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 |
Силовой расчет структурной группы II класса 2-го порядка первого видаСодержание книги
Поиск на нашем сайте
На рис. 4.8 показана группа Ассура, образованная шатуном 2, коромыслом 3 и тремя вращательными кинематическими парами V класса: А, В и С. Определены силы веса, главные векторы сил инерции обоих звеньев и главный момент сил инерции шатуна. Данная группа выше определена как промежуточная, поэтому полагаем известной силу, действующую, например, на звено 3 со стороны звена 4 и приложенную в точке D (очевидно, эта сила есть реакция Действие на звенья группы звена 1, принадлежащего предыдущей в порядке построения механизма структурной группе, и стойки 0 заменяем силами Как и выше, рассматриваем равновесие группы в целом и обращаемся к системе уравнений равновесия плоской произвольной системы:
Записываем первое из этих уравнений в развернутомвиде:
В этом векторном уравнении четыре неизвестные: модули и направления векторов
Рис. 4.8
Указанное разложение может быть, в принципе, выполнено по любым направлениям, однако самым выгодным оказалось разложение каждой из реакций
Рис. 4.9
Таким образом, далее решаем уравнение:
При четырех неизвестных данное уравнение имеет бесконечное множество решений, поэтому для определения двух «лишних» неизвестных обращаемся к другим уравнениям равновесия. С учетом характера разложения реакций наиболее удобно использовать уравнения в форме равенства нулю сумм моментов сил, действующих на каждое звено группы, относительно центральной кинематической пары группы — точки В: Для звена 2 (см. рис. 4.6, а) имеем (в развернутом виде):
Аналогично для звена 3:
Теперь в векторном уравнении (4.3) остаются две неизвестные (модули нормальных составляющих реакций, которые находим графическим способом, выполняя построение плана сил по этому уравнению. Построение плана осуществляем в порядке, аналогичном порядку при предыдущих построениях (см. рис.4.10):
Рис. 4.10
Отмечаем на плоскости произвольную точку
Направления и модули полных реакций
а) б) Рис. 4.11
Реакцию в центральной паре группы — паре В— находим, рассматривая равновесие одного из звеньев группы отдельно. Эта операция уже изложена в предыдущем примере.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-04; просмотров: 172; 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 - 216.73.217.21 (0.006 с.) |