Что изучает дисциплина техническая механика

Основные определения и понятия технической механики

Что изучает дисциплина техническая механика

Основные определения и понятия технической механики.

1. Теоретическая механика – это наука о равновесии тел в пространстве, о системах сил, и о переходе одной системы в другую.

2. Сопротивление материалов – наука о расчетах конструкций на прочность, жесткость и устойчивость.

3. Детали машин – это курс, изучающий назначение, классификацию и основы расчета деталей общего типа.

Механические движения – это изменение положения тела в пространстве и во времени.

Материальная точка – это тело, формами и размерами которого можно пренебречь, но которое обладает массой.

Абсолютно твердое тело – это тело, у которого расстояние между любыми двумя точками остается неизменным при любых условиях.

Сила – мера взаимодействия тел.

Сила – векторная величина, которая характеризуется:

1. точкой приложения;

2. величиной (модулем);

1. Изолированная точка – это материальная точка, которая под действием сил движется равномерно прямолинейно, либо находится в состоянии относительного покоя.

2. две силы равны, если они приложены к одному телу, действуют вдоль одной прямой и направлены в противоположные стороны, такие силы называются уравновешивающими.

3. Не нарушая состояния тела к нему можно приложить или от него отбросить уравновешивающую систему сил.

Следствие: всякую силу можно переносить вдоль линии её действия, не изменяя действия силы на данное тело.

4. Равнодействующая двух сил приложенных в одной точке, приложена в той же точке и является по величине и направлению диагональю параллелограмма, построенных на данных силах.

5. Всякому действию есть равное по величине и направлению противодействие.

Связи и их реакции.

Свободное тело – это такое тело, перемещение которого в пространстве ничего не меняет.

Те тела, которые ограничивают перемещение выбранного тела называются связями.

Силы, с которыми связь удерживают тело называются реакциями связей.

При решении задач мысленно связи отбрасываются и заменяются реакциями связей.

1. Связь в виде гладкой поверхности

3. Связь в виде жесткого стержня.

4. Опора в точке или опора углу.

5. Шарнирно подвижная опора.

6. Шарнирно неподвижная опора.

Система сил – это совокупность.

Сходящиеся Параллельные Сходящиеся Параллельные

Плоская система сходящихся сил.

Плоская система сходящихся сил – это система сил линии действия, которых сходятся в одной точке называются сходящимися.

Пусть дана система сходящихся сил F1, F2, F3, линии, действия которых сходятся в точке О. для того, чтобы заменить эту систему сил равнодействующей силой необходимо:

1. Перенести силы в точку О (на основании следствия из аксиом).

2. Почленно сложить вектора сил (на основании аксиомы 4). Равнодействующая всегда направлена из начала первого вектора в конец последней. В результате векторного сложения образуется силовой многоугольник.

Плоская система сходящихся сил имеет два условия равновесия:

1. Геометрическое условие: плоская система сходящихся сил находится в равновесии, если силовой многоугольник замкнут, т. е. равнодействующая равна нулю.

2. Аналитическое условие: плоская система сходящихся сил находится в равновесии если алгебраические суммы проекций всех сил системы на оси х и у равны нулю.

Пара сил – это система двух равных сил, лежащих на параллельных прямых и направленных в противоположные стороны.

Действие пары на тело определяется моментом на пару.

Момент – это произведение модуля силы на плечо.

Плечо – кратчайшее расстояние между линиями действия силы.

Если пара поворачивает плечо по ходу часовой стрелки, то момент считается положительным, а если против хода, то отрицательным.

Пара сил обладает свойствами:

1. не нарушая действия пары на тело можно её переносить в любую точку плоскости.

2. Две пары сил являются эквивалентными, если их моменты равны.

Система пар сил находится в равновесии, если сумма моментов всех пар системы равно нулю.

Произвольная плоская система сил.

Момент силы относительно точки.

Плечо – это кратчайшее расстояние от выбранной точки до линии действия силы.

Момент силы относительно точки может быть равен нулю, если сила проходит через выбранную точку.

Между моментом пары и моментом силы есть разница: момент пары есть величина постоянная, а момент силы относительно точки по знаку зависит от выбора точки.

Три формы равновесия произвольной плоской системы сил.

1. Произвольная плоская система сил находится в равновесии, если алгебраические суммы проекций всех сил на оси х и у равны нулю, а также равна нулю сумма моментов всех сил относительно любой точки.

2. Произвольная плоская система сил находится в равновесии, если алгебраические суммы проекций всех сил на одну из осей х или у равна нулю, а также, если равны нулю алгебраические суммы моментов всех сил относительно любых двух точек.

3. Произвольная плоская система сил находится в равновесии, если алгебраические суммы моментов всех сил относительно любых трех точек, не лежащих на одной прямой.

Пространственная система сил.

Пространственная система сил – это система сил, как угодно расположенных в пространстве.

Суммой трех сил, сходящихся в одной точке является сила по величине и направлению, совпадающая с диагональю параллелепипеда, построенного на заданных силах.

Момент силы относительно оси равен произведению модуля силы на кратчайшее расстояние от выбранной оси до линии действия силы.

Момент может равняться нулю, если:

1. Сила лежит на выбранной оси.

2. Сила пересекает выбранную ось.

3. Сила параллельна оси.

При приведении пространственной системы сил к точке, её можно заменять на эквивалентную систему с главным вектором и главным моментом.

Главный вектор – это геометрическая сумма всех сил системы.

Главный момент – это сумма моментов, компенсирующих пар.

Пространственная система сил находится в равновесии, если алгебраические суммы проекций всех сил на оси x, y, z равны нулю, а также равны нулю моменты всех сил относительно этих же осей.

Кинематика изучает виды движения.

Плоско – параллельное движение.

Плоско – параллельное движение – это такое движение, при котором фигура полученная пересечением данного тела с выбранной плоскостью остается параллельной самой себе за все время движения.

При плоско – параллельном движении всегда существует точка, абсолютная скорость которой в данный момент времени равна нулю. Каждый последующий момент – это будет другая точка.

Динамика изучает виды движения тела в зависимости от приложенных сил.

1. всякая изолированная точка находится в состоянии относительного покоя, или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока приложенные силы не выведут её из этого состояния.

2. Ускорение тела прямопропорциональных действующей на тело силе.

3. Если на тело действует система сил, то его ускорение будет складываться из тех ускорений, которые бы тело получало от каждой силы в отдельности.

4. Всякому действию есть есть равное по величине и противоположно направлению противодействие.

Центр тяжести – это точка приложения силы тяжести, при повороте тела центр тяжести не меняет своего положения.

Сила инерции – всегда направлена в противоположную сторону ускорению и приложена к связи.

При равномерном движении, т. е. когда а=0 сила инерции равна нулю.

При криволинейном движении раскладывается на две составляющие: на нормальную силу и на касательную.

Метод кинематики: условно прикладывают к телу силу инерции можно считать, что внешние силы реакции связей и сила инерции образуют уравновешенную систему сил. F+R+Pu=0

Трение делится на два вида: трение скольжения и трение качения.

Законы трения скольжения:

1. Сила трения прямопропорциональной нормальной реакции опоры и направлена вдоль соприкасающихся поверхностей в противоположную сторону движению.

2. Коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения движения.

3. Коэффициент трения скольжения зависит от материала и физически – механических свойств трущихся поверхностей.

Трение приводит к снижению срока службы деталей к их износу и нагреву. Для того, чтобы этого избежать необходимо вести смазку. Повысить качество обработки поверхности деталей. В трущихся местах применять другие материалы.

4. По возможности заменить трение скольжения трением качения.

Сопротивление материалов – это наука, изучающая методы расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость.

Прочность – это способность конструкции выдерживать заданную нагрузку в течение срока службы без разрушения и появления остаточных деформаций.

Жесткость – это способность конструкции сохранять первоначальную форму упругого равновесия.

Устойчивость – это способность конструкции сохранять первоначальную форму упругого равновесия.

Все тела разделены на 3 группы:

1. Брус – это тело, один из размеров которого (длина) во много раз больше двух других.

2. Оболочка – это тело, один из размеров которого (толщина) во много раз больше двух других.

3. Массив – это тела, все размеры которого равны.

1. По характеру действия:

2. По способу приложения:

Мысленно разрезаем нагруженный силами груз, для того, чтобы определить внутренние силовые факторы, для этого отбрасываем одну часть груза. Заменяем межмолекулярную систему сил эквивалентной системой с главным вектором и главным моментом. При разложении главного вектора и главного момента по осям x, y, z. устанавливаем вид деформации.

Внутри сечения бруса может возникать внутри силовых факторов, если возникает сила N (продольная сила), то брус растянут или сжат.

Если возникает Мк (крутящий момент) то деформация кручения, сила Q (поперечная сила) то деформация сдвига среза или изгиба. Если возникает Мих и Миz (изгибающий момент) то деформация изгиба.

Метод сечения позволяет определить напряжение в сечении груза.

Напряжение – это величина, показывающая, сколько нагрузки приходится на единицу площади сечения.

Эпюра – это график изменения продольных сил, напряжений, удлинений, крутящих моментов и т. д.

Растяжение (сжатие) – это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении бруса возникает только продольная сила.

Правила знаков для нагрузки.

Если нагрузка направлена от сечения бруса, то продольная сила будет равна ей со знаком «плюс», если нагрузка направлена к сечению, то продольная сила будет со знаком «минус».

В пределах упругих деформаций нормальное напряжение прямо – пропорционально продольным деформациям.

Е – модуль Юнка, коэффициент, который характеризует жесткость материала при напряжениях, зависит от материала, образца из справочных таблиц.

Нормальное напряжение измеряется в Паскалях.

Расчет на прочность.

np – расчетный коэффициент запаса прочности.

[n] – допустимый коэффициент запаса прочности.

бmax – расчет максимального напряжения.

Кручение – такой вид деформации, при котором в поперечном сечении бруса возникает только один внутренний силовой фактор – крутящий момент. Кручению повергаются валы, оси. И пружины. При решении задач строятся эпюры крутящих моментов.

Источник

iSopromat.ru

Что изучает дисциплина техническая механика

Техническая механика (сокр. — техмех) — часть общей механики, изучающая механическое движение и различные виды взаимодействия материальных тел.

Курс технической механики состоит из разделов:

Для изучения данного курса и успешной сдачи экзаменов на нашем сайте Вы можете:

Содержание разделов технической механики

Лекции по технической механике не вошедшие в данный список можно найти, пройдя по ссылке на соответствующий раздел или воспользовавшись поиском по сайту.

Теоретическая механика

Кинематика

Статика

Динамика

Сопротивление материалов

Теория механизмов и машин

Детали машин

Цели освоения предмета «Техническая механика»

Целью освоения дисциплины «Техническая механика» является обобщение знаний механических дисциплин, необходимых для расчета и конструирования простейших деталей механизмов, приборов, и формирование фундамента для изучения дисциплин профессионального цикла, а также последующего обучения в магистратуре, аспирантуре.

Задания, выдаваемые для самостоятельной работы, способствуют развитию умения пользоваться типовыми методами расчета и проектирования машин.

В сумме со всеми предшествующими дисциплинами «Техническая механика» является завершающим курсом в подготовке бакалавров технологических специальностей.

В результате освоения дисциплины «Техническая механика» студент должен:

Место техмеха в структуре ООП ВПО

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины: «Высшая математика», «Физика», «Инженерная графика», «Информатика».

Предметы, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Надежность технических систем и техногенный риск» и другие специальные дисциплины.

Уважаемые студенты!
На нашем сайте можно получить помощь по техническим и другим предметам:
✔ Решение задач и контрольных
✔ Выполнение учебных работ
✔ Помощь на экзаменах

Источник

Техническая механика

Что такое Техническая механика?

Учебная дисциплина «Техническая механика», изучаемая студентами Каменского агротехнического техникума в пределах рабочих программ для технических специальностей, включает следующие разделы:

Теоретическая механика

Раздел «Теоретическая механика» состоит из подразделов:

«Статика» является частью Теоретической механики, изучающей условия, при которых тело находится в равновесии. При этом равновесием считается такое состояние тела, когда оно находится в покое или движется прямолинейно и равномерно.
Что изучает дисциплина техническая механикаМетоды и приемы, применяемые для решения задач Статики, позволяют определить внешние силовые факторы, благодаря которым тело находится в состоянии равновесия, т. е. по известным значениям внешних сил или моментов, приложенных к телу, осуществить расчет неизвестных силовых факторов (сил, моментов), воздействующих на данное тело.
Выполнение таких расчетов необходимо для осуществления оценки работоспособности конструкций различных сооружений или механизмов при помощи методов и приемов, применяемых в науке «Сопротивление материалов».

«Кинематика» является частью Теоретической механики, и изучает законы движения материальных тел без учета силовых факторов, вызывающих это движение, т. е. с геометрической точки зрения.
Задачи Кинематики сводятся к определению положения тела в пространстве относительно какой-либо системы отсчета в определенный момент времени или через временной промежуток.
Методы и приемы, применяемые при решении задач Кинематики, позволяют производить кинематические расчеты сложных механизмов машин, в которых отдельные детали и узлы совершают относительные перемещения при работе.

«Динамика», в отличие от Кинематики, изучает законы движения материальных тел с учетом силовых факторов, вызывающих это движение.
Методы и приемы, применяемые в Динамике, позволяют производить расчеты движения и перемещения деталей, узлов и механизмов машин, вызываемых приложенными нагрузками и реакциями.

Сопротивление материалов

Детали и механизмы машин

Раздел «Детали и механизмы машин» является прикладным разделом Технической механики. Он изучает возможность практического применения методов и приемов Теоретической механики и Сопротивления материалов при конструировании и проектировании машин, механизмов, сооружений и других инженерных конструкций.

Что изучает дисциплина техническая механика

Структура раздела «Детали машин» складывается из составных частей, включающих основные понятия о надежности и работоспособности машин и механизмов, классификацию видов соединений деталей, их свойства и особенности с точки зрения сопротивления материалов, типы и виды механизмов (муфты, опоры, передачи, редукторы и т. п.), а также изучение методов расчета соединений и механизмов по основным критериям работоспособности.

В высших технических учебных заведениях разделы «Сопромат» и «Детали машин» выделены в отдельные предметы, изучаемые студентами по углубленным программам. Обучающимся техническим специальностям среднего профессионального образования (СПО) эти предметы обычно преподаются по упрощенным программам и объединяются в разделы общего курса Технической механики.

Билеты для проверки усвоения знаний при промежуточной аттестации по разделу «Детали машин» можно скачать здесь (документ в формате Word, 600 кБ)

Методические рекомендации и контрольные задания для студентов заочных отделений технических и машиностроительных специальностей:

Примечание: Документы размещены в формате Word, и могут быть сохранены на компьютере или распечатаны на принтере.

Экзаменационные вопросы по Технической механике для студентов:

Источник

Техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика

Здравствуйте, на этой странице я собрала краткий курс лекций по предмету «Техническая механика».

Лекции подготовлены для студентов любых специальностей и охватывают полностью предмет «техническая механика».

В лекциях вы найдёте основные законы, теоремы, правила и примеры.

Если что-то непонятно — вы всегда можете написать мне в WhatsApp и я вам помогу!

Что изучает дисциплина техническая механика

Введение в техническую механику

Техническая механика — это наука, в которой изучаются общие законы механического движения и механического взаимодействия материальных тел.

Механическим движением — называется перемещение тела но отношению к другому телу, происходящее в пространстве и во времени.

Курс технической механики делится на три раздела: статику, кинематику и динамику.

Статика

Статикой называется раздел механики, в котором изучаются методы преобразования систем сил в эквивалентные системы и устанавливаются условия равновесия сил, приложенных к твердому гелу.

Классификации нагрузок

Важнейшим понятием технической механики является понятие нагрузки.

Взаимодействие двух тел, способное изменить их кинематическое состояние, назы вается меха ни ческим взаимодействием.

Нагрузка — это мера механического взаимодействия тел, определяющая интенсивность и направление этого взаимодействия.

В механике встречается два вида нагрузки

Сила определяется тремя элементами: числовым значением (модулем), направлением и точкой приложения.

Сила изображается вектором. Прямая, по которой направлена данная сила, называется линией действия силы. За единицу силы в Международной системе единиц измерения СИ (в механике система МКС) принимается ньютон Что изучает дисциплина техническая механика.

Что изучает дисциплина техническая механика

Моментом силы относительно некоторой точки на плоскости называется произведение модуля силы на ее плечо относительно этой точки, взятое со знаком плюс или минус:

Что изучает дисциплина техническая механика

Плечом силы Что изучает дисциплина техническая механикаотносительно точки Что изучает дисциплина техническая механиканазывают длину перпендикуляра, опущенного из точки Что изучает дисциплина техническая механикана линию действия силы; точка Что изучает дисциплина техническая механиканазывается центром момента.

Момент силы относительно точки считается положительным, если сила Что изучает дисциплина техническая механикастремится повернуть плоскость чертежа вокруг точки Что изучает дисциплина техническая механикав сторону, противоположную движению часовой стрелки, и отрицательным — в обратном случае.

Что изучает дисциплина техническая механика

Система двух равных по модулю, параллельных и противоположно направленных сил Что изучает дисциплина техническая механикаи Что изучает дисциплина техническая механиканазывается парой сил.

Расстояние Что изучает дисциплина техническая механикамежду линиями действия сил, составляющих пару сил, называется плечом пари.

Что изучает дисциплина техническая механика

По характеру погружения

По характеру воздействия на тело

По характеру изменения нагрузки во времени

По форме возникновения

Классификации опор (реакции связей)

Твердое тело называется свободным, если оно может перемещаться в пространстве в любом направлении.

Тело, ограничивающее свободу движения данного твердого тела, является по отношению к нему связью.

Твердое тело, свобода движения которого ограничена связями, называется несвободным.

Реакцией связи называется сила или система сил, выражающая механическое действие связи на тело

Одним из основных положений механики является принцип освобождаем ост и твердых тел от связей, согласно которому несвободное твердое тело можно рассматривать как свободное, па которое, кроме задаваемых сил, действуют реакции связей.

Классификация реакций связей (реакций опор)

Реакция гладкой плоскости Что изучает дисциплина техническая механиканаправлена перпендикулярно к плоскости.

Что изучает дисциплина техническая механика

Реакция гибкой связи Что изучает дисциплина техническая механиканаправлена вдоль нее.

Что изучает дисциплина техническая механика

Реакция жесткой связи Что изучает дисциплина техническая механиканаправлена вдоль нее.

Что изучает дисциплина техническая механика

Реакция шарнирно-подвижной опоры Что изучает дисциплина техническая механиканаправлена перпендикулярно к опорной плоскости

Направление реакции шарнирно-неподвижной опоры зависит от внешних сил, приложенных к системе. Данную реакцию задают двумя составляющими Что изучает дисциплина техническая механика, направленными перпендикулярно друг к другу.

Что изучает дисциплина техническая механика

Данную реакцию задают двумя составляющими, направленными перпендикулярно друг к другу и парой сил.

Что изучает дисциплина техническая механика

Проекции сил на оси

Взяв две взаимно перпендикулярные оси Что изучает дисциплина техническая механикаи Что изучает дисциплина техническая механика, силу Что изучает дисциплина техническая механикаможно разложить на две составляющие силы Что изучает дисциплина техническая механикаи Что изучает дисциплина техническая механика, направленные параллельно этим осям.

Силы Что изучает дисциплина техническая механикаи Что изучает дисциплина техническая механиканазываются компонентами силы Что изучает дисциплина техническая механикапо осям Что изучает дисциплина техническая механикаи Что изучает дисциплина техническая механика.

Что изучает дисциплина техническая механика

Проекция силы на ось определяется произведением модуля силы на косинус угла между направлениями оси и силы.

Что изучает дисциплина техническая механика

Если известны проекции силы на две взаимно перпендикулярные оси Что изучает дисциплина техническая механикаи Что изучает дисциплина техническая механика, то модуль и направление силы Что изучает дисциплина техническая механикаопределяются по формуле:

Что изучает дисциплина техническая механика

Сходящиеся силы. Условие равновесии системы сходящихся сил

Если к телу приложены несколько сил, линии действия которых пересекаются в одной точке то такие силы называются сходящимися.

Если к телу приложено несколько сил, то данные силы можно заменить одной силой, называемой равнодействующей, под действием которой тело будет находится в нагруженном состоянии эквивалентном заданной системе.

Равнодействующая двух пересекающихся сил приложена в точке их пересечения и изображается диагональю параллелограмма, построенного на этих силах.

Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика

Сходящиеся силы уравновешиваются в том случае, если их равнодействующая равна нулю, т. е. многоугольник сил замкнут.

Что изучает дисциплина техническая механика

Пример:

Известно Что изучает дисциплина техническая механика, найти Что изучает дисциплина техническая механикаи Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика

Спроектируем на ось Что изучает дисциплина техническая механика: Что изучает дисциплина техническая механикаотсюда Что изучает дисциплина техническая механика

Спроектируем на ось Что изучает дисциплина техническая механика: Что изучает дисциплина техническая механикаотсюда Что изучает дисциплина техническая механика

Условии равновесии статически определимых систем (уравнение проекций сил на оси и уравнение моментов)

Тело находится в равновесии, если сумма проекций, действующих на него сил на координатную ось равны 0.

Тело находится в равновесии, если сумма моментов сил относительно какой либо точки этого тела равны 0.

Для любого тела можно составить три уравнения равновесия

Что изучает дисциплина техническая механика

Статически определимой системой называется система, в которой число неизвестных не превышает числа уравнений равновесия.

Пример:

Что изучает дисциплина техническая механика

Пример:

Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика

Кинематика

Кинематикой называется раздел механики, в котором изучается движение материальных тел в пространстве с геометрической точки зрения, вне связи с силами, определяющими это движение.

Определение скорости и ускорении точки

Скорость — это векторная величина, характеризующая быстроту и направление движения точки в данной системе отсчета.

Ускорение точки — векторная величина, характеризующая быстроту изменения модуля и направления скорости точки.

Задание скорости и ускорения точки естественным способом

При задании точки естественным способом известен закон движения, выраженный зависимостью перемещения точки от времени Что изучает дисциплина техническая механика

В этом случае скорость точки будет определяться как первая производная от данной зависимости

Что изучает дисциплина техническая механика

Ускорение точки будет определяться как вторая производная от зависимости перемещения или как первая производная от зависимости скорости

Что изучает дисциплина техническая механика

Пример:

Точка движется по окружности радиусом Что изучает дисциплина техническая механикасогласно уравнению.

Что изучает дисциплина техническая механика

Определить скорость и ускорение точки в конце 3 секунды

Что изучает дисциплина техническая механика

Задание скорости точки координатным способом

При задании точки координатным способом известны законы изменения координат данной точки в зависимости от времени Что изучает дисциплина техническая механика.

В этом случае скорость точки будет определяться как геометрическая сумма первых производных от данных зависимостей

Что изучает дисциплина техническая механика

Ускорение точки будет определяться как геометрическая сумма первых производных от зависимостей скорости или вторых производных от зависимости изменения координат

Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика

Пример:

Уравнения движения точки имеют вид

Что изучает дисциплина техническая механика

Определить уравнения скорости и ускорения данной точки

Что изучает дисциплина техническая механика

Если направление ускорения совпадает с направлением скорости (имеет одинаковый знак) то тело движется с положительным ускорением (ускоряется), если направление ускорения не совпадает с направлением скорости (имеет разные знаки) то тело движется с отрицательным ускорением (замедляется)

Поступательное движение

Поступательным движением твердого тела называется такое движение, при котором любая прямая, соединяющая две точки тела, движется параллельно самой себе.

Все точки твердого тела, движущегося поступательно, описывают тождественные и параллельные между собой траектории и в каждый момент времени имеют геометрически равные скорости и ускорения.

Что изучает дисциплина техническая механика

Уравнениями поступательного движения твердого тела являются уравнения движения любой точки этого тела — обычно уравнения движения его центра тяжести Что изучает дисциплина техническая механика.

Для описания скорости и ускорения точки используются зависимости рассмотренные в предыдущем вопросе.

Вращательное движение

Вращательным называется такое движение твердого тела, при котором остаются неподвижными все его точки, лежащие на некоторой прямой, называемой осью вращения.

При этом движении все остальные точки тела движутся в плоскостях, перпендикулярных оси вращения, и описывают окружности, центры которых лежат на этой

Аналогом перемещения во вращательном движении является угол поворота Что изучает дисциплина техническая механика— угол на который повернётся любая точка тела на принадлежащая оси вращения.

Величина, характеризующая быстроту изменения угла поворота с течением времени, называется угловой скоростью тела.

Что изучает дисциплина техническая механика

Величина, характеризующая быстроту изменения угловой скорости с течением времени, называется угловым ускорением тела.

Что изучает дисциплина техническая механика

Вращение тела, при котором угловое ускорение постоянно, называют равнопеременным вращением. При этом, если абсолютная величина угловой скорости увеличивается, вращение называют равноускоренным, а если уменьшается равнозамедленным.

Рассмотрим движение точки Что изучает дисциплина техническая механикатела движущуюся по окружности с радиусом Что изучает дисциплина техническая механика.

Обозначим точку отсчета Что изучает дисциплина техническая механика, и угол, на который повернется эта точка за время Что изучает дисциплина техническая механикачерез Что изучает дисциплина техническая механика.

За время Что изучает дисциплина техническая механикаточка Что изучает дисциплина техническая механикапройдет расстояние Что изучает дисциплина техническая механикаравное длине дуги окружности Что изучает дисциплина техническая механика. Это расстояние определяется по формуле.

Что изучает дисциплина техническая механика

Скорость точки Что изучает дисциплина техническая механикав момент времени Что изучает дисциплина техническая механикапри вращательном движении направлена по касательной к окружности в этой точке и называется окружной скоростью.

Величина окружной скорости определяется из выражения.

Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика

Из предыдущей формулы следует, что модули окружных скоростей различных точек вращающегося тела пропорциональны расстояниям от этих точек до оси вращения.

Ускорение точки Что изучает дисциплина техническая механикав момент времени Что изучает дисциплина техническая механикапри вращательном движении складывается из двух составляющих вращательного ускорения (тангенциального) и центростремительного ускорения (нормального).

Тангенциальное ускорение направлено по касательной к окружности в точке Что изучает дисциплина техническая механика. Величина тангенциального ускорения определяется но зависимости

Что изучает дисциплина техническая механика

Нормальное ускорение направлено по радиусу окружности к её центру. Величина нормального ускорения определяется по зависимости

Что изучает дисциплина техническая механика

Полное ускорение точки определится из выражения

Что изучает дисциплина техническая механика

Пример:

Вращение маховика в период пуска машины определяется уравнением

Что изучает дисциплина техническая механика

где Что изучает дисциплина техническая механика— в сек, Что изучает дисциплина техническая механика— в рад. Определить модуль и направление ускорения точки, отстоящей от оси вращения на расстоянии 50 см, в тот момент, когда ее скорость равна 8 см/се к.

По уравнению вращения маховика находим его угловые скорость и ускорение

Что изучает дисциплина техническая механика

Определяем уравнение окружной скорости точки

Что изучает дисциплина техническая механика

Выражаем отсюда время

Что изучает дисциплина техническая механика

Угловая скорость Что изучает дисциплина техническая механика

Угловое ускорение Что изучает дисциплина техническая механика

Тангенциальное ускорение Что изучает дисциплина техническая механика

Нормальное ускорение Что изучает дисциплина техническая механика

Полное ускорение Что изучает дисциплина техническая механика

Возможно эта страница вам будет полезна:

Плоскопараллельное движение

Плоскопараллельным движением твердого тела называется такое движение, при котором каждая точка тела движется в плоскости, параллельной некоторой неподвижной плоскости.

Так как положение плоской фигуры на плоскости вполне определяется положением двух ее точек или положением отрезка, соединяющего две точки этой фигуры, то движение плоской фигуры в ее плоскости можно изучать как движение прямолинейного отрезка в этой плоскости.

Предположим, что плоская фигура переместилась на плоскости из положения I в положение II. Отметим два положения отрезка Что изучает дисциплина техническая механика. принадлежащего фигуре.

Что изучает дисциплина техническая механика

Первый вариант. Переместим фигуру поступательно, из положения Что изучает дисциплина техническая механикав положение Что изучает дисциплина техническая механикат. е. гак, чтобы точка Что изучает дисциплина техническая механикапереместилась в новое положение Что изучает дисциплина техническая механикаа точка Что изучает дисциплина техническая механикаописала траекторию, тождественную траектории точки Что изучает дисциплина техническая механика. Затем повернем фигуру вокруг точки Что изучает дисциплина техническая механикана угол Что изучает дисциплина техническая механикатак, чтобы точка Что изучает дисциплина техническая механиказаняла тоже свое положение Что изучает дисциплина техническая механика.

Второй вариант. Переместим фигуру поступательно из положения Что изучает дисциплина техническая механикав положение Что изучает дисциплина техническая механикаа затем повернем ее вокруг точки Что изучает дисциплина техническая механикана угол Что изучает дисциплина техническая механикатак, чтобы точка Что изучает дисциплина техническая механикасовпала с точкой Что изучает дисциплина техническая механика.

Как видно, поступательное перемещение плоской фигуры различно в различных вариантах, а величина угла поворота и направление поворота одинаковы, т. е.

Что изучает дисциплина техническая механика

Из этого следует, что

Плоскопараллельное движение можно рассматривать как совокупность двух движении: поступательного движения плоской фигуры вместе с произвольной точкой, называемой полюсом, и поворота вокруг полюса.

При этом поступательное перемещение зависит от выбора полюса, а величина угла поворота и направление поворота от выбора полюса не зависят.

Приняв за полюс некоторую точку Что изучает дисциплина техническая механикаи обозначив Что изучает дисциплина техническая механикаи Что изучает дисциплина техническая механикаее координаты в неподвижной системе Что изучает дисциплина техническая механика, можно определить движение полюса Что изучает дисциплина техническая механикаа следовательно, и поступательное движение всей фигуры уравнениями Что изучает дисциплина техническая механикаи Что изучает дисциплина техническая механика.

Вращательное движение фигуры относительно полюса можно описать уравнением Что изучает дисциплина техническая механика

Определение скоростей точек плоском плоскопараллельное движение

Что изучает дисциплина техническая механика

Скорость любой точки плоской фигуры равна геометрической сумме скорости полюса и вращательной скорости этой точки вокруг полюса.

Что изучает дисциплина техническая механика

Для плоской фигуры совершающей плоскопараллельное движение в каждый момент времени существует точка, неизменно связанная с плоской фигурой, скорость которой в этот момент равна нулю. Эту точку называют мгновенным центром скоростей.

Способы определения мгновенного центра скоростей

Что изучает дисциплина техническая механика

Определение скоростей точек плоской фигуры при помощи мгновенного центра скоростей

Что изучает дисциплина техническая механика

Определим скорости точек Что изучает дисциплина техническая механикаи Что изучает дисциплина техническая механикаплоской фигуры, приняв за полюс мгновенный центр скоростей Что изучает дисциплина техническая механика.

Что изучает дисциплина техническая механика

Если точка Что изучает дисциплина техническая механикаявляется мгновенным центром скоростей, то Что изучает дисциплина техническая механикатогда

Что изучает дисциплина техническая механика

т. е. скорость любой точки плоской фигуры в данный момент времени представляет собой вращательную скорость этой точки вокруг мгновенного центра скоростей; поэтому

Что изучает дисциплина техническая механика

Пример:

Колесо радиусом Что изучает дисциплина техническая механикакатится без скольжения по прямому рельсу. Скорость центра колеса в рассматриваемый момент времени Что изучает дисциплина техническая механика.

Определить скорости точек Что изучает дисциплина техническая механикаи Что изучает дисциплина техническая механикаколеса, расположенных на концах взаимно перпендикулярных диаметров.

Что изучает дисциплина техническая механика

1-й вариант.

Примем за полюс центр колеса Что изучает дисциплина техническая механика. Тогда скорость любой точки колеса будет равна геометрической сумме скорости полюса и скорости вращения этой точки вокруг полюса (99.1). Так как колесо катится без скольжения» то скорость точки Что изучает дисциплина техническая механикакасания колеса с рельсом равна нулю Что изучает дисциплина техническая механика.

Точка Что изучает дисциплина техническая механикаявляется мгновенным центром скоростей. В этой точке скорость вращения вокруг полюса Что изучает дисциплина техническая механикаи скорость полюса Что изучает дисциплина техническая механикаравны по модулю и противоположны по направлению, т. е.

Что изучает дисциплина техническая механика

Расстояния от точек Что изучает дисциплина техническая механикадо полюса Что изучает дисциплина техническая механикаравны. Следовательно, и вращательные скорости точек вокруг полюса тоже равны, т. е.

Что изучает дисциплина техническая механика

Откладывая в каждой точке скорость полюса Что изучает дисциплина техническая механикаи вращательную скорость, перпендикулярную соответствующему радиусу колеса, находим:

Что изучает дисциплина техническая механика

2-й вариант

Примем мгновенный центр скоростей колеса за полюс. Тогда скорости всех точек колеса определятся как вращательные скорости вокруг мгновенного центра скоростей.

