводятся в технических справочниках.

Виды нагружения

Растяжение-сжатие

Предмет тех механика что изучает

При воздействии на тело силы, линия действия которой проходит по оси данного тела, в поперечном сечении (перпендикулярном линии действия силы) возникают напряжения, называемые напряжениями растяжения или сжатия, в зависимости от направления действия силы.

В случае растяжения-сжатия прочность тела оценивается но формуле

Предмет тех механика что изучает

где Предмет тех механика что изучает— действительные напряжения растяжения (сжатия); Предмет тех механика что изучает— сила, действующая на тело; Предмет тех механика что изучает— площадь поперечного сечения тела; Предмет тех механика что изучает— допускаемые напряжения растяжения (сжатия);

Предмет тех механика что изучает— предел текучести материала; Предмет тех механика что изучает— коэффициент запаса прочности

Для удобства представления информации на расчетной схеме напряжения представляются в виде эпюр.

Эпюра — группа условных линий, показывающих величину и направление напряжений, возникающих в рассматриваемом теле.

Если по длине тела изменяются размеры поперечного сечения или приложенная нагрузка, то изменятся и величина напряжений

Пример:

Построить эпюры напряжений для бруса, изображенного на рисунке.

Предмет тех механика что изучает

Решение. Для определения внутренних усилий разбиваем прямолинейный брус на участки. Границами участков являются точки продольной оси, соответствующие изменению площади поперечного сечения и точкам приложения сосредоточенных сил.

Проводим сечение I-I. Отбросим верхнюю часть бруса, ее действие заменим нормальной силой Предмет тех механика что изучает. Запишем уравнение равновесия, проектируя силы на ось бруса:

Предмет тех механика что изучает

Определим напряжения на участке I:

Предмет тех механика что изучает

Проводим сечение II—II. Отбросим верхнюю часть бруса, ее действие заменим нормальной силой Предмет тех механика что изучает. Запишем уравнение равновесия, проектируя силы на ось бруса:

Предмет тех механика что изучает

Определим напряжения на участке II:

Предмет тех механика что изучает

Проводим сечение III—III. Отбросим верхнюю часть бруса, ее действие заменим нормальной силой Предмет тех механика что изучает. Запишем уравнение равновесия, проектируя силы на ось бруса:

Предмет тех механика что изучает

Определим напряжения на участке III:

Предмет тех механика что изучает

Проводим сечение IV-IV. Отбросим верхнюю часть бруса, ее действие заменим нормальной силой Предмет тех механика что изучает. Запишем уравнение равновесия, проектируя силы на ось бруса:

Предмет тех механика что изучает

Определим напряжения на участке IV:

Предмет тех механика что изучает

Срез (сдвиг) и смятие

Срезом называют деформацию, представляющую собой смещение поперечных плоскостей тела под действием силы параллельной этой плоскости.

Предмет тех механика что изучает

Касательные напряжения при срезе (напряжения среза) определяются по формуле

Предмет тех механика что изучает

где Предмет тех механика что изучает— действительные напряжения среза; Предмет тех механика что изучает— допускаемые напряжения растяжения (сжатия);

Смятием называют деформацию, представляющую собой нарушение первоначальной формы поверхности под действием силы перпендикулярной к этой поверхности.

Нормальные напряжения при смятии (напряжения смятия) определяются по формуле

Предмет тех механика что изучает

Определить напряжения среза и смятия для заклепки соединяющей три детали. Известны диаметр заклепки Предмет тех механика что изучает, усилие действующее на соединение Предмет тех механика что изучает

Предмет тех механика что изучает

Запишем условие прочности на срез для заклепки

Предмет тех механика что изучает

В соединении 3-х деталей напряжения среза возникают в двух сечениях круглой формы.

Площадь круга Предмет тех механика что изучаетподставляем ее в условие прочности, получим.

Предмет тех механика что изучает

Запишем условие прочности на смятие для заклепки

Предмет тех механика что изучает

В соединении 3-х деталей напряжения смятия возникают на боковых поверхностях заклепки площадь которых будет определяться:

Для верхней и нижней поверхностей: Предмет тех механика что изучает

Для средней поверхности: Предмет тех механика что изучает

Тогда напряжения смятия

Для верхней и нижней поверхностей: Предмет тех механика что изучает

Для средней поверхности: Предмет тех механика что изучает

Возможно эта страница вам будет полезна:

Изгиб

Изгиб представляет собой такую деформацию, при которой происходит искривление оси прямого бруса или изменение кривизны кривого бруса.

Изгиб называют чистым если изгибающий момент является единственным внутренним усилием, возникающим в поперечном сечении бруса (балки).

Изгиб называют поперечным, если в поперечных сечениях бруса наряду с изгибающими моментами возникают также и поперечные силы.

При изгибе в сечении деталей возникают нормальные напряжения Предмет тех механика что изучает, которые распределяются по закону треугольника, причем в нижних волокнах — напряжения сжатия, а в верхних — напряжения растяжения (для схемы показанной на рисунке).

Предмет тех механика что изучает

Напряжения изгиба определяются по формуле

Предмет тех механика что изучает

На практике изгиб тела вызывает не только внешние изгибающие моменты, но и поперечные силы, действующие на тело. Для нахождения наиболее нагруженного поперечного сечения строят эпюры изгибающих моментов.

При построении эпюр изгибающих моментов используются следующие правила:

Построение эпюр изгибающих моментов рассмотрим на примере.

Пример:

Проверить на прочность балку постоянного сечения, показанную на рисунке, если известно, что осевой момент сопротивления ее сечения Предмет тех механика что изучает, а допускаемые напряжения изгиба Предмет тех механика что изучает.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *