Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
Тип файла:
ppt / pptx (powerpoint)
Всего слайдов:
27 слайдов
Для класса:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Размер файла:
1.92 MB
Просмотров:
92
Скачиваний:
3
Автор:
неизвестен
Слайды и текст к этой презентации:
№1 слайд
Содержание слайда: Тема 1.4
ПЛОСКАЯ СИСТЕМА ПРОИЗВОЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ СИЛ
№2 слайд
Содержание слайда: Плоская система произвольно расположенных сил -
это система, у которой силы расположены в одной плоскости и линии их действия не пересекаются в одной точке
№3 слайд
Содержание слайда: Теорема о параллельном переносе силы (теорема Пуансо)
Механическое состояние твёрдого тела не нарушится, если данную силу перенести параллельно первоначальному положению в произвольную точку тела, добавив при этом пару сил, момент которой равен моменту данной силы относительно новой точки приложения.
№4 слайд
Содержание слайда: F =F= F ,
F =F= F ,
где Fи F взаимоуравновешенные силы.
В результате приведения силы F к точке О получилась система сил (F, F,F) ≡ F
где F- сила, равная и параллельная данной силе F
(F,F) - пара сил, момент которой равен моменту данной силы относительно центра приведения т.О
М(F, F) =М0(F)= F•α
M=M0(F)
№5 слайд
Содержание слайда: Пример
Для определения действия силы F на колесо и подшипники перенесем эту силу параллельно самой себе на ось колеса.
В результате получим:
силу F ' = F, вызывающую давление на подшипники,
пару сил (F, F") с моментом
М( F,F) = Fr ,
которая будет вращать колесо.
№6 слайд
Содержание слайда: Приведение произвольно расположенных сил к заданному центру
№7 слайд
Содержание слайда: Приведение произвольно расположенных сил к заданному центру
Для того чтобы привести данную систему произвольно расположенных сил к заданному центру - точке О, необходимо выполнить два действия:
Первое действие: переносят по очереди каждую силу системы в центр приведения –точку О.
В результате получили новую плоскую ССС (F′1, F′2, F′3).
Силы её равны и параллельны данным силам, т.е.
F′1= F1, F′2= F2, F′3 = F3.
№8 слайд
Содержание слайда: Приведение произвольно расположенных сил к заданному центру
Полученную ССС (F′1, F′2, F′3) заменяем равнодействующей силой, которая равна геометрической сумме данных сил и называется главным вектором системы:
№9 слайд
Содержание слайда: Приведение произвольно расположенных сил к заданному центру
Второе действие: необходимо уравновесить силы F′1, F′2, F′3 силами F′′1, F′′2, F′′3
№10 слайд
Содержание слайда: Приведение произвольно расположенных сил к заданному центру
В результате второго действия приведения получили еще одну систему уже пар сил
моменты которых равны моментам данных сил относительно точки О, т.е.
Вновь полученную систему пар сил заменим одной равнодействующей
парой, момент которой равен алгебраической сумме моментов слагаемых пар сил и называется главным моментом системы:
Мгл= M0(F1)+ M0(F2)+M0(F3)
№11 слайд
Содержание слайда: Свойства главного вектора и главного момента
1.Модуль и направление главного вектора не зависят от выбора центра приведения, т.к. при разных центрах приведения силовой многоугольник, построенный из данных сил, будет один и тот же
2.Величина и знак главного момента зависят от выбора центра приведения, т.к. при изменении центра приведения меняются плечи сил и возможно направления вращения
№12 слайд
Содержание слайда: Свойства главного вектора и главного момента
3. Главный вектор и равнодействующая системы сил векторно равны, но в общем случае не эквивалентны, т.к. ещё имеется момент
4. Главный вектор и равнодействующая эквивалентны лишь в частном случае, когда главный момент системы равен нулю(если центр приведения находится на линии действия равнодействующей силы)
№13 слайд
Содержание слайда: Теорема о моменте равнодействующей относительно точки
(Теорема Вариньона)
Момент равнодействующей силы относительно, какой либо точки, расположенной в плоскости действия сил, равен алгебраической сумме моментов составляющих сил относительно той же точки.
M0 (F∑ )= ∑M0(F i)
Следствие из свойств главного вектора и теоремы Вариньона:
Главный момент плоской системы сил относительно любой точки, лежащей на линии действия ее равнодействующей, равен нулю.
№14 слайд
Содержание слайда: Случаи приведения плоской системы произвольно расположенных сил
1.Fгл0, Мгл 0,- общий случай.
Система сил эквивалентна равнодействующей, которая равна по модулю главному вектору, параллельна ему, направлена в ту же сторону, но по другой линии действия.
Тело находится одновременно в поступательном и вращательном движении.
2.Fгл0, Мгл =0.
Система сил эквивалентна равнодействующей, линия действия которой проходит через центр приведения и совпадает с главным вектором.
Система приводится к одной равнодействующей, равной главному вектору силы.
Тело движется поступательно.
3.Fгл=0, Мгл 0. Система сил эквивалентна паре.
Система приводится к паре сил, момент которой равен главному.
Тело вращается.
4.Fгл=0, Мгл =0. Система сил эквивалентна нулю
Тело находится в равновесии.
№15 слайд
Содержание слайда: Аналитические условия равновесия плоской системы
произвольно расположенных сил
Для равновесия плоской системы сил необходимо и достаточно, чтобы ее главный вектор и главный момент были равны нулю.
№16 слайд
Содержание слайда: Аналитические условия (уравнения) равновесия
№17 слайд
Содержание слайда: Тема 1.4
(Продолжение)
БАЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
№18 слайд
Содержание слайда: БАЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Объектом решения многих задач статики служат так называемые балки или балочные системы.
Балка — это конструктивная деталь какого-либо сооружения, выполняемая в большинстве случаев в виде бруса с опорами в двух (или более) точках и несет поперечные нагрузки
№19 слайд
Содержание слайда: Опоры и
опорные реакции балок
№20 слайд
№21 слайд
№22 слайд
Содержание слайда: Виды нагрузок
Сосредоточенные силы, предполагается, что нагрузка сосредоточена в точке, хотя приложить силу в точке невозможно.
№23 слайд
Содержание слайда: Виды нагрузок
№24 слайд
Содержание слайда: Статически определимые балки-
это балки, у которых число реакций связи не превышает трех, т.к. условие равновесия произвольной плоской системы сил выражается тремя уравнениями
№25 слайд
Содержание слайда: Статически определимые балки
в) опирается на две гладкие поверхности, одна из которых с упором;
№26 слайд
Содержание слайда: Статически неопределимые балки-
это балки, у которых число реакций связи превышает трех,
т.е больше числа уравнений равновесия системы.
При этом разность между числом неизвестных реакций и числом уравнений равновесия называется степенью статической неопределимости системы.
№27 слайд
Содержание слайда: Составные системы- трехшарнирная рама
Рассматривают отдельно равновесие тела AC, загруженного заданной силой Р, отбросив все связи и заменив их соответственно реакциями внешних (XA, YA) и внутренних (XC, YC) связей (рис.б).
Аналогично рассматривают равновесие тела BC под действием реакций опоры В (XB, YB) и реакций в соединительном шарнире C (XC', YC ') , где XC = XC ', YC = YC '.
Для каждого из этих тел можно составить три уравнения равновесия, таким образом, общее число неизвестных: XA, YA , XC =XC ', YC =YC ', XB , YB равняется суммарному числу уравнений, и задача становится статически определимой.