Модули скоростей всех точек найдутся но пропорциональности скоростей их расстояниям от мгновенного центра скоростей: Найдем Что изучает дисциплина техническая механика.

Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика

Обозначим радиус колеса через Что изучает дисциплина техническая механика.

Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика

Возможно эта страница вам будет полезна:

Определение ускорений точек плоской фигуры совершающей плоскопараллельное движение

Ускорение любой точки плоской фигуры равно геометрической сумме ускорения полюса и ускорения этой точки во вращательном движении вокруг полюса.

Что изучает дисциплина техническая механика

Пример:

Колесо радиусом Что изучает дисциплина техническая механикакатится без скольжения по прямому рельсу. Скорость центра колеса в рассматриваемый момент времени Что изучает дисциплина техническая механика, ускорение Что изучает дисциплина техническая механика. Определить скорости точек Что изучает дисциплина техническая механикаи Что изучает дисциплина техническая механикаколеса.

Что изучает дисциплина техническая механика

Определяем Что изучает дисциплина техническая механика. Так как точка Что изучает дисциплина техническая механикамгновенный центр скоростей, то

Что изучает дисциплина техническая механика

Определяем угловое ускорение.

Что изучает дисциплина техническая механика

Для точки Что изучает дисциплина техническая механика:

Что изучает дисциплина техническая механика

Для точки Что изучает дисциплина техническая механика:

Что изучает дисциплина техническая механика

Для точки Что изучает дисциплина техническая механика:

Что изучает дисциплина техническая механика

Для точки Что изучает дисциплина техническая механика:

Что изучает дисциплина техническая механика

Разложение составного движении точки на относительное и переносное

Составное движение тонки (тела) — это такое движение, при котором точка (тело) одновременно участвует в двух или нескольких движениях.

Например, составное движение совершает лодка, переплывающая реку, пассажир, перемещающийся в вагоне движущегося поезда или по палубе плывущего парохода, а также человек, перемещающийся по лестнице движущегося эскалатора.

Что изучает дисциплина техническая механика

Через произвольную точку Что изучает дисциплина техническая механикадвижущегося тела проведем неизменно связанные с этим телом оси Что изучает дисциплина техническая механикаСистему осей Что изучает дисциплина техническая механиканазывают подвижной системой отсчета.

Неподвижной системой отсчета называют систему осей Что изучает дисциплина техническая механика, связанную с некоторым условно неподвижным телом, обычно с Землей.

Движение точки Что изучает дисциплина техническая механикапо отношению к неподвижной системе отсчета называют абсолютным движением точки.

Скорость и ускорение точки в абсолютном движении называют абсолютной скоростью и абсолютным ускорением точки и обозначают Что изучает дисциплина техническая механикаи Что изучает дисциплина техническая механика.

Движение точки Что изучает дисциплина техническая механикапо отношению к подвижной системе отсчета называют относительным движением точки.

Скорость и ускорение точки в относительном движении называют относительной скоростью и относительным ускорением точки и обозначают Что изучает дисциплина техническая механикаи Что изучает дисциплина техническая механика.

Движете подвижной системы отсчета Что изучает дисциплина техническая механикаи неизменно связанного с ней тела Что изучает дисциплина техническая механикапо отношению к неподвижной системе отсчета Что изучает дисциплина техническая механикаявляется для точки Что изучает дисциплина техническая механикапереносным движением. Точки тела Что изучает дисциплина техническая механика, совершая различные движения, имеют в данный момент различные скорости и ускорения.

Скорость и ускорение точки тела Что изучает дисциплина техническая механика, связанного с подвижной системой отсчета, совпадающей в данный момент с движущейся точкой, называют переносной скоростью и переносным ускорением точки Что изучает дисциплина техническая механикаи обозначают Что изучает дисциплина техническая механикаи Что изучает дисциплина техническая механика.

Движение точки Что изучает дисциплина техническая механикапо отношению к неподвижной системе отсчета, которое названо абсолютным движением, является составным, состоящим из относительного и переносного движений точки.

Основная задача изучения составного движения состоит в установлении зависимостей между скоростями и ускорениями относительного, переносного и абсолютного движений точки.

Возможно эта страница вам будет полезна:

Определение скоростей и ускорений точки при составном движении

Теорема сложения скоростей

Абсолютная скорость точки равна геометрической сумме ее переносной и относительной скоростей.

Что изучает дисциплина техническая механика

Для нахождения абсолютной скорости необходимо:

Теорема сложения ускорении

В случае непоступательного переносного движения абсолютное ускорение точки равно геометрической сумме переносного, относительного и ускорения Кориолиса.

Что изучает дисциплина техническая механика

Поворотным ускорением (ускорением Кориолиса) называется составляющая абсолютного ускорения точки в составном движении, равная удвоенному векторному произведению угловой скорости переносного вращения на относительную скорость точки:

Что изучает дисциплина техническая механика

где Что изучает дисциплина техническая механика— угол между вектором относительной скорости и осью вращения в переносном движении.

Направление ускорения Кориолиса находится но правилу: Относительную скорость точки следует спроектировать на плоскость, перпендикулярную оси переносного вращения, и повернуть эту проекцию в той же плоскости на 90°, в сторону переносного вращения.

Ускорение Кориолиса равно нулю в трех случаях:

Пример:

Вертикальный подъем вертолета происходит согласно уравнению Что изучает дисциплина техническая механикаПри этом уравнение вращения винта имеет вид Что изучает дисциплина техническая механика. Определить абсолютные скорость и ускорение точки винта, отстоящей на расстоянии Что изучает дисциплина техническая механикаот вертикальной оси вращения, в конце 5-й с.

Что изучает дисциплина техническая механика

Свяжем подвижную систему отсчета с корпусом вертолета, неподвижную — с Землей. Относительное движение — вращение винта вокруг его оси является (это движение наблюдает пассажир вертолета, связанный с подвижной системой отсчета).

Переносное движение — является поступательное движение вертолета вертикально вверх.

Применяем теорему о сложении скоростей

Что изучает дисциплина техническая механика

Относительная скорость точки Что изучает дисциплина техническая механикаявляется окружной скоростью винта вертолета и определяется из соотношения

Что изучает дисциплина техническая механика

Если известен закон вращения винта Что изучает дисциплина техническая механика, то угловая скорость определится как первая производная от этого закона движения

Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика

Вертолёт совершает поступательное движение. Переносная скорость точки Что изучает дисциплина техническая механикаявляется скоростью движения вертолета вверх, зная закон движения которого определим

Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика

Применяем теорему о сложении ускорений

Что изучает дисциплина техническая механика

Винт совершает вращательное движение. Следовательно относительное ускорение точки Что изучает дисциплина техническая механикавинта определяется как ускорение точки вращающегося тела.

Что изучает дисциплина техническая механика

Переносная скорость точки Что изучает дисциплина техническая механикаявляется скорости движения вертолета вверх.

Что изучает дисциплина техническая механика

Ускорение Кориолиса равно нулю так как Вертолёт совершает поступательное движение Что изучает дисциплина техническая механика:

Так как Что изучает дисциплина техническая механикавзаимно перпендикулярны, то

Что изучает дисциплина техническая механика

Пример:

Диск равномерно вращается с угловой скоростью Что изучает дисциплина техническая механика. По диску из его центра по желобу движется точка Что изучает дисциплина техническая механика, но закону движения Что изучает дисциплина техническая механика, определить абсолютную скорость и ускорения точки через 2 с после начала движения. Относительное движение — движение точки по желобу. Переносное движение — вращение диска.

Что изучает дисциплина техническая механика

Определение положения точки

Определим, на какое расстояние переместится точка за время Что изучает дисциплина техническая механикано желобу

Что изучает дисциплина техническая механика

Определим, на какой угол повернется желоб за время Что изучает дисциплина техническая механика

Если тело вращается равномерно, то за 1 сек тело повернется на 1 радиан (57,32°), тогда за 0,523 с тело повернется на 0,523 рад или 57,32 0,523 = 30°

Покажем на рисунке положение точки в момент времени t = 0,523 с.

Применяем теорему о сложении скоростей

Что изучает дисциплина техническая механика

Относительную скорость точки Что изучает дисциплина техническая механикаопределим зная закон движения по желобу

Что изучает дисциплина техническая механика

Переносная скорость точки Что изучает дисциплина техническая механикаявляется окружной скоростью.

