Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Книга_верстка механика.doc
Скачиваний:
502
Добавлен:
31.05.2015
Размер:
24.07 Mб
Скачать

11.6. Кинетическая энергия тела. Кинетический момент

Кинетическая энергия тела складывается из кинетических энер­гий его отдельных точек.

1. При поступательном движении тела (рис. 11.3) скорости всех его точек равны между собой и равны – скорости центра масс тела. Поэтому легко понять, что кинетическая энергия тела при поступательном движении

где m – масса тела;

–значение скорости центра масс.

Рис. 11.3. К определению кинетической энергии

при поступательном движении тела

2. При вращательном движении тела с некоторой угловой скоростью (рис. 11.4)все его точки движутся по окружностям различных радиу­сов и имеют скорости . Определив кинетическую энер­гию каждой точки и сложив ее по всему объему тела, получим

Рис. 11.4. К определению кинетической энергии

при вращательном движении тела

А так как – момент инерции тела относительно оси Z, для кинетической энергии находим такое выражение:

Кинетическая энергия тела при сложном его движении (в частности, при плоскопараллельном) складывается из кинетической энер­гии поступательного движения со скоростью центра масс и кинетической энергии вращательного движения с угловой скоростью вокруг оси, проходящей через центр масс, т. е.

Кроме кинетической энергии мерой вращательного движения тела является величина , называемаякинетическим моментом вращающегося тела. Кинетический момент в СИ выражается в .

Раздел 2

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ

И ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ

Глава 12. Структура механизмов

12.1. Основные понятия

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

Машиной называется устройство, выполняющее механи­ческие движения для преобразования энергии, материалов и инфор­мации с целью замены или облегчения физического и умственного труда человека. В зависимости от основного назначения различают энергетические, технологические, транспортные и информационные машины. Энергетические машины предназначены для преобразования энергии. К ним относятся, например, электродви­гатели, двигатели внутреннего сгорания, турбины, электрогенера­торы. Технологические машины предназначены для преобразования обрабатываемого предмета, которое состоит в из­менении его размеров, форм, свойств или состояния. Транспортные машины предназначены для перемещения людей и грузов. Информационные машины предназначены для получения и преобразования информации.

В состав машины обычно входят различные механизмы.

Всякий механизм состоит из отдельных твердых тел, называемых деталями. Деталь является такой частью машины, которую изготовляют без сборочных операций. Детали могут быть простыми (гайка, шпонка и т. п.) и сложными (коленчатый вал, корпус редуктора, станина станка и т. п.). Детали частично или пол­ностью объединяют в узлы. Узел представляет собой закончен­ную сборочную единицу, состоящую из ряда деталей, имеющих общее функциональное назначение (подшипник, муфта, редуктор и т. п.). Сложные узлы могут включать в себя несколько узлов (подузлов), например, в состав редуктора входят подшипники, валы с насаженными на них зубчатыми колесами и т. п. Одно или несколько жестко соединенных твердых тел, входящих в состав механизма, называются звеном.

В каждом механизме имеется стойка, т. е. звено неподвижное или принимаемое за неподвижное. Из подвижных звеньев выделяют входные и выходные. Входным назы­вается звено, которому сообщается движение, преобразуемое меха­низмом в требуемые движения других звеньев. Выходным звеном называется звено, совершающее движение, для выполнения которого предназначен механизм.

Кинематической парой называется соеди­нение двух соприкасающихся звеньев, допускающее их относительное движение.