Материал: 2192

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

T T1 T2 T3 T4 .

Кинетическая энергия груза 1, движущегося поступательно:

T1 m12V12 .

Кинетическая энергия шкива 2, вращающегося вокруг оси Оx:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

2

2

 

 

m

 

i2

V 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

2x

1

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2 R

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К нет ческая энерг я шкива 3, совершающего плоское движение:

 

 

 

 

 

m V 2

 

 

 

 

J

 

 

2

 

 

m V

2

m i2 V

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

3 C

 

 

 

3 3

 

 

 

 

3 1

3 3x

 

 

1

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2 36

 

2 36r

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К нет ческая энерг я груза 4, связанного с движущимся центром С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m V 2

 

 

m

4

 

V 2

 

3 совершающего поступательное движение: T

 

 

 

 

 

4 4

 

 

 

 

1

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шкива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

2

 

 

 

2 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К нет ческую энерг ю всей механической системы запишем в общем

виде,

выраз

в

все

скорости

 

 

через

V

2 ,

все

массы через

m,

 

полученное

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянное число о означим K1:

 

T K

1

m V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для расчета суммы ра от покажем все силы: G1 , G2 , G3 , G4 , FTP , N .

Реакция поверхности

N перпендикулярна перемещению s и работу не

совершает. Сила G2

 

приложена к неподвижной точке О и работу также не

совершает.

 

e

 

 

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тогда

 

Ai

 

AG1 AF

 

 

 

AG3

 

 

AG4 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF

FTP s N f s m1g cos f s,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТР

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где

AG3 G3

hC m3 g

 

;

 

 

 

AG4

 

G4 h4

m4 g

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запишем

Ae

 

 

в общем

 

 

Д

m, и

 

 

 

виде,

 

 

выразив

все

 

массы

через

 

 

 

 

i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

полученное постоянное число обозначим K2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ae

K

2

 

m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приравняем, по

теореме

об

 

изменении

кинетической

 

энергии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И

системы:

T Ae

 

или

 

K

 

mV 2

K

2

m ,

откуда V

 

 

 

 

 

K2

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

8.3. Варианты расчетно-графической (контрольной) работы «Применение теоремы об изменении кинетической энергии к расчету движения механической системы»

Механическая система под действием сил тяжести приходит в движение из состояния покоя; начальное положение системы показано в табл. 8.2. Учитывая трение скольжения тела 1 (варианты 1 – 3, 5, 6, 8 –1 2, 17 – 23, 29, 30) и пренебрегая другими силами сопротивления и массами нитей, предполагаемых нерастяжимыми, определить скорость центра масс

1 тела 1 в тот момент времени, когда пройденный им путь станет равным

S 1.

 

пр няты следующие обозначения: m1, m2, m3, m4 – массы

В задан

 

С

 

 

 

тел 1, 2, 3, 4; R2, r2, R3, r3 – радиусы больших и малых окружностей; iС2X2,

i 3X3, i 4X4

рад усы нерции ступенчатых колёс 2. 3 и 4 относительно

горизонтальных осей, проходящих через их центры масс; α, β – углы

наклона плоскостей к гор зонту; f – коэффициент трения скольжения.

Расчётные схемы

 

и необходимые для решения данные

механизмов

 

 

приведены в

 

. 8.2. Блоки и катки, для которых радиусы инерции в

таблице не указаны, сч тать сплошными однородными дисками.

Наклонные участки нитей параллельны соответствующим наклонным

плоскостям.

 

 

 

 

 

табл

 

Примечания к вариантам.

 

 

 

Вариант

4 – массами звеньев

 

В, ВС3 и ползуна В пренебречь.

Вариант

5 – массой водила 5 пренебречь.

 

Вариант

14

А

– массы каждого из четырёх колес одинаковы.

Вариант

16

– массой водила 5 пренебречь.

 

Вариант 17 – шатун 3 рассматривать как тонкий однородный

стержень.

 

 

Д

Вариант

18

 

– массой водила 4 пренебречь.

 

Вариант

20

– массами звеньев АВ, ВС3 и ползуна В пренебречь.

Вариант

22

– массой водила 4 пренебречь.

 

Вариант

24

– массами звеньев АВ, ВС3 и ползуна В пренебречь.

Вариант

25

– массой водила пренебречь.