Что изучает дисциплина техническая механика

Так как Что изучает дисциплина техническая механикато

Что изучает дисциплина техническая механика

Применяем теорему о сложении ускорений

Что изучает дисциплина техническая механика

Относительное ускорение точки Что изучает дисциплина техническая механикаопределим зная закон движения по желобу

Что изучает дисциплина техническая механика

Переносное ускорение точки Что изучает дисциплина техническая механикаскладывается для вращательного движения из нормального и тангенциального ускорений.

Что изучает дисциплина техническая механика

Так как тело движется с постоянной угловой скоростью Что изучает дисциплина техническая механикаследовательно Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика

Возможно эта страница вам будет полезна:

Основы теории механизмов и машин (понятии и определении)

Классификации кинематических пар

Теория механизмов и машин — научная дисциплина (или раздел науки), которая изучает строение (структуру), кинематику и динамику механизмов.

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

Типовыми механизмами будем называть простые механизмы, имеющие при различном функциональном назначении широкое применение в машинах/

Звено — твердое тело или система жестко связанных гел. входящих в состав механизма.

Стойка — звено, которое при исследовании механизма принимается за неподвижное.

Входное звено — звено, которому сообщается заданное движение и соответствующие силовые факторы (силы или моменты);

Выходное звено — то, на котором получают требуемое движение и силы.

Кинематическая цепь — система звеньев, образующих между собой кинематические пары.

Кинематическая пара — подвижное соединение двух звеньев, допускающее их определенное относительное движение.

Элементами кинематической пары называют совокупность поверхностей, линий или точек, по которым происходит подвижное соединение двух звеньев и которые образуют кинематическую пару.

Что изучает дисциплина техническая механика

В зависимости от вида контакта элементов кинематических пар они делятся на высшие и низшие.

Кинематические пары, образованные элементами в виде линии или точки называются высшими.

Кинематические пары, образованные элементами в виде поверхностей, называются низшими.

В зависимости от степени подвижности они делятся на

Рычажные механизмы. Основные виды рычажных механизмов

Рычажным называется механизм, звенья которого образуют только вращательные и поступательные пары.

Составляющие рычажных механизмов.

Основные виды механизмов

Кривошинно-шатунный механизм (Шарнирный чет ырехзвенник)

Состоит из кривошипа 1, шатуна 2, коромысла 3 и стойки, связанных между собой вращательными кинематическими парами Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика

Состоит из кривошипа 1, шатуна 2, ползуна 3 и стойки, связанных между собой вращательными кинематическими парами Что изучает дисциплина техническая механикаи поступательной кинематической парой Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика

Состоит из кривошипа 1, кулисного камня 2, кулисы 3 и стойки, связанных между собой вращательными кинематическими парами Что изучает дисциплина техническая механикаи поступательной кинематической парой Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика

Структурный анализ механизмов

Структурный анализ механизма — это расчленение его на структурные группы. Структурные группы (группы Ассура) — это кинематические цепи, которые после присоединения к стойке имеют степень подвижности Что изучает дисциплина техническая механика.

Степень подвижности механизма определяется по формуле Чебышева для рычажных механизмов.

Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика— число подвижных звеньев;

Что изучает дисциплина техническая механика— число одноподвижных кинематических нар;

Что изучает дисциплина техническая механика— число двухиодвижных кинематических пар.

Структурную формулу любого простого или сложного механизма, образованного с помощью структурных групп, можно представить следующим образом:

Что изучает дисциплина техническая механика

За начальный механизм принимается ведущее звено со стойкой.

Что изучает дисциплина техническая механика

Все механизмы и структурные группы, в них входящие, делятся на классы, а класс-механизма в целом определяется высшим классом структурной группы, которая в него входит.

Элементарные механизмы условно отнесены к механизмам 1 класса.

Класс структурной группы определяется числом максимальным числом кинематических пар, на одном звене.

Порядок группы определяется числом внешних кинематических нар.

Виды структурных групп

Диада — структурная группа II класса, 2 порядка (И, 2) Состоит из двух звеньев и трех кинематических пар.

Что изучает дисциплина техническая механика

Трехповодок (Триада) — структурная группа III класса, 3 порядка (III, 3) Состоит из четырех звеньев и шести кинематических пар.

Что изучает дисциплина техническая механика

Порядок выполнения структурного анализа:

Пример:

Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика

Пример:

Что изучает дисциплина техническая механика

Возможно эта страница вам будет полезна:

Кулачковые механизмы

Кулачковые механизмы, подобно другим механизмам, служат для преобразования одного вида движения (на входе), в другой вид движения (на выходе) с одновременным преобразованием передаваемых силовых параметров (сил, моментов).

Основным преимуществом является возможность получения любого закона движения ведомого звена.

Кинематическая цепь простейшего кулачкового механизма состоит из двух подвижных звеньев (кулачка и толкателя), образующих высшую кинематическую пару, и стойки, с которой каждое из этих звеньев входит в низшую кинематическую пару.

Ведущим звеном механизма обычно является кулачок, который в большинстве случаев совершает непрерывное вращательное движение.

Ведомое звено, называемое толкателем, совершает возвратно-прямолинейное и возвратно-вращательное движение относительно стойки.

Классификация кулачковых механизмов

По виду выходного звена

По виду толкателя

По расположению толкателя

Основные параметры кулачка

Что изучает дисциплина техническая механика

Профиль кулачка — это профиль, образованный центром ролика обеспечивающий заданный закон движения ведомого звена.

Минимальный радиус кулачка Что изучает дисциплина техническая механика— наименьшее расстояние от профиля до центра вращения кулачка.

Максимальный радиус кулачка Что изучает дисциплина техническая механика— наибольшее расстояние or профиля до центра вращения кулачка.

Максимальный подъем толкателя — расстояние между минимальным и максимальным радиусами кулачка Что изучает дисциплина техническая механика.

За один оборот кулачка происходит последовательное удаление толкателя от центра вращения кулачка, затем остановка и приближение к центру кулачка, вновь остановка и повторение всего цикла движения. Эти четыре этапа в движении кулачкового механизма называются фазами движения, которые ограничены соответствующими углами, называемыми фазовыми углами.

Фаза удаления Что изучает дисциплина техническая механика— толкатель движется от центра вращения кулачка.

Фаза дальнего стояния Что изучает дисциплина техническая механика— толкатель стоит неподвижно в наиболее удаленном от центра вращения кулачка положении.

Фаза возврата Что изучает дисциплина техническая механика— толкатель приближается к центру вращения кулачка.

Фаза ближнего стояния Что изучает дисциплина техническая механика— толкатель стоит неподвижно в наиболее близком положении к центру вращения кулачка (угол холостого хода).

В некоторых кулачковых механизмах фазы ближнего и дальнего стояния могут отсутствовать, сразу обе или одна.

Рабочий угол кулачка — угол кулачка равный сумме углов удаления, дальнего стояния и возврата.

Что изучает дисциплина техническая механика

Угол давления — угол Что изучает дисциплина техническая механикамежду вектором силы, действующей со стороны кулачка на толкатель, и вектором скорости точки толкателя, в которой приложена данная сила. При расчётах обычно задается допускаемая величина угла давления.

Зубчатые механизмы

Принцип действия и классификации. Основные параметры, геометрии и кинематика прямозубых колёс.

Принцип действия зубчатой передачи основан на зацеплении пары зубчатых колес.

Классификация:

По расположению осей валов:

По форме профиля зуба:

Основные параметры:

Что изучает дисциплина техническая механика

Ведущее зубчатое колесо называют шестерней, а ведомое — колесом. Параметрам шестерни приписывают индекс 1, а параметрам колеса — 2.

Геометрические параметры: Что изучает дисциплина техническая механикаи Что изучает дисциплина техническая механика— число зубьев шестерни и колеса; Что изучает дисциплина техническая механика— угол профиля делительный (равный углу профиля исходного контура), по ГОСТ 3755-81, Что изучает дисциплина техническая механика;

Что изучает дисциплина техническая механика— делительный окружной шаг зубьев (равный шагу исходной зубчатой рейки);

Что изучает дисциплина техническая механика— основной окружной шаг зубьев;

Что изучает дисциплина техническая механика— окружной модуль зубьев;

Модули стандартизованы (ГОСТ 9563-80) в диапазоне 0,05… 100 мм

Что изучает дисциплина техническая механика— делительный диаметр (диаметр окружности, по которой обкатывается инструмент при нарезании);

Что изучает дисциплина техническая механика— основной диаметр (диаметр окружности, разверткой которой являются эвольвенты зубьев);

Что изучает дисциплина техническая механикаи Что изучает дисциплина техническая механиканачальные диаметры (диаметры окружностей, по которым пара зубчатых колес обкатывается в процессе вращения):

Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика— угол зацепления или угол профиля начальный.

Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика— межосевое расстояние;

При нарезании колес со смещением делительная плоскость рейки смещается к центру или от центра заготовки на Что изучает дисциплина техническая механика— коэффициент смещения исходного контура. Смещение от центра считают положительным Что изучает дисциплина техническая механика, а к центру — отрицательным Что изучает дисциплина техническая механика.

У передач без смещения и при суммарном смещении Что изучает дисциплина техническая механиканачальные и делительные окружности совпадают:

Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика— диаметр вершин зубьев;

где Что изучает дисциплина техническая механика— коэффициент высоты головки зуба (по ГОСТ 13755 — 81, Что изучает дисциплина техническая механика); Что изучает дисциплина техническая механика) — диаметр впадин зубьев;

где Что изучает дисциплина техническая механика— коэффициент радиального зазора (по ГОСТ 13755 — 81, Что изучает дисциплина техническая механика);

Передаточное отношение Что изучает дисциплина техническая механика— показывает во сколько раз передача изменяет частоту вращения

Виды зубчатых механизмов

Зубчатый механизм, составленный из зубчатых колес с неподвижными осями, называется зубчатым рядом.

Зубчатый ряд, состоящий из двух колес стойки, есть рядовая передача.

Что изучает дисциплина техническая механика

Значение передаточного отношения рядовой передачи обратно пропорционально числу зубьев колес:

Что изучает дисциплина техническая механика

Знак перед дробью позволяет учесть направление вращения колес. Для внешнего зацепления принят знак (-), учитывающий противоположность вращения колес. Для внутреннего зацепления принят знак (+).

Передаточное отношение любого зубчатого ряда равно произведению передаточных отношений всех передач, входящих в него:

Что изучает дисциплина техническая механика

где Что изучает дисциплина техническая механика— число колес зубчатого ряда. Пример. Дана схема зубчатого ряда. Числа зубьев колес известны Что изучает дисциплина техническая механикаЧто изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика

Определить передаточное отношение Что изучает дисциплина техническая механика. Зубчатый ряд (рис. 3) состоит из 4-ех передач:

Что изучает дисциплина техническая механика

Общее передаточное отношение механизма равно:

Что изучает дисциплина техническая механика

Колесо Что изучает дисциплина техническая механиканазывается промежуточным. Оно не влияет на величину передаточного отношения, но меняет направление вращения.

Зубчатый механизм, в состав которого входят зубчатые колеса с геометрически подвижной осью называются планетарным механизмом. В состав планетарного механизма входят звенья: Сателлиты — зубчатые колеса с геометрически подвижной осью;

Водило — подвижное звено, в котором помещена ось сателлита;

Солнечное колесо — подвижное центральное зубчатое колесо; Опорное колесо (эпицикл) — неподвижное центральное зубчатое колесо;

Что изучает дисциплина техническая механика

Геометрическая ось центральных колес и водила общая. Для обеспечения этого используют условие соосности

Что изучает дисциплина техническая механика

Определение передаточного отношении планетарной передачи

При исследовании кинематики планетарных передач широко используют метод остановки водила — метод Виллиса.

Всей планетарной передаче мысленно сообщается вращение с частотой вращения водила, но в обратном направлении. При этом водило, как бы затормаживается, а все другие звенья освобождаются. Получаем так называемый обращенный механизм, представляющий собой простую передачу, в которой движение передается от Что изучает дисциплина техническая механикак Что изучает дисциплина техническая механикачерез паразитные колеса Что изучает дисциплина техническая механикаЧастоты вращения зубчатых колес обращенного механизма равны разности прежних частот вращения и частоты вращения водила.

Для исследуемого механизма:

Что изучает дисциплина техническая механика

Для обращенного механизма:

Что изучает дисциплина техническая механика

В нашем случае 4 заторможено, 1 — ведущее и Что изучает дисциплина техническая механика— ведомое, при Что изучает дисциплина техническая механикаполучаем:

Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика

Основы материаловедения

Материалы, применяемые дли изготовления механизмов и машин.

Основным машиностроительным материалом является сплав железа и углерода, называемый чугуном или сталью в зависимости от процентного содержания углерода в сплаве.

Чугун содержит углерода свыше 2%. Различают:

Серый чугун (основной материал для литых деталей)

Маркировка: СЧ и цифры, соответствующие пределу прочности при растяжении (СЧ15- 150 МПа, СЧ20 — 200 МПа)

Свойства: жесткость, сравнительно малая прочность, хрупкость, хорошие литейные свойства,относительная дешевизна.

Высокопрочный чугун (чугун с повышенной прочностью).

Маркировка: ВЧ и цифры, соответствующие пределу прочности при растяжении (ВЧ40, ВЧ35)

Ковкий чугун (чугун с повышенным коэффициентом относительного удлинения)

Маркировка: КЧ 30-6, где 30 — предел прочности, 300 МПА; 6 — относительное удлинение, %.

Белый и отбеленный чугуны (не применяется).

Сталь — сплав железа с углеродом с содержанием углерода менее 1,6 %.

Сталь общего назначения (применяется для сварных соединений и в неответственных деталях)

Маркировка: ст 3, ст 5 (цифра обозначает условный номер марки в зависимости от химического состава)

Сталь качественная конструкционная (применяется для изготовления валов, стаканов, и.т.д.)

Маркировка: сталь 25, сталь 45 и т.п. Здесь цифры указывают содержание углерода в сотых долях процента.

Легированные стали (применяется для изготовления ответственных деталей зубчатых колес, червяков, цепей и.т.д) — это качественная конструкционная сталь с легирующими добавками, которые существенно улучшают свойства стали. В качестве легирующих добавок-чаще всего используют никель, хром, марганец и другие металлы.

Маркировка: сталь 40Х, сталь 40ХН, сталь 40 Х2Н. (здесь буквами X и Н обозначены хром и никель в количестве до 1%).

Сплавы на основе цветных металлов (применяются для изготовления венцов червячных колес, вкладышей подшипников скольжения и.т.д):

Сплав на основе меди:

Алюминиевые сплавы (используются для изготовления неответственных литых штампованных деталей ):

Маркировка: АЛ2, АЛ4 и т.п;

Основные механические характеристики материалов

Основные механические характеристики материала определяются при испытании образцов материала.

Рассмотрим цилиндр, находящийся под действием растягивающей силы Что изучает дисциплина техническая механика.

Что изучает дисциплина техническая механика

Под действием силы Что изучает дисциплина техническая механикав материале возникают напряжения Что изучает дисциплина техническая механика, величина которых будет определяться по формуле

Что изучает дисциплина техническая механика

где Что изучает дисциплина техническая механика— площадь поперечного сечения образца материала.

Постепенно будем увеличивать нагрузку Что изучает дисциплина техническая механика. В результате образец будет деформироваться (растягиваться).

Для большинства материалов зависимость между напряжениями и деформациями выглядит следующим образом

Что изучает дисциплина техническая механика

Данная зависимость имеет следующие характерные точки:

Предел пропорциональности Что изучает дисциплина техническая механика— максимальное напряжение, при котором имеет место линейная зависимость между напряжением Что изучает дисциплина техническая механикаи деформацией Что изучает дисциплина техническая механика;

Предел упругости Что изучает дисциплина техническая механика— наибольшее напряжение, до. которого материал не получает пластических (остаточных) деформаций;

Предел текучести Что изучает дисциплина техническая механика— напряжение, при котором происходит рост деформации без заметного увеличения нагрузки.

Предел прочности Что изучает дисциплина техническая механика— наибольшее напряжение, предшествовавшее разрушению образца.

К основным характеристикам материалов также относятся:

Основы сопротивлении материалов

Геометрические характеристики сечений

Детали механизмов и машин отличаются друг от друга по форме и размерам. При расчета на прочность деталей механизмов и машин используются поперечные сечения деталей, имеющие свои геометричекие характеристики.

Рассмотрим геометричекие характеристики плоских сечений.

Площадь — Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика

Статический момент относительно оси Что изучает дисциплина техническая механика— сумма произведений площадей элементарных площадок Что изучает дисциплина техническая механикана их расстояния до этой оси.

Что изучает дисциплина техническая механика

где Что изучает дисциплина техническая механика— расстояния от центра тяжести данного сечения до осей Что изучает дисциплина техническая механикаи Что изучает дисциплина техническая механикасоответственно.

