Реклама

Интересно

Авторизация



На форуме

Разложение сил PDF Печать E-mail

Разложение силы на составляющие основывается на правилах сложения сил. Целью разложения силы, приложенной к какому-либо телу, является определение сил взаимодействия между этим телом и другими телами, обычно связями, наложенными на него. Чтобы разложить силу, нужно задать некоторые из характеристик (величина, направление и точка приложения) составляющих сил. Точками при­ложения составляющих сил могут быть: 1) точка приложения рас­кладываемой силы и 2) точка соединения или соприкосновения тела, к которому приложена раскладываемая сила, с другими телами (связями). Направлениями для составляющих сил в большин­стве случаев являются: 1) направления, по которым другие тела (связи) препятствуют перемещению тела или точки приложения рас­кладываемой силы, и 2) направления движения точки приложения раскладываемой силы или точек приложения составляющих сил.

Составляющие Р1 и Р2 силы Р по двум заданным направле­ниям АВ и АС определяются сторонами параллелограмма, построен­ного на этих направлениях и силе Р как его диагонали (фиг.20).

Пример. Провести разложение сил в кривошипно-шатунном механизме: 1) па­ровой машины (фиг.21, а); 2) поршневого насоса (фиг.21, б). В первом случае требуется найти силу Т, вращающую кривошип, если известна сила Р давления пара на поршень, а во втором - силу Р, тянущую поршень, если задана сила Т, вращающая кривошип.

1. Сила Р давления пара на поршень через шток АВ передается на крейц­копф В. Эту силу в масштабе сил показываем на рисунке. Разложим силу Р по направлениям ВС и ВЕ, вдоль которых шатун и направляющие параллели пре­пятствуют перемещению точки В. Таким образом найдем силу S действия крейц­копфа на шатун ВС и давление N крейцкопфа на нижнюю параллель. Сила S через шатун передается на конец С кривошипа ОС. Раскладывая силу, приложен­ную к пальцу кривошипа, по направлению движения точки С (касательная к окружности радиуса R с центром в точке О) и направлению вдоль криво­шипа, по которому подшипник О препятствует перемещению точки С, найдем силу Т, вращающую кривошип, и силу Q давления кривошипа на подшипник.

2. Силу T, приложенную к пальцу С кривошипа, показываем в масштабе на рисунке. Разложим силу Т по направлениям, по которым шатун ВС и подшип­ник O препятствует перемещению точки С. Этими направлениями будут продол­жении шатуна и кривошипа. Так найдем силу S действия кривошипа на шатун и давление Q кривошипа на подшипник О. Сила S через шатун передается на крейцкопф. Раскладывая силу S, приложенную к крейцкопфу по направлениям ВО и ВЕ, вдоль. которых шток и направляющие параллели препятствуют переме­щению точки /;, найдем силу Р действия крейцкопфа на шток, тянущую пор­шень, и силу N давления крейцкопфа на верхнюю параллель.

Если схема кривошипно-шатунного механизма вычерчена в определенном мас­штабе длины, то чтобы найти величины искомых сил, достаточно измерить их на рисунке и полученные числа (в см) умножить на принятый масштаб сил. Величины нескольких сил можно найти по формулам, путем решения треугольников. Так, в первом случае из треугольника ВРS находим:

S= -P/cosβ,

а из треугольника СSТ:

T=Scosγ; γ=90°-(α+β).

T=Pcosγ/cosβ.

Во втором случае из треугольника СSТ находим:

S=T/cosγ,

а из треугольника SNP:

P=Scosβ,

P=Tcosβ/cosγ

Примем давление пара в цилиндре равным 5 аm (кг/см2), площадь поршня 0,1м2, α = 40°,

Β = 15°. Тогда Р = 5*0,1*1002= 5 m. Сила T будет равна:

T=Pcos35°/cos15°=4,3т.

При разложении силы Р на две параллельные составляющие силы Р1 и Р2, надо различать два случая: 1) точки приложения составляющих лежат по разные стороны от силы Р (фиг.22, a) и 2) эти точки расположены по одну сторону от нее (фиг.22, б). В первом случае (фиг.22, а) составляющие силы направлены в одну сторону и по величине равны:

P1=(b/(a+b))P; P2=(a/(a+b))P;

во втором случае составляющие Р1 и Р2 направлены в противопо­ложные стороны и по величине равны:

P1=(b/(a-b))P; P2=(a/(a-b))P.

Разложение силы на две параллельные можно применять, например, при определении сил давления Q1 и Q2 вала на подшипники от веса маховика (фиг.23; а и б). Давление вала на подшипник:

Q1=P1;Q2=P2.

 

Статьи

Previous Следующая
Первый летающий автомобиль Первый летающий автомобиль Американская компания Terrafugia провела первые испытания своей первой разработки – летающего автомобиля под названием... Read more
Цифровая камера снимает из-за угла Цифровая камера снимает из-за угла То, что недавно описывалось в научной фантастике, воплощается в реальность. Группой ученых Массачусетского технологичес... Read more
Вирус, который шокировал мир. Вирус, который шокировал мир. Червь Stuxnet, ставший после атаки на системы Иранской ядерной программы самым интересным, для программистов, был создан... Read more
Часы под названием Часы под названием "The Last Laugh" Известная компания Mr. Jones Watches и знаменитый комик Уильямом Эндрюсом (William Andrews) создали часы, глядя на котор... Read more
Запаховиденье Запаховиденье Сегодня очень популярны фильмы с 3D-изображениями. Японские ученые решили пойти вперед и объединить изображение с запа... Read more
Новая разработка компании Microlab Новая разработка компании Microlab Сегодня iPad считается очень популярным гаджетом. Большая скорость процессора и большое количество приложений делает его... Read more
Электронный нос Электронный нос Ученые Израиля разработали прибор, который по составу выдыхаемого изо рта воздуха способен диагностировать раковые за... Read more
Процессор в 1000 ядер Процессор в 1000 ядер Опытный образец процессора, имеющий 48 ядер, созданный компанией INTEL возможно скоро станет прародителем уникального пр... Read more
Солнечная батарея Солнечная батарея В Институте физики полупроводников НАН Украины разработана солнечная батарея, предназначенная для зарядки аккумуляторов ... Read more
Новые смартфоны от фирмы Sharp Новые смартфоны от фирмы Sharp Недавно фирмой Sharp были представлены новые смартфоны Galapagos 003SH и 005SH. Read more
Влияние брани на ДНК. Сенсационное открытие. Влияние брани на ДНК. Сенсационное открытие. Ученные обнаружили, что нецензурная брань пагубно влияет на ДНК человека. Оказывается, наша речь формирует будущее челов... Read more
Автоматическая система управления автомобилем Автоматическая система управления автомобилем Робот, способный  управлять автомобилем, вовсе не фантастика, а реальность! И заслуга этого изобретения принадлежит зн... Read more
 
Rambler's Top100