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