Статический момент сложного сечения относительно некоторой оси равен сумме статических моментов всех частей этого сечения относительно той же оси:

Что изучает дисциплина техническая механика

где Что изучает дисциплина техническая механика— площади фигур, составляющих плоское сечение

Что изучает дисциплина техническая механика— расстояния от центров тяжести фигур до осей Что изучает дисциплина техническая механикаи Что изучает дисциплина техническая механикасоответственно.

Последнее выражение позволяет определить положение центра тяжести для любого составного сечения

Пример:

Определить положение центра тяжести сечения показанного на рисунке.

Что изучает дисциплина техническая механика

Проводим оси Что изучает дисциплина техническая механикаи Что изучает дисциплина техническая механикаи разбиваем сечение на простые фигуры (два прямоугольника). Определяем площади фигур

Что изучает дисциплина техническая механика

Находим расстояние от центров тяжестей фигур до осей

Что изучает дисциплина техническая механика

Записываем выражение для статических моментов инерции

Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика

Осевой момент инерции относительно оси сумма произведений площадей элементарных площадок Что изучает дисциплина техническая механикана квадраты их расстояний до этой оси.

Что изучает дисциплина техническая механика

Полярный момент инерции плоского сечения относительно некоторой точки (полюса) Что изучает дисциплина техническая механикасумма произведений элементарных площадок Что изучает дисциплина техническая механикана квадраты их расстояний от этой точки, т.е.

Что изучает дисциплина техническая механика

Пример:

Что изучает дисциплина техническая механика

Определить осевые и полярный моменты инерции прямоугольника высотой Что изучает дисциплина техническая механикаи шириной Что изучает дисциплина техническая механикаотносительно осей Что изучает дисциплина техническая механикаи Что изучает дисциплина техническая механика
Представим Что изучает дисциплина техническая механика, тогда

Что изучает дисциплина техническая механика

Представим Что изучает дисциплина техническая механика, тогда

Что изучает дисциплина техническая механика

Осевой момент сопротивления относительно оси — отношение осевого момента инерции к расстоянию от наиболее удаленной точки сечения по этой оси

Что изучает дисциплина техническая механика

Полярный момент сопротивления относительно точки (полюса) — отношение полярного момента инерции к расстоянию от наиболее удаленной точки сечения до полюса

Что изучает дисциплина техническая механика

Пример:

Для предыдущего примера определить осевые и полярные моменты сопротивления

Что изучает дисциплина техническая механика

Для основных сечений формулы для расчета геометрических характеристик приводятся в технических справочниках.

Виды нагружения

Растяжение-сжатие

Что изучает дисциплина техническая механика

При воздействии на тело силы, линия действия которой проходит по оси данного тела, в поперечном сечении (перпендикулярном линии действия силы) возникают напряжения, называемые напряжениями растяжения или сжатия, в зависимости от направления действия силы.

В случае растяжения-сжатия прочность тела оценивается но формуле

Что изучает дисциплина техническая механика

где Что изучает дисциплина техническая механика— действительные напряжения растяжения (сжатия); Что изучает дисциплина техническая механика— сила, действующая на тело; Что изучает дисциплина техническая механика— площадь поперечного сечения тела; Что изучает дисциплина техническая механика— допускаемые напряжения растяжения (сжатия);

Что изучает дисциплина техническая механика— предел текучести материала; Что изучает дисциплина техническая механика— коэффициент запаса прочности

Для удобства представления информации на расчетной схеме напряжения представляются в виде эпюр.

Эпюра — группа условных линий, показывающих величину и направление напряжений, возникающих в рассматриваемом теле.

Если по длине тела изменяются размеры поперечного сечения или приложенная нагрузка, то изменятся и величина напряжений

Пример:

Построить эпюры напряжений для бруса, изображенного на рисунке.

Что изучает дисциплина техническая механика

Решение. Для определения внутренних усилий разбиваем прямолинейный брус на участки. Границами участков являются точки продольной оси, соответствующие изменению площади поперечного сечения и точкам приложения сосредоточенных сил.

Проводим сечение I-I. Отбросим верхнюю часть бруса, ее действие заменим нормальной силой Что изучает дисциплина техническая механика. Запишем уравнение равновесия, проектируя силы на ось бруса:

Что изучает дисциплина техническая механика

Определим напряжения на участке I:

Что изучает дисциплина техническая механика

Проводим сечение II—II. Отбросим верхнюю часть бруса, ее действие заменим нормальной силой Что изучает дисциплина техническая механика. Запишем уравнение равновесия, проектируя силы на ось бруса:

Что изучает дисциплина техническая механика

Определим напряжения на участке II:

Что изучает дисциплина техническая механика

Проводим сечение III—III. Отбросим верхнюю часть бруса, ее действие заменим нормальной силой Что изучает дисциплина техническая механика. Запишем уравнение равновесия, проектируя силы на ось бруса:

Что изучает дисциплина техническая механика

Определим напряжения на участке III:

Что изучает дисциплина техническая механика

Проводим сечение IV-IV. Отбросим верхнюю часть бруса, ее действие заменим нормальной силой Что изучает дисциплина техническая механика. Запишем уравнение равновесия, проектируя силы на ось бруса:

Что изучает дисциплина техническая механика

Определим напряжения на участке IV:

Что изучает дисциплина техническая механика

Срез (сдвиг) и смятие

Срезом называют деформацию, представляющую собой смещение поперечных плоскостей тела под действием силы параллельной этой плоскости.

Что изучает дисциплина техническая механика

Касательные напряжения при срезе (напряжения среза) определяются по формуле

Что изучает дисциплина техническая механика

где Что изучает дисциплина техническая механика— действительные напряжения среза; Что изучает дисциплина техническая механика— допускаемые напряжения растяжения (сжатия);

Смятием называют деформацию, представляющую собой нарушение первоначальной формы поверхности под действием силы перпендикулярной к этой поверхности.

Нормальные напряжения при смятии (напряжения смятия) определяются по формуле

Что изучает дисциплина техническая механика

Определить напряжения среза и смятия для заклепки соединяющей три детали. Известны диаметр заклепки Что изучает дисциплина техническая механика, усилие действующее на соединение Что изучает дисциплина техническая механика

Что изучает дисциплина техническая механика

Запишем условие прочности на срез для заклепки

Что изучает дисциплина техническая механика

В соединении 3-х деталей напряжения среза возникают в двух сечениях круглой формы.

Площадь круга Что изучает дисциплина техническая механикаподставляем ее в условие прочности, получим.

Что изучает дисциплина техническая механика

Запишем условие прочности на смятие для заклепки

Что изучает дисциплина техническая механика

В соединении 3-х деталей напряжения смятия возникают на боковых поверхностях заклепки площадь которых будет определяться:

Для верхней и нижней поверхностей: Что изучает дисциплина техническая механика

Для средней поверхности: Что изучает дисциплина техническая механика

Тогда напряжения смятия

Для верхней и нижней поверхностей: Что изучает дисциплина техническая механика

Для средней поверхности: Что изучает дисциплина техническая механика

Возможно эта страница вам будет полезна:

Изгиб

Изгиб представляет собой такую деформацию, при которой происходит искривление оси прямого бруса или изменение кривизны кривого бруса.

Изгиб называют чистым если изгибающий момент является единственным внутренним усилием, возникающим в поперечном сечении бруса (балки).

Изгиб называют поперечным, если в поперечных сечениях бруса наряду с изгибающими моментами возникают также и поперечные силы.

При изгибе в сечении деталей возникают нормальные напряжения Что изучает дисциплина техническая механика, которые распределяются по закону треугольника, причем в нижних волокнах — напряжения сжатия, а в верхних — напряжения растяжения (для схемы показанной на рисунке).

Что изучает дисциплина техническая механика

Напряжения изгиба определяются по формуле

Что изучает дисциплина техническая механика

На практике изгиб тела вызывает не только внешние изгибающие моменты, но и поперечные силы, действующие на тело. Для нахождения наиболее нагруженного поперечного сечения строят эпюры изгибающих моментов.

При построении эпюр изгибающих моментов используются следующие правила:

Построение эпюр изгибающих моментов рассмотрим на примере.

Пример:

Проверить на прочность балку постоянного сечения, показанную на рисунке, если известно, что осевой момент сопротивления ее сечения Что изучает дисциплина техническая механика, а допускаемые напряжения изгиба Что изучает дисциплина техническая механика.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *