Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Колебания систем с одной и с несколькими степенями свободыСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте Колебания систем с одной и с несколькими степенями свободы Свободные колебания систем с одной степенью свободы Частота и период колебаний Если упругая система в результате взаимодействия с каким-либо другим физическим телом оказывается выведенной из состояния равновесия, то после прекращения указанного взаимодействия система будет совершать свободные колебания. Свободные колебания системы с одной степенью свободы рассмотрим на примере балки, жестко заделанной одним концом с точечной массой на свободном конце (рис. 1). Из основного уравнения динамики (второй закон Ньютона) масса выражается как частное от деления силы веса груза Q на величину ускорения свободного падения g = 981 см/с2, т. е. m = Q/g, или Q = mg. (1)
Рис. 1
Таким образом, в технической системе единиц размерность массы выражается в кгс×с2/см. Под действием груза Q точка его приложения переместится вниз на величину уСТ. На рис. 1 упругая линия балки от статической силы Q изображена сплошной кривой линией. Силу веса можно исключить из рассмотрения, так как она уравновешивается начальной силой реакции системы. При свободных колебаниях балки в любой момент времени на массу m, отклонившуюся от положения статического равновесия на величину у, будет действовать восстанавливающая сила R, сила сопротивления F и сила инерции X. Рассмотрим каждую из этих сил, считая положительными силы, перемещения, скорости и ускорения, направленные вниз. Восстанавливающая сила R — это сила упругой реакции системы, возникающая при отклонении массы m от положения статического равновесия. Эта сила, стремящаяся вернуть массу в положение статического равновесия, направлена в сторону, противоположную перемещению, и в соответствии с принятым правилом знаков должна считаться отрицательной. Восстанавливающая сила пропорциональна величине отклонения у точки, в которой сосредоточена масса, т. е. R = -ry. (2) Коэффициент пропорциональности г представляет собой реакцию балки в рассматриваемой точке при перемещении этой точки, равном единице. Эта величина, зависящая от упругих и геометрических характеристик системы, может быть найдена из общего выражения для перемещения, вызванного силой г и приравненного единице, т. е.
где δ11 — перемещение рассматриваемой точки, вызванное единичной силой. Так, например, для рассматриваемой балки, жесткость которой равна EJ, при действии силы Q = 1 имеем: δ11 =
Сила сопротивления F возникает от внутреннего трения в не вполне упругом материале, от трения в соединениях элементов конструкции и в опорных устройствах и из-за сопротивления внешней среды, т. е. воздуха или воды. При всех этих неупругих сопротивлениях происходит рассеяние энергии. Для упрощения математической стороны задачи обычно принимают, что сила сопротивления F пропорциональна скорости колебаний v = у′, что она приложена к массе и направлена в сторону, противоположную ее движению. Последнее учитывается знаком «минус»: F = – k Здесь k — коэффициент пропорциональности, физический смысл которого мы установим ниже; t — время. Сила инерции X в соответствии с принципом Даламбера равна произведению массы m на ее ускорение, т. е. на вторую производную пути или перемещения у по времени t. Эта сила направлена в сторону, противоположную ускорению, и считается отрицательной:
Х = — m Уравнение динамического равновесия всех сил, действующих на массу, SY=X + F + R = 0. Сила Q в это уравнение не входит, так как ее действие уже учтено тем, что перемещения отсчитываются не от нуля, а от уровня статического равновесия.
Колебания систем с одной и с несколькими степенями свободы
|
|||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; просмотров: 704; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.009 с.) |