тер мех решения
.docxЗАДАНИЕ С1–30
Дано: P= 25 кН, М= 100 кН∙м, F1= 10 кН, F4= 40 кН, а= 0,5 м
Найти: Реакции связей в т. А и В
РЕШЕНИЕ:
Рассмотрим равновесие жесткой рамы. На
раму действуют: силы
и
,
пара сил с моментом М, натяжение
троса
(
)
и реакции связей
,
,
.
Неизвестны реакции связей
,
,
.
Для полученной плоской системы сил составим три уравнения равновесия:
,
(1)
,
(2)
,
(3)
Из уравнения (3):
84,98 (кН)
Из уравнения (2):
-68,95 (кН)
Из уравнения (1):
13,83 (кН)
Реакции, полученные со знаком «минус», в действительности имеют направление противоположное принятому на рисунке.
Проверка:
Ответ: ХА = 13,83 кН, YA = -68,95 кH, RB = 84,98 кH
ЗАДАНИЕ С3–30
Дано: Р=5 кН, М=6 кНм, l=0,8 м, F3=8 кН, F1=4 кН.
Найти: реакции связей А, В и стержня.
РЕШЕНИЕ:
Рассмотрим равновесие плиты. На нее действуют сила тяжести Р, силы F1, F3, пара сил с моментом М и реакции связей А(ХА, YА, ZА), В(ХВ, ZВ) и стержня N (считаем его растянутым).
Составляем уравнения равновесия пространственной системы сил:
;
(1)
;
(2)
;
(3)
;
(4)
;
(5)
;
(6)
Из (5):
=
=
2,9 (кН)
Из
(4):
=
=
0
Из (6):
=
=
–9,3 (кН)
Из (1):
=
=
5,83 (кН)
Из (2):
=
=
–8,55 (кН)
Из (3):
=
=
2,5 (кН)
Реакции, полученные со знаком «минус», в действительности имеют направление противоположное принятому на рисунке.
|
XA |
YA |
ZA |
ХB |
ZB |
N |
|
кН |
|||||
|
5,83 |
–8,55 |
2,5 |
–9,3 |
0 |
2,9 |
ЗАДАНИЕ К1-30
к1а
Дано:
уравнения движения точки в плоскости
ху:
,
;
1
с.
Найти:
уравнение траектории точки; скорость
и ускорение, касательное и нормальное
ускорение и радиус кривизны траектории
в момент
.
РЕШЕНИЕ:
1. Уравнение траектории. Для определения
уравнения траектории точки исключим
время
из заданных уравнений движения.
Тогда,
и
– это парабола.
2. Скорость точки. Скорость найдем
по ее проекциям на координатные оси:
,
где
,
.
При
=1
с
(см/с),
(см/с),
=
4,12 (см/с).
3. Ускорение точки. Находим аналогично:
,
,
и при
=1
с 
(см/с2),
(см/с2),
(см/с2).
4. Касательное ускорение. Найдем,
дифференцируя равенство
.
Получим
,
откуда
и при
=1
с
(см/с2).
5. Нормальное ускорение.
(см/с2).
6.
Радиус кривизны траектории.
(см).
|
v |
a |
a |
an |
|
|
см/с |
см/с2 |
см |
||
|
4,12 |
4 |
3,88 |
0,96 |
17,7 |
к1б
Дано:
Точка движется по дуге окружности
радиуса
м
по закону
;
1
с.
Найти:
скорость и ускорение точки в момент
.
РЕШЕНИЕ:
Скорость точки
,
при
=1
с
=
–1,05(м/с).
Ускорение находим по касательной и
нормальной составляющим:
(м/с2);
(м/с2);
=
1,10(м/с2).
ЗАДАНИЕ К2–30
Дано: r1=
2 см, R1= 4 см, r2= 6 см, R2=
8 см, r3= 12 см, R3= 16 см,
,
t1=2 c.
Найти: скорости
,
,
ускорения
,
,
.
РЕШЕНИЕ:
Скорости точек, лежащих на ободах колес
радиуса
,
обозначим через
,
а точек, лежащих на ободах колес радиуса
,
через
.
Угловые скорости всех колес.
Т.к.
,
то
.
Т.к. колеса 3 и 2 связаны ременной передачей,
то
или
и
.
Колеса 1 и 3 находятся в зацеплении,
следовательно,
,
то есть
и отсюда
.
Скорости
,
.
,
.
При t1=2 c
=
16 (см/с),
=
21,3 (см/с).
Угловое ускорение
.
,
следовательно
=
=
–1,33(1/с2).
Ускорение
.
Для т.А
,
где
,
.
Угловое ускорение
=
=
=
–3,56 (1/с2). Таким образом при t1=2
c
касательная составляющая
(см/с2),
нормальная составляющая
=
=
3,6 (см/с2),
полное ускорение
=
=
7,9 (см/с2).
Ускорение
.
Т.к. груз 5 совершает поступательное
движение, то
.
= –7,1 (см/с2).
|
vВ |
vС |
2 |
aА |
a5 |
||
|
см/с |
1/с2 |
см/с2 |
||||
|
16 |
21,3 |
–1,33 |
7,9 |
–7,1 |
||
ЗАДАНИЕ Д1-30
Дано:
=2
кг,
=20
м/с, Q=6 Н, R=
Н,
=2,5
с,
Н,
=0,2.
Найти:
- закон движения груза на участке ВС
РЕШЕНИЕ:
1) Рассмотрим движение груза на участке
АВ, считая груз материальной точкой. На
груз действуют сила тяжести
,
реакция стенки
постоянная сила
и сила сопротивления
.
Проведем ось
вдоль АВ. Составим дифференциальное
уравнение движение в проекции на эту
ось:
или
.
Перепишем это уравнение с учетом того,
что
:
.
Обозначим
и
.
Тогда
,
интегрируем:
.
Постоянную С1 находим по начальным
условиям: при
,
что дает
.
Следовательно
.
Отсюда получаем
.
При перемещении
груза в точку В
=2,5
с,
.
Тогда
=18,03
(м/с).
2).
При рассмотрении движения груза на
участке ВС найденная скорость будет
для движения на этом участке начальной
скоростью. Составим дифференциальные
уравнения движения груза в проекции на
оси
и
.
и
.
Тогда
и
.
.
Обозначим
и
.
Разделяя переменные и интегрируя
получим
;
при начальных условиях при
и
.
То есть
.
После
интегрирования: 
.
Т.к. при
то
и окончательно искомый закон движения
груза на участке ВС будет
ЗАДАНИЕ Д3–30
Дано: R=
1,2 м,
24 кг,
8 кг,
10
с-1, ОС= R,
м,
Нм
Найти:
– закон изменения угловой скорости
платформы
РЕШЕНИЕ: 
Рассмотрим механическую систему,
состоящую из платформы и груза D. Для
определения
применим теорему об изменении кинетического
момента системы относительно оси z:
.
На систему действуют внешние силы: силы
тяжести платформы и груза
и
,
реакции
и и момент М. Т.к. силы
и
параллельны оси z, а реакции
и
пересекают ее, то их моменты относительно
этой оси равны нулю. Тогда
и 
.
После интегрирования
. (1)
Для рассматриваемой механической
системы 
,
где
и
– кинетические моменты платформы и
груза соответственно.
Платформа вращается вокруг оси z,
следовательно
.
По теореме Гюйгенса
(
–
момент инерции относительно оси
параллельной оси z и проходящей
через центр платформы. Но
.
Тогда
.
Следовательно
.
Для определения
рассмотрим движение груза D
как сложное, считая его движение по
платформе относительным, а вращение
самой платформы – переносным движением.
Тогда
.
Т.к.
,
то
.
.
Тогда, по теореме Вариньона,
=
=
=
Из рисунка:
=
(м),
=
=
=
=
=
=
.
Тогда,
и
.
После подстановки
=
.
Тогда уравнение (1) примет вид
.
Постоянную
интегрирования определим по начальным
условиям: при
,
.
Получим
.
Следовательно, искомая зависимость будет иметь вид:
ЗАДАНИЕ Д5–30
Дано:
r=0,6R,
,
,
,
=30о, =60о.
Найти:
– закон движения центра масс,
– наименьший коэффициент трения, при
котором возможно качение без скольжения.
РЕШЕНИЕ:
Барабан совершает плоскопараллельное
движение под действием сил
,
,
,
(направление
произвольно). Составим диф. уравнения
плоскопараллельного движения:
;
(1)
;
(2)
;
(3)
(положительное направление моментов в направлении вращения барабана при его движении от т.О).
1) Определение
.
В нашей задаче
и
.
Учтем, что
и при качении без скольжения в т. В
находится мгновенный центр скоростей.
Тогда
,
или 
. (4)
Тогда из уравнения (3) 
,
(5)
Сложив его почленно с (1) получим
=
=
.
Отсюда, т.к.
,
.
Интегрируем:
и 
.
По начальным условиям при
и
получаем
.
Окончательно закон движения центра
масс принимает вид
.
2) Определение
.
При качении без скольжения сила трения
должна удовлетворять неравенству
. (6)
Из уравнения (2), учитывая, что
,
=
=
Из уравнения (5), учитывая, что
.
Отсюда, т.к.
Подставим значения
и
в неравенство (6)
,
откуда
.
Таким образом, наименьший коэффициент
трения, при котором возможно качение
барабана без скольжения
.
Крупнейшая в интернете база решений из сборников заданий для курсовых работ Тарга С.М. (1982, 1983, 1988, 1989 гг.) находится по адресу www.targ.stig85.ru