И

 

Вариант 26 – массы и моменты инерции колёс 2 и 5 одинаковы. Шатун 3 рассматривать как тонкий однородный стержень.

Вариант 28 – шатун 3 рассматривать как тонкий однородный стержень.

97

 

 

 

 

Таблица 8.2

 

 

 

 

 

 

Номер

Расчётная схема механизма

Исходные данные

 

вариан

 

 

 

 

 

 

 

та

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

3

 

 

 

 

и

m1 = m кг;

 

 

m2 = 4·m кг;

 

 

m3 = m/5 кг;

 

 

1

 

 

 

 

 

 

m4 = 4·m/3 кг;

 

С

 

 

 

α = 60о;

 

 

 

б

f = 0,1;

 

 

 

SС1 = 2 м

 

 

 

m1 = m кг;

 

 

 

 

 

m2 = m/2 кг;

 

 

 

 

 

m3 = m/3 кг;

 

 

 

 

 

R3 = 30 см;

 

2

 

 

r3 = (2/3)·R3;

 

 

 

iC3X3 = 20 см;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

А

α = 30о;

 

 

 

 

β = 45о;

 

 

 

 

 

f = 0,22;

 

 

 

 

 

SС1 = 2 м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И

 

 

 

 

 

m1 = m кг;

 

 

 

 

 

m2 = m кг;

 

 

 

 

 

m3 = m/10 кг;

 

3

 

 

m4 = m кг;

 

 

 

 

 

α = 45

о

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f = 0,10;

 

 

 

 

 

SС1 = 2 м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

 

 

Продолжение табл. 8.2

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

m1 = m кг;

 

 

 

 

m2 = 2·m кг;

 

 

 

 

m3 = 40·m кг;

 

 

 

и

m4 = m кг;

 

 

 

R2 = 20 см;

 

 

4

AB = 5·R2;

 

С

R3 = 40 см;

 

r2 = 0,5·R2;

 

 

 

 

R4 = r2;

 

 

 

 

iC2X2 = 18 см;

 

 

 

 

SС1 = 0,1·π м

 

 

 

 

 

 

 

 

б

m1 = m кг;

 

 

 

m2 = 2·m кг;

 

 

 

m3 = m кг;

 

 

 

 

R3 = 20 см;

 

5

 

R2 = 20 см;

 

 

r2 = 0,8·R2;

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

А

iC2X2 = 18 см;

 

 

 

α = 60о;

 

 

 

 

f = 0,12;

 

 

 

 

SС1 = 0,28·π м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m1 = m кг;

 

 

 

 

m2 = 3·m кг;

 

 

 

 

m3 = m кг;

 

6

ИR3 = 28 см;

 

 

α = 30о;

 

 

 

 

β = 45о;

 

 

 

 

f = 0,10;

 

 

 

 

SС1 = 1,5 м

 

 

 

 

 

 

99

 

 

Продолжение табл. 8.2

 

 

 

1

2

3

С

 

 

 

m1 = m кг;

 

 

 

 

 

 

m2 = 2·m кг;

 

 

 

 

 

 

m3 = 2·m кг;

7

 

 

 

 

R2 = 16 см;

 

 

 

 

r2

= (3/4)·R2;

 

и

 

 

 

 

 

R3 = 25 см;

 

 

б

 

iC2X2 = 14 см;

 

 

 

 

α = 30о;

 

 

 

 

SС1 = 2 м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

m1 = m кг;

 

 

 

 

 

 

m2 = m/2 кг;

 

 

 

 

 

 

m3 = m/3 кг;

8

 

 

 

 

R3 = 30 см;

 

 

 

 

 

α = 30о;

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

β = 45о;

 

 

 

 

 

 

 

f = 0,15;

 

 

 

 

 

 

SС1 = 1,75 м

 

 

 

 

 

И3 3

 

 

 

 

 

 

 

m1 = m кг;

 

 

 

 

 

 

m2 = 2·m кг;

 

 

 

 

 

 

m3 = 9·m кг;

9

 

 

 

 

R3 = 30 см;

 

 

 

 

r

= 0,5·R ;

 

 

 

 

 

 

iC3X3 = 20 см;

 

 

 

 

 

 

 

α = 30о;

 

 

 

 

 

 

 

f = 0,12;

 

 

 

 

 

 

SС1 = 1,5 м

100